- Нормирующий преобразователь Seneca T120
- Схемы подключения нормирующего преобразователя T121
- Процесс стерилизации
- Расположение контактов (коннектор IDC10)
- Последовательный интерфейс RS232
- Подключение модуля ввода сигнала термосопротивлений
- Термосопротивления с кабелем
- Термосопротивления с коммутационной головкой
- Комплекты термосопротивлений
- Термопары с кабелем
- Термопары с коммутационной головкой
- Аксессуары
- MAX31865 – SPI модуль – преобразователь для высокотемпературных терморезисторов PT100 / PT1000
- Основные достоинства
- Примеры использования
- Комплектация
- Подключение и библиотеки
Нормирующий преобразователь Seneca T120
- Преобразование сигналов термосопротивлений Pt100 и Ni100 с помощью Т120, подключение по 2-х, 3-х, 4-х проводной схеме.
- Подключение сигналов термосопротивлений Pt100/500/1000, Cu50/100 и Ni100/120/1000 по 2-х, 3-х, 4-х проводной схеме, сигналов термопар J/ K/ R/ S/ T/ B/ E/ N/ L и переменных резисторов для преобразования, с помощью Т121.
- Возможность преобразования сигналов токовых шунтов от минус 150 до 150 мВ с помощью Т121, наличие у него гальванической развязки.
- Погрешность преобразования не более 0,1 %, разрешение ЦАП 16 бит.
- Компактные габаритные размеры, установка в клеммную головку датчика температуры.
- Настройка с помощью бесплатного ПО Seneca Easy Setup (диапазоны, фильтрация, аварийные состояния, тип датчика и схема подключения).
Подключение аналогового выхода и источника питания
Схемы подключения нормирующего преобразователя T121
Использование Seneca Z-4RTD2 для измерения температуры
В системе отопления теплицы оценивается температура прямой и обратной воды, а также температура воздуха снаружи и внутри помещения. 4 термосопротивления подключаются напрямую к Z-4RTD2, который передает полученные значения по ModBUS
в ПЛК.
Процесс стерилизации
Использование Seneca Z-4RTD2 в процессе стерилизации
В процессе стерилизации сигналы от датчиков температуры типа PT100 и датчиков давления поступают на 2 модуля Z-4RTD2 и 1 модуль Z-8AI.
- Высокая скорость преобразования
- Поканальная гальваническая развязка ~1500 В
- Возможность конфигурирования в месте установки
- Защита входов от электростатических разрядов до 4 кВ
- Поддержка RS485 с протоколом MODBUS-RTU, максимум 32 узла
- Настройка коммуникационного интерфейса выполняется программно или DIP-переключателями
- Простота подключения питания и последовательного интерфейса при помощи шины на DIN-рейке
Каждый вход обладает следующими характеристиками:
- Подавление помех на частотах 50/60 Гц
- Измерение температуры или сопротивления
- Программируемый фильтр для стабилизации измерений
- Компенсация сопротивления проводов при 3-проводной схеме подключения
- Три скорости преобразования (две для разрешения 13 бит и одна для 14 бит)
- Поддержка термосопротивлений типов: PT100, PT500, PT1000, NI100, подключенных по 4-, 3- или 2-проводной схеме
- В случае неисправности входа в регистр результата записывается предопределенное значение или остается последнее корректно измеренное
- Измеренные значения доступны в следующих форматах: с плавающей запятой, инвертированный с плавающей запятой, 16-битный с фиксированной запятой, в десятых частях градуса со знаком для температуры, в десятых частях Ом или сотых
частях Ом для сопротивления
(1) – Для терморезистора с максимальным сопротивлением 350 Ом (PT100, NI100) или 1850 Ом.
Габаритные размеры Z-4RTD2, мм
Расположение контактов (коннектор IDC10)
Подключение источника питания и интерфейса RS485 обычно осуществляется через шину на DIN-рейке. Схема подключения с использованием коннектора IDC10:
Расположение контактов коннектора IDC10
Последовательный интерфейс RS232
Соединительный кабель DB9 со стерео джеком 3,5 мм может быть спаян по схеме, показанной ниже, либо приобретен отдельно.
Распиновка соединительного кабеля db9-f со стереоджеком 3.5 мм
Подключение модуля ввода сигнала термосопротивлений
К модулю подключаются платиновые и никелевые температурные сопротивления по 2-х, 3-х или 4-проводной схеме. Для подключения термосопротивлений рекомендуется использовать экранированные провода.
Подключение датчиков по 4-х проводной схеме
Подключение датчиков по 2-х проводной схеме (рекомендуется для PT1000)
Подключение датчиков по 3-х проводной схеме
Схема подключения термосопротивлений к измерительным каналам модуля по 2-х, 3-х и 4-х проводной схеме
Термосопротивления с кабелем
- НСХ типа Pt100 или Pt1000
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 2-х пров. (Pt1000), 3-х пров. (Pt100)
- Соединение: без резьбы
- НСХ типа Pt100 или Pt1000
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 4-х пров. (Pt100), 2-х пров. (Pt1000)
- Соединение: без резьбы
- НСХ типа 50M
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: без резьбы
- НСХ типа 50M или Pt100
- Рабочая температура: (50М), (Pt100)
- Тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: подвижная резьба М8
- НСХ типа 50M или Pt100
- Рабочая температура: (50М), (Pt100)
- Тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: накладной на поверхность
- НСХ типа 50M или Pt100
- Рабочая температура: (50М), (Pt100)
- Тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: резьба М16х1,5
- НСХ типа 50М или Pt100
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: игла
- НСХ типа Pt100
- Рабочая температура:
- тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: без резьбы
Термосопротивления с коммутационной головкой
- НСХ типа Pt100 или Pt1000
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 4-х пров.
- Соединение: без резьбы (требуется гильза ТНИВ)
- НСХ типа 50М
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: подвижная резьба М20х1,5
- НСХ типа 50М или Pt100
- Рабочая температура: (50M), (Pt100)
- Тип подключения: 3-х пров.
- Соединение: резьба М20х1,5
- НСХ типа 50М, Pt100 или Pt1000
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 2-х пров. (50М), 4-х пров. (Pt100 и Pt1000)
- Соединение: крепление на стену
Комплекты термосопротивлений
- НСХ типа Pt500
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 4-х пров.
- Соединение: без резьбы (гильза и бобышка поставляются отдельно)
- НСХ типа Pt100
- Рабочая температура:
- Тип подключения: 4-х пров.
- Соединение: резьба М20х1,5
Термопары с кабелем
- Тип J (ЖК)
- Рабочая температура:
- Соединение: байонетное / резьба 1/4″
- Тип К (ХА)
- Рабочая температура:
- Соединение: без резьбы
- Тип J (ЖК)
- Рабочая температура:
- Соединение: резьба М6
- Тип К (ХА) или L (ХК)
- Рабочая температура: (ХК), (ХА)
- Соединение: без резьбы, открытый спай
- Тип К (ХА) или L (ХК)
- Рабочая температура:
- Соединение: без резьбы
- Тип L (ХК)
- Рабочая температура:
- Соединение: резьба М16х1,5 подпружиненная
Термопары с коммутационной головкой
- Тип К (ХА) или L (ХК)
- Рабочая температура: (ХК), (ХА)
- Соединение: подвижная резьба М20х1,5
- Тип К (ХА)
- Измерительный диапазон температуры:
- Максимальная температура : 1200 °C
- Соединение: резьба М27х2
Аксессуары
- Материал корпуса: сталь 20 или нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Исполнение: угловое или прямое
- Соединение: ½″, М20х1,5
- Материал корпуса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Допустимое давление: 160 бар
- Соединение: ¼″, ½″, М20х1,5
Таблицы номинальных статических характеристик
Купить MAX31865 – SPI модуль-конвертер для терморезисторов PT100 / PT1000 в Москве или с доставкой по России и СНГ очень просто — до покупки осталось всего 3 клика!
- Добавьте товар в корзину
- Оформите заказ, выбрав наиболее удобный способ доставки и оплаты
- Дождитесь подтверждения от менеджеров или позвоните самостоятельно
- Оплатите заказ удобным способом и получите его в ближайшее время
MAX31865 – SPI модуль – преобразователь для высокотемпературных терморезисторов PT100 / PT1000
Микросхема MAX31865, лежащая в основе модуля, производится MAXIM Semiconductors и является по сути оцифратором сопротивления. Она используется совместно с резистивными температурными детекторами на базе платины, которые имеют при 0°С сопротивление 100 Ом (Pt100) или 1000 Ом (Pt1000).
Поддерживаются датчики с 2, 3 ,4 контактами. На выходе – SPI-подобный интерфейс, через который внешний контроллер может получить всю необходимую информацию.
Разрешение встроенного АЦП – 15 бит, что даёт разрешение до 0.03125°С, тем не менее, из-за нелинейности показаний и погрешностей, общая точность составляет приблизительно ±0.5°С.
В качестве образцового сопротивления запаян 1% резистор на 430 Ом – используйте это значение при расчётах!
Основные достоинства
- Широкий спектр поддерживаемых датчиков
- Большая точность измерений
- Высокоточный АЦП
Примеры использования
- Обработка датчиков домашней пивоварни
- Получение точной температуры окружающей среды
- Контроллер для хотбеда 3D-принтера
Комплектация
- 1 × MAX31865 – SPI модуль – преобразователь для высокотемпературных терморезисторов PT100 / PT1000
- 1 × Терминальный разъём на 4 контакта
- 1 × Гребёнка на 8 контактов прямая
Подключение и библиотеки
Подключение осуществляется по интерфейсу SPI, кроме него присутствует контакт RDY, работающий как прерывание по завершении конвертации данных.
трансмиттер температуры на DIN-рейке
трансмиттер температуры Pt1000
Показать другие изделияifm electronic
TA2, TAA series
TA2, TA1 series
цифровой трансмиттер температуры
трансмиттер температуры на головке зонда
OPTITEMP TT 11 C
Показать другие изделияGHM Messtechnik GmbH
программируемый трансмиттер температуры
Показать другие изделияNovus Automation Inc.
Показать другие изделияINOR Transmitter GmbH
встраиваемый трансмиттер температуры
Показать другие изделияNokeval
трансмиттер температуры для монтажа в стену
TX TEMP INS 600-031
Показать другие изделияEnless Wireless
Показать другие изделияNOSHOK
трансмиттер температуры для окружающей среды
трансмиттер температуры 2 провода
трансмиттер температуры термопара
трансмиттер температуры RTD
Показать другие изделияATEK SENSOR TECHNOLOGIE