RU2278357C2 - Полевой прибор и способ калибровки полевого прибора - Google Patents

Полевой прибор и способ калибровки полевого прибора Download PDF

Info

Publication number
RU2278357C2
RU2278357C2 RU2004121954/28A RU2004121954A RU2278357C2 RU 2278357 C2 RU2278357 C2 RU 2278357C2 RU 2004121954/28 A RU2004121954/28 A RU 2004121954/28A RU 2004121954 A RU2004121954 A RU 2004121954A RU 2278357 C2 RU2278357 C2 RU 2278357C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field device
state
signal
switching element
calibration
Prior art date
Application number
RU2004121954/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004121954A (ru
Inventor
Александр МЮЛЛЕР (DE)
Александр МЮЛЛЕР
Original Assignee
Эндресс+Хаузер Гмбх+Ко. Кг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эндресс+Хаузер Гмбх+Ко. Кг filed Critical Эндресс+Хаузер Гмбх+Ко. Кг
Publication of RU2004121954A publication Critical patent/RU2004121954A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278357C2 publication Critical patent/RU2278357C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D18/00Testing or calibrating apparatus or arrangements provided for in groups G01D1/00 - G01D15/00
    • G01D18/008Testing or calibrating apparatus or arrangements provided for in groups G01D1/00 - G01D15/00 with calibration coefficients stored in memory
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/26Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/26Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
    • G01F23/263Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
    • G01F23/266Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors measuring circuits therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/20Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of apparatus for measuring liquid level

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в процессе калибровки полевых приборов. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата средства для калибровки полевого прибора содержат цифровой регулировочный элемент и микропроцессор. При этом для калибровки полевого прибора функции цифрового регулировочного элемента определяет или задает микропроцессор. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к полевому прибору с электроникой полевого прибора и сенсорным блоком для техники измерения процессов, согласно ограничительной части пункта 1, и к способу калибровки полевого прибора, согласно ограничительной части пункта 12 формулы изобретения.
В полевых приборах с электроникой полевого прибора и индуктивными или емкостными сенсорными блоками заявителя при экстремальных полевых условиях необходимо с помощью потенциометра выполнять калибровку чувствительности полевого прибора, при этом с помощью потенциометра устанавливают, в частности, порог переключения электроники обработки. Направление, в котором изменяют порог переключения, зависит от того, работает ли полевой прибор в режиме "MIN" в качестве защиты насоса, т.е. для предупреждения об опускании ниже заданного уровня заполнения, или в режиме "МАХ" в качестве защиты от переполнения, т.е. для предупреждения о превышении заданного уровня заполнения. Калибровку проводят всякий раз тогда, когда указываемое состояние датчика на основании полевых условий (применение и т.д.) не соответствует действительному состоянию датчика.
Практически во всех имеющихся до настоящего времени на рынке сенсорных блоках для определения уровня заполнения в жидкостях или сыпучих материалах, которые работают на основе измерения емкостей или измерений проводимости, применяют синусоидальные электрические сигналы переменного напряжения в качестве сигналов управления для сенсорных блоков. При этом переменные сигналы служат непосредственно в качестве измерительных сигналов. Эти переменные сигналы обычно создаются с помощью аналогового местного гетеродина и фильтруются аналоговым образом для дальнейшей обработки, выпрямляются и сравниваются в переключателях пограничного состояния с помощью аналоговых компараторов с заданными пороговыми значениями. Микропроцессоры, как правило, используются лишь для линеаризации и масштабирования обработанных с помощью аналоговой электроники сигналов, а также для обеспечения задержек во времени, гистерезиса переключения или инвертирования.
В основу изобретения положена задача создания полевого прибора, который можно легко калибровать, в частности, также тогда, когда полевой прибор выполнен с герметично закрытым корпусом, и способа калибровки полевого прибора.
Эта задача решается, согласно изобретению, в отношении полевого прибора с помощью признаков пункта 1 формулы изобретения, а в отношении способа - с помощью признаков пункта 12 формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения относятся к предпочтительным вариантам выполнения и модификациям изобретения.
Основная идея изобретения состоит в выполнении средства для калибровки полевого прибора в виде цифрового регулировочного элемента, управление которым выполняет микропроцессор. Особенно предпочтительно можно реализовать основную идею изобретения, когда микропроцессор уже является частью электроники полевого прибора, поскольку его можно использовать для калибровки.
Калибровка с помощью микропроцессора и цифрового регулировочного элемента является предпочтительной, в частности, для полевых приборов, корпуса которых герметично закрыты, так что невозможен доступ к потенциометру ручного регулирования.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения цифровой регулировочный элемент воздействует с помощью соответствующих сигналов на блок обработки и/или на модуль создания сигналов полевого прибора, при этом воздействие цифрового регулировочного элемента состоит, например, в том, чтобы установить порог переключения в блоке обработки или коэффициент усиления в модуле создания сигналов.
В другом варианте выполнения изобретения блок обработки содержит компаратор, который может быть выполнен в виде аналоговой схемы или в виде программируемого функционального блока и создает независимо от сравнения сигнала измерения с заданным значением сигнал состояния, при этом заданное значение создается с помощью микропроцессора через цифровой регулировочный элемент.
В предпочтительной модификации изобретения калибровка инициируется переключательным элементом, который приводится в действие бесконтактно извне полевого прибора. Приведение в действие осуществляется в данной модификации, например, посредством изменения магнитного поля. Переключательный элемент выполнен, например, в виде язычкового реле или датчика Холла, а соответствующий исполнительный элемент является постоянным магнитом. Этот вариант выполнения имеет то преимущество, что его можно реализовать дешевым образом.
Для защиты от ошибочного инициирования процесса калибровки предусмотрено временное окно, внутри которого должен быть выполнен заданный процесс приведения в действие, например, двукратное приведение в действие или приведение в действие в течение определенного периода времени, для того чтобы запустить процесс калибровки.
В другой модификации изобретения выполнен интерфейс между исполнительным элементом и переключательным элементом в виде приемопередающего блока для беспроводного обмена данными индуктивных, оптических или электромагнитных сигналов между исполнительным элементом и переключательным элементом, при этом исполнительный элемент может быть выполнен в виде платы памяти.
Таким образом, интерфейс между переключательным элементом и исполнительным элементом может быть выполнен, например, в виде транспондерного устройства для индукционной передачи данных с передающей катушкой и приемной катушкой, при этом исполнительный элемент содержит передающую катушку, а переключательный элемент содержит приемную катушку.
Кроме того, интерфейс может быть выполнен в виде инфракрасного интерфейса для оптической передачи или в виде функционального интерфейса, например, в соответствии с протоколом Blue-Tooth, при этом передающий блок является частью исполнительного элемента, а приемный блок - частью переключательного элемента.
Если переключательный элемент для инициирования процесса калибровки приводится в действие через эфирный интерфейс, то можно предпочтительно за счет различно кодированных сигналов инициировать разные процессы калибровки, соответственно, делать инициирование зависимым от определенного кода, так что невозможно несанкционированное манипулирование или непреднамеренное инициирование процесса калибровки.
Способ калибровки полевого прибора согласно изобретению содержит в первой стадии способа определение режима работы, в котором работает полевой прибор. В особенно предпочтительном варианте выполнения способа электроника полевого прибора определяет режим работы за счет оценки покрытия контактов полевого прибора.
Работа полевого прибора может осуществляться в первом режиме "MIN" в качестве защиты насоса, т.е. выдается предупреждение, когда уровень заполнения опускается ниже заданного уровня, или в режиме "МАХ" в качестве защиты от переполнения, т.е. выдается предупреждение, если превышается заданный уровень заполнения.
Во второй стадии способа с помощью электроники полевого прибора определяют контрольное состояние сенсорного датчика, при этом контрольное состояние определяют с помощью логической связи между сигналом, который представляет режим полевого прибора и сигналом, который представляет исходное состояние сигнала состояния, и того факта, что запущен процесс калибровки.
При определении контрольного состояния сенсорного датчика предполагается, что действительное состояние сенсорного датчика не представляется исходным состоянием сигнала состояния, поскольку процесс калибровки запускается вручную извне полевого прибора, так что устанавливается заданное состояние сигнала состояния, который представляет действительное состояние датчика.
Процесс калибровки всегда инициируют тогда, когда указываемое состояние сенсорного датчика, которое соответствует исходному состоянию сигнала состояния, на основании полевых условий (применения и т.д.) не совпадает с действительным состоянием сенсорного датчика. Для защиты от ошибочного инициирования процесса калибровки необходимо в одном варианте выполнения способа в течение заданного периода времени два раза с помощью исполнительного элемента привести в действие переключательный элемент для запуска процесса калибровки. Естественно, возможны другие способы приведения в действие для запуска процесса калибровки, например, приведение в действие переключательного элемента с помощью исполнительного элемента в течение заданного периода времени.
В зависимости от определяемого режима работы и определяемого заданного состояния сигнала состояния в третьей стадии способа изменяют чувствительность полевого прибора, пока не будет распознано переключение сигнала состояния.
Чувствительность полевого прибора увеличивают, например, за счет того, что уменьшают пороговое значение для компаратора, или же повышают коэффициент усиления при создании измерительного сигнала в модуле создания сигнала. Аналогичным образом, чувствительность полевого прибора уменьшают за счет того, что увеличивают пороговое значение для компаратора, или же уменьшают коэффициент усиления измерительного сигнала.
Ниже приводится подробное описание изобретения со ссылками на чертежи, на которых изображено:
фиг.1 - блок-схема первого примера выполнения полевого прибора согласно изобретению;
фиг.2 - блок-схема второго примера выполнения полевого прибора согласно изобретению;
фиг.3 - графическая схема способа согласно изобретению.
Как показано на фиг.1, полевой прибор 1 содержит электронику 2 полевого прибора и сенсорный блок 5 для определения и/или контролирования уровня заполнения среды в резервуаре (не изображен), при этом сенсорный блок 5 выполнен в виде емкостного или в виде проводящего зонда. Электроника 2 полевого прибора содержит микропроцессор 3, блок 4 обработки, модуль 6 создания сигнала, блок 7 памяти, цифровой регулировочный элемент 11 и переключательный элемент 9, при этом исполнительный элемент 8 приводит в действие бесконтактно переключательный элемент 9 извне корпуса 14 электроники полевого прибора. В показанном примере выполнения корпус 14 герметично закрыт, и бесконтактное приведение в действие осуществляют за счет изменения магнитного поля, при этом переключательный элемент 9 выполнен, например, в виде язычкового реле или в виде датчика Холла, а соответствующий исполнительный элемент 8 является постоянным магнитом. Имеющийся интерфейс 9.1 реализован в показанном примере выполнения за счет того, что не превышается определенное расстояние переключательного элемента 9 до корпуса 14. Интерфейс 9.1 можно реализовать также более сложным образом, например, в виде приемопередающего блока для беспроводного обмена данными индуктивных, оптических или электромагнитных сигналов между исполнительным элементом 8 и переключательным элементом 9. Показанная электроника 4 обработки содержит компаратор 12 и блок 13 для создания выходного сигнала, при этом компаратор 12 выполнен в виде аналоговой схемы и в зависимости от результата сравнения создаваемого модулем 6 создания сигнала измерительного сигнала M1 с создаваемым цифровым регулировочным элементом 11 заданным значением S1 создает сигнал Z1 состояния, при этом заданное значение S1 создается микропроцессором 3 через цифровой регулировочный элемент 11. Сигнал Z1 состояния может принимать два состояния и представляет или состояние "свободно", т.е. сенсорный датчик не покрыт средой, или состояние "покрыто", т.е. сенсорный датчик покрыт средой.
В зависимости от текущего состояния сигнала Z1 состояния блок 13 для создания выходного сигнала создает соответствующий выходной сигнал, при этом блок 13 для создания выходного сигнала выполняет соответствующее согласование выходного сигнала для дальнейшей передачи в вышестоящий блок. Создаваемый выходной сигнал зависит от дальнейшего применения выходного сигнала, соответственно, от применяемого протокола передачи. Так например, можно создавать сигнал 4-20 мА, сигнал 0-10 В, сигнал с частотно-импульсной модуляцией, двоичный сигнал переключения или цифровой код и т.д. Можно также создавать и выдавать несколько выходных сигналов (сигнал 4-20 мА, сигнал 0-10 В, сигнал с частотно-импульсной модуляцией, двоичный сигнал переключения и т.д.) для различных протоколов передачи, соответственно, целей применения.
Цифровой регулировочный элемент 11 выполнен, например, в виде цифроаналогового преобразователя, который цифровое заданное значение из микропроцессора 3 преобразует в аналоговое заданное значение S1. Для калибровки полевого прибора 1 микропроцессор 3 выполняет функцию 10 калибровки, при этом функция 10 калибровки хранится в блоке 7 памяти в виде выполняемой микропроцессором 3 программы. В качестве части функции 10 калибровки в показанном примере выполнения процесса калибровки с помощью цифрового регулировочного элемента осуществляется изменение заданного значения S1 и его сохранение в памяти 10.1 для заданного значения. Однако можно также изменять коэффициент усиления (показано штриховыми линиями) в модуле 6 создания сигнала. Изменение заданного значения зависит от состояния сигнала состояния и режима работы полевого прибора 1. Режим работы полевого прибора зависит от соединения сенсорного блока 5 с электроникой 2 полевого прибора, т.е. от того, как сенсорный блок 5 соединен с блоком 6 создания сигнала. Полевой прибор 1 может работать в режиме "MIN" в качестве защиты насоса, т.е. выдается предупреждение, когда уровень заполнения опускается ниже заданного уровня, или в режиме "МАХ" в качестве защиты от переполнения, т.е. выдается предупреждение, когда превышается заданный уровень заполнения.
На фиг.2 показан второй пример выполнения в виде измененного примера выполнения, согласно фиг.1. В отличие от первого примера выполнения блок 4 обработки выполнен с компаратором 12, а блок 13 для создания выходного сигнала и цифровой регулировочный элемент 11 реализованы дополнительно в виде выполняемых микропроцессором 3 функций, при этом соответствующие готовые программы также хранятся в блоке 7 памяти. В качестве нового блока присутствует аналого-цифровой преобразователь 15, который преобразует создаваемый модулем 6 аналоговый измерительный сигнал в цифровой измерительный сигнал M1 для обработки в микропроцессоре 3. В остальном отдельные блоки работают, как описано выше применительно к фиг.1.
Как показано на фиг.3, после инициируемого вручную запуска процесса калибровки (стадия 100) определяют режим работы полевого прибора (стадия 200). В зависимости от определяемого режима работы (MIN или МАХ) способ разветвляется, при этом в обеих ветвях затем определяется исходное состояние сигнала Z1 состояния (стадия 300). Затем в зависимости от определяемого исходного состояния сигнала Z1 в одной петле повышают (стадия 400) или уменьшают (стадия 500) чувствительность полевого прибора и сохраняют новое значение. Если при запросе (стадия 600) определяют, что достигнуто заданное значение сигнала Z1 состояния, то заканчивают процесс калибровки (стадия 700). Если заданное состояние не достигнуто, то снова изменяют чувствительность (стадии 400, 500), пока не будет достигнуто заданное значение сигнала состояния. Для изменения чувствительности можно изменять заданное значение S1 компаратора и/или коэффициент усиления для измерительного сигнала M1, при этом для повышения чувствительности уменьшают заданное значение S1, соответственно, увеличивают коэффициент усиления, а для уменьшения чувствительности увеличивают заданное значение S1, соответственно, уменьшают коэффициент усиления.
Таким образом, возможны следующие варианты выполнения способа.
В рабочем режиме «МАХ» исходное состояние сигнала состояния является «свободно», однако действительное состояние сенсорного датчика является «покрыто», т.е. заданное состояние сигнала состояния является «покрыто». Поскольку указывается неправильное состояние, необходимо изменить его с помощью процесса калибровки. За счет инициирования вручную процесса калибровки уменьшают чувствительность, пока не переключится компаратор и не будет достигнуто заданное состояние сигнала состояния.
В рабочем режиме «МАХ» исходное состояние сигнала состояния является «покрыто», однако действительное состояние сенсорного датчика является «свободно», т.е. заданное состояние сигнала состояния является «свободно». Поскольку указывается неправильное состояние, необходимо изменить его с помощью процесса калибровки. За счет инициирования вручную процесса калибровки увеличивают чувствительность, пока не переключится компаратор и не будет достигнуто заданное состояние сигнала состояния.
В рабочем режиме «MIN» исходное состояние сигнала состояния является «свободно», однако действительное состояние сенсорного датчика является «покрыто», т.е. заданное состояние сигнала состояния является «покрыто». Поскольку указывается неправильное состояние, необходимо изменить его с помощью процесса калибровки. За счет инициирования вручную процесса калибровки уменьшают чувствительность, пока не переключится компаратор и не будет достигнуто заданное состояние сигнала состояния.
В рабочем режиме «MIN» исходное состояние сигнала состояния является «покрыто», однако действительное состояние сенсорного датчика является «свободно», т.е. заданное состояние сигнала состояния является «свободно». Поскольку указывается неправильное состояние, необходимо изменить его с помощью процесса калибровки. За счет инициирования вручную процесса калибровки увеличивают чувствительность, пока не переключится компаратор и не будет достигнуто заданное состояние сигнала состояния.

Claims (15)

1. Полевой прибор (1), содержащий электронику (2) полевого прибора и сенсорный блок (5) для техники измерения процессов, при этом электроника (2) полевого прибора выполнена с возможностью принимать измерительные сигналы сенсорного блока (5), причем электроника (2) полевого прибора содержит блок (4) обработки для обработки измерительных сигналов и средства для калибровки полевого прибора (1), отличающийся тем, что средства для калибровки полевого прибора (1) содержат цифровой регулировочный элемент (11) и микропроцессор (3), при этом для калибровки полевого прибора (1) цифровой регулировочный элемент (11) выполнен с возможностью управлять микропроцессором (3).
2. Полевой прибор (1) по п.1, отличающийся тем, что при калибровке полевого прибора (1) цифровой регулировочный элемент (11) выполнен с возможностью воздействовать с помощью соответствующих сигналов на блок (4) обработки и/или на модуль (6) создания измерительных сигналов.
3. Полевой прибор (1) по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что блок
(4) обработки содержит компаратор (12), который в зависимости от результата сравнения измерительного сигнала (M1) с заданным значением (S1) создает сигнал (Z1) состояния, при этом заданное состояние (S1) создается цифровым регулировочным элементом (11).
4. Полевой прибор (1) по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что воздействие цифрового регулировочного элемента (11) на модуль (6) создания измерительного сигнала содержит изменение усиления.
5. Полевой прибор (1) по п.1, отличающийся тем, что калибровка инициируется с помощью переключательного элемента (9), который бесконтактно приводится в действие извне.
6. Полевой прибор (1) по п.5, отличающийся тем, что переключательный элемент (9) является язычковым реле, которое приводится в действие извне с помощью магнита.
7. Полевой прибор (1) по п.5, отличающийся тем, что переключательный элемент (9) является датчиком Холла, который приводится в действие извне с помощью магнита.
8. Полевой прибор (1) по п.5, отличающийся тем, что интерфейс (9.1) между исполнительным элементом (8) и переключательным элементом (9) выполнен в виде приемопередающего блока для беспроводного обмена данными между исполнительным элементом (8) и переключательным элементом (9).
9. Полевой прибор (1) по п.8, отличающийся тем, что интерфейс (9.1) между исполнительным элементом (8) и переключательным элементом (9) выполнен в виде транспондерной системы для индуктивной передачи данных с передающей катушкой и приемной катушкой, при этом исполнительный элемент (8) содержит передающую катушку, а переключательный элемент (9) содержит приемную катушку.
10. Полевой прибор (1) по п.8, отличающийся тем, что интерфейс (9.1) выполнен в виде инфракрасного интерфейса или в виде радиоинтерфейса, при этом передающий блок является частью исполнительного элемента (8), а приемный блок является частью переключательного элемента (9).
11. Полевой прибор (1) по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что исполнительный элемент (8) выполнен в виде платы памяти.
12. Способ калибровки полевого прибора (1), отличающийся тем, что в первой стадии (200) способа определяют режим работы полевого прибора (1) с помощью электроники (2) полевого прибора, во второй стадии (300) способа определяют заданное состояние сигнала (Z1) состояния с помощью электроники (2) полевого прибора, при этом в зависимости от определяемого режима работы и определяемого заданного состояния в третьей стадии (400, 500) способа изменяют чувствительность полевого прибора (1), пока не будет распознано переключение сигнала (Z1) состояния, при этом заданное состояние сигнала (Z1) состояния представляет действительное состояние датчика.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что способ калибровки полевого прибора (1) запускают (стадия 100) вручную извне полевого прибора (1).
14. Способ по любому из пп.12 или 13, отличающийся тем, что рабочий режим определяют за счет оценки покрытия контактов полевого прибора (1).
15. Способ по п.12, отличающийся тем, что заданное состояние сигнала (Z1) состояния определяют с помощью логической связи между сигналом, который представляет режим работы полевого прибора, и сигналом, который представляет исходное состояние сигнала (Z1) состояния, и тем фактом, что запущен (стадия 100) процесс калибровки.
RU2004121954/28A 2001-12-18 2002-12-11 Полевой прибор и способ калибровки полевого прибора RU2278357C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10162334A DE10162334A1 (de) 2001-12-18 2001-12-18 Feldgerät und ein Verfahren zur Kalibrierung eines Feldgerätes
DE10162334.8 2001-12-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004121954A RU2004121954A (ru) 2005-04-20
RU2278357C2 true RU2278357C2 (ru) 2006-06-20

Family

ID=7709765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004121954/28A RU2278357C2 (ru) 2001-12-18 2002-12-11 Полевой прибор и способ калибровки полевого прибора

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7336068B2 (ru)
EP (1) EP1456610B1 (ru)
JP (1) JP2005513599A (ru)
CN (1) CN1316234C (ru)
AU (1) AU2002358122A1 (ru)
DE (1) DE10162334A1 (ru)
RU (1) RU2278357C2 (ru)
WO (1) WO2003052358A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574353C2 (ru) * 2010-11-29 2016-02-10 Роузмаунт Инк. Система связи для полевого устройства процесса
US9264787B2 (en) 2010-11-29 2016-02-16 Rosemount Inc. Communication system for process field device
US9483039B2 (en) 2012-04-19 2016-11-01 Rosemount Inc. Wireless field device having discrete input/output

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005027368A1 (ja) * 2003-09-10 2005-03-24 Japan Industrial Technology Association デジタルデータ伝送装置
US7159456B2 (en) * 2004-12-10 2007-01-09 General Motors Corporation Level indicator for liquid hydrogen tank
US7660776B1 (en) * 2004-12-30 2010-02-09 Kennebec Miles Kious System for automatically identifying power system type and identifying likely errors of wiring and connection
WO2009031607A1 (ja) * 2007-09-06 2009-03-12 Ntn Corporation センサユニット
JP4508248B2 (ja) * 2008-03-03 2010-07-21 ソニー株式会社 入力装置および電子機器
EP2219013B1 (de) * 2009-02-13 2019-04-10 VEGA Grieshaber KG Stromerzeugungseinrichtung zur Erzeugung und gleichzeitigen Überwachung eines Messstroms
JP5583044B2 (ja) * 2011-02-09 2014-09-03 三菱電機株式会社 燃料検出装置
DE102011087230A1 (de) 2011-11-28 2013-05-29 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg System aus Bediengerät und Feldgerät und Verfahren zur Kommunikation mit einem Feldgerät
US8723507B2 (en) * 2012-04-17 2014-05-13 Honeywell International Inc. Method and apparatus for performing in-package sensor adjustments
DE102012013072B4 (de) * 2012-07-02 2015-01-08 Micronas Gmbh Vorrichtung zur Auswertung eines Magnetfeldes
DE102012109227A1 (de) * 2012-09-28 2014-04-03 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Anordnung, umfassend zumindest ein Feldgerät, zumindest eine diesem zugeordnete Sensor- oder Signalerfassungseinheit und zumindest einen Funktionsblock
DE102013100799A1 (de) 2012-12-21 2014-06-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Umformerschaltung mit einer Stromschnittstelle sowie Meßgerät mit einer solchen Umformerschaltung
CN104697604B (zh) * 2015-03-13 2018-03-09 湖南菲尔斯特传感器有限公司 一种可现场校准的电容式液位传感器
DE102015115614A1 (de) * 2015-09-16 2017-03-16 Krohne Messtechnik Gmbh Messgerät und Messanordnung
DE102015122457B4 (de) 2015-12-21 2022-10-20 Endress+Hauser SE+Co. KG Service-Adapter für ein Feldgerät
CN107218955B (zh) * 2016-03-22 2021-04-20 横河电机株式会社 现场设备以及检测器
CN109211300B (zh) * 2018-09-12 2020-01-14 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) 一种霍尔传感器批量快速检测与校准系统及其通讯方法与应用
US11976955B2 (en) 2018-09-21 2024-05-07 Ecolab Usa Inc. Portable fluid level monitoring device and method
DE102019110381A1 (de) * 2019-04-18 2020-10-22 Rational Aktiengesellschaft Verfahren zum Ermitteln eines Füllstandes eines Wassertanks und Gargerät
DE102021125293A1 (de) 2021-09-29 2023-03-30 Gneuss Gmbh Drucksensoranordnung mit einer fernbetätigt parametrierbaren, elektrischen Schwellenwerteinrichtung
CN115308664B (zh) * 2022-10-10 2023-03-24 苏州矩阵光电有限公司 霍尔电流传感器的校准装置及方法
CN115542227B (zh) * 2022-10-25 2023-07-18 浙江华电器材检测研究院有限公司 真型试验的软件仿真校验方法、系统、装置、介质

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2514497A1 (fr) * 1981-10-08 1983-04-15 Jaeger Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud
JPS62235529A (ja) 1986-04-07 1987-10-15 Power Reactor & Nuclear Fuel Dev Corp 自動校正誘導式ナトリウムレベル計
JPH0765909B2 (ja) 1986-12-15 1995-07-19 水道機工株式会社 計量値表示方法
US5029982A (en) * 1989-09-11 1991-07-09 Tandy Corporation LCD contrast adjustment system
DE3933381C1 (ru) * 1989-10-06 1990-11-15 Endress U. Hauser Gmbh U. Co, 7864 Maulburg, De
JPH03134552A (ja) * 1989-10-20 1991-06-07 Hitachi Ltd 自己較正機能付検出装置
FI87118C (fi) * 1991-03-08 1992-11-25 Beamex Ab Oy Foerfarande foer bestaemning av funktions- och aotervaendningspunkten i en graensvaerdesanordning
DE4203967C2 (de) * 1992-02-11 1995-06-22 Endress Hauser Gmbh Co Vorrichtung zur Feststellung und/oder Überwachung eines vorbestimmten Füllstands in einem Behälter
DE4232720C1 (de) * 1992-09-30 1994-03-10 Vega Grieshaber Gmbh & Co Anordnung zur Funktionsüberwachung und Meßwertauswertung von Füllstands-Sensoren, insbesondere Vibrations-Füllstands-Grenzschaltern
DE19507094B4 (de) * 1995-03-01 2005-09-22 Ifm Electronic Gmbh Verfahren zur Einstellung des Schaltpunktes eines Sensors
DE19511556C1 (de) * 1995-03-29 1996-07-25 Daimler Benz Ag Sensoranordnung
DE19536199C2 (de) * 1995-09-28 1997-11-06 Endress Hauser Gmbh Co Verfahren zur Einstellung des Schaltpunktes bei einem kapazitiven Füllstandsgrenzschalter
US6043648A (en) * 1996-06-14 2000-03-28 Siemens Aktiengesellschaft Method for temperature calibration of an optical magnetic field measurement array and measurement array calibrated by the method
DE19651362C1 (de) * 1996-12-10 1998-06-10 Endress Hauser Gmbh Co Vorrichtung zur Überwachung eines vorbestimmten Füllstands in einem Behälter
USRE41847E1 (en) * 1997-07-14 2010-10-19 Panasonic Corporation Sensor provided with adjusting function
JP3793839B2 (ja) 1998-03-16 2006-07-05 東芝ライテック株式会社 日照センサ
WO2000012973A1 (en) * 1998-09-01 2000-03-09 Coltec Industries Inc System and method for calibrating a sensor
DE29821808U1 (de) * 1998-12-07 2000-01-20 Siemens Ag Elektronisches Gerät, insbesondere Feldgerät
US6249753B1 (en) * 1998-12-29 2001-06-19 Square D Company Sensor signal conditioner with calibration
EP1108984B1 (de) * 1999-10-18 2019-08-14 Endress + Hauser Flowtec AG Programmierbares Feldgerät
CN1119663C (zh) * 2000-04-21 2003-08-27 清华大学 用于磁光式电流互感器的模拟信号处理器

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574353C2 (ru) * 2010-11-29 2016-02-10 Роузмаунт Инк. Система связи для полевого устройства процесса
US9264787B2 (en) 2010-11-29 2016-02-16 Rosemount Inc. Communication system for process field device
US9483039B2 (en) 2012-04-19 2016-11-01 Rosemount Inc. Wireless field device having discrete input/output
RU2604332C2 (ru) * 2012-04-19 2016-12-10 Роузмаунт Инк. Беспроводное полевое устройство, имеющее реконфигурируемый дискретный канал ввода/вывода

Also Published As

Publication number Publication date
CN1316234C (zh) 2007-05-16
DE10162334A1 (de) 2003-07-03
AU2002358122A1 (en) 2003-06-30
EP1456610B1 (de) 2016-08-10
US7336068B2 (en) 2008-02-26
EP1456610A1 (de) 2004-09-15
JP2005513599A (ja) 2005-05-12
US20060167644A1 (en) 2006-07-27
CN1602413A (zh) 2005-03-30
WO2003052358A1 (de) 2003-06-26
RU2004121954A (ru) 2005-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2278357C2 (ru) Полевой прибор и способ калибровки полевого прибора
US5408132A (en) Proximity switch operating in a non-contacting manner
US6750624B2 (en) Non-contact obstacle detection system utilizing ultra sensitive capacitive sensing
JP4423268B2 (ja) スイッチ
US10928224B2 (en) Multi-turn absolute encoder, encoding method and robot
US20240039341A1 (en) Wireless power systems with foreign object detection
JPS62159913A (ja) 非接触形近接スイツチ
KR102400727B1 (ko) 적응형 rfid 판독기
US20060238205A1 (en) Directional capacitive sensor system and method
CN109236049B (zh) 一种门锁检测的方法、装置及智能门锁
CN106357922A (zh) 终端设备的状态监测方法、装置及终端设备
EP3066895B1 (en) Self-powered current sensing switch with digital setpoint
GB2242043A (en) A microcomputer on a non-contact IC card
RU2717952C1 (ru) Способ определения положения якоря электромагнита и устройство для его осуществления
KR101255940B1 (ko) 근접 스위치
US20140339919A1 (en) System of servicing device and field device and method for communication with a field device
US6285115B1 (en) Method and apparatus for controlling position and velocity of a piezoelectric device
US20190221915A1 (en) Self adjusting antenna impedance for credential detection in an access control system
CN112753165B (zh) 用于检测锁定或解锁机动车辆开启部件的意图的装置和方法
EP2164023B1 (en) Enhanced RFID output control
US20050075844A1 (en) Device for determining and/or monitoring a process parameter
CN110021094B (zh) 检测门状态的门控制器和服务器及方法
US10062532B2 (en) Method and circuit arrangement for the activation and parameterization of an electrical device
CN107064436B (zh) 微机电系统传感器的气体检测方法、传感器及存储介质
CN113957658B (zh) 洗衣机的控制方法和洗衣机

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201212