Sensore di umidità 2–10 V con uscita 6,4 V
L’intervallo è 8 V e 6,4 V sono 4,4 V oltre lo zero vivo di 2 V: 4,4 ÷ 8 = 55% dell’intervallo, quindi la lettura è 55% UR.
Valore misurato 55 %RH Apri nella calcolatrice
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Converti la tensione di un segnale analogico nella grandezza rappresentata, oppure calcola la tensione attesa da un sensore, per segnali 0–10 V, 2–10 V, 1–5 V e altri intervalli lineari.
Valore misurato
50%
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Value = low + (V − Vlow) × (high − low) ÷ (Vhigh − Vlow)
Una tensione di 5 V su un segnale da 0–10 V calibrato da 0 a 100% corrisponde a 50%.
Suggerimento: In un segnale 2–10 V, le tensioni inferiori a 2 V sono fuori dall’intervallo di misura valido. Un cavo aperto non indica necessariamente 0 V: il rilevamento del guasto dipende dalla polarizzazione o dalla diagnostica dell’ingresso, che se scollegato può restare flottante.
Un sensore 0–10 V fornisce una tensione proporzionale alla misura: 0 V all’estremo inferiore dell’intervallo e 10 V a quello superiore. Per convertirla, determina quale frazione dell’intervallo di segnale rappresenta la tensione e applica la stessa frazione all’intervallo di misura. Per un sensore di umidità da 0 a 100%, 5 V corrispondono al 50%. Lo stesso metodo vale per segnali 2–10 V, 0–5 V e 1–5 V.
valore = min + (V − Vmin) × (max − min) ÷ (Vmax − Vmin)
Vmin e Vmax sono i limiti del segnale (0 e 10 V, oppure 2 e 10 V); min e max sono i valori misurati a questi limiti.
V = Vmin + (valore − min) × (Vmax − Vmin) ÷ (max − min)
Per verificare un sensore, calcola la tensione che dovrebbe fornire in una condizione nota e misurala.
% = V × 10
In un segnale 0–10 V, ogni volt rappresenta il 10% dell’intervallo. Per 2–10 V, l’intervallo è 8 V: % = (V − 2) ÷ 8 × 100.
In un segnale con zero vivo 2–10 V o 1–5 V, 0 V è fuori dall’intervallo di misura valido. Una tensione bassa indica un cavo aperto solo se l’ingresso del ricevitore dispone di una polarizzazione o diagnostica definita: un ingresso aperto può restare flottante anziché indicare 0 V. Con un segnale 0–10 V, la sola lettura zero non consente di identificare un cavo aperto.
L’intervallo è 8 V e 6,4 V sono 4,4 V oltre lo zero vivo di 2 V: 4,4 ÷ 8 = 55% dell’intervallo, quindi la lettura è 55% UR.
Valore misurato 55 %RH Apri nella calcolatrice
Ogni volt corrisponde a 10 °C nell’intervallo di 100 °C. A 3,7 V, la lettura è −20 + 3,7 × 10 = 17 °C.
Valore misurato 17 °C Apri nella calcolatrice
A 4 bar in un intervallo da 0 a 16 bar, il trasmettitore è a un quarto dell’intervallo, quindi dovrebbe fornire 1 + 0,25 × 4 = 2 V. Un segnale 1–5 V si ottiene spesso misurando una corrente di loop 4–20 mA attraverso una resistenza da 250 Ω.
Tensione del segnale 2 V Apri nella calcolatrice
Ogni volt intero come percentuale dell’intervallo per due segnali comuni nell’automazione degli edifici.
| Segnale (V) | 0–10 V | 2–10 V |
|---|---|---|
| 0 | 0% | Al di sotto del campo |
| 1 | 10% | Al di sotto del campo |
| 2 | 20% | 0% |
| 3 | 30% | 12,5% |
| 4 | 40% | 25% |
| 5 | 50% | 37,5% |
| 6 | 60% | 50% |
| 7 | 70% | 62,5% |
| 8 | 80% | 75% |
| 9 | 90% | 87,5% |
| 10 | 100% | 100% |
Moltiplica la tensione per 10: 7,5 V corrispondono al 75%. Per 2–10 V, sottrai 2, dividi per 8 e moltiplica per 100: 7,5 V corrispondono al 68,75%.
I segnali in tensione sono semplici e comuni nella climatizzazione, ma resistenza del cavo e disturbi elettrici possono alterare la lettura; conviene quindi limitare la lunghezza. La corrente di un loop 4–20 mA non cambia per la resistenza del cavo finché l’alimentazione conserva il margine di tensione necessario, ed è adatta ai percorsi lunghi. Consulta il calcolatore di scalatura 4–20 mA.
Sì, misurando la tensione su una resistenza di precisione: 250 Ω trasformano 4–20 mA in 1–5 V. Verifica che l’alimentazione del loop conservi tensione sufficiente per tale resistenza.
ZIO e ZVO leggono strumenti 4–20 mA e 0–10 V e inviano le misure al Gateway tramite la rete mesh wireless.