概述
IMFEC12高级模拟输入(FEC)模块仅向多功能处理器(MFP)或多功能控制器(MFC)模块输入15个通道的模拟信号。
IMFEC11高级模拟输入(FEC)模块向MFP或MFC模块输入15个通道的模拟或频移键控(FSK)数字信号。IMFEC11模块执行IMFEC12模块的所有功能,还提供与Bailey Fischer&Porter FSK数字智能发射机线路和其他现场总线或点对点配置中的智能设备的通信
预定用户
安装和应用人员应具有扎实的电子仪表和过程控制背景。
他们应该熟悉电子仪器的正确接地和安全程序。操作员应了解该过程,并在将模块投入运行之前阅读和理解本说明。
硬件描述
FEC模块是一个智能模块,具有板载微处理器、存储器、模数转换器和通信电路。
该模块是一块印刷电路板,占用模块安装单元(MMU)中的一个插槽。
模块面板上的两个固定闩将其固定到模块安装单元上。
该模块有三个卡边缘连接器,用于外部信号(变送器输入和通信)、系统通信(I/O扩展器总线)和电源。
该模块通过电缆连接到终端单元(TU)或termi接收输入
国家模块(TM)。现场设备的接线连接到终端单元或终端模块上的接线板。
IMFEC11电路板有18个跳线;允许选择操作和通信模式的三个跳线(J2、J3和J4)和选择电压/电流输入的15个跳线(J6至J20)。拨码开关设置(S1)保存模块的I/O扩展器总线地址
硬件应用
FEC模块将来自现场设备的模拟和数字信号连接到MFP或MFC模块。IMFEC11模块可以连接Bailey Fischer&Porter FSK智能发射机和其他智能设备。
IMFEC12适用于传统发射机(BC、EQ和PT)和标准模拟输入。
IMFEC11模块可以在两种模式之一下运行:FSK现场总线模式或FSK模拟点对点模式。在FSK现场总线模式下,单个双线输入(总线)最多连接15个FSK智能变送器。
所有输入(过程数据和模块到变送器的通信)均在频率范围内
移位键控格式和共享现场总线。
有关现场总线通信的具体限制,请参阅NTFB01现场总线终端单元说明。
使用此模式时,所有现场设备必须是Bailey Fischer&Porter。在FSK模拟点对点模式下,IMFEC11模块最多可以连接15个来自FSK的离散模拟过程输入
智能设备,并与这些设备进行(数字)通信。
此外,在这种模式下工作时,IMFEC11模块可以连接传统发射机和其他外部模拟输入的混合。
这些设备只能向FEC模块输入过程数据;他们无法与
模块。在点对点操作中,每个设备都单独连接到模拟输入终端单元或模块。
特征
FEC模块的设计与所有INFI 90 OPEN模块一样,允许灵活创建流程管理系统。
该模块支持Bailey Fischer&Porter FSK数字智能发射机和其他智能设备、传统发射机和标准电压或电流输入。
FSK数字功能(IMFEC11)消除了转换误差,提高了过程控制精度。
始终可以访问实时进程状态。在现场总线模式下,所有信息(包括过程变量)在FEC模块和现场设备之间以数字方式传输。
FEC模块将过程数据、控制命令和发射机配置数据存储在存储器中。
如果发生通信故障,它可以恢复与发射机的通信。
在恢复与故障变送器的通信后,FEC模块在控制模块(MFP/MFC)恢复更新过程控制之前检查变送器配置
引言
本节解释了IMFEC1模拟输入模块(FEC)的操作。该模块执行两项主要任务。
它提供了一个接口,通过该接口,控制模块(多功能处理器或多功能控制器模块(MFP/MFC))可以从外部设备或智能设备输入模拟过程数据
发射机。它也是INFI 90 OPEN控制系统和现场设备之间的通信链路。
IMFEC12模块接受来自传统变送器(BC、EQ和PT)的输入以及4至20毫安、1至5 VDC、0至1 VDC、O至5 VDC、0至10 VDC和-10至+10 VDC的标准模拟输入。IMFEC11具有IMFEC12模块的所有功能,但也提供FSK通信,用于与Bailey Fischer&Porter智能发射机和其他智能设备的接口。
一般操作
在从控制模块(MFP/MFC)接收到初始化后,FEC模块将该信息存储在存储器中,并检查每个输入通道的配置。
如果所有输入通道检查良好,则开始操作。如果FEC模块检测到配置错误,则该错误会出现在模块状态报告中。
在正常操作下,控制模块发送发射机命令,并从FEC模块请求处理输入数据和状态信息。
FEC模块连续读取每个输入通道,进行必要的转换并将数据存储在内存中。
当控制模块请求数据时,FEC模块向其发送内存中的最新信息。
如果与其中一个发射机发生通信故障,FEC模块将在继续正常运行的同时恢复通信。
它在恢复变送器通信后检查变送器配置,正常过程控制继续进行。