Desvendando a Conversão de 4-20 mA

Em ambientes industriais, o sinal de corrente de (4 a 20) mA é uma escolha comum para transmitir informações de sensores para sistemas de controle. No entanto, converter esse sinal para unidades de engenharia específicas, como pressão em bar, envolve uma série de passos essenciais. Neste artigo, exploraremos o processo de conversão e destacaremos sua aplicabilidade não apenas para medições de pressão, mas para uma variedade de grandezas físicas.

O primeiro passo na conversão é compreender a faixa de medição em relação ao sinal correspondente de (4 a 20) mA. Essa informação, geralmente encontrada nos manuais dos dispositivos, é crucial para garantir uma conversão precisa.

O próximo passo é determinar a unidade de engenharia desejada para a medição. Este processo pode ser aplicado a várias grandezas físicas, como temperatura, nível, vazão, entre outras, tornando-o altamente versátil.

A fórmula de conversão básica é:

Unidade de Engenharia = (Corrente medida – 4) x (Amplitude da faixa de engenharia / 16)

Substituindo os valores apropriados na fórmula, é possível obter resultados precisos. Essa fórmula é a chave para desbloquear informações valiosas representadas pelo sinal de (4 a 20) mA.

Exemplo Prático:
Vamos considerar a conversão para pressão em bar. Suponhamos uma faixa de pressão de (0 a 100) bar e uma corrente medida de 12 mA:

Amplitude da faixa de engenharia (0 a 100) bar = 100 – 0
Amplitude da faixa de engenharia (0 a 100) bar = 100

Pressão em bar = (12 – 4) x (100 / 16)
Pressão em bar = (8) x (6,25)
Pressão em bar = 50 bar

Em conclusão, o processo de conversão de (4 a 20) mA para unidades de engenharia vai além da medição de pressão. Essa abordagem é facilmente adaptável para uma ampla variedade de grandezas físicas, tornando o padrão de (4 a 20) mA uma escolha versátil em ambientes industriais. Seja monitorando temperatura, controlando níveis ou medindo vazão, a mesma lógica pode ser aplicada, proporcionando uma maneira padronizada e eficaz de representar diversas variáveis físicas por meio de um único sinal de corrente.

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