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SCM7B-Temperatur

Isolierende Signalkonditionierungsmodule für Trägerplatinen

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Pt100 Messverstärker, linearisierend, 2- oder 3-Leiterschaltung 3 Hz (7B34/34N)

Jedes 7B34/34N RTD-Eingangsmodul stellt einen einzelnen 100 Ohm Platin (Alpha = 0,00385) oder 120 Ohm Nickel (Alpha = 0,00672) RTD-Eingangskanal dar und erzeugt eine Eingangsspannung als Reaktion auf einen niedrigen Erregerstrom. Das Eingangssignal wird gefiltert, isoliert, verstärkt, linearisiert und in ein analoges Spannungsausgangssignal zur Verarbeitung durch ein Prozesssteuerungssystem verwandelt.

Die Signalfilterung erfolgt mittels eines 5-poligen Filters zur Maximierung von Ansprech- und Frequenzverhalten unter Ausnutzung der Thomson (Bessel) und Butterworth Charakteristiken. Ein Pol dieses Filters befindet sich auf der Eingangsseite der Isolationsbarriere und die anderen vier auf deren Ausgangsseite.

Als Reaktion zu dem niedrigen Erregerstromsignal wird das RTD-Eingangssignal mit einem Chopper-Schaltkreis zerhackt. Die Potentialtrennung erfolgt durch eine Transformator-kopplung, um die Übertragung von Gleichtaktstörungen oder Spannungsspitzen zu unterdrücken. Das Signal wird dann wieder zusammengesetzt und gefiltert für den Ausgang an ein Prozesssteuerungssystem.

Die Linearisierung wird erzielt durch die Erzeugung einer nichtlinearen Übertragungsfunktion durch das Modul hindurch. Diese nichtlineare Übertragungsfunktion wird herstellerseitig konfiguriert und ist so beschaffen, daß sie genau gleich, aber entgegengesetzt zur spezifischen RTD-Nichtlinearität ist. Die Leitungskompensation wird dadurch erreicht, daß zwei Strompfade aufeinander abgestimmt werden, wodurch die Auswirkungen des Leitungswiderstandes aufgehoben werden.

Die Module akzeptieren einen ausgedehnten Spannungsversorgungsbereich: von 14 bis 35 VDC (+ 24 VDC nominal). Ihre kompakte Bauweise spart Platz und sie sind damit bestens für Anwendungen mit hoher Kanaldichte geeignet. Mittels der "-DIN"-Trägerplatinen können Sie leicht auf Hutschienen montiert werden.


Thermoelement-Messverstärker, nicht linearisierend 3 Hz (7B37)

Jedes 7B37 nichtlinearisierende Thermoelement-Eingangsmodul stellt einen einzelnen Eingangskanal für Thermoelemente vom Typ J, K, T, E, R, S oder B dar, der gefiltert, isoliert, verstärkt und in ein analoges Spannungsausgangssignal für die Prozesssteuerung verwandelt wird.

Die Kaltstellenkompensation erfolgt mittels eines NTC Thermistors, der an der feldseitigen Klemmleiste der Trägerplatine angebracht wird. Die Erkennung offener Thermoelemente erfolgt mittels einer 30 nA Stromquelle im Eingangsschaltkreis.

Die Signalfilterung erfolgt mittels eines 5-poligen Filters zur Maximierung von Ansprech- und Frequenzverhalten unter Ausnutzung der Thomson (Bessel) und Butterworth Charakteristiken. Ein Pol dieses Filters befindet sich auf der Eingangsseite der Isolationsbarriere und die anderen vier auf deren Ausgangsseite.

Nach der eingangsseitigen Filterung wird das Signal mit einem Chopper-Schaltkreis zerhackt. Die Potentialtrennung erfolgt durch eine Transformatorkopplung, um die Übertragung von Gleichtaktstörungen oder Spannungsspitzen zu unterdrücken. Das Signal wird dann wieder zusammengesetzt und gefiltert für den Ausgang an ein Prozesssteuerungssystem.

Die Module akzeptieren einen ausgedehnten Spannungsversorgungsbereich: von 14 bis 35 VDC (+ 24 VDC nominal). Ihre kompakte Bauweise spart Platz und sie sind damit bestens für Anwendungen mit hoher Kanaldichte geeignet. Mittels der "-DIN"-Trägerplatinen können Sie leicht auf Hutschienen montiert werden.


Thermoelement-Messverstärker, linearisierend 3 Hz (7B47)

Jedes 7B47 Thermoelement-Eingangsmodul stellt einen einzelnen Eingangskanal für Thermoelemente vom Typ J, K, T, E, R, S oder B dar, der gefiltert, isoliert, verstärkt, linearisiert und in ein analoges Spannungsausgangssignal für die Prozesssteuerung verwandelt wird.

Die Linearisierung wird erzielt durch die Erzeugung einer nichtlinearen Übertragungsfunktion durch das Modul hindurch. Diese nichtlineare Übertragungsfunktion wird herstellerseitig konfiguriert und ist so beschaffen, daß sie genau gleich, aber entgegengesetzt zur Thermoelement-Nichtlinearität ist.

Die Kaltstellenkompensation erfolgt mittels eines NTC Thermistors, der an der feldseitigen Klemmleiste der Trägerplatine angebracht wird. Die Erkennung offener Thermoelemente erfolgt mittels einer 30 nA Stromquelle im Eingangsschaltkreis.

Die Signalfilterung erfolgt mittels eines 5-poligen Filters zur Maximierung von Ansprech- und Frequenzverhalten unter Ausnutzung der Thomson (Bessel) und Butterworth Charakteristiken. Ein Pol dieses Filters befindet sich auf der Eingangsseite der Isolationsbarriere und die anderen vier auf deren Ausgangsseite.

Nach der eingangsseitigen Filterung wird das Signal mit einem Chopper-Schaltkreis zerhackt. Die Potentialtrennung erfolgt durch eine Transformatorkopplung, um die Übertragung von Gleichtaktstörungen oder Spannungsspitzen zu unterdrücken. Das Signal wird dann wieder zusammengesetzt und gefiltert für den Ausgang an ein Prozesssteuerungssystem.

Die Module akzeptieren einen ausgedehnten Spannungsversorgungsbereich: von 14 bis 35 VDC (+ 24 VDC nominal). Ihre kompakte Bauweise spart Platz und sie sind damit bestens für Anwendungen mit hoher Kanaldichte geeignet. Mittels der "-DIN"-Trägerplatinen können Sie leicht auf Hutschienen montiert werden.



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Spezifikationen

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  • Eingang: Widerstandsthermometer / Thermoelemente
  • Ausgang: 1 V…5 V / 0 V…5 V / 0 V…10 V
  • Bandbreite 3 Hz
  • Isolation 1500 Vrms
  • Eingangsschutz 120 Vrms
  • Eingangswiderstand 50 MOhm
  • siehe einzelnes Modul
  • Linearität ± 0.01% (typ.), ± 0.02% (max.) (7B37)
  • ANSI/IEEE C37.90.1 Überspannungsschutz
  • Gleichtaktunterdrückung 160dB
  • 2-Wege-Trennung
  • NMR: 80/85dB bei 50/60Hz
  • Spannungsvers. 14 bis 35 VDC
  • Betriebstemperatur -40°C … +85°C
  • Unterschiedliche Modultypen auf Trägerplatine möglich
  • Maße 54.1 x 43.3 x 15.4 mm
  • Optional Hutschienenmontage
  • CSA zertifiziert, FM anerkannt, CE und ATEX geprüft
  • Umfangreiches Zubehör
  • Sonderlösungen auf Anfrage
Datenblätter zu SCM7B Temperatur