原则上,高阻抗的电路特别是在放大电路的输入端是很容易受到电磁干扰从而会引起
很明显的误差。所以用电压信号传输就必须在传输误差和电磁干扰的影响之间寻找一
个折中的方案。
电压信号传输的结论:
如果电磁干扰很小或者传输电缆长度较短,一个合适的接收电
路毫无疑问是可以用来传输电压信号
0…5(10)V
的。
电流信号传输比如
0(4)..20mA
在电磁干扰较强的环境和需要传输较远距离的情况下,多年来人们比较喜欢使用标准
的电流来传输信号。
如果一个电流源作为发送电路,它提供的电流信号始终是所希望的电流而与电缆的电
阻以及接触电阻无关,也就是说,电流信号的传输是不受硬件设备配置的影响的。同
电压信号传输的方法正相反,由于接收电路低的输入阻抗和对地悬浮的电流源(电流
源的实际输出阻抗与接收电路的输入阻抗形成并联回路)使得电磁干扰对电流信号的
传输不会产生大的影响。
电流信号传输的结论:
如果考虑到有电磁干扰比如电焊设备和其他信号发射设备,传
输距离又必须很长,那么电流信号传输的方法是适合这种情况的(模拟信号传输)。
实际上经常采用的电流传输方法有二线制和三线制方法。由于二线制的重要意义,在
这里将主要论述二线制方法,也叫电流回路方法。
电流回路的综合特性
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简单的使用:如果信号发送电路和相联接的其他电路的工作电流保持常数不变,那
么该工作电流和信号电流就可以通过同一根电缆来传输。人们只需用一个负载取样电
阻,而电流在负载电阻上的电压降就可以作为有用的信号。当然还应该注意工作电压
要足够高,以满足电流回路里所需要的电压降。
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低廉的成本:与数字信号传输需要一个
AD
转换,一个单片机和一个合适的驱动电路
相比,用简单的电流回路方法,人们只需要一条电缆,一个负载电阻和一个测量电压
表。特别当对测量精度要求高的时候,二者产品成本的差别就更加明显了。
电压与电流本来就是相互相承,互相存在的呀