Honeywell UDC2500 Manuel Produit page 21

Régulateur numérique universel
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Entrée #1
Thermocouple
Utiliser des fils d'extension
pour thermocouples
uniquement
3
0-10 Volts
+
100K
0–10
Volt
1
source
100K
1
La resistance 250Ohms pour l'entrée mA ou le pont diviseur pour l'entrée 0-10Volts sont fournis
avec le régulateur lorsque ces entrées sont specifies. Pour les applications 0-20 mA, la
résistance devrait être placée aux bornes du transmetteur si la detection de rupture est désirée.
2
Relier et scotcher cette jonction entre les 2 thermocouples. Cette jonction peut être placée
n'importe ou entre les thermocouples et les bornes de l'appareil. Les 2 thermocouples doivent
être de même type. Pour une meilleure precision, les 2 thermocouples devrait être appareillés
ou préférablement, provenir du même lot de câble.
Ce régulateur ne génère pas un courant continu pour la detection de rupture. Pour cette raison
3
lorsque un thermocouple est utilisé en parallèle avec un autre instrument, il peut être preferable
de configurer le burnout sur "NOFS" et utiliser le courant de burnout de l'autre instrument pour
piloter le régulateur.
4
Les valeurs en mV du thermocouple différentiel sont données pour une paire de T/C J à une
temperature ambiante moyenne de 450°F / 232°C.
05/05
25
R
26
+
27
Milliamps
25
R
1
Xmitter
+
2
+
26
Alim
3
27
+
Figure 2-5 Câblage de l'entrée 1
Entrée #2
Entrée tension
mV or Volt
Source de
source
22 mA+
tension
+
23 V+
24 –
1
La résistance de chute pour l'entrée mA est interne au régulateur.
Figure 2-6 Câblage de l'entrée 2
UDC2500 Régulateur Numérique Universel Manuel Produit
RTD
25
R
26
+
27
Thermocouple Differentiel
Utiliser des fils d'extension
pour thermocouples
uniquement
25
R
1
26
+
250 Ω
27
Entrée mA
Xmitter
+
Alim
+
Millivolt ou Volts
Sauf 0-10 Volts
source
25
R
+
+
mV or
26
Volt
source
27
25
+
26
4
2
27
+
1
22 mA+
23 V+
24 –
R
+
17

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