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變送器技術特性
隨著科學技術的發展,人們對變送器的要求越來越高,對它的結構性能也規定得越來越詳細?,F在生產的智能變送器,各種技術指標達數十項之多。但是對用戶來說,沒有可能,也沒有必要在使用現場對變送器的各項技術指標進行驗證,而且有些指標是不會變化的。然而理解和掌握這些性能,對于使用和維護好變送器是有好處的。
1. 測量范圍、上下限及量程
每個用于測量的變送器都有測量范圍,它是該儀表按規定的精度進行測量的被測變量的范圍。測量范圍的最小值和最大值分別稱為測量下限(LRV)和測量上限(URV),簡稱下限和上限。
變送器的量程可以用來表示其測量范圍的大小,是其測量上限值與下限值的代數差即:
量程=測量上限值一測量下限值
使用下限與上限可*表示變送器的測量范圍,也可確定其量程。如一個溫度變送器的下限值是-20℃,上限值是180℃,則其測量范圍可表示為-20~180℃,量程為200℃。由此可見,給出變送器的測量范圍便知其上下限及量程,反之只給出變送器的量程,卻無法確定其上下限及測量范圍。
變送器測量范圍的另一種表示方法是給出變送器的零點(即測量下限值)及量程。由前面的分析可知,只要變送器的零點和量程確定了,其測量范圍也就確定了。因而這是一種更為常用的變送器測量范圍的表示方式。
2. 零點遷移和量程調整
在實際使用中,由于測量要求或測量條件的變化,需要改變變送器的零點或量程,為此可以對變送器進行零點遷移和量程調整。量程調整的目的是使變送器的輸出信號的上限值圖片與測量范圍的上限值圖片相對應。圖2.1為變送器量程調整前后的輸入輸出特性。
由圖可見,量程調整相當于改變變送器輸入輸出特性的斜率,由特性1到特性2的調整為量程增大調整。反之,由特性2到特性1的調整為量程減小調整。
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