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Thermocouple 16 bits et différentiel basse tension

 

Plusieurs ACE comprennent des interfaces qui sont configurables individuellement dans vBuilder pour l’un ou l’autre des deux services :

  • des interfaces de thermocouple
  • ou comme entrées analogiques pour des signaux analogiques différentiels

Caractéristiques d’entrée :

  • L’impédance d’entrée est d’environ 2,2 MΩ.
  • La tension d’entrée maximale absolue pour chaque broche d’entrée analogique est comprise entre 3,3 VDC et GND.
  • La tension différentielle est la différence entre les deux broches d’entrée, mais les deux broches d’entrée doivent rester dans les limites absolues de tension de 3,3 à GND.

Entrées thermocouple

  • Peut être configuré pour des thermocouples de type J, K, T ou N
  • Connectez chaque thermocouple à l’une des quatre paires de fils indiquées dans le diagramme de droite
  • Le fil négatif doit être connecté à l’entrée négative (indiquée par un signe « – » sur le schéma)
  • Le fil positif doit être connecté à l’entrée positive (indiquée par un signe ‘ ‘ sur le diagramme)

Signaux de tension différentielle de bas niveau

Chaque entrée différentielle peut également être utilisée pour mesurer des signaux de tension différentielle de bas niveau.

Les gammes suivantes sont disponibles :

  • /- 0.256 V
  • /- 0.512 V
  • /- 1.024 V
  • /- 2.048 V

Configuration dans vBuilder

La fenêtre de configuration de vBuilder (Setup Hardware) pour la configuration thermocouple / analogique différentielle

La calibration du thermocouple vBuilder

Voir Comment câbler et calibrer un thermocouple ?

En fonctionnement, le signal est converti en une valeur à virgule flottante de 16 bits. Cette valeur est soit la température, en degrés Celcius, soit les volts.

Questions / Réponses

  • L’automate ACE utilise-t-il le capteur de température interne (Cold Junction) pour la compensation ?
    • La puce thermocouple possède un capteur de température interne qui détecte sa température.
    • L’ACE PLC lit la température de la puce et l’utilise pour calculer la compensation de la soudure froide
  • Utilisez-vous une table de conversion ou un polynôme pour calculer la température à partir de la tension ?
    • L’automate ACE utilise un calcul polynomial
  • Quelle valeur doit être visible lorsqu’aucun thermocouple n’est connecté ? Cette valeur sera-t-elle stable ou fluctuante ?
    • Sans thermocouple connecté, l’entrée de tension est tirée à environ 3,3V, ce qui donne un nombre ridiculement grand.
  • Quelle est la fréquence de coupure du filtre RC ACE PLC. Quelle est la performance de ce filtre pour le signal PWM de 1kHz ?
    • Pour le signal différentiel, environ 240Hz.
  • Quels sont le débit de données (SPS) et la plage de pleine échelle (FSR) utilisés lors de la mesure d’un thermocouple de type K ?
    • La puce du thermocouple ACE possède une interface SPI.
    • Les messages de mesure du thermocouple ont lieu entre les balayages de la logique du programme.
    • L’automate ACE limite les lectures à une fois toutes les 16 ms.
    • Il y a 2 thermocouples sur une puce – donc une fois toutes les 32 ms.
    • Il y a également une lecture périodique (une fois toutes les 24 lectures), lorsque nous lisons la température de la puce.
    • Nous lisons donc chaque canal individuel environ 30 fois par seconde.
  • L’automate ACE utilise-t-il la conversion « continue » ou le mode « single shot » pour mesurer un thermocouple ?
    • le mode « single shot » (une seule fois)

Spécifications de la puce thermocouple ADS-1118

ADS1118 Convertisseur Analogique-Numérique 16-Bit avec Référence Interne et Capteur de Température, Ultrasmall, Low-Power, SPI™-Compatible