Transmissores de temperatura são amplamente utilizados. Devido à grande variedade de ambientes operacionais, condições de campo e instrumentos de suporte, engenheiros, técnicos e pessoal de manutenção frequentemente encontram vários problemas durante a operação. Com base em anos de experiência prática, o autor analisa brevemente várias causas importantes de falhas em transmissores de temperatura.
I. Falhas causadas por sensores de temperatura
Essas são falhas comuns e fáceis de-de{1}}diagnosticar. Quando ocorrer uma saída anormal do transmissor de temperatura, primeiro verifique se o sensor de temperatura está com defeito. Supondo que o circuito do transmissor esteja normal, as seguintes situações podem ser aplicadas:
1. Circuito Aberto do Sensor de Temperatura
Os transmissores de temperatura são equipados com uma função de alarme de queima do sensor. Quer o front-end esteja conectado a um RTD ou a um termopar, a saída do transmissor cairá abaixo do sinal padrão, ou seja, abaixo de 4 mA. sondagem-de front-end.
Para clientes com requisitos especiais para a corrente de alarme de burnout devido a diferentes instrumentos host, os fabricantes podem fornecer personalização. Por exemplo, se for necessária uma corrente de alarme de burnout abaixo de 3 mA, ela pode ser definida para 2,95 mA ou até menos, garantindo a precisão.
2. Curto-circuito do sensor de temperatura
Neste caso, a saída do transmissor de temperatura é geralmente instável e anormal, semelhante a "dados ilegíveis" no software. Devido ao curto-circuito, a tensão alimentada no MCU após a excitação de corrente-constante torna-se anormal. caso contrário, o módulo poderá ser destruído.
3. Conexão solta/abertura virtual/curto virtual do sensor de temperatura
Este tipo de falha faz com que o transmissor funcione de forma intermitente. Na maioria dos casos, é causado pela má qualidade da embalagem do sensor de temperatura.
II. Falhas causadas pela fonte de alimentação
A faixa normal de fonte de alimentação para transmissores de temperatura é de 9–30 VCC ou 8,5–30 VCC. Fontes de alimentação chaveadas de 12 VCC e 24 VCC são comumente usadas em campo. Em condições normais, a fonte de alimentação não danificará o transmissor.
1. Baixa tensão de alimentação
Os circuitos de alimentação do transmissor geralmente são projetados com margens. Se a tensão estiver 2–3 VCC abaixo do valor nominal (transmissores de baixa-potência podem até funcionar a 5 VCC ou 3,3 VCC, dependendo do tipo de saída), o transmissor poderá operar normalmente, desde que o consumo de energia seja satisfeito. Se a alimentação for insuficiente, o transmissor não funcionará corretamente, mas não será danificado.
2. Alta tensão de alimentação
Geralmente, a tensão não deve exceder 32 VCC. Exceder este valor quase certamente danificará o transmissor. Mesmo que os componentes não queimem imediatamente, a vida útil será significativamente reduzida.
3. Problemas de fonte de alimentação compartilhada
É comum que vários dispositivos compartilhem a mesma fonte de alimentação em um sistema.Normalmente, dispositivos com consumo de energia semelhante operam sem interferência.No entanto, equipamentos-de alta potência ou dispositivos frequentemente iniciados/parados podem causar acúmulo de carga (interferência) ou até mesmo surtos.Portanto, durante o projeto do circuito, os engenheiros devem analisar os equipamentos e instrumentos usados e fornecer energia para diferentes tipos de dispositivos separadamente para evitar interferência mútua.
III. Danos causados por surtos
Os surtos são um perigo oculto comum que danifica os transmissores de temperatura.
Definição de surto:Um surto, ou pico, é uma sobretensão temporária que excede a tensão operacional normal. Essencialmente, um surto é um pulso agudo que ocorre em apenas alguns microssegundos. As causas comuns incluem máquinas pesadas, curtos-circuitos, comutação de energia ou motores grandes.
Dada a natureza destrutiva dos surtos, é compreensível que eles frequentemente danifiquem os transmissores de temperatura. Se tais condições existirem em seu sistema ou equipamento, você não deve apenas usar transmissores de temperatura isolados, mas também implementar circuitos adequados de aterramento, isolamento, blindagem e proteção.
4. Problemas causados por interferência eletromagnética (EMI)
Grandes motores, máquinas pesadas, reatores, equipamentos elétricos, linhas de transmissão, dispositivos de rádio e até mesmo a passagem de grandes equipamentos podem gerar campos eletromagnéticos, resultando em interferência eletromagnética conduzida ou irradiada. Os tipos de EMI são diversos e difíceis de listar completamente.
Engenheiros e técnicos experientes devem analisar cuidadosamente o-ambiente no local e tomar as medidas necessárias. A interferência eletromagnética deve ser considerada um ponto importante de prevenção durante a fase de projeto para evitar problemas antecipadamente e reduzir problemas durante a operação posterior.

