TB2双手控制模块-双手同步安全护手模块-急停模块原理-台面双手控制同时控制装置
在很多机器上,由于双手的不协调或其它原因,一只手在起动机器的同时,另一只手可能处于危险区域,或某些已经安装了双手控制按钮的机器上,由于两个按钮不能同步控制机器的起动,个别操作人员有可能先顶住一个按钮,只用一直手操作,从而酿成安全事故。使用双手同步控制模块可以避免由于工人先按住或用物体或身体的一部分去顶住其中一个按钮而带来的安全问题。该模块接线简单、维护方便,只要稍微了解一些电气常识的人都能操作。
双手同步控制,必须两个按钮同时按下机床才动作,超过同步控制时间机床则不动作;
对于只是脚踏开关控制的机床,每踩一次(不管是否一直踩着不放),机床只动作一次,不会产生连动现象;
避免由于工人先按住或用物体或身体的一部分去顶住其中一个按钮而带来的安全问题;
控制输出方式:电磁铁控制方式、电磁阀+气缸控制方式、机床控制回路等;
应用:老式压力机(冲床)、其它机床电气的双手同步控制;
产品参数:
型号 TB2-A
电源电压 12VDC、24VDC
同步控制时间 0.25~1.0s可调(出厂默认为0.4s)
输出类型 2NO或2NC
输出容量 250VAC/5A
外形尺寸 80×25×70mm
安装方式 卡轨安装
典型应用 老式压力机(冲床)、超声波机、测试设备及其它机床电气的双手同步控制
使用场合 应用于机床点动动作和持续动作的场合
本公司还供应上述产品的同类产品:双手同步控制模块,同步控制模块,双手控制模块
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型号 | 主要区别 | 支持卡型号 |
---|---|---|
M105AA | 韦根26接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204及其兼容卡 |
M105AB | 韦根34接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204及其兼容卡 |
M105BA | UART接口(TTL232接口) | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208及其兼容卡 (可定制读取SRIX512,SRIX4K,I CODE 2, 及其兼容卡) |
M105BB | RS232接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,及其兼容卡 (可定制读取SRIX512,SRIX4K,I CODE 2, 及其兼容卡) |
M105CA | RS485接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,及其兼容卡 (可定制读取SRIX512,SRIX4K,I CODE 2, 及其兼容卡) |
TB2双手控制模块在很多机器上,由于双手的不协调或其它原因,一只手在起动机器的同时,另一只手可能处于危险区域,或某些已经安装了双手控制按钮的机器上,由于两个按钮不能同步控制机器的起动,个别操作人员有可能先顶住一个按钮,只用一直手操作,从而酿成安全事故。使用双手同步控制模块可以避免由于工人先按住或用物体或身体的一部分去顶住其中一个按钮而带来的安全问题。该模块接线简单、维护方便,只要稍微了解一些电气常识的人都能操作。
双手同步控制,必须两个按钮同时按下机床才动作,超过同步控制时间机床则不动作; 对于只是脚踏开关控制的机床,每踩一次(不管是否一直踩着不放),机床只动作一次,不会产生连动现象; 避免由于工人先按住或用物体或身体的一部分去顶住其中一个按钮而带来的安全问题; 控制输出方式:电磁铁控制方式、电磁阀+气缸控制方式、机床控制回路等; 应用:老式压力机(冲床)、其它机床电气的双手同步控制;型号 TB2-A电源电压 12VDC、24VDC同步控制时间 0.25~1.0s可调(出厂默认为0.4s)输出类型 2NO或2NC输出容量 250VAC/5A外形尺寸 80×25×70mm安装方式 卡轨安装典型应用 老式压力机(冲床)、超声波机、测试设备及其它机床电气的双手同步控制使用场合 应用于机床点动动作和持续动作的场合
继电器输出和数字量输入模块 继电器输出 通道: 4路继电器输出 输出类型:两路A型,两路C型触点负载: AC: 0.6A/125V,0.3A/250V DC: 2A/30V,0.6A/110V 开/关间隔時间:3ms/1ms击穿电压:500VAC (50/60HZ)期望寿命:108数字输入通道:4s共用外部电压:+24V输入类型:开关或晶体管电源要求: +10 ~ +30 VDC 功耗(典型值): 0.35W
联系人:刘文文 联系电话:, 18753195013
网址:http://www.setaq.com/
PLAC-6000 主要用于定量包装秤、配料秤、多斗线性秤、重检秤、车辆超载检测等各种领域;集PLC、AD采集与滤波、模拟量、数字量、开关量等编程/采集/处理/控制于一体,速度快、更可靠、更准确、体积小、成本低。分选秤解决方案示例图:
山东西泰克仪器有限公司,主营:称重AD模块,称重分选,称重显示器,称重定量控制器,称重配料控制器,称重变送器,重量选别,重量分拣,重量检测,分检秤,称重传感器
联系人:刘文文 联系电话:, 18753195013
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产品特点红外分析工作原理
该仪器属于不分光式红外线气体分析器,其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
应用范围
红外线气体分析器用于连续分析CO、CO2、SO2、CH4、NH3等一种气体在多种气体混合物中的含量。
应用领域
1.用于大气及污染源排放等环保监测 2.用于石油、化工、电站等工业过程控制 3.用于农业、医疗卫生和科研等领域 4.实验室各种燃烧试验的气体含量测定 5.用于公共场所的空气监测
特点
标准19机箱,能安装在成套设备中 大屏幕LCD显示,全中文菜单操作,且有操作提示功能,操作简单、高效 手动/自动零/终点校准、 全数字化处理,更加准确稳定可靠 标准RS232数字通讯功能,可直接与电脑或DCS连接 输出为同步、隔离的(0/2/4-20)mA及(0/0.5/1-5)V信号可选,默认为(4-20)mA和(1-5)V,电流输出负载≤400Ω,电压输出负载≥250Ω
主要特点
该仪器/系统由数字量输出的变频电量变送器和数字量输入的二次仪表构成,两者通过光纤连接。完全避免了复杂电磁环境下传输环节的衰减和干扰。
采用电机、变频器、变压器、节能灯具等电器产品的各种试验工况下实测最低准确度指标作为标称准确度指标。
根据电压、电流的量程从1mV~20kV,100uA~7000A,变频电量变送器有100多种规格型号可供选择,对于高压、大电流测量,既可采用低电压、小电流的变送器与外部传感器配套使用,也可直接采用高电压、大电流的变频电量变送器直接测量,减少中间环节,提高系统测量准确度。
每台分析仪可配置1~6个功率单元(变频电量变送器),对于更多功率单元的测试项目,可采用多台分析仪级联,在同步光纤的控制下,实现多台分析仪之间的准确同步测量。
在热力生产过程中,锅炉燃烧的好坏是影响热力生产效率及环保要求的一个重要因素。提高锅炉效率,实现优化燃烧,需要对有关燃烧参数在线及时准确监测,以便实现人工调节和自动控制,保持锅炉在最佳燃烧状态下运行。 在锅炉运行中,必须控制好进入锅炉的空气量与燃料量两者的比例。若空气量与燃料量之比越大,则排烟损失越大,同时,高温下空气中的氧易与燃料中的硫和空气中的氮发生化学反应,生成对换热设备和环境具有不良影响的SOx和NOx;;若空气量与燃料量之比越小,则化学未完全燃烧损失越大,燃料燃烧不充分,降低了燃烧的经济性。因此,为了使锅炉保持最佳燃烧工况,必须使空气量与燃料量的比例合适,这个比例称为过剩空气系数(α),数值应在1.20—1.30之间。由于直接测量和控制过剩空气系数十分困难,而α值又与烟气中的O2及CO2有确定(单值)的函数关系,且受燃料品种变化影响较小,所以通常用测量烟气中氧气含量的方法来了解过剩空气系数,以判断燃烧状况,控制进入炉膛的空气量,从而维持最佳风煤比,达到优化燃烧的目的。
1 氧化锆氧量计原理及应用时注意的问题
1.1 氧化锆氧量计的工作原理:
氧化锆氧量计的工作原理是利用氧化锆(ZrO2)作固体电解质而进行测量的,如图1所示。
图1:氧化锆氧量计测量原理
高温下电解质在两侧氧浓度不同时产生氧浓差电势,如一侧氧浓度固定,即可通过测量输出电势来测量另一侧的氧含量。氧化锆测量原理可用公式1表述:
PPln(RT0nFE)
公式1:氧化锆测量原理公式
式中,E---为氧浓差电势,mV; R---氧的气体常数,R=8.314J/( mol·K); n---反应时,一个氧分子输送的电子数,4; T---热力学温度,K; P0---参比气体中氧分压(或体积分数),Pa(或%); P---被测烟气中氧分压(或体积分数),Pa(或%);
F---法拉第常数,F=96.487×103C/mol。
当锆管温度恒定时,探头的输出电势只与两侧的氧浓度有关。可见,如能测出氧探头的输出电动势E和被测气体的绝对温度T,即可算出被测气体烟气的氧分压(浓度)P。
1.2 氧化锆氧量计在应用时注意的问题:
1.2.1因为氧浓差电势E与氧化锆工作管的绝对温度T成正比关系,因此在测量系统中应有恒温装置,以保证输出不受温度影响;
1.2.2工作温度T要选在600℃以上,以保证有足够的灵敏度;
1.2.3参比气体中的氧分压要恒定不变,且比被测气体中的氧分压大得多,保证输出灵敏度大;
1.2.4保证参比气体和被测气体都有一定的流速,以便不断更新;
1.2.5氧浓差电势E与被测气体氧含量成对数关系,应进行线性化处理。
2 AMETEK氧量分析仪装置配置介绍
某公司4×300MW机组,每台锅炉均配置了A、B侧空预器进口及A、B侧空预器出口共四只氧化锆氧量计,采用AMETEK公司WDG210型氧量分析仪。
WDG210型氧量分析仪组件组成:
氧化锆元件为探头的关键部件,包括氧化锆管及涂制在管底部的钼电极和电极引线,电极引线可将信号引出;加热炉用于加热氧化锆管;标气管用于接通标气,校准探头;热电偶用于测量氧电池中的温度,接入变送器温控系统;接线板设有信号、热电偶和加热炉三对接线柱,其它还有过滤器、安装法兰和探头外壳。
控制器接受氧电势信号,并转换为氧量信号;同时控制锆管温度,使它恒定在设定温度(615℃)上。
3 氧量分析仪维护中常见故障及处理:
AMETEK WDG210型氧量分析仪在使用2000小时后,由于锆头长期在高温的环境下工作,容易出现内阻增大,性能下降,反映迟钝现象。需要对其准确度进行校准,同时对气路的气密性也要进行检查。在实际维护中氧量分析仪会出现各类故障,根据故障现象将引起仪器故障分为外部故障和内部故障。
3.1氧量分析仪常见外部故障处理
氧化锆氧量测量系统运行时间过长,因其所处位置温度较高、配件老化等原因,会出现法兰垫、标准气入口等部位松动、漏风。因此,必须对氧化锆氧量测量系统进行定期维护,同时要经常观察氧量的变化情况,发现显示异常要及时处理。
3.1.1密封性问题 氧量测量装置通过与焊接在烟道壁上的发兰盘相连而固定的,同时为了防止外层套管被烟气长期冲刷而磨穿,加装了耐磨陶瓷保护管,其安装示意图如图3所示,两法兰盘之间通过石棉垫片进行密封。该处法兰接头处漏气会影响测量精度或造成信号波动,对输出电势影响较大,因为氧浓差电势与含氧量成指数曲线关系,氧量稍有变化,会引起较大电势变化。
4.83% 5.08% 4.86% 5.40% #2炉现氧量
5.13% 5.32% 4.97% 5.02% #3炉现氧量
5.4% 6.13% 6.28% 6.39% 表1:四台锅炉进出口氧量对比数据表
分析上表,发现空预器出口氧量基本和空预器进口氧量相同,故空预器出口氧量测量明显不正确。后通过燃烧效率分析仪testo-350对现场进行氧量分析,与原在线氧量值对比,发现空预器出口氧量测量装置安装位置不好,利用停机检修逐一对出口氧量测点进行移位改造,见图5所示。改进前的原氧量测点位于锅炉空预器出口折角的上部,这一部位很容易形成烟气死角,
烟气流的阻力较大,造成原在线测点处烟气的流通性不好。改造后的氧量测点位于尾部烟道后,此处烟气流速较高,不易积灰,烟气流通性好,氧化锆探头易接触到最新鲜的烟气。移位后出口氧量测点的在线氧量显示值与试验测点所测氧量值跟踪对应良好。
4、
结束语
烟气中的氧量过高或过低,都严重影响锅炉安全经济运行,为了提高烟气中含氧量的测量准确度,必须对氧化锆氧量测量系统进行定期维护,同时要经常检查在线氧量的变化情况,发现显示异常要及时处理。
常用型号
1.P/N: 90253VE E
2.P/N: 70049SE
3.P/N: 90219VE
4.72346SE AMETEK
5.3006JE
6.33010JE
7.33169JE
8.5780UE
9.P/N (100-1662)
10.300-2070
1.P/N : 880042001
2.P/N : 202813026
3.P/N : 200887001
4.P/N : 202813026
5.P/N : 880033901
6.P/N : 200880001
7.P/N : 880063001
8.P/N : 880118901
9.P/N : 880136901
10.P/N : 265972001
11.P/N : 269439024
12.P/N : 269439019
13.P/N : 205223019
14.P/N : 205223011
15.P/N : 269323011
16.P/N : 880019902
17.P/N : 880041001
18.P/N : 880041002
19.P/N : 880108914S
20.P/N : 880108915S
21.P/N : 880061001
22.P/N : 880115901S
23.P/N : 880060901S
24.P/N : 880114901S
25.P/N : 880020901
26.P/N : 880107901
27.P/N : 200896001
28.P/N : 251744000
29.P/N : 200892001
30.P/N : 200884001
31.P/N : 200095002S
32.P/N : 72391SE
33.P/N : 72392SE
34.200 887 001
35.880 042 001
36.202 813 026
37.880 118 901
38.880 118 901
39.80436SE
40.800114901S
41.74422SE
42.71785SE
43.80485SE
44.5385WE
45.42152je
油田天然气:
美国 NOV 国民油井旗下 varco 华高顶驱配件、德瑞克、DERRICK(筛网、电机都是全国
最低价)、马丁戴克、VAL-TEX 注脂枪、marantz 马兰士对讲机、Nordstrom 注脂枪、
DELTA、MagTech 液位计、ITALVIBRAS 电机、库美(KOOMEY)、Tesco、CANRIG 等顶驱配
件、Cameron 卡梅隆计量器、SWACO 离心机配件、HALLIBURTON(哈 里伯顿)、Druck 德
鲁克、ENRAF 雷达液位计、马丁电机、 威创 VIATRAN 传感器、密析尔 MICHELL 露仪
(MDM300IS 现货)、海德瑞(HYDRA RIG)、美国 SPM、FMC、等进口 油田品牌配件,国
内油田用的进口品牌基本都有,中海 油、中石化都有入网资格。
煤矿相关配件:
ITALVIBRAS 振动电机、AVITEQ 振动电机、FRIEDRICH 振动电机、 德瑞克 DERRICK 电机
、德瑞克 DERRICK 筛网、欧力卧龙振动电 机、德国 mogensen(摩根森)筛网、电机、
SCHENCK(申克)德 国激振器、美国 CONN-WELD 康威德激振器、马丁电机、Kem-Tr on(坎
特龙)振动电机、MASTERVOCT 电机、等。
工程机械:
卡特彼勒配件、GARLOCK 卡洛克油封、底特律、沃尔沃、肯沃斯、万国、德科瑞美、
DOLLINGER、威伯科 WABCO 、 图尔克、汉森、天马、GAC、等。
海事产品:
PLT 抛绳器、米森(MISSION)、荷兰 ORGA 灯、WOLFLITE狼牌、格拉马克 GLAMOX、莫尔
斯 TIDELAND 等海上作业 平台照明导航系列、BILLY PUGH 救生衣、COLTIR SUB 空压机、
PALFINGER 克令吊、FMC、SPM 泵阀等船舶配件 及其它海事用品。
液压产品:
胜凡 SUNFAB 泵(现货)、美国 CAT 猫牌泵(现货)、哈威泵代理、意大利 GALTECH 齿
轮泵、voith 福伊特齿轮泵、 马祖奇泵、WABCO 威伯科泵、法国 HYDRO-LEDUC 柱塞泵、
福鸟泵、美国派克 parker 泵(几个系列很有优势)、英格索兰泵、Brinkmann 泵、Comet
慧星泵、奥盖尔 OILGEAR、 英格索兰马达、SPECK 柱塞泵、威格士、KTI、UFM 流量
计、CR、FAG、NATIONAL 流量计等液压件、等液压元件。
安防警报:
泰科 tyco、MEDC、E2S、德国 FHF、DNH 报警器、诺蒂菲尔、AUTRONICA 防爆按钮、
Apollo 火灾报警探头、等。
仪器仪表:
MURPHY 摩菲仪表、NOSHOK 压力表、VDO 仪表、MC DANIEL压力表、马丁戴克仪表油、SPM
振动传感器、马达戴克 传感器、Dynalco 传感器、AUXITROL 传感器、等进口品 牌仪器仪
表。
联系人:尤工
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集团公司:泉州市双环贸易发展有限公司
![]() | 6ES7355-0VH10-0AE0 SIMATIC S7-300,控制模块FM 355 C,4 通道,包括4 AI + 8 DI + 4 AO,包括多语言组态包,手册和使用入门 | ||
![]() | 6ES7355-1VH10-0AE0 SIMATIC S7-300,控制模块FM 355 S,4 通道,STEP和PULSE,4 AI + 8 DI + 8 DO,包括多语言组态包,手册和使用入门 |
联系人:徐生波(销售工程师)
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地址:上海市金山区枫泾镇新泾路59号
概述
FM 355 闭环控制模块是智能 4 通道闭环控制模块,用于通用的闭环控制任务。
它可用于:
可用在下列领域:
FM 355 有两种型号:
FM 355 可用于 SIMATIC S7-300 以及作为一个DP主站的 ET 200M (与S7-300/400一起使用)。
组态软件包随CD提供:
FM 355 具有 4 个单独的闭环控制通道。 这些控制器具有以下特点:
新上市:
功能块 | |
PID_FM | 通过 FM 355 进行闭环控制: FM 355 与用户程序的接口支持
|
FUZ_355 | 读写所有温度控制器的参数; 传输已识别的控制参数。 |
FORCE355 | FM 355 调试: 支持对模拟量和数字量输入值进行模拟(强制) |
READ_355 | 支持读取模拟量和数字量输入的值 |
CH_DIAG | FM 355 调试: 从模块读取其他通道相关参数 |
PID_PAR | 支持在线修改不能用 FB PID_FM 输入的其他参数 |
CJ_T_PAR | 支持在线修改已参数化的参考温度 |
带集成自整定功能的温度控制器适用于在达到设定点时整个过程具有大约相同温度的受控系统,例如,水浴控制、蒸汽锅炉控制或注塑成型机控制就属于这种情况。
此方法不适用于在达到设定点后过程中很大一部分的温度仍会显著变化的受控系统,例如,空气被加热、空气温度被测量的燃烧炉控制就属于这种情况。 当空气温度达到设定点时,燃烧炉及其所含气体仍然温度较低。
参数化随 FM 355 提供了一个组态软件包,其中包含进行参数初始化和调试所需的所有参数化屏幕。
所有屏幕都可获得详细的联机帮助。 安装之后,参数化屏幕可从 STEP 7 来调用。
| 6ES7 355-0VH10-0AE0 | 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
电源电压 |
|
|
负载电压 L+ |
|
|
| 24 V | 24 V |
| 20.4 V | 20.4 V |
| 28.8 V | 28.8 V |
输入电流 |
|
|
从负载电压L+消耗(空载),最大 | 310mA;典型值260 mA | 270mA;典型值220 mA |
从背板总线 5 V DC,最大 | 75 mA;典型值50 mA | 75 mA;典型值50 mA |
功耗 |
|
|
功耗,典型值 | 6.5 W | 5.5 W |
功耗,最大 | 7.8 W | 6.9 W |
数字量输入 |
|
|
数字/二进制输入 | 8 | 8 |
输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 2 | √ | √ |
输入电压 |
|
|
| 24 V | 24 V |
| -3 至 +5 V | -3 至 +5 V |
| 13 至 30 V | 13 至 30 V |
输入电流 |
|
|
| 7 mA | 7 mA |
电缆长度 |
|
|
| 1,000 m | 1,000 m |
| 600 m | 600 m |
数字量输出 |
|
|
数字/二进制输出 |
| 8 |
功能性/短路强度 |
| √;电子式 |
导致电路中断的电压极限 |
| L+ (-1.5 V) |
灯负载,最大 |
| 5 W |
控制一个数字量输入 |
| √ |
负载电阻范围 |
|
|
|
| 240 Ω |
|
| 4 kΩ |
输出电压 |
|
|
|
| L+ (-2.5 V) |
输出电流 |
|
|
|
| 100 mA |
|
| 5 mA |
|
| 150 mA |
|
| 0.5 mA |
2 输出并联切换 |
|
|
|
| √ |
开关频率 |
|
|
|
| 100 Hz 时 |
|
| 0.5 Hz 时 |
|
| 100 Hz 时 |
每组输出电流总和 |
|
|
|
|
|
|
| 400 mA |
电缆长度 |
|
|
|
| 1,000 m |
|
| 600 m |
模拟量输入 |
|
|
模拟量输入点数 | 4 | 4 |
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值 | 30 V | 30 V |
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大 | 40 mA | 40 mA |
输入范围(额定值),电压 |
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
输入范围(额定值),电流 |
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
输入范围(额定值),热电偶 |
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
输入范围(额定值),热电阻 |
|
|
| √ | √ |
热电偶 (TC) |
|
|
| B、J、K、R、S 型 | B、J、K、R、S 型 |
| √ | √ |
| √ | √ |
电阻温度计 (RTD) |
|
|
|
|
|
| Pt100 (标准型) | Pt100 (标准型) |
特性曲线线性化 |
|
|
| √ | √ |
电缆长度 |
|
|
| 200m;80mV和热电偶时50m | 200m;80mV和热电偶时50m |
模拟量输出 |
|
|
模拟量输出点数 | 4 |
|
电压输出,短路保护 | √ |
|
电压输出,最大短路电流 | 25 mA |
|
电流输出,空载电压,最大 | 18 V |
|
电压输出范围 |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
电流输出范围 |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
连接执行器 |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
输入阻抗(在额定输出范围内) |
|
|
| 1 kΩ |
|
| 1 µF |
|
| 500 Ω |
|
| 1 mH |
|
电缆长度 |
|
|
| 200m;80mV和热电偶时50m |
|
模拟值生成 |
|
|
测量原理 | 集成式 | 集成式 |
积分和转换时间/每个通道精度 |
|
|
| 14 位;12 位或 14 位,可参数化 | 14 位;12 位或 14 位,可参数化 |
| 16.67ms;12 位:60Hz时16 2/3ms,50Hz时20ms;14 位:50和60Hz时100ms | 16.67ms;12 位:60Hz时16 2/3ms,50Hz时20ms;14 位:50和60Hz时100ms |
建立时间 |
|
|
| 0.2 ms | 0.1 ms |
| 3.3 ms | 3.3 ms |
| 0.5 ms | 0.5 ms |
编码器 |
|
|
信号编码器的连接 |
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
可连接的编码器 |
|
|
| √ | √ |
| 1.5 mA | 1.5 mA |
误差/精度 |
|
|
线性误差(相对于输入范围) | +/- 0,05 % | +/- 0,05 % |
温度误差(相对于输入范围) | +/-0.005 %/K | +/-0.005 %/K |
线性误差(相对于输出范围) | +/- 0,05 % |
|
温度误差(相对于输出范围) | +/-0.02 %/K |
|
整个温度范围内的工作极限 |
|
|
| +/- 0.6 %;+/-0.6 - +/-1% | +/- 0.6 %;+/-0.6 - +/-1% |
| +/- 0.6 %;+/-0.6 - +/-1% | +/- 0.6 %;+/-0.6 - +/-1% |
| +/- 0.6 %;+/-0.6 - +/-1% | +/- 0.6 %;+/-0.6 - +/-1% |
| +/- 0,5 % |
|
| +/- 0,6 % |
|
基本误差极限(运行在25°C时) |
|
|
| +/- 0.4 %;80 mV:+/-0.6%;250 - 1000 mV:+/-0.4%;2.5 - 10 V:+/-0.6%;3.2 - 20 mA: +/-0.5% | +/- 0.4 %;80 mV:+/-0.6%;250 - 1000 mV:+/-0.4%;2.5 - 10 V:+/-0.6%;3.2 - 20 mA: +/-0.5% |
| +/-0.4 %;+/-0.4 - +/-0.6 % | +/-0.4 %;+/-0.4 - +/-0.6 % |
| +/-0.4 %;+/-0.4 - +/-0.6 % | +/-0.4 %;+/-0.4 - +/-0.6 % |
| +/- 0,3 % |