1. 两线制测温有什么优点和缺点
两线制没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。
2. 什么是两线制和四线制各有何优点
两线制和四线制都属于分线制中的一种。属于传感器经常用的接线技术。
共同点是都是分线制,指的就是主站出来两条通讯线,只挂一个从站。这样,每个从站都有对应的从主站出来的独享通讯线路。有别于总线制,共享两条通讯线缆。
这样的话,当一个主机管理100个从站时,总线制只需要两条通讯线。而多线制则需要200条线从主站出来。每个从站独享2条线。
类似电话线,4-20mA网络,0-10V网络。这些都是1对1的物理总线连接技术。但现场施工需要非常多的线,不适合动辄几百点从站的大型网络。(例如一个255个节点的具有集中备电的传感器网络,如果采用POWERBUS总线,只需要两根线就可以链 接起来,而用RS485则需要4根线,而采用分线制,则需要255*2=510条线)
3. 虹润的PT100温度变送器上的两线制、三线制、四线制接法有什么区别
答:两线制测量结果包含了线路电阻;三线制和四线制测量结果不包含线路电阻,区别在于三线制对线路电阻采用的是补偿法,四线制则根本不受线路电阻的影响.三线制采用补偿法时,引入了一个假设,就是假设三根线的电阻和连接的接触电阻相等.实际应用中,取相同线材和相同长度,注意减小接触电阻,该假设基本能够符合,可以较准确的补偿线路电阻.否则,三线制同样会受线路电阻及接触电阻的影响.
4. 二线制电桥测量电路的特点
二线制测量电桥电路特点
优点:可以较好地消除引线电阻影响,工业过程控制常用的方法。
缺点:测量精度较低,适用精度低的场合。
5. 比较二线制、三线制、四线制引线的铂电阻测温的特点和应用场合
目前热电阻的引线主要有三种方式
1)二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度及环境温度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低而且距离短的场合;
2)三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,这样可以使引线分属电桥的两个臂,可以较好的对消了引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用连接方法
3)四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。因为是直接从热电阻的起点引出电压信号,可见这种方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
6. 二线制和四线制的区别
主要区别是,传输制式不同、满足条件不同、热电阻引线方式不同、优缺点不同,具体如下:
一、传输制式不同
1、二线制
收信和发信电路共用同一回路传输时,需要两根导线的一种传输制式。
2、四线制
收信和发信电路共用同一回路传输时,共需要四根导线传输制式。
二、满足条件不同
1、二线制
两线制变送器必须同时满足以下条件:
①、变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。
②、变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。
③、P<Imin(Emin-ImaxRLmax),变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。
如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。
三、热电阻引线方式不同
1、二线制
二线制方式是热电阻两端各连一根导线,这种引线方式简单、费用低,但是引线电阻随环境温度的变化会带来附加误差。只有当引线电阻r与元件电阻值R满足2r/R<<=0.001时,引线电阻的影响才可以忽略。
2、四线制
在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。
四、优缺点不同
1、二线制
二线制的优点是接线简单,只适用一般功率小的一次传感器,如:压变、差压变、温变、电容式液位计、射频导纳、涡街流量计等。传感器本身用电由二线制中得到,是必影响其带载能力。
2、四线制
四线制的优点是由于是将电源和功率分开,所以本机的功率与信号是没有功率上的关联的,适用于大功率的的传感器,如超声波(由于其为了加大抗干扰能力,所以发射的功率会很大,所以此款产品选型时要尽量四线的,二线的一般抗干扰能力较弱),就不能作成二线的,只能是四线,分别是工作电源两个,输出两个。
7. 热电阻四线制、三线制、两线制的区别
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,有两线制、三线制、四线制,主要体现在传感器的结构上不同,主要区别如下:
1、电阻补偿
两线制:没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。
三线制:有线路电阻补偿,可以消除引线电阻的影响,测量精度高于两线制。
四线制:在热电阻的根部两端各连接的两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至PLC。这种引线方式可完全消除引线的电阻影响。
2、原理不同
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。
四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
3、测量精度不同
四线制就是从热电阻两端引出4 线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
三线制就是引出三线,Pt100B 铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I- 端子和V- 端子短接),精度稍好。
两线制就使引出两线,Pt100B 铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I- 端子和V-端子短接、I+ 端子和V+短接短接),测量精度差。
(7)两线制测量方法的优缺点扩展阅读:
热电阻的信号连接方式
1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根 引线的方式称为三线制,这种方式通常与 电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
3、四线制:在热电阻的根部两端
各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I, 把R转换成电压信号U,再通过另两根引 线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根信号传输导线意味着成本降低近百元!另外四线制变送器和三线制变送器因导线内电流不对称必须使用昂贵的屏蔽线,而两线制变送器可使用非常便宜的的双绞线导线,因此在应用中两线制变送器必然是首选。
两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式,具有6大优点:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显着影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显着误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
5、将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便;
6、在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
8. 温度变送器里面的两线制,三线制,四线制的有什么区别
温度变送器里面的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模仿直流电流信号的变送器,其作业原理和布局上的差异,而并非只指变送器的接线方式。不然热电偶配毫伏计丈量温度可称为是两线制的开山祖师了!
几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子扩大器在外表中广泛运用的成果,扩大的实质即是一种能量变换进程,这就离不开供电。
两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。
三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。
四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。
9. 怎样判别两线制和三线制传感器的好坏
称重传感器概念:
称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。主要有S型、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等几种样式 详细资料。
检测好坏操作方法:
1,传感器厂家出厂提供传感器输出灵敏度和供电电压,我们根据这两个参数检测传感输出信号。应变片式称重测力传感器输出模拟信号毫伏电压。
比如传感器输出灵敏度是2.0mV/V,供电电压是DC10V,两个了参数可以给我们提供出传感器激励工作电压是需要DC10V,传感器输出信号对应每1V激励电压输出2.0mV的线性关系。
10. 热电阻两线制和三线制接线法的区别
热电阻的接线方法有两线、三线、四线制接线方法,有很多朋友不知道为什么这样接线,有必要在这里详细说明。热电阻温度测量方法从设计的角度着重考虑热电阻导线电阻引起的误差,热电阻到仪表的距离是不确定的,也就是导线的电阻是不确定的,而导线电阻直接引来温度测量误差,对于Pt100热电阻0.38相当1度,可见导线电阻误差不可忽视。
两线制热电阻测量方法不能消除导线电阻误差,适合不需要精确温度测量的场合,使用时可以预先测量出导线的电阻,折合成温度后在测量结果中扣除,当然这是一种粗略的补偿方法。
四线制热电阻测量方法能够完全消除导线电阻的误差,适合实验室内进行精密的电阻测量使用,由于导线比较多,在工业测量中感觉比较复杂,一般不采用四线制测量方法。
三线制热电阻测量方法是比较常用的方法,既能消除导线电阻误差,接线也比较简单,是比较专业的温度测量方法。消除导线电阻的前提是:三根导线是相同的材质、相同的线径、相同的长度。
下面三种接线方法,测量效果完全不同,第一种和第二种看起来相同,其实效果完全不同。
第一种是正确的方法,能完全消除导线电阻的误差。
第二种方法也能工作,但导线电阻误差不能消除。
第三种方法是错误的接线,模块不能正常采集温度数据。
还是不日月白之处,可耳关系我们: pt100.date