• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Převodník vs Inverzní převodník | - Převod fyzického na elektrické

Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Jedním z hlavních rozdílů mezi čidlo a inverzním čidlem je, že čidlo převádí neelektrickou veličinu na elektrickou veličinu, zatímco inverzní čidlo převádí elektrickou veličinu na neelektrickou veličinu. Další rozdíly mezi těmito dvěma typy jsou shrnuty v následující srovnávací tabulce.

Řízení fyzikálních veličin, jako je průtok, rychlost, poloha, teplota a tlak, závisí na přesném měření těchto veličin. Jinými slovy, efektivní řízení je možné pouze tehdy, když jsou tyto fyzikální parametry přesně změřeny.

Pro měření fyzikálních veličin je nezbytné je převést na elektrické signály, což se dosahuje pomocí čidla. Například v servomechanismu se poloha hřídele ovládá přesným měřením její polohy.

Srovnávací tabulka

Definice čidla

Čidlo je zařízení, které převádí fyzikální veličiny, jako je tlak, jas a posun, na elektrické signály. Tento převodový proces se nazývá transducce.

Příklady: Termopár převádí teplotu na malé napětí a LVDT (Lineární Diferenciální Transformátor) se používá k měření posunu.

Definice inverzního čidla

Inverzní čidlo převádí elektrickou veličinu na neelektrickou veličinu. Jinými slovy, funguje jako aktuator s elektrickým vstupem a neelektrickým výstupem.

Příklady: Analogové amperometry a voltmetry převádí proud nebo napětí na mechanický posun. Osciloskop převádí elektrické signály na viditelný fyzický odchylení na obrazovce.

Klíčové rozdíly mezi čidlem a inverzním čidlem

  • Čidlo převádí neelektrickou veličinu na elektrickou veličinu, zatímco inverzní čidlo převádí elektrickou veličinu na neelektrickou veličinu.

  • Vstup do čidla je neelektrická veličina, zatímco vstup do inverzního čidla je elektrická veličina.

  • Výstup čidla je elektrická veličina, zatímco výstup inverzního čidla je neelektrická veličina.

  • Příklady čidel zahrnují fotočidlo, termopár a senzory tlaku. Příklady inverzních čidel zahrnují piezoelektrické aktuátory a vodiče nesoucí proud umístěné v magnetickém poli.

Závěr

Čidlo převádí fyzikální veličinu na elektrickou veličinu, zatímco inverzní čidlo převádí elektrickou veličinu na fyzikální veličinu.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu