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模擬量采集模塊

產品簡介

模擬量采集模塊
2:寬工作電壓:DC8V-30V,電源接反不工作。采用原裝MC34063A開關電源38V以內可正常工作,
實測30V耗電9mA,24V耗電12mA,12V耗電22mA,8V耗電32mA。

產品型號:
更新時間:2025-04-28
廠商性質:生產廠家
訪問量:3345
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品牌西星科技加工定制
TC32A32路電流采集模塊TC16A2016路電流采集模塊
TC12A12路電流采集模塊TC04A4路電流采集模塊
TC02A2路電流采集模塊TC01A1路電流采集模塊
  模擬量采集模塊
 
  3:工作溫度:-35℃~+50℃。
 
  4:片內參考電壓VREF=0.256V
 
  1)精度:0.256V± 0.05%
 
  2)漂移:15 ppm/°C
 
  低的參考電壓意味著可以直接測量非常小的信號,比如:75mV直流分流器、電橋輸出等。從而可以省去一個精密放大器。
 
  5:多種數(shù)據格式輸出:
 
  1)32位標準的IEEE-754浮點數(shù)格式,數(shù)據無需任何轉換,就是模擬量輸入數(shù)值。
 
  2)16位無符號整型輸出,數(shù)據單位為μA、mV。
 
  3)32位采樣器數(shù)字輸出代碼,用戶可以通過每個LSB代表的當量計算輸入。
 
  6:采樣位數(shù)為16位、18位,分辨率高。
 
  1)  單端輸入類型模塊采用高速16位AD采樣器,數(shù)值范圍-32768-32767。
 
  2)  差分輸入類型模塊采用高速18位AD采樣器,數(shù)值范圍-131072 - 131071。
 
  再強調一次:標配采用3片高速16位差分AD,每片負責4個通道采樣,因此可以測量負值輸入。(如需18位AD請說明)
 
  0-20mA這種規(guī)格,*可以測量-15mA到0到+20mA,
 
  0-30V這種規(guī)格,*可以測量-20V到+30V。
 
  每個20mA電流輸入接口有保護,即使接入24V不會損壞。
 
  7:通道之間*互相干擾現(xiàn)象。即使輸入信號超過量程很多倍,也*相干擾現(xiàn)象。
 
  有些廠家的產品在輸入超過量程時,會干擾其它通道,我們的產品絕對不會出現(xiàn)這種情況。
模擬量采集模塊
  8:安裝方式:標準35mm導軌安裝。
 
  順便解釋一個其它廠家的模塊共有的現(xiàn)象:
 
  問:為什么,使用電壓信號采集時,接一路信號,其他通道都有數(shù)值?
 
  廠家回答:這個是所有廠家都存在的現(xiàn)象(因電壓信號抗干擾能力差)。給一路接信號,若其他通道沒有接地,則處于懸空狀態(tài),此時其他通道的數(shù)值顯示為接近上一通道的數(shù)值。
 
  這個回答,和本質原因根本不著邊。根本原因在于:
 
  模塊使用1個AD芯片切換多個通道,若果AD參考電壓如果是2.5V、4.096V、甚至是5V,
 
  那么輸入到AD的滿度采樣電壓就會是VREF的電壓。過高的電壓會導致一個問題,就是模擬
 
  開關(切換通道)會出現(xiàn)通道干擾,輸入越高越嚴重,尤其是當電壓達到甚至超過器件供電電壓的時候。
 
  有個常見的通道隔離度的例子就是:我們常用的雙聲道功放,如果是在一個芯片里是2個聲道,那么
 
  在一個聲道加音樂信號,另一個聲道不加信號,那么另一個聲道會出現(xiàn)很小的音樂聲。理論上不應該有的。
 
  這就是通道隔離度的問題。
 
  因此根本的方法就是一個通道用一個AD。
 
  我們的模塊,由于VREF=0.256V,相比于VREF=2.5V .....的,要想達到相同的干擾情況,那就得將輸入信號
 
  提高到:2.5V/0.256V=10倍。也就是說,需要加入10倍量程的信號,所產生的干擾,才相當于其它廠家加入1倍量程的干擾程度。
 
  這種情況是不會出現(xiàn)的。
 
  2 產品型號分類及圖片
 
  常用具體型號如下:
 
  PD3058-12I20 12路電流單端輸入(0 - 20mA 16位)
 
  PD3058-12V30 12路電壓單端輸入(0 - 30V 16位)
 
  PD3058-8I20-4V30 8路電流+4路電壓(IN1-IN8為電流輸入0-20mA,IN9-IN12為電壓輸入0-30V)
 
  I20表示電流量程輸入20mA;V30表示電壓量程輸入30V;V0025表示電壓量程輸入0.025V。
 
  模擬量采集模塊接口
 
  接口定義見標簽,信號文字如下:
 
  (Vin):直流電源正極輸入端
 
  (GND):直流電源公共端。
 
  (A):RS485 串行通訊 A。
 
  (B):RS485 串行通訊 B
 
  IN:模擬量輸入
 
  IN+、IN-:差分輸入正端、負端
 

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