Transmissores de força são dispositivos essenciais em muitas indústrias, usados para medir força e convertê-la em sinal elétrico. Como fornecedor de transmissores de força, muitas vezes sou questionado sobre os diferentes sinais de saída que esses transmissores podem fornecer. Nesta postagem do blog, analisarei os sinais de saída mais comuns dos transmissores de força, explicarei como eles funcionam e falarei sobre os prós e os contras de cada um.
Saída de tensão
Um dos sinais de saída mais simples e comuns para transmissores de força é a saída de tensão. Num sistema de saída de tensão, a força aplicada ao transmissor é convertida numa tensão proporcional. Por exemplo, se você tiver um transmissor de força com uma faixa de saída de tensão de 0 a 10 volts, uma força baixa poderá resultar em uma saída de 1 volt, enquanto uma força alta poderá fornecer uma saída de 9 volts.
A principal vantagem da saída de tensão é a sua simplicidade. É fácil de medir e pode ser conectado diretamente a dispositivos como multímetros ou sistemas de aquisição de dados. No entanto, tem algumas desvantagens. Os sinais de tensão são suscetíveis a ruídos e podem ser afetados por cabos longos. Isto significa que se o seu transmissor de força precisar ser colocado longe do equipamento de monitoramento, o sinal de tensão poderá degradar, levando a leituras imprecisas.
Saída atual
Outra opção popular é a saída de corrente, normalmente na forma de um sinal de 4 a 20 mA. Num sistema de 4 a 20 mA, 4 mA representa a força mínima no transmissor e 20 mA representa a força máxima. Por exemplo, se o seu transmissor de força tiver uma faixa de 0 a 1.000 Newtons, 4 mA poderá corresponder a 0 Newtons e 20 mA a 1.000 Newtons.
A grande vantagem da saída de corrente é a imunidade ao ruído e à resistência do cabo. Ao contrário dos sinais de tensão, os sinais de corrente permanecem relativamente estáveis em longas distâncias. Isto os torna ideais para aplicações industriais onde o transmissor de força pode ser colocado longe da sala de controle. No entanto, os sistemas de saída de corrente são um pouco mais complexos e requerem uma fonte de alimentação para acionar o sinal.
Saída Digital
Nos últimos anos, a saída digital tornou-se cada vez mais popular para transmissores de força. Os sinais digitais são enviados em formato binário, o que significa que podem transportar mais informações e são menos sujeitos a interferências em comparação com os sinais analógicos (tensão e corrente).
Um protocolo de saída digital comum é o Modbus. O Modbus permite que o transmissor de força se comunique com outros dispositivos em uma rede, como controladores lógicos programáveis (CLPs) ou computadores. Isto permite monitoramento e controle em tempo real da medição de força.


Os benefícios da saída digital são significativos. Ele fornece alta precisão, fácil integração com outros sistemas e capacidade de transmitir vários parâmetros ao mesmo tempo. No entanto, também requer instalação e configuração mais complexas. Você precisa garantir que todos os dispositivos da rede suportem o mesmo protocolo digital.
Saída de frequência
Alguns transmissores de força usam saída de frequência. Num sistema de saída de frequência, a força aplicada ao transmissor é convertida numa frequência correspondente. Por exemplo, uma força baixa pode resultar numa frequência de 100 Hz, enquanto uma força alta pode resultar numa frequência de 1000 Hz.
A saída de frequência tem a vantagem de ser relativamente imune a ruídos elétricos, semelhante à saída de corrente. Também pode ser usado para fazer interface direta com alguns sistemas de controle projetados para trabalhar com sinais de frequência. No entanto, os dispositivos de saída de frequência podem ser mais caros e a interpretação dos valores de frequência requer conhecimentos específicos.
Saída de pulso
A saída de pulso é outra forma de saída digital. Em um sistema de saída de pulso, o transmissor de força gera uma série de pulsos, onde o número de pulsos é proporcional à força aplicada. Por exemplo, se você aplicar uma força pequena, poderá obter 10 pulsos por segundo, enquanto uma força grande poderá resultar em 100 pulsos por segundo.
A saída de pulso é útil para aplicações onde você precisa contar ou medir a força em unidades discretas. É frequentemente usado em sistemas de transporte ou balanças onde a força é medida de forma incremental. Porém, assim como outras saídas digitais, requer configuração adequada e compatibilidade com o dispositivo receptor.
Escolhendo o sinal de saída correto
Ao escolher um transmissor de força para sua aplicação, o sinal de saída é um fator crítico. Você precisa considerar a distância entre o transmissor e o equipamento de monitoramento, o nível de precisão necessário, o tipo de sistema de controle que você possui e seu orçamento.
Para aplicações de curta distância onde a simplicidade é fundamental, a saída de tensão pode ser a melhor escolha. Se você precisa transmitir o sinal por longas distâncias sem degradação significativa, a saída de corrente é uma ótima opção. As saídas digitais são ideais para sistemas complexos que exigem transferência de dados de alta precisão e em tempo real.
Como fornecedor de transmissores de força, oferecemos uma ampla gama de produtos para atender a diferentes necessidades. Por exemplo, nossoTransmissores de Força B30vêm com várias opções de sinal de saída, permitindo que você escolha aquela que melhor se adapta à sua aplicação.
Também temos produtos relacionados como oProteção de desligamento do interruptor de inclinação S07De oInterruptor de ângulo Detecção de ângulo CSX - SEN - 815Aque pode complementar sua configuração de medição de força.
Se você estiver no mercado de transmissores de força ou tiver alguma dúvida sobre sinais de saída, não hesite em entrar em contato. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para suas necessidades específicas. Quer você seja um fabricante de pequena escala ou uma grande planta industrial, podemos fornecer transmissores de força de alta qualidade e consultoria especializada.
Referências
- "Instrumentação Industrial e Sistemas de Controle" por Bela Liptak
- "Manual de Medição, Instrumentação e Sensores" por John G. Webster
