JP2018032389A - バスでフィールドデバイスに給電してフィールドデバイスと通信する携帯型フィールド保守ツール - Google Patents
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Abstract
【解決手段】携帯型フィールド保守ツールは、フィールドデバイスが接続されるプラント環境内で、フィールドデバイスと通信する、フィールドデバイスに給電する、フィールドデバイスを診断する、または、通信リンクを診断するなどの、1つ以上のタスクを行い得る。携帯型フィールド保守ツールは、HARTプロトコルやフィールドバスプロトコルなどのいくつかの異なる通信プロトコルに従って構成されたフィールドデバイスとインタラクトし得る。携帯型フィールド保守ツールは、エネルギーが制限されて耐障害的であり、また、本質安全規格に準じて動作して、危険領域における携帯型フィールド保守ツールの使用を可能にし得る。
【選択図】なし
Description
と呼ばれることもある。
ント)に通信可能に、あるいはフィールドデバイスに直接(例えば、フィールドデバイスの通信端子を介して)接続される。PTDはまず、ループまたはセグメントに沿ってデジタル通信信号を送信及び/または受信することによるなど、フィールドデバイスとの通信を試みる。電流ループまたはセグメントが適切な動作状態にある場合には、通信信号は問題なく送信及び/または受信され得る。しかし、ループ、セグメント、またはフィールドデバイスが、ショートや遮断などの電気不良を含有する場合には、通信できず、ループ、セグメント、及び/またはフィールドデバイスを診断して不良を特定する必要があり得る。
するようISデバイスが耐障害性な方法で設計されるよう要求する。つまり、IS規格は、回路不良が不可避ならば、これらの回路不良が生じたときの回路のエネルギーレベルが安全レベルに制限されるべきであるとする哲学を反映する。
は第3端子を含むことができ:(i)シャントを第3端子と、第1端子及び第2端子の一方の端子との間に配置することにより、電源が電力を通信バス及び有線リンクに供給するようになり;(ii)シャントを取り外すことにより、開放回路を第3端子と、第1端子及び第2端子の一方の端子との間に形成して、前記電源が電力を通信バスに供給するのを防止する。有線リンクで伝送される電力信号は、34mA〜40mAの範囲の電流を有することができる。デジタルAM通信信号を電力信号に重畳してバイアスをかけることができ、デジタルAM通信信号は、ピークツーピーク振幅変調された電流(例えば、14mA〜21mAの範囲の任意の値)を有することができる。通信回路は、通信バスから10mA〜12mAの範囲の電流を引き込むように構成されるDC電流制御装置を含むことができる。電源を最大出力に制限して端子のセットの両端の電圧を最大電圧閾値以下に制限することができる。最大出力は最大電流(例えば、34mA〜40mAの範囲の任意の値)及び/または最大電圧(例えば、17.5V)とすることができる。
スに電気的に接続され、かつ複合信号を伝送するように構成される通信バスであって、複合信号が:(i)フィールドデバイスに送信される、またはフィールドデバイスから送信される通信信号と、(ii)フィールドデバイスに給電されるバス電力と、を含む、前記通信バス;通信バスに電気的に接続されるスイッチング構成要素;及び/またはスイッチング構成要素に電気的に接続される電源のうちの任意の1つ以上を備える。スイッチング構成要素を作動させることができることにより:(i)電源を通信バスに電気的に接続して、バス電力を通信バスに供給してフィールドデバイスに給電することができ、(ii)電源を通信バスから電気的に切り離して、電源がバス電力を通信バスに供給するのを防止することができる。スイッチング構成要素は、1つ以上のソリッドステートリレーを含むことができ、1つ以上のソリッドステートリレーは、作動すると、電源を通信バスに電気的に接続する、または電源を通信バスから電気的に切り離す、またはスイッチング構成要素は回路を含むことができ、当該回路は、作動すると、電源を遮断する。携帯型フィールド保守ツールは、通信バスで伝送される1つ以上の信号(例えば、複合信号)の1つ以上の電気特性(例えば、電流、電圧、または電力)を測定するエネルギー測定回路;及び/またはスイッチング構成要素を1つ以上の電気特性に基づいて作動させる制御ユニットを含むことができる。例えば、電圧が17Vを超えるか、または8Vよりも小さくなると;及び/または通信信号が通信バスに現われている状態で電流が38mAを超えるか、または20mAよりも小さくなると、もしくは通信信号が通信バスに現われていない状態で電流が10mAよりも小さくなると、制御ユニットはスイッチング構成要素を作動させて電源を電気的に切り離すことができる。
Cであり得る。用語「電力信号」は、電力を供給するために送信される任意の電気エネルギーを指し、ACまたはDCであり得る。ツール100は、リンク150またはフィールドデバイス160に接続するための端子セットを有し得、場合によっては、種々の異なるプロトコルに対して構成されたフィールドデバイスに接続するための複数の端子セット(例えば、HARTフィールドデバイス用の端子セット及びフィールドバスフィールドデバイス用の端子セット)を有し得る。
タッチスクリーン、あるいは、印加された圧力を介してタッチ入力を検出する抵抗膜方式タッチスクリーンであり得る。入力キー32は、プッシュボタンまたは多方向ボタンなどの物理キーであり得る。場合によっては、ツール100は、入力キー32を含まない。
給電されるフィールドバスフィールドデバイス310に通信可能に接続された従来のPTD305の概略図である。PTD305は、フィールドデバイス310に電力を供給しないため、技術員にとって不便である点においてPTD205と同様である。つまり、技術員がフィールドデバイス310を点検する際、技術員は電源315または携帯型電源(図示せず)を利用して、フィールドデバイス315に給電する。これに比べて、ツール100は、フィールドデバイス310が危険領域に配置された場合であっても、フィールドデバイス310などのフィールドデバイスに電力を供給可能である。
タイプは、ユーザ入力に基づき、または、接続されたフィールドデバイスとの通信に基づいて判定され得る。
のそれぞれは、バス414を介して制御ユニット402に通信可能に結合され得、図4に図示する電気接続416及び417を介して通信インタフェース406に電気的に接続され得る。
ドされる情報(能動型通信機521及び/または制御ユニット402によってデコードされる)の例は、流量測定値を含む(例えば、対応する4〜20mA信号を送信することで、フィールドデバイス160が1分間に0〜100ガロンの範囲内の測定値を報告するようキャリブレーションされる)。
コル(例えば、4〜20、HART、フィールドバス等)に対する期待された範囲内にあること、またはIS規格のためのものであることを検証し得る。電源602は、能動型通信機600によって提供された電力信号を供給し得、通信回路609は、能動型通信機600によって送信及び/または受信された通信信号をエンコード及びデコードし得る。
要素)を送信及び受信するのに用いられる。したがって、アクチュエータに接続される場合、制御ユニット402の回路マネジャ661は、DC電流制御装置610を作動させて、抵抗ネットワーク618を停止させ得る。トランスミッタに接続される場合、回路マネジャ662は、抵抗ネットワーク618を作動させて、DC電流制御装置610を停止させ得る。一般的に、アクチュエータとトランスミッタの両方に接続される場合に、FMモデム612は、使用可能となる。
の方式で駆動するよう構成されたアクチュエータであり得る。
て(例えば、重畳された周波数変調1mAピークトウピーク信号)、情報をトランスミッタに送信し、これから情報を受信し得る。
の抵抗器ネットワーク618を有効とすることからユーザを保護し得る。つまり、外部ループ抵抗器と並列に接続したまま、抵抗ネットワーク618を作動させることは、ループ総抵抗を、デジタル通信を検出及び解釈するには低すぎる値にまで降下させ得る。例示すると、場合によっては、抵抗ネットワーク618は、250オームの抵抗を有し得る。一般的な外部ループ抵抗器は、250オームの抵抗を有する。したがって、抵抗ネットワーク618が外部ループ抵抗器と並列で作動すると、ループの総抵抗は125オームまで降下し、これは、デジタル通信に関連付けられた読み取り可能な電圧降下を誘導するには不十分な抵抗となることがある。例えば、一般的には1mAピークトウピークで変調するHARTデジタル通信は、通常、少なくとも120mVp−pの電圧降下を必要とする。したがって、ループの総抵抗が125オームである場合、HARTデジタル信号が読み取り不能となるまでの誤差は僅かである。ツール100が抵抗ネットワーク618を外部ループ抵抗器と並列で作動させるのを防止するために、制御ユニット402は、FMモデム612に、接続時にデジタル通信を試みさせ得る。デジタル通信が成功しない場合には、制御ユニット402は、抵抗ネットワーク618を作動させるようユーザを促し得る(例えば、図1及び4に図示するディスプレイ122を介して)。場合によっては、ツール100は、1つ以上の質問及び/または命令によってユーザにツール100をフィールドデバイスと直列に接続させるようユーザを促すことによって、抵抗ネットワーク618がループ抵抗器と並列で作動するのを防止し得る。
616からの測定値に基づいて電流フローをより正確に計算することを可能にし得る。
(及び端子635と636)または電圧モニタ616(及び端子631と632)のいずれかを利用し得る。
オームの間の抵抗を有する単一の抵抗器を含み得る。
能であり、ツール100によって生成された電気的信号を、IS規格に準拠したレベルに維持することを容易にし得る。さらに、一般的な機械式リレーと違い、ソリッドステートリレーは通常、動作時にスパークを生成しない。したがって、ソリッドステートリレーを抵抗ネットワーク618で利用することで、ツール100は、機械式リレーにおいては違反し得る、IS規格に違反することを回避し得る。
0.6mm)。場合によっては、ネットワーク618における1つ以上の抵抗器は、2010サイズの抵抗器、2020サイズの抵抗器、及び/または2045サイズの抵抗器であり得る。場合によっては、抵抗ネットワーク618内の1つ以上の抵抗器(またはサブネットワーク)は2.5Wに定格され得る。
る。DC電流制御装置1312は、電流が0mAを下回って降下することなく、AMモデム1310がDC電流上に通信信号を重畳することを可能にするのに十分なDC電流を引き出すよう構成され得る。例えば、DC電流制御装置1312は、11mAのDC電流を引き出して、AMモデム1310がDC電流上に20mA信号を重畳して、通信インタフェース406に接続された電線上の総電流が1mAから21mAまで変動するようにし得る。
き込み得る。場合によっては、能動型通信機1300は、同時に、通信モードと診断モードにおいて動作し得る。
フィールドデバイスに関連付けられた経時的な傾向を特定可能にし得る。健全性レポートは、バス上の最下位のアドレスのデバイスのタグまたはIDによってバスを特定し得る。健全性レポートは、関連する測定値が取られた時間におけるツール100のユーザ、関連する測定値の日付、測定値が取られたバスまたはセグメント名、及び/または測定値が取られた場所の名前を特定する情報を含み得る。ツール100は、フィールドデバイスからこれらの情報のいくつか(例えば、タグまたはセグメント名)を検索し得る。
「見ている」ものを「見る」ことが可能である。つまり、ツール100は、「既知の良好なデバイス」である。フィールドデバイスと制御装置の間に通信問題が存在する場合、ツール100は、フィールドデバイスに接続してこれをテストし得る。ツール100に接続された際にフィールドデバイスが適切に機能する場合には、ツール100のユーザは、フィールドデバイスの「上流」(例えば、スパー、接続箱、I/Oカード、または他のいくつかのケーブルまたはデバイスにおいて)に問題が存在することが分かる。したがって、「不良な」デバイスまたは通信リンクを分離するために、ユーザは、上流に移動を続けて通信をテストし得る。
たように、DC電流制御装置1312は11mAを引き込み得る。さらに、一般的なフィールドデバイスは、10〜25mAを引き込み得る。電源1302は、最大36mAを供給して、DC電流制御装置1312とフィールドデバイス1455が、IS規格に準拠したまま、十分な電流(つまり、11mA+25mAの期待される潜在総電流消費に基づいて)を受信することが確保されるよう構成され得る。電源1304は、38mAの最大電流を供給するよう構成され得る。ユーザは、能動型通信機1300を利用して、IS規格に準拠したまま、フィールドデバイス1455に電力を供給し、フィールドデバイス1455と通信し、及び/またはフィールドデバイス1455上で診断を行い得る。
Claims (53)
- (A)筺体と、
(B)前記筺体内に配置される電源と、
(C)前記筺体内に配置される通信回路と、
(D)前記筺体内に配置され、かつ前記電源及び前記通信回路に電気的に接続される通信バスと、
(E)前記筺体から突出するように配置される通信インターフェースであって、前記通信インターフェースが:(i)前記通信バスに電気的に接続される内側部分と、(ii)フィールドデバイスに有線リンクを介して電気的に接続可能であることにより、前記フィールドデバイスを前記通信バスに電気的に接続する端子のセットと、を含む、前記通信インターフェースと、を備え、前記有線リンクで伝送される複合信号は:
(a)電力を前記電源から前記フィールドデバイスに前記通信バス及び前記有線リンクを介して供給する電力信号と、
(b)前記通信バス及び前記有線リンクを介して前記通信回路と前記フィールドデバイスとの間で送信されるデジタル振幅変調(AM)通信信号と、を含む、携帯型フィールド保守ツール。 - 前記通信回路及び前記電源はそれぞれ、本質安全に動作するように構成される、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記端子のセットは、前記フィールドデバイスに前記有線リンクを介して接続可能な第1端子及び第2端子を含む、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記端子のセットは更に、前記電源に電気的に接続される第3端子を含み、
(i)シャントを前記第3端子と、前記第1端子及び前記第2端子の一方の端子との間に配置することにより、前記電源が前記電力を前記通信バス及び前記有線リンクに供給するようになり、
(ii)前記シャントを取り外すことにより、開放回路を前記第3端子と、前記第1端子及び前記第2端子の前記一方の端子との間に形成して、前記電源が前記電力を前記通信バスに供給するのを防止する、請求項3に記載の携帯型フィールド保守ツール。 - 前記通信バスは、前記通信回路の負荷インピーダンスとなる1つ以上の終端抵抗を含む、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 更に、前記1つ以上の終端抵抗に電気的に接続される1つ以上のスイッチを含む、請求項5に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記有線リンクで伝送される前記電力信号は、34mA〜40mAの範囲の電流を有し、前記有線リンクで伝送される前記デジタルAM通信信号を前記電力信号に重畳してバイアスをかけ、前記デジタルAM通信信号は、ピークツーピーク振幅変調された電流を有し、前記ピークツーピーク振幅は、14mA〜21mAの範囲の任意の値である、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記通信回路は、前記通信バスから10mA〜12mAの範囲の電流を引き込むように構成されるDC電流制御装置を含む、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 更に、前記通信インターフェースに電気的に接続され、かつ前記通信インターフェースを流れる電流を電流閾値以下に制限するフューズを備える、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記電流閾値は、25mA〜75mAの範囲の値である、請求項9に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記電源を最大出力に制限して前記端子のセットの両端の電圧を最大電圧閾値以下に制限する、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記電源の前記最大出力は最大電流であり、前記最大電流は、34mA〜40mAの範囲の値である、請求項11に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記最大電圧閾値は17.5Vである、請求項11に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記電源は:
前記電力信号を前記電力信号が前記フィールドデバイスに前記通信バスを介して最初に供給される期間にわたって直線的に変化させて、前記通信バスを流れる電流を最大電流閾値に制限するように構成される、請求項1に記載の携帯型フィールド保守ツール。 - 前記最大電流閾値は300mAである、請求項14に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- フィールドデバイスと通信する方法であって、前記方法では:
フィールドデバイスを、携帯型フィールド保守ツールの筺体内に配置される通信バスに、前記携帯型フィールド保守ツールの通信インターフェースを介して通信可能に接続し、
前記携帯型フィールド保守ツールから前記通信バスを介して:(i)前記フィールドデバイスに給電する電力信号と、(ii)前記フィールドデバイスと通信するデジタル振幅変調(AM)通信信号と、を含む複合信号を送信する、方法。 - 更に:
シャントを前記通信インターフェースの第3端子と、前記第1端子及び前記第2端子の一方の端子との間に配置することにより、前記筺体内に配置される電源を前記通信バスに電気的に接続する、請求項16に記載の方法。 - 更に:
前記通信バスの1つ以上の終端抵抗を作動させて負荷インピーダンスとすることにより、前記デジタルAM通信信号を解釈する、請求項16に記載の方法。 - 前記電力信号は、10mA〜20mAの範囲の値を有し、前記デジタルAM通信信号は、ピークツーピーク振幅変調された電流を有し、前記ピークツーピーク振幅は、14mA〜21mAのピークツーピーク範囲の任意の値である、請求項16に記載の方法。
- 更に、前記通信バスから前記通信回路に、ピークツーピーク振幅変調された電流を引き込み、前記ピークツーピーク振幅は、14mA〜21mAのピークツーピーク範囲の任意の値である、請求項16に記載の方法。
- 更に、前記通信インターフェースにおける前記複合信号の電圧を最大値に制限し、前記最大値は、9V〜18Vの範囲の任意の値である、請求項16に記載の方法。
- 更に、前記複合信号が最大電力閾値を超えると、前記携帯型フィールド保守ツールの電源を切る、請求項16に記載の方法。
- 前記最大電力閾値は、45mA〜55mAの範囲の任意の値を有する電流閾値である、請求項22に記載の方法。
- 前記最大電力閾値は、1W〜1.5Wの範囲の任意の値を有する電力閾値である、請求項22に記載の方法。
- 更に、前記複合信号が最小電力閾値よりも小さくなると、前記携帯型フィールド保守ツールの電源を切る、請求項16に記載の方法。
- 前記最小電力閾値は、5V〜9Vの範囲の任意の値を有する電圧閾値である、請求項25に記載の方法。
- (A)通信回路と、
(B)電源と、
(C)前記通信回路に電気的に接続され、かつ前記電源から絶縁される第1端子のセットであって、前記第1端子のセットをフィールドデバイスに電気的に接続可能であることにより、前記フィールドデバイスに通信信号を前記通信回路から、電力信号を前記電源から送信することなく送信することができる、前記第1端子のセットと、
(D)前記通信回路に電気的に接続され、かつ前記電源に電気的に接続される第2端子のセットと、を備え、前記第2端子のセットを前記フィールドデバイスに電気的に接続可能であることにより:(i)前記通信回路からの前記通信信号と、(ii)前記電源からの前記電力信号と、を含む複合信号を送信することができる、携帯型フィールド保守ツール。 - 前記通信回路及び前記電源はそれぞれ、本質安全なエネルギーレベルを維持するように構成される、請求項27に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記通信信号はデジタル振幅変調(AM)信号である、請求項27に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記通信信号はフィールドバス信号である、請求項29に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記第1端子のセットは、第1端子及び第2端子からなり、前記第2端子のセットは、前記第1端子、前記第2端子、及び第3端子からなる、請求項27に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記第1端子のセットは、第1端子及び第2端子からなり、前記第2端子のセットは、第3端子及び第4端子からなる、請求項27に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 更に、前記通信回路に並列に電気的に接続される1つ以上の終端抵抗を含む、請求項27に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- フィールドデバイスと通信する方法であって、前記方法では:
フィールドデバイスを、前記フィールドデバイスと通信する通信回路と、前記フィールドデバイスに給電する電源と、を含む携帯型フィールド保守ツールに通信可能に接続し、
前記フィールドデバイスが前記携帯型フィールド保守ツールの第1端子のセットに接続されると、前記フィールドデバイスに通信信号を前記通信回路から、電力信号を前記電源から送信することなく送信し、
前記フィールドデバイスが前記携帯型フィールド保守ツールの第2端子のセットに接続されると、前記フィールドデバイスに:(i)前記通信回路からの前記通信信号と、(ii)前記電源からの前記電力信号と、を含む複合信号を送信する、方法。 - 前記フィールドデバイスに前記複合信号を送信する際に:
前記フィールドデバイスに、DC電力信号に重畳されるデジタルAM信号を送信する、請求項34に記載の方法。 - 前記フィールドデバイスを前記携帯型フィールド保守ツールに通信可能に接続する際に、シャントを前記第3端子と、前記第1端子及び前記第2端子の一方の端子との間に配置し、
前記シャントを前記第3端子と、前記第1端子及び前記第2端子の前記一方の端子との間に配置した後に、前記フィールドデバイスを前記第2端子のセットに、前記フィールドデバイスを前記第1端子のセットに接続することにより接続する、請求項34に記載の方法。 - (A)プロセス制御環境内に配置されるフィールドデバイスに電気的に接続可能な通信インターフェースと、
(B)前記通信インターフェースに電気的に接続され、かつ複合信号を伝送するように構成される通信バスであって、前記複合信号が:(i)前記フィールドデバイスに送信される、または前記フィールドデバイスから送信される通信信号と、(ii)前記フィールドデバイスに給電されるバス電力と、を含む、前記通信バスと、
(C)前記通信バスに電気的に接続されるスイッチング構成要素と、
(D)前記スイッチング構成要素に電気的に接続される電源と、を備え、
前記スイッチング構成要素を作動させることができることにより:(i)前記電源を前記通信バスに電気的に接続して、前記バス電力を前記通信バスに供給して前記フィールドデバイスに給電し、(ii)前記電源を前記通信バスから電気的に切り離して、前記電源が前記バス電力を前記通信バスに供給するのを防止する、携帯型フィールド保守ツール。 - 前記スイッチング構成要素は、1つ以上のソリッドステートリレーを備え、前記1つ以上のソリッドステートリレーは、作動すると、前記電源を前記通信バスに電気的に接続する、または前記電源を前記通信バスから電気的に切り離す、請求項37に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 前記スイッチング構成要素は回路を備え、前記回路は、作動すると、前記電源を遮断する、請求項37に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 更に、前記通信バスで伝送される前記複合信号の1つ以上の電気特性を測定するエネルギー測定回路を含む、請求項37に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 更に、前記スイッチング構成要素を前記1つ以上の電気特性に基づいて作動させる制御ユニットを含む、請求項40に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 携帯型フィールド保守ツールから供給されるバス電力を制御する方法であって、前記方法では:
フィールドデバイスを携帯型フィールド保守ツールの通信バスに通信可能に接続し、前記通信バスは、複合信号を伝送するように構成され、前記複合信号は:
(i)前記フィールドデバイスに送信される、または前記フィールドデバイスから送信される通信信号と、(ii)前記フィールドデバイスに給電されるバス電力と、を含み、
前記通信バス、及び前記携帯型フィールド保守ツールの電源の両方に電気的に接続され
るスイッチング構成要素を作動させて:
(i)前記電源を前記通信バスに電気的に接続することにより、前記バス電力を前記通信バスに供給して前記フィールドデバイスに給電する、または
(ii)前記電源を前記通信バスから電気的に切り離して、前記電源が前記バス電力を前記通信バスに供給するのを防止する、方法。 - 前記通信信号はデジタル振幅変調(AM)信号である、請求項42に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 筺体と、
前記筺体内に配置される通信バスであって、前記通信バスが、前記筺体の外部から接近することができ、かつ有線リンクを介してフィールドデバイスに電気的に接続可能な端子のセットを含む、前記通信バスと、
前記筺体内に配置され、かつ前記通信バスに電気的に接続される通信回路であって、前記通信回路が、信号を前記フィールドデバイスから前記通信バスを介して受信する、または信号を前記フィールドデバイスに前記通信バスを介して送信する、前記通信回路と、
前記筺体内に配置され、かつ前記通信バスに電気的に接続されるエネルギー測定回路であって、前記エネルギー測定回路が、前記通信バスを介して送信される、または受信される前記信号の電気特性を測定する、前記エネルギー測定回路と、を備える、携帯型フィールド保守ツール。 - 更に:
電力を前記フィールドデバイスに前記通信バスを介して供給する電源を備える、請求項44に記載の携帯型フィールド保守ツール。 - 更に:
前記エネルギー測定回路に、かつ前記電源にフィールドデバイスに通信可能に接続される制御ユニットを備え、前記制御ユニットは、前記電源を、測定した前記電気特性に基づいて制御する、請求項45に記載の携帯型フィールド保守ツール。 - 前記通信回路は、前記エネルギー測定回路が前記信号の前記電気特性を測定している状態で、前記信号を同時に送受信する、請求項44に記載の携帯型フィールド保守ツール。
- 更に:
前記エネルギー測定回路に通信可能に接続される制御ユニットを備え、前記制御ユニットは:
(i)前記エネルギー測定回路に指示して特定の期間にわたって、前記電気特性の複数の測定値を取得させ、
(ii)前記複数の測定値を、前記複数の測定値の各測定値をメモリに格納することにより記録させるように構成される、請求項44に記載の携帯型フィールド保守ツール。 - 測定した前記電気特性は、前記通信バスに載る雑音に関連付けられる周波数または振幅であり、前記携帯型フィールド保守ツールは更に:
ディスプレイと、
前記ディスプレイに、かつ前記エネルギー測定回路に通信可能に接続される制御ユニットと、を備え、前記制御ユニットは、前記ディスプレイに指示して、前記通信バスに載る前記雑音に関連付けられる前記周波数または振幅を表示させるように構成される、請求項44に記載の携帯型フィールド保守ツール。 - フィールドデバイスと通信して前記フィールドデバイスで送受信される信号を監視する
方法であって、前記方法では:
フィールドデバイスを携帯型フィールド保守ツールの通信バスに前記携帯型フィールド保守ツールの端子のセットを介して電気的に接続し、
前記通信バスを介して信号を、前記フィールドデバイスに送信するか、または前記フィールドデバイスから受信し、
前記通信バスを介して送受信される前記信号の電気特性を測定する、方法。 - 前記電気特性は、前記通信バスで伝送される前記信号の電圧であり、前記方法では更に:
前記携帯型フィールド保守ツールを、前記通信バスで伝送される前記信号の前記電圧が最大電圧閾値を超えると無効とする、請求項50に記載の方法。 - 更に:
電力を前記携帯型フィールド保守ツールから前記フィールドデバイスに前記通信バスを介して供給し、
前記供給電力を調整して、前記通信バスに現われる電圧が最大電圧閾値を超えるのを防止する、請求項50に記載の方法。 - 前記信号は、前記フィールドデバイス宛ての電力と、前記電力に重畳されるデジタルAM通信信号と、を含む複合信号である、請求項50に記載の方法。
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