SI9600316A - Layout for signal transmission through transmission line - Google Patents

Layout for signal transmission through transmission line Download PDF

Info

Publication number
SI9600316A
SI9600316A SI9600316A SI9600316A SI9600316A SI 9600316 A SI9600316 A SI 9600316A SI 9600316 A SI9600316 A SI 9600316A SI 9600316 A SI9600316 A SI 9600316A SI 9600316 A SI9600316 A SI 9600316A
Authority
SI
Slovenia
Prior art keywords
signal
conductor
transmission
bus
line
Prior art date
Application number
SI9600316A
Other languages
English (en)
Inventor
Heinrich Hansemann
Herbert Laupichler
Jan-Hermann Mueller
Joachim-Christian Politt
Guenter Schmitz
Holger Schroeter
Original Assignee
Gestra Ag
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 Gestra Ag filed Critical Gestra Ag
Publication of SI9600316A publication Critical patent/SI9600316A/sl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C15/00Arrangements characterised by the use of multiplexing for the transmission of a plurality of signals over a common path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/50Systems for transmission between fixed stations via two-conductor transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/40006Architecture of a communication node
    • H04L12/40045Details regarding the feeding of energy to the node from the bus
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0264Arrangements for coupling to transmission lines
    • H04L25/0298Arrangement for terminating transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L2012/40208Bus networks characterized by the use of a particular bus standard
    • H04L2012/40215Controller Area Network CAN

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Description

GESTRA Aktiengesellschaft
Razvrstitev za prenašanje signalov preko prenosnega vodila
Izum se nanaša na razvrstitev za prenašanje signalov takšne vrste, kot je opisana v uvodnem delu glavnega patentnega zahtevka,.
V merilnih sistemih in sistemih za nadzorovanje pri tehničnih napravah, npr. v kotlovnicah, je bil doslej vsak merilni pretvornik (signalni dajalnik) - preko posebnega kabla povezan s pripadajočo pripravo za ovrednotenje (sprejemnik signalov). Pogosto potrebno veliko število signalnih dajalnikov - npr. za temperaturno nadziranje, nadziranje tlaka, varnostno nadziranje najnižjega stanja tekočine, varnostno nadziranje najvišjega nivoja tekočine, ugotavljanje dejanskega stanja tekočine - ima za posledico veliko število kablov. Predvsem pri večjih razdaljah med dajalniki signalov in sprejemniki signalov, npr. če so ti zadnji nameščeni v oddaljeno ležečem kontrolnem centru, predstavlja polaganje kablov bistven cenovni faktor.
Naloga izuma je stvoriti razvrstitev uvodoma omenjene vrste, pri kateri je izdatek za polaganje kablov nizek.
Ta naloga je rešena z značilnostmi, ki so navedene v zahtevku 1.
Prenašanje signalov med dajalniki signalov in sprejemniki signalov se izvaja preko dvožilnega voda s prenosnim vodilom. Pri tem krmilne priprave za prenosno vodilo signalnih dajalnikov in sprejemnikov signalov koordinirajo prenašanje signalov tako, da so preprečene medsebojne motnje in vplivi signala. Za prenašanje signalov ni potrebno, da v vsakem primeru poteka le med signalnim dajalnikom in signalnim sprejemnikom. Signal signalnega dajalnika lahko npr. sprejme tudi več signalnih sprejemnikov in ga uporabijo. Krmilne priprave za prenosno skupino vodnikov tukaj dopuščajo številne kombinacije. Dodatno k vodu s prenosnim vodilom poteka v sistemu vodov dvožilno vodenje energije, ki jo poganja napajalna napetost, pri čemer je na obeh koncih sistema vodov prisotno terminiranje. Na ta način leži na obeh koncih voda s prenosnim vodilom električna napetost na istem potencialu tako, da v vodu s prenosnim vodilom ne teče izravnalni tok in je poraba energije nizka. Hkrati obstoji med napetostjo, ki vlada pri prenašanju signalov vodu s prenosnim vodilom in tam v mirovnem stanju prisotno napetostjo velika razlika, takoimenovano visoko razmerje signal-šum. Zaradi vzpostavitve istega potenciala je občutljivost na motnje zaradi elektromagnetnega sevanja od zunaj posebno majhna. Povezava vseh signalnih dajalnikov in signalnih sprejemnikov preko skupnega energijskega voda nudi številne možnosti energijskega napajanja. Pri tem v vsakem primeru ni zagotovljeno le, da v vseh priključenih signalnih dajalnikih in signalnih sprejemnikih leži ista napajalna napetost ampak tudi, da vsi ležijo na istem potencialu.
Predmet podzahtevkov je prednostna nadaljnja izvedba izuma.
Za uporabo merilnih pretvornikov kot signalnih dajalnikov so prednostne značilnosti po patentnem zahtevku 2, predvsem če so merilni pretvorniki nameščeni razpršeno po napravi, torej na krajevno zelo različnih mestih. V primeru motnje na merilnih pretvornikih se lahko na preprost način preko energijskega voda s centralnega mesta izključi energijsko napajanje, saj ti nimajo lastnega energijskega izvora. Po ponovni vključitvi začnejo računalniške enote merilnih pretvornikov ponovno od svojega osnovnega stanja, ki je definirano z njihovo programsko opremo; ne pride do nikakršne popačitve signalnih podatkov.
Energijsko napajanje enega ali več merilnih pretvornikov in enega ali več signalnih sprejemnikov se lahko npr. izvede preko enega samega, središčnega mrežnega pretvornika, ki dovaja potrebno energijo v energijski vod. Po zahtevku 3 pa lahko ima eden ali tudi več signalnih sprejemnikov mrežni pretvornik in dovajajo potrebno električno energijo. Dovajana moč je lahko tako vsakokrat na preprost način prilagojena potrebi signalnega sprejemnika in signalnega dajalnika.
CAN prenosno vodilo, kije predvideno v patentnem zahtevku 4, se odlikuje po visoki varnosti pred motnjami, ker dela z diferencialnimi prenosnimi signali. Obe binarni stanji v prenosnem signalu sta predstavljeni s pozitivnimi in negativnimi napetostmi v vodu s prenosnim vodilom in za razpoznavanje signalov je odločujoča polariteta napetosti. Nihanja napetosti so v največji meri brez motečega vpliva.
Značilnosti po patentnem zahtevku 5 nudijo posebno visoko neobčutljivost voda s prenosnim vodilom na elektromagnetno sevanje od zunaj.
Na risbi je predstavljen izvedbeni primer razmestitve po izumu za prenašanje signalov, in sicer na shematičen način.
Za nadzorovanje fizikalnih veličin v industrijski napravi, npr. v kotelnem postrojenju (ni predstavljeno), sta kot signalna dajalnika predvidena dva nesrediščno nameščena merilna pretvornika 1, 2 in kot signalna sprejemnika dve središčno nameščeni pripravi 3, 4 za ovrednotenje.
Merilna pretvornika 1, 2 imata vsakokrat en senzor 5 za določanje fizikalne veličine, ki jo je treba nadzorovati (npr. stanje napolnjenosti, temperatura, tlak). Priključen je na prilagodilno pripravo 6, ki je povezana z računalniško enoto 7, ki pa je ponovno povezana s krmilno pripravo 8 prenosnega vodila. Napetostni pretvornik 9 je vsakokratno predviden za napajanje z enosmerno napetostjo, ki je potrebna za obratovanje. Vsaka priprava 3, 4 za ovrednotenje, ima krmilno pripravo 10 prenosnega vodila in z njo povezano računalniško enoto 11, ki krmili izhodni rele 12. Nadalje je na vsaki pripravi 3, 4 za ovrednotenje predviden mrežni pretvornik 14, ki je povezan s splošno tokovno mrežo 13, in nanj priključen napetostni pretvornik 15 za napajanje z enosmerno napetostjo, kije potrebna za obratovanje.
Kot električen vodovje nadalje predviden kabel s štirimi vodniki 16 do 19. Med njimi tvorita oba vodnika 16 in 17 energijski vod. Oba druga vodnika 18 in 19 sta medsebojno prepletena in tvorita vod s prenosnim vodilom. Na obeh koncih sistema za vodenje so vsakokratno priključeni trije upori 20 do 22 na način delilnika napetosti. Upor 20 je vezan med koncema obeh vodnikov 18 in 19 voda s prenosnim vodilom. Drugi upor 21 je vezan med koncema vodnika 18 prenosnega voda z vodilom in vodnika 16 energijskega voda in je tretji upor 22 priključen med koncema drugega vod4 nika 19 prenosnega voda z vodilom in drugega vodnika 17 energijskega voda. Celotna upornost uporov 20 do 22 ustreza valovni upornosti prenosnega voda z vodilom 18,19. Krmilni pripravi 8,10 prenosnega vodila merilnih pretvornikov 1 in 2 in priprav 3, 4 za ovrednotenje sta izvedene kot CAN vodilo (Controller-AreaNetwork, gl. npr. ISO 11898) in sta priključeni na voda 18, 19 prenosnega vodila. Z energijskim vodom 16,17 sta povezana omrežna pretvornika 14 obeh priprav 3, 4 za ovrednotenje in tudi napetostna pretvornika 9 obeh merilnih pretvornikov 1,2.
V obratovalnem stanju je izmenična napetost običajne tokovne mreže 13, npr. 230 V, na omrežnih pretvornikih 14, ki nato proizvajajo napajalno enosmerno napetost, npr. 24 V. Ta se v pripravah 3, 4 za ovrednotenje s pomočjo napetostnih pretvornikov 15 pretvori v tam potrebovano obratovalno napetost, npr. 5 V. Omrežni pretvorniki 14 dovajajo napajalno napetost tudi v energijski vod 16, 17. Od tod dospe v napetostne pretvornike 9 merilnih pretvornikov 1, 2, ki jo pretvarjata v tam potrebno obratovalno napetost.
Senzorja 5 merilnih pretvornikov 1, 2 dajeta električni signal, ki ustreza fizikalni veličini, ki jo je treba nadzorovati, prilagodilni pripravi 6, ki iz tega tvori signal, ki je primeren za računalniško enoto 7, npr. s pomočjo ojačanja, npr. tokovne omejitve, analogno digitalne pretvorbe. Računalniška enota krmili komunikacijo med krmilno pripravo 8 prenosnega vodila in pripravo 6 za prilagoditev in vstopajoči signal pretvarja v podatkovni format, kije primeren za prenos. V krmilni pripravi 8 prenosnega vodila se signalni podatki kompletirajo v signal CAN vodila, ki od tam dospe v vod 18, 19 prenosnega vodila. Pri tem krmilni pripravi 8, 10 prenosnega vodila koordinirata prenašanje signala preko dvožilnega voda 18, 19 premičnega vodila, tako da kljub več priključenim merilnim pretvornikom 1, 2 in pripravam 3, 4 za ovrednotenje ne nastopi medsebojno motenje ali vplivanje pri prenašanju signalov. Krmilna priprava 10 premičnega vodila pri tisti pripravi 3 ali 4 za ovrednotenje, ki pripada vsakokratnemu merilnemu pretvorniku 1 oz. 2, sprejme signal CAN vodila, ki je prisoten v vodu 18, 19 premičnega vodila, in v njem vsebovane signalne podatke preda računalniški enoti 11, v kateri se izvede ovrednotenje, npr. primerjava dejanske vrednosti in nastavljene vrednosti. V kolikor je zatem potrebno, odda računalniška enota 11 krmilni impulz izhodnemu releju 12, tako da se krmilijo nanj priključene priprave, npr. opozorilna priprava, gorilnik, črpalka, nastavljalni ventil.
Zaradi skupnih energijskih vodov 16,17 in obojestranske zaključitve vodov z upori 20 do 22 ima napajalna napetost v merilnih pretvornikih 1, 2 kot tudi v pripravah 3, 4 za ovrednotenje isti potencial. Na koncih voda 18, 19 premičnega vodila prav tako leži napetost na istem potencialu. S tem se preprečijo izravnalni tokovi v vodu premičnega vodila, ki so povezani s potencialnimi razlikami, kar zmanjšuje potrebo po energiji. Razen tega leži napetost v vodu 18, 19 premičnega vodila v stanju mirovanja, to se pravi ko ni prenašanja signalov, na določenem potencialu. Med napetostjo voda 18, 19 premičnega vodila v stanju mirovanja in napetostjo, ki vlada med prenašanjem signalov, obstoji določena, večja razlika torej večje razmerje signal-šum. Pripravi 8,10 za krmiljenje premičnega vodila oddajata diferencialen signal, to se pravi v signalu, ki ga je treba prenesti, je eno binarno stanje predstavljeno s pozitivno enosmerno napetostjo in drugo binarno stanje z negativno enosmerno napetostjo. Ne višina vsakokratne napetosti, ampak polariteta je merodajna kot signal. Vse to vodi k enoličnemu in posebno varnemu v pogledu motenj prenašanju signalov. Pri tem je tudi velika neobčutljivost glede na elektromagnetno sevanje od zunaj, posebno ker sta vodnika 18,19 prepletena.
Merilna pretvornika 1, 2 sta odvisna od naprave pogosto krajevno instalirana zelo oddaljeno, medtem ko sta pripravi 3, 4 za ovrednotenje prednostno nameščeni v kontrolnem centru, npr. v skupni stikalni omari. Napajalne enote 14 in s tem energijski izvori za vse nadozorovalne komponente 1 do 4 se nahajajo v pripravah 3, 4 za ovrednotenje in s tem v kontrolnem centru. Zato se lahko po potrebi iz kontrolnega centra izklopi in vklopi energijski dovod oddaljeno ležečim merilnim pretvornikom 1,
2. Po vključitvi začnejo njihove računalniške enote 7 in krmilne priprave 8 prenosnega vodila iz osnovnega stanja, kije opredeljeno z njihovo programsko opremo. Signalne motnje ali popačitve se lahko s tem odpravijo.

Claims (5)

  1. PATENTNI ZAHTEVKI
    1. Razvrstitev za prenašanje signalov med vsaj enim dajalnikom signala in vsaj enim sprejemnikom signala s sistemom vodnikov za prenašanje signalov in za električno energijsko napajanje signalnih dajalnikov in signalnih sprejemnikov, označena s tem, da ima vsak signalni dajalnik (1, 2) in vsak signalni sprejemnik (3, 4) krmilno pripravo (8,10) premičnega vodila, ima sistem vodnikov štiri električne vodnike (16-19), od katerih dva vodnika (18,19) tvorita vod prenosnega vodila za prenašanje signalov in preostala dva vodnika (16,17) tvorita energijski vod za napajanje z energijo, je vsak signalni dajalnik (1,2) in vsak signalni sprejemnik (3, 4) preko krmilne priprave (8, 10) prenosnega vodila priključen na vod (18, 19) s prenosnim vodilom, je vsak signalni dajalnik (1, 2) in vsak signalni sprejemnik (3, 4) priključen na energijski vod (16,17) in je na obeh koncih sistema vodnikov vsakokrat priključen prvi upor (20) med obema vodnikoma (18,19) voda s prenosnim vodilom in drugi upor (21) med vodnikom (18) voda s prenosnim vodilom in vodnikom (16) energijskega voda in je tretji upor (22) priključen med drugim vodnikom (19) voda s prenosnim vodilom in drugim vodnikom (17) energijskega voda in celotna upornost uporov (20 do 22) ustreza valovnemu uporu voda (18,19) s prenosnim vodilom.
  2. 2. Razvrstitev po zahtevku 1, označena s tem, da je kot signalni dajalnik predviden merilni pretvornik (1, 2), ki ima senzor (5) in računalniško enoto (7), ki je priključena med senzorjem (5) in krmilno pripravo (8) prenosnega vodila in merilni pretvornik (1, 2) dobiva svojo obratovalno energijo iz energijskega voda (16, 17), pri čemer energijsko napajanje poteka s središča v energijski vod (16,17).
  3. 3. Razvrstitev po enem ali obeh zahtevkih 1 in 2, označena s tem, da ima vsaj en signalni sprejemnik (3, 4) energijski vir (14), ki obratovalno energijo dovaja v energijski vod (16,17).
  4. 4. Razvrstitev po enem ali več predhodnih zahtevkov, označena s tem, da sta krmilni pripravi (8,10) prenosnega vodila izvedeni kot CAN vodilo.
  5. 5. Razvrstitev po enem ali več predhodnih zahtevkih, označena s tem, da so vodniki (18,19) voda s prenosnim vodilom medsebojno prepleteni.
SI9600316A 1995-10-27 1996-10-25 Layout for signal transmission through transmission line SI9600316A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19540093A DE19540093A1 (de) 1995-10-27 1995-10-27 Anordnung zur Signalübertragung über einen Feldbus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SI9600316A true SI9600316A (en) 1997-06-30

Family

ID=7775983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SI9600316A SI9600316A (en) 1995-10-27 1996-10-25 Layout for signal transmission through transmission line

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5805052A (sl)
EP (1) EP0772320A3 (sl)
JP (1) JPH09232999A (sl)
KR (1) KR970024655A (sl)
CN (1) CN1093704C (sl)
AU (1) AU715252B2 (sl)
BR (1) BR9605265A (sl)
CZ (1) CZ287254B6 (sl)
DE (1) DE19540093A1 (sl)
HR (1) HRP960492A2 (sl)
HU (1) HU217727B (sl)
IL (1) IL119276A (sl)
PL (1) PL181300B1 (sl)
SI (1) SI9600316A (sl)
TR (1) TR199600834A2 (sl)
TW (1) TW362205B (sl)
ZA (1) ZA968975B (sl)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19811894A1 (de) 1998-03-18 1999-09-23 Zumtobel Staff Gmbh Verfahren zum Inbetriebnehmen eines Bussystems sowie entsprechendes Bussystem
US6570493B1 (en) * 2000-05-03 2003-05-27 Eliahu Lames Method and apparatus for operating an electrical device
DE20205701U1 (de) * 2002-04-12 2003-05-28 Siemens AG, 80333 München Variable Feldbusankopplung mit großer Kopplungslänge, insbesondere für mobile Bedien- und Beobachtungsgeräte
ES2255397B1 (es) * 2004-07-08 2007-07-16 Universidad De Sevilla Mejora de "bus de campo" mediante la incorporacion de conductores de tierra adicionales.
DE102007026512B4 (de) * 2007-06-08 2015-08-13 Ifm Electronic Gmbh Berührungslos arbeitendes Schaltgerät und Verfahren zum Betreiben desselben
JP2014186709A (ja) * 2013-03-22 2014-10-02 Densoh Giken Kk 温度監視システム
CN105119634B (zh) * 2015-08-24 2017-11-21 小米科技有限责任公司 信号传输装置及终端
KR102655886B1 (ko) * 2018-01-24 2024-04-11 소니 세미컨덕터 솔루션즈 가부시키가이샤 통신 시스템 및 전송 장치
CN108888242A (zh) * 2018-08-09 2018-11-27 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 插件式监护仪和用于插件式监护仪的插件模块

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1174302A (en) * 1982-02-24 1984-09-11 Philip R. Staal Low power digital bus
US4860309A (en) * 1986-09-17 1989-08-22 Costello John F Trinary bus communication system
DE3776782D1 (de) * 1986-12-12 1992-03-26 Siemens Nixdorf Inf Syst Sende-empfangs-einrichtung fuer ein busleitungssystem.
JP2845480B2 (ja) * 1989-03-14 1999-01-13 株式会社東芝 信号分配方式
JPH0710116B2 (ja) * 1989-06-14 1995-02-01 松下電器産業株式会社 ホームバスシステム及びこのシステムに用いる装置
US5148144A (en) * 1991-03-28 1992-09-15 Echelon Systems Corporation Data communication network providing power and message information
JP3133499B2 (ja) * 1991-10-16 2001-02-05 古河電気工業株式会社 多重伝送方式
JPH05219568A (ja) * 1992-01-31 1993-08-27 Toshiba Lighting & Technol Corp 遠隔監視制御システム
JPH07131471A (ja) * 1993-03-19 1995-05-19 Hitachi Ltd 信号伝送方法と信号伝送回路及びそれを用いた情報処理システム

Also Published As

Publication number Publication date
CZ307996A3 (en) 1997-05-14
CN1093704C (zh) 2002-10-30
IL119276A0 (en) 1996-12-05
PL181300B1 (pl) 2001-07-31
AU7030796A (en) 1997-05-01
US5805052A (en) 1998-09-08
EP0772320A2 (de) 1997-05-07
CZ287254B6 (en) 2000-10-11
HU9602386D0 (en) 1996-10-28
HU217727B (hu) 2000-04-28
BR9605265A (pt) 1998-07-21
AU715252B2 (en) 2000-01-20
TR199600834A2 (tr) 1997-05-21
JPH09232999A (ja) 1997-09-05
PL316701A1 (en) 1997-04-28
HUP9602386A3 (en) 1999-04-28
DE19540093A1 (de) 1997-04-30
EP0772320A3 (de) 2001-05-16
HUP9602386A2 (en) 1997-02-28
KR970024655A (ko) 1997-05-30
TW362205B (en) 1999-06-21
HRP960492A2 (en) 1997-08-31
ZA968975B (en) 1997-05-29
CN1154609A (zh) 1997-07-16
IL119276A (en) 1999-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6459363B1 (en) Two wire communication system
US7885610B2 (en) Transceiver for wireless transmission of field device signals
AU2004253143B2 (en) A method and system for bidirectional data and power transmission
US5420578A (en) Integrated transmitter and controller
US4737787A (en) Two-wire communication system
CA2084760A1 (en) Multi-mode input/output circuit and module, and process control system using same
EP1698081A2 (en) Bus powered wireless transmitter
JPH0467817B2 (sl)
EP0695055A2 (en) Bidirectional communication system
SI9600316A (en) Layout for signal transmission through transmission line
CN100517410C (zh) 自动化技术装置
US8773277B2 (en) Routing facility for a subsea electronics module
CN100520848C (zh) 自动化技术设备
US6684340B1 (en) Measuring instrument having two pairs of lines connected to two indentical pairs of terminals, via which signal current flows through one pair and supply current flows through the other pair
US6906638B2 (en) Sensor unit
KR200325286Y1 (ko) 아날로그 트랜스미터 모듈
RU2172066C2 (ru) Устройство передачи сигналов по шине
AU753065B2 (en) Two wire communication system
JPS62272399A (ja) 差圧・圧力伝送器
CN100520847C (zh) 自动化技术设备
JP2528054B2 (ja) 計測用伝送装置の増設方法
JPH04171599A (ja) センサの信号伝達装置
JPH07152989A (ja) 2線式通信装置
JPH058895B2 (sl)
WO1995023395A1 (en) A signal producing unit, e.g. a temperature sensor, to be coupled to a signal network