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Dataforth绝缘输入模块
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... 每个 SCM5B30 和 SCM5B31 电压 输入 模块都提供单通道模拟 输入,经过滤波、隔离、放大和转换后输出高电平模拟电压(图 1)。该电压输出由逻辑开关控制,因此这些 模块无需外部多路复用器即可共用一条模拟总线。 SCM5B 模块设计有完全隔离的计算机侧电路,可从电源公共端 16 引脚浮充至±50V。这种完全隔离意味着 I/O ...
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... 每个 SCM5B30 和 SCM5B31 电压 输入 模块都提供单通道模拟 输入,经过滤波、隔离、放大和转换后输出高电平模拟电压(图 1)。该电压输出由逻辑开关控制,因此这些 模块无需外部多路复用器即可共用一条模拟总线。 SCM5B 模块设计有完全隔离的计算机侧电路,可从电源公共端 16 引脚浮充至±50V。这种完全隔离意味着 I/O ...
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... SCM5B32 电流 输入 模块都提供一个模拟 输入通道,该通道经过滤波、隔离、放大并转换为高电平模拟电压输出(图 1)。该电压输出由逻辑开关控制,因此这些 模块无需外部多路复用器即可共享一条公共模拟总线。 SCM5B 模块设计有完全隔离的计算机侧电路,可从电源公共端 16 引脚浮充至±50V。这种完全隔离意味着 I/O 公共端和电源公共端之间无需连接,即可保证输出开关的正常工作。如果需要,只需将可读取引脚 ...
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... 每个 SCM5B33 真有效值 输入 模块都提供单通道交流 输入,该 输入经转换为真有效值直流值、滤波、隔离、放大,并转换为标准过程电压或电流输出。 SCM5B 模块设计有完全隔离的计算机侧电路,可从电源公共端 16 针浮动至 ±50V。这种完全隔离意味着 I/O 公共端和电源公共端之间无需连接,即可保证输出开关的正常工作。如果需要,只需将可读取引脚 ...
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... 隔离式真有效值 输入 模块 输入范围0 至 +100 mV 输出范围0 至 +5 V 机械格式: 模块化插件板 每个 SCM5B33 True RMS 输入 模块都提供单通道交流 输入,该 输入经转换为 True RMS 直流值、滤波、隔离、放大并转换为标准过程电压或电流输出。 SCM5B ...
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... SCM5B34 RTD 输入 模块都提供单通道 RTD 输入,该 输入经过滤波、隔离、放大、线性化处理,并转换为高电平模拟电压输出。该电压输出由逻辑开关控制,因此这些 模块无需外部多路复用器即可共用一条模拟总线。 SCM5B 模块设计有完全隔离的计算机侧电路,可从电源公共端 16 引脚浮充至±50V。这种完全隔离意味着 ...
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... 每个 SCM7B21/30/31 电压 输入 模块接受一个通道的模拟电压 输入,经过滤波、隔离、放大和转换为高电平模拟电压后输出到过程控制系统。 这些 模块采用五极滤波方法,利用汤姆逊(贝塞尔)和巴特沃斯特性,最大限度地提高时间和频率响应。滤波器的一个极位于隔离栅的现场侧,四个极位于过程控制系统侧。 经过初始的现场侧滤波后, 输入信号由专有的斩波电路斩波并穿过变压器隔离屏障,从而抑制共模尖峰和浪涌的传输。然后对信号进行重构和滤波,供过程控制系统输出。 ...
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... 每个 SCM7B21/30/31 电压 输入 模块接受一个通道的模拟电压 输入,经过滤波、隔离、放大和转换为高电平模拟电压后输出到过程控制系统。 这些 模块采用五极滤波方法,利用汤姆逊(贝塞尔)和巴特沃斯特性,最大限度地提高时间和频率响应。滤波器的一个极位于隔离栅的现场侧,四个极位于过程控制系统侧。 经过初始的现场侧滤波后, 输入信号由专有的斩波电路斩波并穿过变压器隔离屏障,从而抑制共模尖峰和浪涌的传输。然后对信号进行重构和滤波,供过程控制系统输出。 模块可接受 ...
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... 每个 SCM7B21/30/31 电压 输入 模块接受一个通道的模拟电压 输入,经过滤波、隔离、放大和转换为高电平模拟电压后输出到过程控制系统。 这些 模块采用五极滤波方法,利用汤姆逊(贝塞尔)和巴特沃斯特性,最大限度地提高时间和频率响应。滤波器的一个极位于隔离栅的现场侧,四个极位于过程控制系统侧。 经过初始的现场侧滤波后, 输入信号由专有的斩波电路斩波并穿过变压器隔离屏障,从而抑制共模尖峰和浪涌的传输。然后对信号进行重构和滤波,供过程控制系统输出。 模块可接受 ...
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... SCM7B32 电流 输入 模块接受来自现场的 4-20mA 或 0-20mA 范围的 输入信号,并向过程控制系统提供高电平输出。电流到电压的转换在 模块内部进行, 模块在出厂前经过校准,以确保最高精度。 SCM7B33 电压 输入 模块接受来自现场的 +1V 至 +5V 或 ...
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