在開始前,需要聲明一些基本的原則:
1
以下的解決方案是安全、可靠的。
您可以進一步突破傳感器數量的限制,但這需要高級專業知識,定制化的編程和額外的支持。本文中列出的配置在通道數量和保持可管理之間取得了適當的平衡。
2
時鐘信號將被共享。
在系統安裝時,需要注意AM16/32B的重置信號(RES端子)需要單獨的信號,對于時鐘信號(CLK)不是必須的,多個AM16/32B模塊可以共享時鐘信號。但為了保持系統更容易集成和維護,每個端子將連接不超過三根線纜。
3
您需要使用CRBasic編程語言來編寫一些代碼。
01
CR6使用3個AM16/32B采集振弦傳感器
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振弦傳感器一般有四根導線
外加一根接地的屏蔽線
要連接振弦傳感器
每個AM16/32B多路復用器
需要的CR6接口資源:
四個通用(U)通道用于測量
一個控制通道(C)
用于AM16/32B的復位(RES)
一個控制通道(C)
為AM16/32B提供時鐘
接入CLK端子
通過這種設置,單個CR6可以接入最多48個帶有熱敏電阻的振弦傳感器(3個多路復用器,使用4X16的工作模式)。
這種配置在最大限度地提高傳感器容量和保持布線可管理之間取得了很好的平衡。如果您使用的是大型系統,這種設置有助于項目的實施,同時確保可靠的測量。
02
CR6使用4個AM16/32B進行差分電壓測量

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輸出差分電壓信號的傳感器
一般只有兩根信號線
接入CR6系統更加簡單
要連接這些傳感器
每個AM16/32B多路復用器
需要的CR6接口資源:
兩個通用(U)通道用于測量
一個控制通道(C)
用于AM16/32B的復位(RES)
一個控制通道(C)
為AM16/32B提供時鐘
接入CLK端子
通過這種設置,單個CR6可以處理128個差分電壓傳感器(4個AM16/32B多路復用器,使用2×32模式)。
快速提示:
此配置中CR6的12V輸出端子上連接了四根電線。為了保持整潔,您可能需要將一些AM16/32B的12V端子接線移動到CR6的Switch 12V端子并在CRBasic代碼中打開它們。在上面的表中被標記為可選。
這種設置為您提供了最大的測量能力,同時保持布線易于管理;不過需要注意AM16/32B的供電連接。
03
CR6使用6個AM16/32B進行單端電壓測量
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單端電壓傳感器測量相對簡單
一根線用于信號測量
一根線用于信號接地
要連接它們
每個AM16/32B多路復用器將需要:
一個通用(U)通道用于測量
一個控制通道(C)
用于AM16/32B的復位(RES)
一個控制通道(C)
為AM16/32B提供時鐘
接入CLK端子
通過這種設置,單個CR6可以處理192個單端電壓傳感器(6個AM16/32B多路復用器,每個使用2×32模式)。
需要注意的是:
與差分電壓輸出傳感器一樣,這種設置可能會在CR6的12V端子上連接多根供電線。為了避免混亂或不可靠的連接,可以考慮將一些12V供電線轉移到Switch 12V端口并在CRBasic代碼中打開它們。
這種配置最大限度地提高了傳感器的容量,但同時會帶來AM16/32B供電線接線的一些困擾。
04
CR6使用3個AM16/32B進行電橋測量
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電橋測量
通常用于電阻式應變片或稱重傳感器
每支傳感器需要更多的線纜數量
每個傳感器有:
兩根信號線用于差分測量
一根激勵線用于激勵傳感器
一根接地線
要連接它們
每個AM16/32B多路復用器將需要:
三個通用(U)通道用于測量
一個控制通道(C)
用于AM16/32B的復位(RES)
一個控制通道(C)
為AM16/32B提供時鐘
接入CLK端子
通過這種設置,單個CR6可以處理48個電橋輸出類型的傳感器(3個AM16/32B多路復用器,每個使用4×16模式)。請注意,上述是完整的惠斯通電橋測量方案,如果您使用的是四分之一橋或半橋,您將需要在每個通道上匹配組橋電阻。
這種配置提供了一種可靠的方式來擴展基于電橋輸出的傳感器,同時保持通道分配的直接性。
CONCLUSION
在這里展示的配置代表了在測量各種類型的傳感器時可以連接到CR6和AM16/32B多路復用器的最大數量。超出這些限制會帶來額外的復雜性——更多的編碼、更多的成本、維護問題和潛在的錯誤。
希望此文章更好地為您明確了單個CR6數據采集器可以容納多少傳感器的問題,特別是對于經常設計和安裝大型DAQ系統的客戶們。通過這些配置解決方案,您將能夠在不影響數據可靠性的情況下,選擇合適的傳感器數量
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