KR960005748B1 - 임계 검출회로를 가진 2선식 송신기 - Google Patents

임계 검출회로를 가진 2선식 송신기

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KR960005748B1
KR960005748B1 KR1019890701039A KR890701039A KR960005748B1 KR 960005748 B1 KR960005748 B1 KR 960005748B1 KR 1019890701039 A KR1019890701039 A KR 1019890701039A KR 890701039 A KR890701039 A KR 890701039A KR 960005748 B1 KR960005748 B1 KR 960005748B1
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제이. 롱스 도르프 랜디
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로즈 마운트 인코오포레이티드
로버트 알. 코이만
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    • H03M1/12Analogue/digital converters
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Abstract

내용 없음.

Description

[발명의 명칭]
임계 검출회로를 가진 2선식 송신기
[도면의 간단한 설명]
제1도는 본 발명에 따른 임계 검출회로를 갖는 2선식 송신기의 바람직한 실시예를 나타내는 블록도이다.
제2a도 및 제2b도는 임계 검출회로를 가진 2선식 송신기의 다른 바람직한 실시예를 나타내는 도면이다.
[발명의 상세한 설명]
[발명의 배경]
[발명의 분야]
본 발명은 2선식 송신기의 출력을 개선시키기 위한 임계 검출회로에 관한 것이다.
[발명의 개요]
본 발명은 감지될 파라미터를 나타내는 송신 출력을 제공하기 위한 2선식 전류 송신기에 관한 것이다. 이 송신기는 파라미터에 응답하는 센서와 이 센서를 여자시키기 위한 여자 출력을 제공하는 여자 수단으로 이루어진 감지수단을 포함한다. 감지 수단은 여자 출력 및 감지된 파라미터의 함수에 따라 변화하는 센서 출력을 제공한다. 송신기는 또한 출력 수단을 포함하는데, 이 출력 수단은 센서 출력과 접속되어 센서 출력의 함수에 따라 송신 출력을 2선식 회로에 제공한다. 그러나, 실제 여자 출력의 바람직하지 못한 변화 때문에 감지될 파리미터를 완전하게 나타내지 못하는 센서 출력이 발생될 수 있다.
본 발명에 따라, 송신기는 센서 출력에 결합된 임계 검출 수단을 포함하는데, 이 임계 검출 수단은 전술한 여자 출력의 바람직하지 못한 변화에 응답하여 생성된 소정의 센서 출력값에 대응하는 적어도 하나의 소정 임계값을 갖는다. 상기 임계 검출 수단은 센서 출력을 임계값과 비교하여 이러한 비교의 함수에 따라 검출기 출력을 출력 수단에 제공한다. 예컨대, 여자 출력에서의 바람직하지 못한 변화의 검출에 뒤이어 출력 수단은 이러한 상황을 표시하는 특정 송신기 출력을 제공하며, 이에 따라 송신기의 출력이 개선된다.
바람직한 일실시예에서, 감지 수단은 여자 출력이 센서 출력의 함수에 따라 변화하도록 센서 출력을 감지수단으로 피드백시키기위한 수단을 추가로 포함한다. 다른 바람직한 실시예에서, 여자 수단은 센서를 여자시키기 위한 시간 변화 발진기 출력을 제공하는 발진기 수단을 포함하며, 여기서 피드백 수단은 센서 출력 및 발진기 수단에 접속되어 센서 출력의 함수에 따라 발진기 출력을 제어하는 제어 수단을 추가로 포함한다.
[바람직한 실시예에 대한 상세한 설명]
제1도에서, 본 발명에 따라 이루어지는 2선식 전류 송신기(10)의 바람직한 실시예가 도시되어 있다. 이 송신기는 화살표(12)로 표시된 바와 같은 감지될 파라미터에 결합된다. 화살표(12)의 파라미터는 절대압력, 정격압력 또는 차동압력, 온도, PH, 플로우, 전도도등을 포함할 수 있다. 송신기(10)는 화살표(12)에서의 파라미터를 감지하여 감지된 파라미터를 나타내는 송신 출력을 제공한다.
송신기(10)는 파라미터에 응답하는 센서(16)와 라인(22)을 따라 센서(16)를 여자시키기 위한 여자 출력을 제공하는 여자 수단(18)으로 이루어진 감지 수단(14)을 포함한다. 감지 수단(14)은 여자 출력 및 감지될 파라미터의 함수에 따라 변화하는 센서 출력을 제공한다. 센서 출력은 라인(22)을 따라 출력 수단(24)에 접속되어 센서 출력의 함수에 따라 송신 출력을 2선식 루프(26)에 제공한다.
바람직한 실시예에서, 센서 출력은 또한 라인(28)을 따라 이하 상세히 기술되는 임계 검출 수단(30)에 접속된다.
송신기(10)는 각 라인(36, 38)을 따라 2선식 루프(26)에 접속된 출력단자(32, 34)를 추가로 포함한다. 에너지원(40)은 라인(36)과 라인(42) 사이에서 루프(26)와 직렬로 접속되어 송신기(10)에 에너지를 공급한다. 송신기(10)는 루프 전류 IT의 일부를 수신해서 제어된 레벨의 에너지를 갖는 송신회로에 종래에 방법으로 추가 에너지를 가하기 위해 라인(46)에 접속된 조정기(44)를 포함한다. 류프 전류 TT의 거의 모두가 공통도선(48)을 따라 저항(50)을 통해서 출력단자(34)로 귀환된다. 출력수단(24)은 라인(46)을 따라 출력단자(32)에 접속되고 라인(52)을 따라 저항(50)을 통하여 출력단자(34)에 접속되는 전류 제어용 수단을 포함한다. 출력수단(24)은 감지된 파라미터의 함수에 따라 루프(26) 전류 IT를 제어한다.
따라서, 전류 IT가 송신 출력이 된다. 루프 전류 IT는 예컨대 4 내지 20mA정도의 직류 전류가 바람직하며, 또한 감지된 파라미터에 선형적으로 비례하는 것이 바람직하다.
출력 수단(24)은 또한 저항(50) 양단에 걸리는 전위를 감지하기 위해 라인(54)을 따라 출력단자(34)에 접속된다. 따라서 저항 양단에 걸리는 전위는 루프 전류 IT를 나타낸다. 이어서 출력수단(24)은 루프 전류 IT를 모니터하며 루프 전류 IT에 대한 페루프 제어를 제공할 수 있다. 저항(56)은 루프(26)내에서 라인(38)과 라인(42)사이에 접속된다. 루프 전류 IT는 저항(56)을 통해 흐른다. 저항(56)에 접속된 이용 장치(58)는 저항(56) 양단에 걸리는 전위를 사용한다. 이용장치(54)는 제어컴퓨터, 루프제어기, 차트레코더, 계측기 또는 다른 표시, 기록, 제어 장치를 포함할 수 있다.
그러나, 여자 출력의 바람직하지 못한 변화로 인하여 감지된 파라미터를 거의 나타내지 못하는 센서 출력 및 송신 출력을 발생시킬 수도 있다. 본 발명에 따라, 임계 검출 수단(30)은 이와 같은 여자 출력의 바람직하지 못한 변화를 검출하는 기능을 한다. 임계 검출 수단(30)은 상기 여자 출력의 바람직하지 못한 변화로 인하여 생성된 소정의 센서 출력값에 실질적으로 대응하는 적어도 하나의 소정 임계값을 갖는다. 임계 검출 수단(30)은 센서 출력을 임계값과 비교하여 이러한 비교의 함수에 따라 검출 출력을 라인(60)을 통해 출력수단(24)에 제공한다. 예컨대, 여자 출력의 바람직하지 못한 변화를 검출한 후에, 출력수단(24)은 이러한 검출된 여자 출력 변화를 나타내는 특정 송신 출력을 제공하며, 이로써 송신기(10)의 출력을 개선시킨다.
바람직한 실시예에서, 감지 수단(14)은 여자 출력이 센서 출력의 함수에 따라 변화하도록 점선(62)에 의해 표시된 바와 같이 센서 출력을 감지 수단(14)으로 피드백시키기 위한 수단을 추가로 포함한다. 따라서, 센서(16) 및 여자 수단(18)은 페루프 관계로 작동하며, 여자 출력에서의 바람직하지 못한 변화가 적어도 하나의 소정의 센서 출력값에 응답하여 발생된다. 임계값은 이러한 소정의 센서 출력값에 실질적으로 대응하여 선택되며, 센서 출력은 여자 출력에서의 바람직하지 못한 변화를 검출하기 위해 임계값과 비교된다.
본 발명의 다른 바람직한 실시예에서, 압력차 P2-P1과 같은 감지될 파라미터를 나타내는 송신 출력을 제공하기 위하 2선식 송신기가 제2도에 도면 부호(77)로 부분적으로 예시되어 있다.
송신기(77)는 압력차를 감지하기 위한 감지수단(80)을 포함하는데, 이 감지 수단은 압력차에 응답하는 점선으로 둘러싸인 센서(88)를 갖는다. 센서(88)는 여자 수단(84)에 접속되고, 이 여자 수단은 감지수단(80)이 여자 출력 및 감지되는 압력차에 따라 변화하는 센서 출력을 제공하도록 센서(88)를 여자시키기 위한 여자 출력을 한다.
센서(88)는 고정 캐패시터(142, 144)를 통해 정류다이오드(146)의 어레이에 접속된 용량성 압력 감지 셀(140)을 포함한다. 센서(88)는 또한 감지 셀(140)의 아날로그 온도 보상을 제공하기 위해 감지 셀(140) 및 고정 캐패시터(142, 144)와 함께 접속된 보상 장치인 더미스터(162, 164) 및 선택된 고정저항(148, 150, 152, 154, 156, 158)을 포함한다.
제2도에 개략 도시된 감지셀(140)은 차동 캐패시턴스 트랜스듀서를 포함하고 있는데, 이 트랜스듀서는 "Differential Pressure Transducer"란 명칭으로 Roger L. Frick에게 허여된 미합중국 특허 제3,618,390호 또는 본발명의 동일 양수인에게 양도된 "Capacitive Pressure Transducer with Isolated Sensing Diaphram"란 명칭으로 Roger L. Frick에게 허여된 미합중국 특허 제4,370,890호에 개시되어 있다. 감지된 파라미터, 즉 압력차는 예컨대, 도관에 설치된 오리피스를 통해 프로세스 유체의 유동 속도를 판정하는데 사용된다. 여기서 오리피스의 제1압력 P1다운스트림 및 오리피스의 제2압력 P2업스트림은 오리피스의 대향면에 가해지는 유체의 압력에 일치한다.
감지셀(140)은 두개의 이격 고정 캐패시턴판(140B, 140C) 사이에 배치된 굴절 가능한 감지 격막(140A)를 포함한다. 캐패시터판(104B, 140C)은 감지셀(140)의 오목 형상의 월에 배치되고, 한쌍의 가변 캐패시터 C1및 C2를 형성하도록 감지격막(140A)에 의해 분리되는데, 이 캐패시터의 용량은 캐패시터판(140B, 140C)에 대한 감지격막(140A)의 위치에 비례하여 변화한다. 감지격막(140A)의 일면은 제1압력 P1이 가해지는 한편, 대향면은 제2압력 P2이 가해진다. 따라서 감지격막(140A) 양단에 가해진 압력의 차에 의해 격막이 더 낮은 압력측을 향하여 휘어짐으로써 캐패서터(C2, C1)의 용량이 변화하게 되고, 이들의 차이 용량이 감지되는 프로세서 유체압력의 차 P2-P1를 나타낸다.
여자 수단(84)은 저항(168, 170, 172, 174, 176, 178), 캐패시터(180, 182, 184, 186, 188, 190, 192), 증폭기(194, 196), 트랜지스터(198) 및 여자를 제공하기 위해 서로 결합된 5개의 권선을 가진 트랜스듀서(200)를 포함하고 있다. 센서(88)와 상호동작하는 여자 수단(84)의 동작은 Roger L. Frick에 의해 출원되어 본 발명의 출원인에게 양도된 "Transducer Circuitry For Convertin a Capacitance Signal to a DC Current Signal"이란 명칭의 미합중국 특허 제3,646,538호에 개시되어 있으며, 이 특허는 본 명세서에 통합되어 참고자료로서 이용된다.
송신기(77)는 라인(89A)을 따라 센서 출력에 접속된 출력 수단(90)을 추가로 포함하는데, 이 출력 수단은 2선식 루프(93)에 접속되어 있는 송신 출력 단자에 라인(91)을 통해 송신 출력을 제공하여 표시, 기록 또는 제어 용의 이용장치(94)로 전송되도록 한다. 송신 출력은 센서 출력을 표시하는 약 4 내지 20[mA] 전류정도의 소정의 범위를 갖는 루프 전류 IT와 같은 직류 전류가 바람직하다. 출력수단(90)은 아날로그 대 디지탈 변환기(99), 마이크로 컴퓨터(98), 디지탈 대 아날로그 변환기(82) 및 전류제어부(66)를 포함한다. 센서 출력은 라인(89A)을 따라 아날로그 대 디지탈변환기(99)에 접속되며, 이 변환기는 센서 출력을 아날로그에서 디지탈 변화하여 변환된 디지탈 출력을 마이크로 컴퓨터(98)에 제공한다. 마이크로 컴퓨터(98)는 아날로그 대 디지탈 변환기(99)로부터의 디지탈 출력의 함수에 따라 요구된 송신 출력값을 계산하기 위한 수단을 포함하여 계산된 송신 출력값을 나타내는 마이크로 컴퓨터 출력을 디지탈 대 아날로그 변환기(82)에 제공한다. 디지탈 대 아날로그 변환기(82)는 마이크로 컴퓨터 출력을 디지탈에서 아날로그로 변화하여 변환된 송신 출력값을 나타내는 출력을 전류 제어부(66)에 제공한다. 전류제어부(66)는 디지탈 대 아날로그 변환기(82)로부터의 출력의 함수에 따라 진폭과 같은 루프 전류 IT를 제어하여 이 루프 전류 IT가 계산된 송신 출력을 나타내도록 하는 제어 수단을 포함한다. 센서(88) 및 여자 수단(84)과 상호 동작하는 출력수단(90)의 동작은 "Digital Converter Apparatus for Improving the Output of a Two-Wire Transmitter"란 명칭으로 1986년 10월 2일자 출원되어 계류중인 미합중국 특허 출원 제914,648호에 개시되어 있으며, 이 특허출원은 본 발명의 출원인에 양도되어 본 명세서에 참고자료로 통합된다.
여자 수단(84)은 감지셀(140)을 여자시키기 위한 시간 변화 발진 출력을 제공하는 종래의 발진회로(201)를 포함한다. 본 실시예에서, 감지 수단(80)은 센서 출력을 발진회로(201)에 피드백시켜 발진 출력이 센서 출력의 함수에 따라 변화하도록 하는 수단을 추가로 포함하다. 센서 출력은 센서 접속부(2, 4)에서 각각 라인(203, 205)을 통해 발진회로(201)에 피드백으로서 인가되며, 발진 출력의 주파수와 진폭의 곱 및 커패시터 C1과 C2의 캐패시턴스의 합에 비례하는 제어전류 "Ic"가 노드(207)에서 가합된다. 센서(88)는 감지된 압력차 P2-P1를 나타내는 센서 전류 "Is"를 라인(202)을 통해 노드(206)에 인가한다.
센서(88)는 또한 아날로그 온도 보상전류 "It"를 라인(204)를 통해 노드(206)에서 인가한다. 따라서 센서 전류 Is 및 온도 보상전류 It는 노드(206)에서 가합되어 발진 출력의 주파수와 진폭의 곱 및 캐패시터 C1과 C2의 캐패시턴스의 차에 비례하는 온도 보상 센서 출력이 형성된다. 또한, 노드(260)에서 라인(89A)을 따라 센서 출력이 출력수단(90)에 인가된다.
여자 수단(84)은 센서 출력의 함수에 따라 발진 출력을 제어하기 위한 수단을 포함한다. 본 실시예에서, 발진 제어 증폭기(194)는 제어전류 Ic의 함수에 따라 발진 출력의 진폭을 제어하는 수단을 포함한다. 발진 제어 증폭기(194)는 반전단자(194A) 및 비반전 단자(194B)에 제공된 전위로부터 유도된 차동 입력 신호에 응답하여 저항(170)을 경유하여 라인(209)을 따라 발진 공급전류 "Io"를 제공하는 고이득 연산 증폭기가 바람직하다.
반전단자(194A)에 제공된 전위는 제어전류 Ic를 나타내고, 비반전 단자(194B)에 제공된 전위는 고정 전위이다. 비반전단자(194B)에서의 고정전위 및 저항(170)의 저항값은 정상 상태하에서 송신기(77)가 동작하는 동안 즉, 발진회로(201)의 요구된 제어가 유지되는 동안 요구된 발진 출력이 제공되도록 선택된다. 캐피시터(188)는 발진 제어 증폭기(194)의 출력과 반전입력단자(194A) 사이에 접속되어 동적 안정성을 제공한다. 동작시에, 발진 제어 증폭기(194)에 의해 유도된 차동 입력 신호가 발진 공급전류 Io를 변환시켜 발진 출력의 진폭을 변화시킨다. 변화된 발진 출력 및 감지되는 파라미터의 함수인 구동된 감지셀(140)로부터의 출력은 이 출력에 응답하여 발진 공급 전류 Io를 추가로 조정하는 발진 제어 증폭기(194)에 제어 전류로서 피드백 된다. 따라서 여자 수단(84) 및 센서(88)는 정상 동작 조건동안 거의 일정한 레벨로 제어 전류를 유지하도록 폐루프 관계로 동작한다.
발진회로(201)의 주파수는 변환기(200)의 인덕턴스 및 본 회로와 관련된 캐패시턴스에 의해 결정되는데, 이 캐패시턴스는 주로 발진 출력에 의해 구동되며 공진 주파수 결정 회로의 일부로서 동작되는 가변 커패시터 C1및 C2의 캐패시턴스이다. 예컨대, 바람직한 일실시예에서의 발진 출력의 주파수는 감지셀(140)의 정상 동작 범위내에 있고 발진 회로(201)의 요구된 제어가 유지되는 압력차가 인가될때 대략 30[KHZ]의 요구된 발진 주파수로 변화한다. 예컨대, 정상 상태하에서의 송신기(77)의 동작동안 발진회로(201)는 감지된 압력차를 나타내는 센서 출력이 생성되도록 제어한다. 즉 압력차의 증가가 송신기(77)에 의해 감지될 때, 가변 캐패시터 C1및 C2의 캐패시턴스 합의 함수인 제어전류 Ic는 제어된 발진회로(201)에 의해 수정되기에 앞서 일시적으로 증가한다. 발진회로(201)의 요구된 제어를 유지하기 위해, 발진 제어 증폭기(194)는 증가된 제어 전류 Ic의 함수인 반전단자(194A)에 제공된 증가 전위에 응답하여 발진 공급전류 Io를 감소시킬 것이다. 이와 같은 조정은 정상 상태에서 송신기(77)의 작동 동안 발진 제어증폭기(194)에 의해 연속적으로 수행됨으로서, 실질적으로 일정한 제어 전류 레벨이 유지되고, 감지된 압력차에 비례하는 송신 출력이 제공된다.
그러나, 발진회로(201)가 요구된 제어를 하지 못하게 됨으로써 출력에서의 바람직하지 못한 변화를 발생시키고, 이 결과 감지되는 압력차를 나타내지 못하는 센서 출력 및 손실 출력을 야기할 수도 있다. 예컨대, 이러한 요구된 제어의 손실은 변환기(200), 발진제어 증폭기(194), 감지셀(140) 및 정류 다이오드(146)와 같은 구성소자를 포함한 여자 수단(84) 또는 센서(88)등의 구성요소의 결함에 의해 발생할 수도 있고, 또 감지셀(140)이 예를 들어 과압력 조건과 같이 셀의 정상 작동 범위를 초과하는 동작 조건에 놓이게 될때에도 발생할 수 있다.
예컨대, 제2압력 p2가 제1압력 P1보다 충분히 커 캐패시터판(140B)이 배치된 감지셀(140)의 오목한 월에 인접되게 감지 격막(140A)의 위치되는 경우의 송신기(77)의 동작을 살펴본다. 각 가변 캐패시터(C1, C2)의 용량은 감지격막(140A)과 각 캐패시턴판(140B, 140C) 사이에 간격에 반비례하므로, 과도 압력 조건동안 감지격막이 감지셀(140)의 일면에 대해 하부에 배치되면 커다른 용량값이 생성되어, 감지 격막과 인접 캐패시터판 사이에 쇼트 회로가 형성된다. 따라서 이러한 과도 압력 조건으로 인하여 제어전류 Ic가 크게 증가한다. 따라서 상기 과도 압력 조건의 결과를 야기되는 제어전류 Ic는 충분히 크기 때문에, 과도 압력조건에 응답하여 발진 제어 증폭기(194)에 의해 이루어진 발진 공급전류 Io가 감소되어 요구된 주파수 발진 회로(201)를 구동하기에 불충분한 발진 공급 전류 Io가 발생된다. 결국, 발진회로(201)는 감소된 주파수 및 진폭을 갖는 발진 출력을 생성하는 바람직하지 못한 공진 주파수 모드로 시프트할 수 있으므로, 유지되어야 하는 발진회로(201)의 요구된 제어에 필요한 레벨 이하로 제어전류 Ic의 감소가 발생된다. 이러한 발진 출력의 바람직하지 못한 변화가 센서 출력에 에러를 유발함으로써 감지될 파라미터를 완전하게 나타내지 못하는 송신 출력이 생성된다.
본 발명에 따라, 송신기(77)는 라인(89B)을 따라 노드(211)에서 제어전류 Ic를 나타내는 전위에 접속된 임계 검출 수단(100)을 추가로 포함한다. 임계 검출수단(100)은 저항(102, 104, 106, 108, 110), 캐패시터(112), 증폭기(114) 및 트랜지스터(116, 118)을 포함한다. 발진 출력의 함수인 제어전류 Ic의 실제값을 나타내는 전위는 라인(89B)을 통해 증폭기(114)의 비반전압력단자(114B)에 인가된다. 저항(102, 104)은 고정 전위를 증폭기(114)의 반전 입력단자(114A)에 인가하는 저항성 전압 분배기를 형성하기 위해 직렬 접속된다. 고정전위는 바람직하지 못한 제어 전류값에 대응하는 소정의 임계값을 포함한다. 증폭기(114)는 비반전단자(114B)에 제공된 전위를 반전단자(114A)에 제공된 전위와 비교하여 이러한 비교 결과를 나타내는 출력을 제공하는 차동 증폭기로서 기능한다. 에컨대, 동작시에 비반전단자(114b)에 나타나는 실제 제어 전류값이 반전단자(114A)에 나타나는 소정의 임계값을 초과하는 것으로 검출하는 경우, 이것은 발진회로(201)의 요구된 제어가 유지되어 높은 증폭기 출력값이 생성됨을 나타낸다. 그러나, 실제 제어 전류값이 소정의 임계값과 동일하거나 그 이하인 것으로 검출되는 경우는 여자수단(84)이나 센서(88)의 회로 고장조건, 또는 과압력조건으로 인하여 요구된 발진 회로 제어가 더 이상 유지되지 못해서 결국 저 증폭기 출력이 제공되는 상태를 나타낸다. 따라서 증폭기(114)의 출력은 요구된 발진 회로 제어의 손실에 따라 생성된 발진 출력에서의 바람직하지 못한 변화의 발생을 나타낸다.
바람직한 실시예에서, 저항(106, 108, 110), 캐패시터(112) 및 트랜지스터(116, 118)는 서로 결합되어, 임계 검출 수단(100)에 의해 라인(101)을 따라 출력수단(90)에 제공되는 검출 출력이 마이크로 컴퓨터(98)의 입력요건을 충족하도록 증폭기(114)의 출력을 레벨 시프팅시키기 위한 수단을 형성한다. 요구된 발진 회로 제어가 유지되면서 동작하는 동안, 증폭기(114)에 의해 제공된 고출력 값은 트랜지스터(116, 118)를 턴온시키지 못하며, 마이크로 컴퓨터(98)의 입력 요건을 충족시킬 수 있는 고논리 레벨을 갖는 검출 출력값을 발생시키기 위해 레지스터(110)에 의해 레벨 시프트가 이루어진다. 그러나, 요구된 발진회로 제어의 손실의 검출의 결과로, 마이크로 컴퓨터(98)를 충족시킬 수 있는 저논리레벨을 갖는 선택된 검출 출력값을 생성하기 위해 낮은 증폭기 출력이 레벨 시프팅된다. 검출기 출력은 캐패시터(112)에 의해 평활된다. 이 레벨 변동으로 인해 임계 검출수단(100) 및 마이크로 컴퓨터(98)는 차동 전위를 가진 공급원으로부터 에너지를 공급받게 된다. 마이크로 컴퓨터(98)는 발진 출력에서의 바람직하지 못한 변화를 나타내는 특정 송신 출력이 출력장치(90)에 의해 제공되도록 선택된 검출 출력값에 응답하는 수단을 추가로 포함한다.
송신기(77)에 의해 제공되는 특정 송신 출력은 예컨대, 소정의 송신 출력 범위 이상이거나 이하인 사전선택된 전류 레벨을, 즉 4 내지 20[mA] 루프 전류 이상 또는 이하의 전류로 루프 전류를 시프팅시킨다. 예컨대, 바람직한 실시예에서, 특정 송신 출력은 캐패시터판(140B)에 인접한 감지 격막(140A)의 휘어짐에 의해 야기된 (+)과압력 조건으로부터 기인하는 발진 출력의 바람직하지 못한 변화를 나타내는 29.8[mA] 루프 전류 및 캐피시터판(140C)에 인접한 감지 격막의 구부러짐에 의해 야기된 (-)과입력 조건으로부터 기인하는 발진 출력의 바람직하지 못한 변화를 나타내는 3.9[mA]루프 전류를 포함할 수 있다.
본 발명이 바람직한 실시예와 관련하여 기술되었지만, 이 기술분야에 숙련된자는 본 발명의 기술적 사상 및 영역을 벗어나지 않고서 본 발명의 형태 및 세부구성이 변형될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (7)

  1. 감지될 파라미터(12, P2-P1)를 나타내는 송신기 출력을 제공하기 위한 2선식 전류 송신기(10, 77)에 있어서, 상기 파라미터(12, P2-P1)에 응답하는 센서(16, 88) 및 이 센서(16, 88)에 접속되어 이 센서를 여자시키기 위한 여자 출력을 제공하는 여자 수단(18, 84)으로 이루어지며, 상기 여자 출력 및 감지될 파라미터(12, P2-P1)의 함수에 따라 변화하는 센서 출력(22, 211)을 제공하는 감지 수단(14, 80)과; 상기 센서 출력에 접속되어 상기 센서 출력의 함수에 따라 상기 송신기 출력을 상기 2선식 회로(26, 93)에 제공하는 출력 수단(24, 90)과; 상기 센서 출력(22, 211)에 접속되며, 적어도 하나의 소정의 임계값을 갖고, 상기 센서 출력 및 임계값의 함수에 따라 검출 출력(60, 101)을 상기 출력 수단(24, 90)에 제공하여 상기 송신기 출력이 여자 출력의 바람직하지 못한 변화를 추가로 나타내도록 하는 임계 검출 수단(30, 100)을 포함하는 것을 특징으로 하는 2선식 전류 송신기.
  2. 제1항에 있어서, 상기 감지 수단(14, 80)은 상기 여자 출력이 상기 센서 출력의 함수에 따라 변화하도록 상기 센서 출력(203, 205)을 상기 여자 수단(18, 84)에 피드백시키기 위한 수단을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 2선식 전류 송신기.
  3. 제2항에 있어서, 상기 바람직하지 못한 변화는 적어도 하나의 소정의 센서 출력값에 응답하여 생성되고, 상기 임계값은 상기 소정의 센서 출력값을 나타내는 것을 특징으로하는 2선식 전류 송신기.
  4. 제3항에 있어서, 상기 임계 검출 수단(30, 100)은 상기 센서 출력 및 상기 임계값을 비교하여 상기 비교의 함수에 따라 상기 검출기 출력을 제공하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 2선식 전류 송신기.
  5. 제4항에 있어서, 상기 출력 수단(24, 90)은 상기 임계 검출 수단(30, 100)에 접속되며, 선택된 검출기 출력값을 나타내는 특정 송신기 출력을 제공하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 2선식 전류 송신기.
  6. 제3항에 있어서, 상기 여자 수단(18, 84)은 상기 센서(16, 88)를 여자시키기 위한 시간 변화 출력기 출력을 제공하는 발진기 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 2선식 전류 송신기.
  7. 제6항에 있어서, 상기 피드백 수단은 상기 센서 출력 및 상기 발진기 수단에 접속되어 상기 센서 출력의 함수에 따라 상기 발진기 출력을 제어하기 위한 제어 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 2선식 전류 송신기.
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