1. Analogās izejas signāli
Visizplatītākās analogās izejas noultraskaņas plūsmas mērītājiir 4–20 mA strāvas signāli un 0–5 V/0–10 V sprieguma signāli. 4–20 mA strāvas cilpa ir ļoti uzticama un imūna pret elektriskiem traucējumiem, padarot to ideāli piemērotu tālsatiksmes pārraidei rūpnieciskās iekārtās. 4 mA strāva atbilst nulles plūsmai, savukārt 20 mA norāda maksimālo plūsmas ātrumu, koplūsmas mērītājsir kalibrēts. Piemēram, ūdens attīrīšanas iekārtā šo 4–20 mA signālu var tieši padot programmējamam loģiskajam kontrollerim (PLC), lai regulētu ūdens plūsmu dažādos attīrīšanas procesos.
Tiek izmantoti arī sprieguma signāli, piemēram, 0–5 V vai 0–10 V. Tos ir samērā viegli savienot ar elektroniskām ierīcēm, piemēram, datu ieguves kartēm. Tomēr tie ir jutīgāki pret traucējumiem garos kabeļu posmos. Šos signālus bieži izmanto laboratorijas eksperimentos vai sistēmās, kur attālums starpplūsmas mērītājsun uztvērējierīce ir īsslēgta.
2. Digitālās izejas
2.1 Impulsa izeja
Daudzi ultraskaņas plūsmas mērītāji nodrošina impulsa izeju. Katrs impulss apzīmē noteiktu šķidruma tilpumu, kas plūst caur plūsmas mērītāju. Impulsu frekvence ir tieši proporcionāla plūsmas ātrumam. Piemēram, ja uz katriem 100 mililitriem šķidruma tiek ģenerēts viens impulss, lielāks plūsmas ātrums radīs augstāku impulsa frekvenci. Šāda veida izeja ir noderīga lietojumos, kuros nepieciešama vienkārša šķidruma tilpuma skaitīšana, piemēram, maza mēroga dozēšanas sistēmās vai dažos lētos plūsmas uzraudzības lietojumos.
2.2 Seriālās komunikācijas izejas
Seriālās komunikācijas protokoli, piemēram, RS-485, RS-232 un Modbus, ir arī izplatītas digitālās izejas. RS-485 nodrošina vairāku atstarpju komunikāciju, ļaujot vairākiem plūsmas mērītājiem pieslēgties vienam kontrolierim vienā kopnē. Tam ir relatīvi liels komunikācijas attālums un tas var apstrādāt ātrgaitas datu pārraidi. Savukārt Modbus ir plaši izmantots protokols rūpnieciskās automatizācijas jomā. Tas nodrošina standartizētu datu pārraides veidu starp dažādām ierīcēm. Ar Modbus,ultraskaņas plūsmas mērītājivar nosūtīt detalizētu informāciju, piemēram, plūsmas ātrumu, kopējo tilpumu un ierīces statusu, uz centrālo vadības sistēmu. Tas ir ļoti noderīgi liela mēroga rūpniecības uzņēmumos, kur nepieciešama vairāku plūsmas parametru uzraudzība un kontrole reāllaikā.
3. Izvades kalibrēšana un precizitāte
Izvades precizitāte noultraskaņas plūsmas mērītājsir atkarīgs no pareizas kalibrēšanas. Ražotāji parasti norāda kalibrēšanas koeficientus, ko izmanto, lai neapstrādātus izejas signālus (piemēram, ultraskaņas plūsmas mērītāju lidojuma laika mērījumus) pārvērstu jēgpilnās plūsmas ātruma vai tilpuma vērtībās. Regulāras kalibrēšanas pārbaudes ir būtiskas, lai nodrošinātu, ka izejas dati laika gaitā saglabājas precīzi. Tādi faktori kā šķidruma īpašību izmaiņas (piemēram, viskozitāte vai temperatūra), plūsmas mērītāja sastāvdaļu nodilums un vides apstākļi var ietekmēt izejas datu precizitāti. Periodiski kalibrējot plūsmas mērītāju un pielāgojot izeju, pamatojoties uz kalibrēšanas rezultātiem, var iegūt ticamus un precīzus plūsmas mērījumu datus.
Noslēgumā jāsaka, ka rezultātiultraskaņas plūsmas mērītājiir daudzveidīgi un kalpo dažādiem mērķiem dažādās lietojumprogrammās. Neatkarīgi no tā, vai tas ir analogs signāls vienkāršai vadībai, impulsa izeja pamata tilpuma skaitīšanai vai digitāla seriālās komunikācijas izeja sarežģītu datu integrācijai, šo izeju izpratne ir ļoti svarīga, lai maksimāli izmantotu ultraskaņas plūsmas mērītāja tehnoloģiju.
Publicēšanas laiks: 2025. gada 18. februāris