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バッテリー駆動のフィールド表示熱電対

バッテリー駆動のフィールドディスプレイThermocoupleは、熱抵抗器、熱電対抵抗器、電気信号入力、サーマル抵抗器PT100信号入力、2線4-20 MAアナログ出力、HARTプロトコルのサポート、PCプログラミングを介したオンライン調整、B-TOPPE TOP PERTIMATION {TEMPOWERTINATION {{6-TOPPE TOP PERTIMATEDおよびMUBLEST PERTIMATION {COUPISTENT、およびB-TOPPE TOPS FILTERTING {COUPISTのサポートに基づく高精度温度トランスミッターです。温度透過機能または追加のフィールド表示関数を増加させるための熱電対/熱抵抗器に基づいています。つまり、温度送信機モジュールが元の熱電対/サーマル抵抗器のジャンクションボックスに追加され、フィールドディスプレイジャンクションボックス.}を使用してインストールディスプレイヘッダーが追加されます。
構造:
熱電対(抵抗)温度送信機は、熱電対または熱抵抗器と送信機の部品で構成されています.

熱電対には、電気カップルの要素、保護チューブ、ジャンクションボックスなどの重要な部品が含まれます。2つのジャンクションボックスと保護チューブは似ています.

熱電子要素は、装甲熱心で構成されています。熱電子要素は、装甲プラチナ抵抗器で構成されています.

保護チューブ:低温と腐食に耐性があり、急速な温度変化に耐えることができる必要があります。

ジャンクションボックスはアルミニウム合金、防水で作られており、IP54の保護レベルがあります

トランスミッターコンポーネント:シェル、カバープレート、回路端子などで構成され、シリコンゴムでシェルに密閉されるため、.}を組み立てることはできません。

働く原則:

Thermocouple Element Array調整は、各ポートを複数の出力配列に分割し、アレイが順番に調整され、各配列に特定のサービス時間があることを確認します{{{0}}}}加重値は、各配列の順に設定できます(W3、W2、W1、W 0}の順に設定できます。たとえば、100mポートの場合、WRRキュースケジューリングアルゴリズムの加重値は50、30、10、10(それぞれW3、W2、W1、W0、それぞれ対応).に設定されます。スケジューリングが採用されています{. WRRキューのもう1つの利点は、複数のキューのスケジューリングがラウンドロビンで実行されますが、サービス時間スライスは各キューに対して正当に割り当てられないことです - キューが空の場合、スケジュールのために次のキューに直ちに切り替えます。
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