Kaksijohtimiset ultraäänipintamittarit Kaksijohtimisissa ultraäänipintamittareissa on käytetty rakennetta, jossa virtalähde (DC24V) ja signaalilähtö (DC4 – 20mA) jakavat saman piirin. Tämä kokoonpano mahdollistaa laitteen toiminnan vain kahdella johtimella, mikä tekee siitä standardin mukaisen lähetinmuodon. Tämän rakenteen suurin etu on sen yksinkertaisuus ja kustannustehokkuus. Se vähentää kaapeloinnin monimutkaisuutta ja asennuskustannuksia, mikä on erityisen hyödyllistä suurissa teollisissa valvontajärjestelmissä, joissa on otettava käyttöön useita antureita. Tällä jaetulla piirirakenteella on kuitenkin rajoituksensa. Tehosignaalin jakamismekanismin vuoksi ultraääniaaltojen lähettämiseen käytettävissä oleva teho on suhteellisen rajallinen. Tämän seurauksena kaksijohtimisten ultraäänipintamittareiden lähetysteho on hieman heikompi verrattuna vastaaviin. Tämä voi vaikuttaa mittausalueeseen ja suorituskykyyn joissakin sovelluksissa, kuten suurissa säiliöissä tai tilanteissa, joissa ultraääniaallon on kuljettava pitkä matka nestepinnan saavuttamiseksi ja palaamiseksi.
Kolmijohtimiset ultraäänipintamittarit Itse asiassa kolmijohtimiset ultraäänipintamittarit ovat sähköliitäntöjensä osalta pohjimmiltaan nelijohtimisia laitteita. Virtalähde (DC24V) ja signaalilähtö (DC4 – 20mA) ovat erilliset piirit, joissa kummassakin on kaksi johdinta. Mutta kun näiden kahden piirin negatiiviset navat on kytketty yhteiseen maahan, näyttää tyypillisesti siltä kuin käytössä olisi vain kolme johdinta. Virta- ja signaalipiirien erottaminen kolmijohtimisissa ultraäänipintamittareissa tuo merkittäviä etuja. Koska virtalähdepiiri on itsenäinen, se voi syöttää enemmän tehoa ultraäänianturille. Tämä johtaa paljon suurempaan lähetystehoon verrattuna kaksijohtimisiin malleihin. Suurempi lähetysteho mahdollistaa kolmijohtimisissa ultraäänipintamittareissa pidemmän mittausalueen, paremman tunkeutumiskyvyn erilaisten väliaineiden (kuten korkean viskositeetin omaavien nesteiden tai vaahtoavien pintojen) läpi ja paremman suorituskyvyn meluisissa tai monimutkaisissa ympäristöissä. Se voi myös varmistaa vakaammat ja tarkemmat mittaukset suuremmissa säiliöissä tai tilanteissa, joissa nestepinta vaihtelee suuresti.
Julkaisun aika: 12.5.2025