سیم کشی ترانسمیتر فشار فقط به وصل کردن چند سیم به ترمینال ها محدود نمی شود؛ یک اتصال اشتباه می تواند باعث نمایش مقدار نادرست فشار، قطع شدن سیگنال ۴-۲۰ میلی آمپر، ایجاد نویز یا حتی آسیب به تجهیزات متصل شود. به همین دلیل، پیش از شروع سیم کشی ترانسمیتر فشار باید نوع ترانسمیتر، تعداد سیم ها، منبع تغذیه و نحوه دریافت سیگنال در سیستم کنترل مشخص باشد.
در این راهنما، ابتدا با ساختار ترانسمیتر و مفهوم سیگنال ۴-۲۰ میلی آمپر آشنا می شویم؛ سپس سیم کشی ترانسمیتر ۲ سیمه، ۳ سیمه و ۴ سیمه را مقایسه می کنیم و در ادامه، مراحل اجرای سیم کشی و اتصال آن به PLC را بررسی خواهیم کرد. در بخش پایانی نیز سراغ خطاهای رایج و روش عیب یابی آن ها می رویم.
پیکاتک، بزرگترین واردکننده ابزار دقیق و محصولات مورد استفاده در اتوماسیون و برق صنعتی است. در این مقاله نیز تلاش کردهایم نکات سیم کشی ترانسمیتر فشار را با رویکردی عملی و قابل استفاده در پروژه های صنعتی ارائه کنیم.
برای انتخاب درست تجهیزات ابزار دقیق، آگاهی از تفاوت ترانسمیتر و ترانسدیوسر ضروری است؛ زیرا هرکدام وظیفه متفاوتی در اندازهگیری و انتقال داده دارند.

نقش سیگنال ۴-۲۰ میلی آمپر در انتقال داده
در یک ترانسمیتر با خروجی ۴-۲۰ میلی آمپر، مقدار ۴ mA معمولا متناظر با پایین ترین مقدار محدوده اندازه گیری و ۲۰ mA متناظر با بالاترین مقدار آن است. برای مثال، در ترانسمیتر با رنج ۰ تا ۱۰ بار، به صورت ایدهآل ۴ mA برابر با ۰ بار و ۲۰ mA برابر با ۱۰ بار خواهد بود.
یکی از مزیت های مهم این روش، امکان تشخیص برخی خطاهاست؛ زیرا صفر واقعی سیگنال معمولا ۴ mA است و قطع مدار را می توان از این وضعیت تفکیک کرد.
انواع پیکربندی سیم کشی ترانسمیتر فشار
ترانسمیترهای فشار بر اساس طراحی الکتریکی و نوع خروجی، می توانند با پیکربندی های ۲ سیمه، ۳ سیمه یا ۴ سیمه به مدار کنترل متصل شوند. انتخاب روش مناسب به نوع ترانسمیتر و مشخصات سازنده بستگی دارد؛ بنابراین قبل از خرید ترانسمیتر فشار و اتصال، همیشه نقشه ترمینال یا دیتاشیت همان مدل را بررسی کنید.
سیم کشی دو سیمه (2-Wire)؛ رایج ترین روش در ترانسمیترهای ۴-۲۰ میلی آمپر
در سیم کشی ترانسمیتر ۲ سیمه، همان دو سیم برای تامین انرژی مدار و انتقال سیگنال جریان استفاده می شوند. به همین دلیل به این تجهیزات معمولا Loop-Powered Transmitter گفته می شود. یک مدار ساده را میتوان به این شکل در نظر گرفت:
+24V DC → ترانسمیتر → ورودی آنالوگ PLC/کارت کنترل → 0V
در این پیکربندی، تغییر جریان حلقه بین ۴ تا ۲۰ میلی آمپر، اطلاعات مربوط به فشار را به کارت ورودی منتقل می کند.
مزایا:
- سیم کشی ساده و کم هزینه
- مناسب برای مسیرهای نسبتاً طولانی
- مصرف سیم و تجهیزات کمتر
- سازگاری گسترده با سیستم های کنترل صنعتی
محدودیت: ترانسمیتر باید بتواند انرژی مورد نیاز مدار خود را از همان حلقه دریافت کند؛ بنابراین مقاومت بار، ولتاژ تغذیه و مشخصات ترانسمیتر باید با یکدیگر سازگار باشند.
نکته مهم: در ترانسمیتر ۲ سیمه، صرفا بر اساس رنگ سیم ها اتصال را انجام ندهید. علامت هایی مانند +، −، I+، I−، LOOP+ و LOOP− روی ترمینال یا نقشه سازنده را مبنا قرار دهید.

سیم کشی سه سیمه (3-Wire)؛ چه زمانی استفاده می شود؟
در سیم کشی ترانسمیتر ۳ سیمه، تغذیه و مسیر سیگنال نسبت به سیستم دو سیمه تفکیک بیشتری دارند. معمولا دو سیم برای تغذیه مثبت و منفی و یک سیم برای خروجی در نظر گرفته می شود؛ با این حال، آرایش دقیق ترمینال ها به طراحی و نوع خروجی تجهیز بستگی دارد.
این پیکربندی در برخی تجهیزات دارای خروجی های آنالوگ یا سنسورهایی که مدار تغذیه و خروجی آن ها جداست، دیده می شود. بنابراین نباید فرض کرد هر ترانسمیتر ۳ سیمه الزاما خروجی ۴-۲۰ میلی آمپر دارد.
مزیت اصلی: مدار تغذیه و خروجی انعطاف پذیرتر از سیستم های کاملا دو سیمه است.
نکته اجرایی: برای جلوگیری از اتصال اشتباه، قبل از متصل کردن برق مشخص کنید کدام ترمینال مربوط به +V، 0V و Signal است. اتصال اشتباه تغذیه به پایه سیگنال می تواند به مدار الکترونیکی آسیب بزند.
سیم کشی چهار سیمه (4-Wire)؛ تغذیه و خروجی کاملا مجزا
در سیم کشی ترانسمیتر ۴ سیمه، دو سیم معمولا برای تامین تغذیه تجهیز و دو سیم برای خروجی در نظر گرفته می شوند. بنابراین برخلاف ترانسمیتر دو سیمه، مدار اندازه گیری برای تامین انرژی خود وابسته به جریان خروجی نیست. یک ساختار متداول به صورت زیر است:
تغذیه DC → ترانسمیتر
خروجی ترانسمیتر → کارت ورودی آنالوگ
این روش زمانی کاربرد دارد که طراحی تجهیز به تغذیه مستقل نیاز داشته باشد یا خروجی آن باید از مدار تغذیه جدا باشد. البته نوع سیگنال خروجی، AC یا DC بودن تغذیه و نحوه اتصال دقیق، باید از دیتاشیت مدل مورد نظر بررسی شود.
مزایا:
- جداسازی مدار تغذیه از خروجی
- مناسب برای تجهیزاتی با مصرف توان بالاتر
- انعطاف پذیری بیشتر در طراحی مدار
محدودیت: تعداد سیم ها، ترمینال ها و هزینه اجرای کابل کشی بیشتر از پیکربندی دو سیمه است.
جدول مقایسه سیمکشی ۲، ۳ و ۴ سیمه
| ویژگی | ۲ سیمه | ۳ سیمه | ۴ سیمه |
|---|---|---|---|
| تغذیه | از مدار حلقه | معمولا مجزا از سیگنال | مجزا از خروجی |
| خروجی رایج | ۴-۲۰ mA | بسته به تجهیز | ۴-۲۰ mA یا سایر خروجی ها |
| پیچیدگی سیم کشی | کم | متوسط | بیشتر |
| هزینه اجرای سیم کشی | کم | متوسط | بیشتر |
| کاربرد رایج | ابزار دقیق و کنترل فرآیند | سنسورها و تجهیزات خاص | تجهیزات با تغذیه مستقل |
| نیاز به بررسی دیتاشیت | ضروری | ضروری | ضروری |
یک نکته بسیار مهم درباره دقت: نمی توان گفت ترانسمیتر ۴ سیمه ذاتا از مدل ۲ سیمه دقیق تر است. دقت اندازه گیری به سنسور، مدار الکترونیکی، کالیبراسیون و مشخصات سازنده بستگی دارد و تعداد سیم ها بهتنهایی معیار دقت نیست.

هشدار: این شماتیک ها صرفا نمایش مفهومی پیکربندیها هستند و جایگزین نقشه ترمینال سازنده نیستند. در عمل، پیش از اجرای وایرینگ ترانسمیتر ۴-۲۰ میلی آمپر باید نوع خروجی و ترمینال بندی دقیق همان مدل بررسی شود.
مراحل گام به گام سیم کشی ترانسمیتر فشار
اجرای صحیح سیم کشی ترانسمیتر فشار از انتخاب کابل شروع می شود و تا تست سیگنال در مدار ادامه دارد. پیش از برق دار کردن تجهیز، حتما نقشه ترمینال ترانسمیتر و کارت ورودی سیستم کنترل را بررسی کنید. مراحل زیر برای یک ترانسمیتر صنعتی رایج ارائه شده و ممکن است جزئیات آن با توجه به نوع ترانسمیتر متفاوت باشد.
ابزار و تجهیزات مورد نیاز پیش از شروع
برای نصب و وایرینگ ترانسمیتر فشار معمولا به تجهیزات زیر نیاز دارید:
- ترانسمیتر فشار متناسب با رنج و نوع سیال
- منبع تغذیه مناسب، معمولا ۲۴ ولت DC برای مدل های رایج
- کابل ابزار دقیق، ترجیحا کابل شیلددار در محیط های مستعد نویز
- مولتی متر دیجیتال
- پیچ گوشتی مناسب ترمینال ها
- سیم لخت کن و سیم چین
- وایرشو و ابزار پرس در صورت نیاز
- ترمینال یا جعبه اتصال مناسب
- نقشه سیم کشی و دیتاشیت ترانسمیتر
- PLC، کارت ورودی آنالوگ یا نمایشگر، در صورت استفاده در سیستم کنترل
قبل از شروع یک نکته را جدی بگیرید: تعداد سیم ها به تنهایی مشخص نمی کند که کدام سیم باید به کدام پایه متصل شود. حتی در دو ترانسمیتر ۲ سیمه، شماره و نام ترمینال ها ممکن است متفاوت باشد.
پیش از راهاندازی و تنظیمات تجهیز، بهتر است نحوه اتصال هارت به ترانسمیتر را مطابق دیتاشیت سازنده بررسی کنید تا ارتباط و کالیبراسیون بدون خطا انجام شود.
مراحل گام به گام سیم کشی ترانسمیتر فشار

مرحله ۱: قطع برق و بررسی مدار
پیش از باز کردن ترمینال ترانسمیتر، منبع تغذیه مدار را قطع کنید و با مولتی متر از بی برق بودن مدار مطمئن شوید. اگر ترانسمیتر در یک تابلو یا خط فرآیندی نصب شده است، شرایط ایمنی مربوط به همان تجهیز و محیط را نیز بررسی کنید.
در این مرحله موارد زیر را مشخص کنید:
- نوع ترانسمیتر و تعداد سیم ها
- نوع خروجی، مثلاً ۴-۲۰ میلی آمپر
- ولتاژ تغذیه مورد نیاز
- ترمینال مثبت و منفی تغذیه یا حلقه
- نوع کارت ورودی PLC یا کنترلر
این بررسی ساده می تواند از اتصال اشتباه تغذیه به ترمینال سیگنال جلوگیری کند.
مرحله ۲: آماده سازی کابل
کابل را متناسب با مسیر و شرایط محیطی انتخاب و به اندازه مور دنیاز آماده کنید. در مسیرهایی که کابل ابزار دقیق در کنار کابل های قدرت قرار دارد، استفاده از کابل مناسب و رعایت اصول جداسازی مسیر اهمیت بیشتری پیدا می کند.
هنگام لخت کردن کابل، عایق هادی ها را بیش از حد برندارید و از آسیب زدن به رشته های مسی جلوگیری کنید. اگر از کابل شیلددار استفاده می کنید، نحوه اتصال شیلد را مطابق استاندارد پروژه و دستورالعمل سازنده مشخص کنید؛ اتصال شیلد بدون در نظر گرفتن ساختار سیستم زمین می تواند خودش باعث ایجاد مشکل شود.
مرحله ۳: اتصال سیم ها به ترمینال های ترانسمیتر
در این مرحله سیم ها را مطابق نقشه ترمینال بندی متصل کنید. برای یک ترانسمیتر ۲ سیمه ۴-۲۰ میلی آمپر، ساختار کلی مدار معمولا به این صورت است:
+24V DC → ترانسمیتر → ورودی جریان → 0V
اما در ترانسمیترهای ۳ و ۴ سیمه، مدار تغذیه و خروجی می تواند ساختار متفاوتی داشته باشد. پس از قرار دادن سیم در ترمینال، پیچ اتصال را به اندازه مناسب محکم کنید. اتصال شل یکی از دلایل رایج قطع و وصل شدن یا ناپایداری سیگنال است.
نکته: شماره گذاری پایه ها مانند 1 و 2 یا علامت هایی مانند + و − یک استاندارد ثابت برای تمام ترانسمیترها نیست. دیتاشیت همان مدل، مرجع اصلی سیم بندی است.

مرحله ۴: اتصال به منبع تغذیه و مدار کنترل
پس از اطمینان از ترمینال بندی ترانسمیتر، سمت دیگر کابل را به منبع تغذیه و ورودی سیستم کنترل متصل کنید.
در یک حلقه معمول ۴-۲۰ میلی آمپر باید یک مدار بسته شکل بگیرد. برای مثال، در یک سیستم دو سیمه، منبع تغذیه، ترانسمیتر و ورودی آنالوگ در یک حلقه قرار می گیرند.
قبل از وصل برق، یک بار مسیر را از ابتدا تا انتها بررسی کنید:
منبع تغذیه → ترانسمیتر → کارت ورودی → برگشت به منبع تغذیه
همچنین مطمئن شوید که ولتاژ تغذیه با محدوده مجاز ترانسمیتر و مقاومت بار مدار سازگار است.
مرحله ۵: تست نهایی و بررسی سیگنال
پس از تکمیل اتصالات و اطمینان از صحت مدار، سیستم را برقدار کنید. سپس با مولتی متر و نمایشگر PLC یا کنترلر، مقدار سیگنال را بررسی کنید.
در یک ترانسمیتر استاندارد ۴-۲۰ میلی آمپر:
- ۴ mA تقریبا متناظر با ابتدای رنج اندازه گیری است.
- ۱۲ mA تقریبا متناظر با ۵۰ درصد رنج است.
- ۲۰ mA تقریبا متناظر با انتهای رنج است.
برای مثال، اگر رنج ترانسمیتر ۰ تا ۱۰ بار باشد، در شرایط ایدهآل:
| جریان خروجی | فشار متناظر |
|---|---|
| ۴ mA | ۰ بار |
| ۸ mA | ۲.۵ بار |
| ۱۲ mA | ۵ بار |
| ۱۶ mA | ۷.۵ بار |
| ۲۰ mA | ۱۰ بار |

اگر مقدار خوانده شده با فشار واقعی مطابقت ندارد، پیش از تغییر تنظیمات ترانسمیتر، ابتدا سیم کشی، تغذیه، رنج تنظیم شده و پیکربندی کارت ورودی را بررسی کنید.
نکات ایمنی و اجرایی حین سیم کشی
سیم کشی ترانسمیتر فشار زمانی قابل اعتماد است که علاوه بر درست بودن اتصالات، شرایط محیطی و اصول نصب ابزار دقیق نیز رعایت شود.
استفاده از کابل شیلددار برای کاهش نویز
در محیط های صنعتی، کابل سیگنال ممکن است در معرض میدان های الکترومغناطیسی ناشی از موتور، اینورتر، کنتاکتور و کابل های قدرت قرار بگیرد. استفاده از کابل شیلددار ترانسمیتر و اجرای صحیح مسیر کابلکشی می تواند اثر این نویزها را کاهش دهد.
تا حد امکان کابل های سیگنال را از کابل های قدرت و منابع نویز جدا کنید. همچنین شیلد را بدون بررسی نقشه زمین سیستم، به صورت تصادفی به دو طرف مدار متصل نکنید.
جلوگیری از گراند لوپ (Ground Loop)
اتصال نامناسب زمین در چند نقطه می تواند باعث ایجاد گراند لوپ (Ground Loop) در ابزار دقیق و در نتیجه ایجاد جریان ناخواسته و خطا در اندازه گیری شود.
بنابراین اتصال شیلد، زمین حفاظتی و زمین سیگنال باید مطابق طراحی سیستم انجام شود. در این قسمت یک قانون ساده برای همه پروژه ها وجود ندارد؛ نوع سیستم زمین و دستورالعمل سازنده تعیین می کند شیلد در کدام نقطه و به چه شکلی متصل شود.
محافظت در برابر رطوبت و گردوغبار
ورود رطوبت به گلند، جعبه اتصال یا محفظه ترانسمیتر می تواند باعث خوردگی ترمینال ها، کاهش کیفیت اتصال و در نهایت بروز خطای سیگنال ترانسمیتر فشار شود.
برای محیط های مرطوب یا پرگردوغبار، از گلند و محفظه متناسب با درجه حفاظت تجهیز استفاده کنید و پس از پایان کار از بسته بودن صحیح ورودی کابل اطمینان داشته باشید.
رعایت الزامات ATEX و IECEx در مناطق خطرناک
اگر ترانسمیتر در محیطی نصب می شود که احتمال وجود گاز، بخار یا گردوغبار قابلاشتعال وجود دارد، انتخاب تجهیز، روش نصب ترانسمیتر دما و نحوه سیم کشی باید بر اساس طبقه بندی منطقه خطرناک و الزامات پروژه انجام شود.
در چنین محیط هایی، صرفا استفاده از یک ترانسمیتر معمولی کافی نیست. گواهی تجهیز، نوع حفاظت، تجهیزات واسط و روش نصب باید با الزامات مربوط به همان Zone و استانداردهای موردنیاز، مانند ATEX یا IECEx، مطابقت داشته باشد.
هشدار ایمنی: در مناطق خطرناک، تغییر یا اجرای سیم کشی بدون رعایت الزامات حفاظتی می تواند خطر جرقه، آتشسوزی یا انفجار ایجاد کند. در این شرایط، نقشه مهندسی پروژه و دستورالعمل سازنده باید مرجع اصلی اجرا باشد.
رفع اشکالات رایج سیم کشی ترانسمیتر فشار
حتی اگر ظاهر سیم کشی ترانسمیتر فشار درست باشد، ممکن است سیگنال خروجی با مقدار واقعی فشار مطابقت نداشته باشد یا اصلاً توسط PLC دریافت نشود. در این شرایط، بهتر است به جای تعویض فوری ترانسمیتر، عیبیابی را از منبع تغذیه و اتصالات شروع کنید و مرحله به مرحله تا ورودی PLC پیش بروید.

سیگنال روی صفر یا مقدار حداکثر ثابت مانده است
اگر جریان خروجی دائما نزدیک ۰ یا ۴ میلی آمپر است، یا در سمت دیگر روی ۲۰ میلی آمپر ثابت می ماند، ابتدا موارد زیر را بررسی کنید:
- قطبیت سیم ها اشتباه نباشد.
- ترمینال های ترانسمیتر شل نشده باشند.
- ولتاژ تغذیه کافی باشد.
- مسیر حلقه ۴-۲۰ میلی آمپر قطع نباشد.
- رنج ترانسمیتر و مقدار فشار واقعی با یکدیگر مطابقت داشته باشند.
- پورت فشار یا مسیر فرآیند مسدود نشده باشد.
اگر سیگنال دقیقا روی مقدار غیرعادی مانند ۳.۶ یا ۲۲ میلی آمپر قرار گرفته باشد، احتمال فعال شدن حالت خطای ترانسمیتر نیز وجود دارد؛ در این حالت باید تنظیمات و دیتاشیت تجهیز بررسی شود.
سیگنال نوسان دارد یا خوانش ناپایدار است
نوسان مقدار نمایش داده شده همیشه به معنی خرابی ترانسمیتر نیست. در بسیاری از موارد، مشکل از محیط نصب یا سیمکشی است.
مهم ترین موارد قابل بررسی عبارتند از:
- عبور کابل سیگنال در کنار کابلهای قدرت
- شیلد نامناسب یا اتصال نادرست آن
- وجود اتصال شل در ترمینال ها
- نویز ناشی از اینورتر، موتور یا کنتاکتور
- ناپایداری واقعی فشار در فرآیند
- وجود رطوبت در جعبه اتصال یا گلند
- نامناسب بودن منبع تغذیه
اگر با تغییر مسیر کابل یا بررسی سیگنال در نزدیکی منبع نویز، نوسان تغییر کند، احتمالا مشکل الکتریکی است و باید مسیر کابلکشی و شیلدینگ بررسی شود.
PLC سیگنال دریافت نمی کند، اما سیم کشی ظاهراً صحیح است
در این حالت، فقط ترمینال های ترانسمیتر را بررسی نکنید. مسیر کامل سیگنال باید از ابتدا تا انتها کنترل شود. ابتدا با مولتی متر بررسی کنید که ولتاژ تغذیه مناسب در محل ترانسمیتر وجود داشته باشد. سپس جریان حلقه را اندازه گیری کنید. اگر جریان در ترانسمیتر وجود دارد اما PLC مقدار درستی نشان نمی دهد، تنظیمات کارت ورودی آنالوگ را بررسی کنید.
موارد مهم عبارتند از:
- انتخاب صحیح ورودی 4-20 mA
- فعال یا غیرفعال بودن تغذیه حلقه در کارت
- سیمبندی صحیح AI+ و AI−
- تنظیم محدوده ورودی PLC
- Scaling صحیح مقدار ۴-۲۰ میلی آمپر در برنامه PLC
- سالم بودن فیوز، ترمینال و تجهیزات واسط مسیر
گاهی ترانسمیتر کاملا سالم است و جریان ۴-۲۰ میلی آمپر را نیز تولید می کند، اما Scaling اشتباه در PLC باعث می شود مقدار فشار نادرست نمایش داده شود.
جدول عیب یابی سیم کشی ترانسمیتر فشار
| مشکل مشاهدهشده | علت احتمالی | راه حل پیشنهادی |
|---|---|---|
| سیگنال روی صفر یا نزدیک صفر | قطع بودن حلقه یا تغذیه نامناسب | ولتاژ تغذیه و پیوستگی مدار را بررسی کنید |
| سیگنال روی ۲۰ mA ثابت | فشار واقعی بالا، تنظیمات اشتباه یا خطای تجهیز | فشار فرآیند، رنج و وضعیت خطای ترانسمیتر را بررسی کنید |
| PLC هیچ سیگنالی دریافت نمیکند | سیمبندی اشتباه یا تنظیم نبودن کارت AI | ترمینالها و تنظیمات ورودی آنالوگ را بررسی کنید |
| سیگنال نوسان دارد | نویز، شیلدینگ نامناسب یا اتصال شل | کابل و ترمینالها و مسیر شیلد را بررسی کنید |
| مقدار PLC با فشار واقعی متفاوت است | Scaling اشتباه | محدوده ۴-۲۰ mA را در PLC اصلاح کنید |
| سیگنال قطع و وصل میشود | اتصال ضعیف یا رطوبت | ترمینالها، گلند و جعبه اتصال را بررسی کنید |
| مقدار همیشه یکسان است | خرابی سنسور، انسداد مسیر فشار یا مشکل مدار | مسیر فرآیند و عملکرد ترانسمیتر را بررسی کنید |
| جریان درست است ولی نمایش PLC غلط است | تنظیمات کارت یا نرمافزار PLC | نوع ورودی و Scaling را کنترل کنید |
روش عیبیابی پیشنهادی: برای پیدا کردن خطای سیم کشی، مسیر را به چهار بخش تقسیم کنید: منبع تغذیه ← ترانسمیتر ← کابل و اتصالات ← کارت ورودی PLC. این کار باعث می شود بهجای حدس زدن، محل دقیق خطا مرحله به مرحله مشخص شود.
جمع بندی
سیم کشی ترانسمیتر فشار زمانی قابلاعتماد است که نوع پیکربندی، تغذیه، ترمینال بندی، کابل و کارت ورودی همگی با یکدیگر سازگار باشند. در ترانسمیترهای ۴-۲۰ میلی آمپر، اندازه گیری جریان حلقه یکی از بهترین نقاط شروع برای عیب یابی است؛ اما مشکلاتی مانند نویز، گراند لوپ، رطوبت و Scaling اشتباه PLC نیز نباید نادیده گرفته شوند.
اگر برای اجرای یک پروژه ابزار دقیق به تجهیزات مناسب نیاز دارید، می توانید در پیکاتک انواع ترانسمیتر فشار، کابل شیلددار و لوازم جانبی ابزار دقیق را بررسی کرده و تجهیز متناسب با نیاز سیستم خود انتخاب کنید.
سوالات متداول
خیر، نمی توان صرفا با اضافه کردن دو سیم، یک ترانسمیتر ۲ سیمه را به ۴ سیمه تبدیل کرد. تعداد سیم ها به طراحی داخلی و نوع خروجی تجهیز مربوط است. اگر به مدار ۴ سیمه نیاز دارید، باید از ترانسمیتر دارای پیکربندی ۴ سیمه استفاده کنید.
یک عدد ثابت برای تمام ترانسمیترها وجود ندارد. طول مجاز به ولتاژ تغذیه، مقاومت کابل، مقاومت ورودی، مشخصات ترانسمیتر و شرایط نویزی محیط بستگی دارد. برای مسیرهای طولانی، محاسبه مقاومت کل حلقه و بررسی دیتاشیت سازنده ضروری است.
دلایل رایج شامل اشتباه در قطبیت، تغذیه نامناسب، اتصال شل، رنج اشتباه، مشکل در مسیر فشار، نویز و تنظیم نبودن کارت ورودی PLC است. بهتر است عیبیابی را از ولتاژ تغذیه و جریان واقعی حلقه ۴-۲۰ میلیآمپر شروع کنید.
الزام آن به شرایط نصب و طراحی سیستم بستگی دارد، اما در محیط های صنعتی دارای نویز الکتریکی، استفاده از کابل ابزار دقیق مناسب و شیلددار می تواند به کاهش تداخل کمک کند. نحوه اتصال شیلد نیز باید مطابق طراحی سیستم انجام شود.



