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Ausgangssignal; Graphische Darstellung - Logarithmischer Ausgabe-Modus - Michell Instruments XGA301 Bedienungsanleitung

Industrieller gas-analysator
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BETRIEB
2.
Zirkonia-Sensor nur - LOG (ppm): Diese Einstellung erzeugt ein
logarithmisch skaliertes Ausgangssignal zwischen 0V und 10V, bzw.
zwischen 4 und 20mA. So entspricht z.B. für eine Skala von 0V = 0,0001%
(1 ppm) bis 10V= 100% (1.000.000 ppm) ein Ausgangssignal von 5 V
einem Sauerstoffgehalt von 0,1% (1.000 ppm). Diese Skalierung eignet
sich für große Sauerstoff-Messbereiche bis hin zu Messbereichen auf sehr
niedrigem ppm-Niveau.
Skalierung 0 V nicht auf 0% Sauerstoff gesetzt werden kann, denn log(0)
ist -∞. Die niedrigste erlaubte Einstellung ist 0 V = 10-20 ppm (oder 10-
24%) O2. Die Skalierung dieses Beispiels wird in dem Diagramm mit der
blauen Linie dargestellt, von der dazwischenliegende Werte abgelesen
werden können. Zum Vergleich zeigt die rote Linie die Einschränkungen
des linearen Ausgabe-Modus in demselben Bereich. Der logarithmische
Ausgabemodus ist geeigneter für große Sauerstoff-Messbereiche, wie z.B.
von 10 ppm bis 21%.
Abb. 5
Die folgenden allgemeinen Formeln können zur Berechnung des Sauerstoffgehalts aus
dem Spannungs- bzw. Strom-Wert des Ausgangssignals verwendet werden, wenn der
logarithmische Ausgabemodus eingestellt ist:

Ausgangssignal

0-10 V
4-20 mA
Es sind:
14
Beachten Sie, dass bei einer logarithmischen
"Log(ppm)": Log output mode
log(O
(%))
2
-4
-3
-2
10
8.75
7.5
6.25
5
3.75
2.5
1.25
0
0.0001
0.001
0.01
O
(%)
2

Graphische Darstellung - Logarithmischer Ausgabe-Modus

Formel zur Berechnung des log 10 (O
Sauerstoffgehalts aus dem analogen Ausgangssignal
log10(O
log10(O
O
L
= konfigurierter Sauerstoffgehalt für 0 V- oder 4 mA-Ausgang
2
O
H
= konfigurierter Sauerstoffgehalt für 10 V- oder 20 mA-Ausgang
2
Vout
= gemessene Ausgangsspannung in Volt
mAout = gemessener Ausgangsstrom in mA
O
, O
L and O
H müssen alle dieselben Maßeinheiten haben.
2
2
2
2
HINWEIS: O
= 10 log(O
2
XGA301 Bedienungsanleitung
-1
0
0.1
1
) = Vout / 10 * log10(O
2
) = (mAout – 4) / 16 * log10(O
2
log10(O
2
)
2
97487 DE Ausgabe 2.1, Januar 2019
1
2
20
18
16
14
12
10
8
6
4
10
100
)-
2
H / O
L) + log10(O
L)
2
2
2
H / O
L) +
2
2
L)
2
2

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