JPH06244825A - 通信システム及び方法 - Google Patents
通信システム及び方法Info
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- JPH06244825A JPH06244825A JP24951593A JP24951593A JPH06244825A JP H06244825 A JPH06244825 A JP H06244825A JP 24951593 A JP24951593 A JP 24951593A JP 24951593 A JP24951593 A JP 24951593A JP H06244825 A JPH06244825 A JP H06244825A
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Abstract
ステムに接続され、トランスデューサの診断操作用の二
本の導体に沿っての双方向のデジタル通信をも可能にす
る回路を提供する。 【構成】 DC信号用の最初のインピーダンスと第二の切
り換え位置を与えることによって可変のDCアナログ信号
と双方向のデジタル通信信号の両方を受け入れる能力を
与えた第一の位置を持っていて、同じ二線導体システム
を使っている間に第二の実質的に更に高いインピーダン
スを提供する切り換え回路を、此の新規な回路は内蔵す
る。此の新規な発明はまた、マイクロコントローラに於
ける制御アルゴリズムへの電流帰還として一層の制御を
可能にする回路に対して補助的なアナログ入力信号をも
其の中に含む。補助的なプロセス発信器は、圧力、温
度、流れ又は幾つかの他のプロセスに関係した変数を検
出して、トランスデューサの制御のための回路に其れを
結合する。最後に、此の新規な発明は、新規な電圧調整
器と容量電圧供給源を含み、其の装置にも電源供給する
ためにコントローラからの二本の導体上で其の電圧を利
用している。
Description
達し且つそれから信号を受信することができる産業上の
プロセスで使用するための通信システムと方法に関し、
特に、一対の導体上で双方向に制御システムとデジタル
的に通信もしながら、同じ一対の導体上で電力とアナロ
グの制御信号の両方を受信する新規な電空機器に関す
る。
ョナ(位置決め装置)とも呼ばれる変換器を使って、制
御信号に反応し、其の制御信号に反応してバルブまたは
同様な物の位置を変えることが産業上のシステムでは良
く知られている。これらの装置は、一対の導体を介して
4-20ミリアンペアDC信号として其れらの制御信号を受信
し且つ電力供給される事の両方を行い、更に、其の装置
の端子で通常は12ボルトDCより高くない最大電圧でその
様などんなレベルの電流でも作動できるものである。電
流と電圧の組み合わせの制限は、本来的に安全なエネル
ギー・レベルのみが存在し得る危険な場所でこれらの機
器を使用する必要性によって、時には促進される。
多くの装置が存在するが、殆どは性質上アナログであ
り、他の装置からのデジタル情報を受信し、デジタル情
報をその様な他の装置に送信する能力を所有しない。従
来技術の一例であるRosemount 3311装置は、情報を一方
向に通信する一つの手段として可変周波数を一対の導体
上に重畳する。従来技術のもう一つの例は、米国特許N
o.4,633,217に開示されており、其れは情報をデジタル
で送信する。Rosemount 3311の装置と米国特許No.4,63
3,217に開示されている装置の両方はデジタル送信のみ
を行うことが出来る。其れらは4-20ミリアンペアアナロ
グ信号以外の一切の信号を受信しない。
じ一対の導体を介してではなく双方向通信するその他の
トランスデューサまたはポジショナ装置がある。機能を
制御するよりもむしろプロセスの状態を感知する主要な
機能を持つ多くのプロセス・トランスミッタ(送信器)
もある。これらの装置は4-20ミリアンペア電流を受信す
るよりもむしろ其れを制御し、其の多くは、同じ一対の
導体を介してデジタルで通信する。しかしながら、従来
の技術における被制御装置の何れもが、制御システムに
対して、デジタル情報を送信し、更に其れからデジタル
情報を受信しながら、電力と4-20ミリアンペア電流制御
信号を受信するただ一対の導体を利用していない。
分としてただ一対の導体に於いてループ電流を制御して
いることを述べることが重要である。装置のDC端子電圧
からは独立したループ電流を制御することは、高いDCイ
ンピーダンスを持つことに等しい。その様な装置は本来
的にループ電圧の変調を可能にし、其のインターフェイ
ス回路に於ける基本的な変更無しに同様な装置と簡単に
並列設置することが出来る。しかしながら、これらの被
制御装置を使って他の装置と通信すると、その様なプロ
セスの制御システムは、送信器に存在しない新規なイン
ピーダンスの特性を必要とする。また、プロセスの制御
システムと通信する時に複数の被制御装置を並列設置す
ることは、其のインピーダンスが送信器の其れに似た物
に変更すること、或いは、切り換えることの出来ること
を必要とする。
リアンペアのループ電流で充分に低い最大DC端子電圧を
持ち、4ミリアンペアでマイクロプロセッサ回路を作動
させるのに利用できるに充分な電力を持つ様にするため
には、其れは低い周波数で、低い、または、負のインピ
ーダンスを持たなければならない。その様な装置が一つ
または其れ以上の他の装置と両方向でデジタル的に通信
する様にするためには、其れは其の通信周波数で相対的
に高いインピーダンスを持つ必要がある。複数の周波数
成分を送信する通信信号が実質的に歪むことのない様に
するためには、其の機器のインピーダンスは其の通信周
波数帯に亙って、非常に高く、或いは、実質的にフラッ
トでなければならない。
べた電圧と電流の制限の下で作動して、同じ一対の導体
に亙ってまだデジタル的に通信する様にデジタル装置を
設計する時には、重大な技術的な障害となる。マイクロ
プロセッサーは、数ミリアンペアで典型的に必要とされ
る5ボルトの電力を持つ。特に、基本的な機器の機能を
達成させるために、電空出力が駆動されなければならな
いトランスデューサとポジショナの場合には、他の回路
の電力要件も重大となり得る。
ンペアを越えるけれども、装置その物は4ミリアンペア
ループ電流で作動する必要があり、斯くして、その様な
装置の電力供給回路では効率的な降圧電力変換を提供す
ることが必要である。降圧変換は三つの基本的な方法で
実施することが出来る。第一には線系列の調整により、
第二にはインダクタ(誘導器)の切り換えにより、或い
は第三にはコンデンサの切り換えによる。系列調整は単
純で、経費が安いが、極めて非効率的である。
全体的な電力の要件の故に、この種の調整を実行するこ
とが出来る。インダクタの切り換えは極めて一般的であ
り、其れが全ての電圧を他のどの電圧にも実質的に変換
するのに使うことが出来るという点で多様性がある。こ
の種の変換は、好ましくなく、一般的には約85%より大
きい効率を達成することが出来ない磁気的及び電気的な
切り換えノイズを生じる。コンデンサの切り換えは、90
%以上の効率と相対的に静かな物とする事が出来るが、
整数のステップで電圧を変換するという拘束を持つ。一
例として、従来技術7660交換コンデンサ電圧変換器は、
其の入力電圧を逆転し、二倍にし又は半分にするために
だけ使うことが出来る。
ず、12VDC 端子電圧の要件を越えること無くインピーダ
ンス制御と変調送信に関して充分な電圧のヘッドルーム
をまだ残すので、従来技術の5ボルトのロジック(論
理)は交換コンデンサ電圧変換を採用することが出来な
かった。
の導体を介して両方向にデジタル通信をも可能にしなが
ら、トランスデューサ又はポジショナへ電力を供給する
同じ一対の導体を使うことで共通の4から20ミリアン
ペア被制御トランスデューサ又はポジショナの適用の利
点を、本発明は保持する。
のデジタル指令を送って、被通信装置が、作動パラメー
タ(媒介変数)の変更を達成するためには何らかの方法
で物理的に取り除かれ、再度較正され、或いは、局所的
に操作される必要があろう其の作動パラメータを変更す
ることが出来る。
は、其れ自体と其の環境についての複数の情報の事実を
同じ一対の導体に接続された他の装置へ通信することが
出来、其れによって、制御ループの一体性を改善し、幾
つかの機器の機能を成就することが出来る。
本発明の機器は追加の導体を設置する必要性無しに、ア
ナログ機器用の交換品として使うことが出来る。より高
い電力を受ける装置がそう出来ない類の本質的に安全な
設備で、此の機器を使うことが出来る。更に、其の装置
に電力供給する同じ一対の導体を使って、遠隔ベースで
其の回路と通信するのに、デジタル信号を使うことが出
来る。
制御システムまたはその他の通信端子と言ったその他の
装置と双方向的にデジタルで通信しながら、同じ一対の
導体に亙って4から20ミリアンペア制御信号で電力供
給され、且つ制御される新規な機器を提供することが、
本発明の一つの特徴である。
向のデジタル通信用の4ミリアンペアDC制御信号用の低
いインピーダンスと相対的に高いインピーダンスとを持
つ新規な機器を提供することが、本発明の更にもう一つ
の特徴である。
幾つかの可変数によって制御され、其の通信機器への第
二の一対の導体上に送信される補助電流を検出すること
が出来る其の機器の一部としてある補助電流のセンサ
(検出器)を提供するのが、本発明の更にもう一つの特
徴である。此の補助信号の一つの使い方は、プロセス制
御アルゴリズム(演算規則)における被指令設定点信号
と比較されるプロセスフィードバック信号、並びに、其
の出力が圧力または位置を変更する物として電空装置の
機能を制御するのに使われるサーボ・アルゴリズムに対
する一つの設定点として使用される結果的に生じる出力
を検出することにある。第一の一対の導体に亙っての其
の装置の電力と同時に第一の一対の導体に亙ってある制
御システムまたは他の通信器の端子からのデジタル通信
の受信または発信を可能にしながら、このことが達成さ
れる。
と、アクチュエータを制御して其れに仕事を実施させる
遠隔の電空装置または機器との間の通信用のシステムに
して、可変アナログDC制御信号を其の遠隔装置へ送信し
て、其の遠隔装置が其のアクチュエータと選択的な仕事
を達成し、補完的なデータに関係する双方向のデジタル
的に符号化された通信信号が第一と第二の同じ一対の導
体に亙って其の機器の入力端子と制御システムまたはそ
の他の通信端子の間て送信されることになることを可能
にする様にするための制御システムと遠隔装置との間に
結合された一対の第一と第二の導体を含む上記のシステ
ムを、本発明は提供する。
って遠隔位置からたった二本の導体を通じて制御システ
ムまたはその他の通信端子と通信することが出来、更
に、アクチュエータを駆動することの出来る機器に関係
し、其の機器は、DC入力端子上の4から20ミリアンペ
ア可変DCアナログ制御信号を受信するための第一と第二
の入力端子と、DC入力制御信号を受信するため、並び
に、其の入力DC制御信号の機能として其のアクチュエー
タに結合されているアクチュエータ駆動信号を発生する
ための回路手段と、其のアクチュエータからアクチュエ
ータの状態信号を受信して、其れらをデジタル信号へ変
換し、遠隔制御システムへの送信のために第一と第二の
端子、または、ただ一対の導体上の端子上のデジタル信
号を結合し、更には、同じ二本の導体を通じて遠隔制御
システムまたは端子からデジタル指令信号を受け取っ
て、其のアクチュエータに対して指令信号を発生するた
めの回路とで、構成される。
導体上に電圧VN を持っている実質的に一定の電圧結合
点と、第一と第二の入力と出力とを持っている演算増幅
器と、ただ一対の第一と第二の導体に跨って接続され
て、第二の抵抗器R2の両端電圧を演算増幅器の第二の入
力に結合して、実質的に一定の電圧結合点で其の電圧で
変動する電圧と供給する第一と第二の直列に接続された
抵抗器R1とR2と、エミッタとコレクタとが最初の一対の
第一と第二の導体に跨って結合された状態で、ベース、
エミッタ及びコレクタを備えているトランジスタとで構
成されている電圧調整器に関係し、上記の演算増幅器は
実質的に一定の電圧結合点での電圧が下記の方程式に従
って調整されるトランジスタのベースに結合されている
ことを特徴とする。
て、出力電圧VREG/2 と-VREG/2 を供給し、電力を回路
素子に提供するための交換コンデンサ電圧変換器に関係
する。
のインピーダンスを制御するための一対の第一と第二の
導体に結合されている回路に関係し、其の回路は、第一
の入力導体と直列に結合された可変インピーダンス素子
と、其の素子が第一の信号に応答して一対の導体に第一
の受け入れ可能なインピーダンスを提示し、第二の信号
に応答して一対の導体に第二の実質的に更に高いインピ
ーダンスを提示することの出来るようにするための可変
インピーダンス素子に結合されたインピーダンス制御手
段とで構成される。
記の「図面の詳細な説明」との関連で見た時に更に明確
に理解されるであろう。
に亙ってアクチュエータ装置の遠隔制御のために使われ
る。本発明はポジショナ又はトランスデューサの何れか
でありうる。ポジショナは、一次電気信号を取って其れ
を位置または運動に変える装置として定義付けられる。
此の発明が関係する工業用のシステムでは、「トランス
デューサ」(変換器)という用語は、一次信号を取って
其れを圧力と言った数量に変える装置を一般的に指す。
本発明はポジショナとトランスデューサの両方に関係す
るので、出願人は、明細書全体を通じて、簡略化のため
に「トランスデューサ」という用語を使うが、「トラン
スデューサ」という用語は、本書中で定義されるとお
り、ポジショナとトランスデューサの両方としてこの中
では使われていると理解されるものとする。
れている。アクチュエータ16は弁本体12を制御する
ロッド14を含む。アクチュエータ16の中の圧力は、
既知の方法で弁本体12中の弁を位置決めするためにス
プリング(図3に概略的に図解されている)に対抗して
ロッド14を強制的に動かす。流体圧力源18は位置決
め装置20を介してアクチュエータ16に結合されて、
ロッドまたはステム14を動かす。位置決め装置20は
アクチュエータ10の本体上に取り付けられ、ロッドま
たはステム14に結合されて帰還(フィードバック)信
号を生じ、印加された信号に対する其のユニットの応答
を表示する、図2に示される帰還結合部(リンク機構)
19を受け入れる。図3に見られる通り、4ー20ミリ
アンペアDC信号が、一対の導体を通じて遠隔制御システ
ムから位置決め装置20へ加えられる。信号は位置決め
装置内の手段によって変換され、供給源18からの多か
れ少なかれの流体圧力を制御ライン24を通じてアクチ
ュエータ16へ結合し、ロッドまたはステム14を動か
す。フィードバックは、次に、帰還結合部19によって
位置決め装置へ結合されて、指令された適切な位置への
弁の移動を表示する。
来技術のシステムを図解する。トランスデューサー34
は、一対の導体33を通じて遠隔制御器32からの指令
信号を受信する。制御信号は、トランスデューサー34
の端子への入力口で最低必要電圧を供給するに充分な電
圧を持っている、典型的には4から20ミリアンペアDC
信号である。制御器32が可変DC信号をトランスデュー
サ34に送信した時に、其れはトランスデューサを作動
し、其れに引き続いて、4から20ミリアンペアDC信号
によって指令された量だけ弁を動かす。検出器(セン
サ)36は、制御システム32へ結合される一対の導体
37上に帰還信号を生じる。斯くして、トランスデュー
サ34が指令信号に適切に応答した時に、制御器はプロ
セス帰還(フィードバック)から推断する。本書中で使
われ、本書中で展開される信号は、性質上アナログであ
り、トランスデューサ34による制御システム34への
他の通信を許容しない。圧力、位置、温度またはその他
の関連可変数に関する追加の作動上のデータをトランス
デューサに尋ねることが出来ることが有利であろう。
とが好ましい。トランスデューサでの流体出力圧力を知
ることも、また望ましいであろう。制御された弁を通じ
て流速を、或いは弁によって制御されている流体ライン
の圧力を知ることも望ましいかも知れない。明らかに、
その他のプロセスに関係した可変数は重要であり、其の
システムの作動中に知ることが重要であろう。
を使ってその様な装置を提供する。
的な形状が同一であるが、但し、通信回路42がトラン
スデューサ34に追加されて、一対のライン35上でデ
ジタル指令信号を制御システム32から受信して、作動
データを表示するデジタル信号を同じ一対の導体35上
で制御システム32へ帰すことの出来る機器43を提供
することを例外とする。斯くして、同じ一対の導体35
を通じて制御システムと機器43との双方向にデジタル
通信を可能にしながらも、図4Bにおける回路の新規性
は共通の4から20ミリアンペアDC制御トランスデュー
サの適用の利点を維持することである。この様に、此の
回路を使って、機器43は、非通信装置が何らかの方法
で物理的に取り除かれ、再度較正され、或いは、局部的
に操作されて、其の結果を達成する必要がある場合に其
の作動媒介変数(パラメータ)を報告し、或いは、其の
較正及び・または形状を変更する複数のデジタル指令指
示を送信することが出来る。図4Bにおける回路は、ト
ランスデューサ自体と其の環境についての複数の情報デ
ータを同じ一対の導体に接続された他の装置に通信する
のに使うことが出来、其れによって、制御ループの一体
性を改善して、幾つかの機器の機能を達成する。従っ
て、図4Aのアナログトランスデューサ34を図4Bの機
器43と交換することによって、機器43は追加の導体
を設置する必要なく従来技術のアナログ機器の交換品と
して使用でき、個別に電力供給される装置では不可能な
設備で使用でき、且つが其れに電力供給する同じ一対の
導体を使って遠隔的に発生した通信を受信できる。斯く
して、図4Bの回路は、アクチュエータを制御して其れ
に仕事を達成させる遠隔機器43の入力端子と制御シス
テムとの間で通信するためのシステムを提供する。シス
テムは、制御システム32と遠隔機器43の間に結合さ
れた単一対33の第一と第二の導体を内蔵して、可変ア
ナログDC制御信号を機器43へ運んで、機器43にアク
チュエータ装置との選択的な仕事を達成させる。機器4
3は、単一対の第一と第二の導体33に結合され、可変
アナログDC制御信号を受信し、同時に、同じ単一対の第
一と第二の導体に亙って機器入力端子と制御システムと
の間で補完的なトランスデューサのデータに関する双方
向のデジタル的に符号化された通信信号の送信を可能に
する。
新規な通信機器43のブロック図である。図5に見られ
る様に、通信機器43は点線34と42内でブロック図
により表される要素(素子)を含む。二つの入力端子5
1と52は、一対の導体35上で4から20ミリアンペ
アDC信号を受信する機器端子を示す。トランスデュー
サ34が、20ミリアンペアのループ電流で受け入れ可
能なDCレベル又は其れ以下の端子電圧を持ち、且つ4
ミリアンペアでマイクロプロセッサ回路を作動するに使
用可能な充分な電力を持つ様にするためには、其れは低
い周波数で低い又は負のインピーダンスを持たなければ
ならない。トランスデューサが一以上の装置と両方向に
デジタル的に通信するためには、機器42はデジタル通
信周波数で相対的に高いインピーダンスを持つ必要があ
る。更に、複数の周波数成分を運ぶデジタル通信信号が
実質的に歪められない様にするためには、通信機器42
のインピーダンスは、其の通信周波数帯に亙って非常に
高いか又は本質的に平である必要がある。
信用に使われる 500から5000Hzの周波数帯に亙って実質
的に高く且つ相対的に一定のインピーダンスを維持もし
ながら、25Hz未満の周波数で低いインピーダンスを維持
して、実質的な端子の電圧変動無しで4から20ミリア
ンペアアナログ信号の変化に適応する可変インピーダン
ス・ライン・インターフェイス回路を本発明は含む。
の導体33によって形成された4から20ミリアンペア
ループが接続されている通信機器42の主要端子を含
む。可変インピーダンス要素53は、必要インピーダン
スを維持するために機器42によって誘引された全電流
を調整する。端子51と52の電圧と電流検出要素54
をモニターするインピーダンス制御回路57の特性は、
見かけ装置インピーダンスを決定する。通信周波数での
端子のインピーダンスがかなりの物なので、他の装置か
らの通信信号は、送受信器回路58で簡単にライン60
を通じて端子51と52の電圧をモニター及び濾過する
ことによって抽出できる。送受信器回路58は、インピ
ーダンス制御装置57を変調することによって簡単に情
報を送信することが出来、制御装置57は、可変インピ
ーダンス要素53を制御して、端子電圧と、恐らくは、
ループ電流とに影響を与える。
て使用するためのDCアナログ信号値の抽出のためにルー
プ電流をモニターするアナログ入力回路56により追加
的に使われる。機器の追加的な機能として、アナログ入
力回路56は一以上の検出器を、出力帰還とその他の物
理的性状としてモニターできる。デジタル通信で受信及
び作動するため、並びに回路42の一次的機能を実施す
るために、本発明はアナログ回路56と送受信器回路5
8に対して、並びに、電空出力駆動器回路34に対して
インターフェイスされたマイクロプロセッサ又はマイク
ロコントローラ回路59を組み込んでいる。マイクロコ
ントローラ59と言った多くの従来技術のマイクロコン
トローラと、トランシーバ58と言った送受信器とアナ
ログ入力回路は、本技術では既知であり本書中では詳細
には記述されない。加えて、トランスデューサとその帰
還検出器50用の電空駆動器回路34も図1に関連して
開示されている通り、本技術では既知である。
端子の電圧変動無しで4から20ミリアンペアDCアナ
ログ信号変動に適応するために、25Hz未満の低いイン
ピーダンスを維持し、更にはデジタル通信に使われる50
0-5000Hz周波数帯に亙っての実質的には更に高い相対的
に一定のインピーダンスをも維持する。インピーダンス
制御装置57は可変インピーダンス53に必要インピー
ダンス特性を提供させる。電流検出要素54はアナログ
入力回路56により使用され、制御パラメータ(媒介変
数)として使用されるアナログ信号値の抽出のためにル
ープ電流をモニターする。本書中で以降に見られる通
り、此の機器の追加機能として、アナログ入力回路56
は出力帰還信号または他の物理的性状を示す信号と言っ
た類の一以上の他のセンサをモニターできる。
り制御回路用の電力を提供する。
れる送受信器58は、インピーダンス制御手段57及び
一対の導体端子51と52に結合されて、DC信号よりも
実質的により高い周波数で一対の導体上の制御器からデ
ジタル通信信号を受信する。
必要に応じて直列から並列へ一対の導体上のデジタル情
報を解読、濾過、緩衝、復調、蓄積及び・又は変換する
ことが出来る。送受信器58は、並列から直列への変換
を行うためにデジタル信号を処理すること、並びに、デ
ジタル信号をインピーダンス制御手段57に結合するこ
とによって、デジタル情報を制御システム32へ送信す
る。インピーダンス制御手段57は、可変インピーダン
ス素子53のインピーダンスを制御して、可変DCと第二
の実質的に更に高い周波数帯の両方に関して端子51と
52へ結合された一対の導体の端子電圧と、恐らくは、
ループ電流とに影響を与える。加えて、電流検出素子5
4は、一対の導体の内の1本と直列に結合され、電流検
出素子54の出力に結合されたアナログ回路56との入
力と出力とを持っていて、一対の導体からDCアナログ制
御信号を抽出して、好ましい出力信号をマイクロコント
ローラ59へ供給する。電気導体68は、トランスデュ
ーサ及び・又はアクチュエータの帰還信号をアナログ入
力回路56に結合して、圧力または位置と言ったトラン
スデューサ及び・又はアクチュエータの物理的性状をモ
ニターする。マイクロコントローラ回路59は、一対の
導体上のDCアナログ制御信号を受信し、第二の実質的に
更に高い周波数帯にて一対の導体上で受信されたデジタ
ル通信信号を演算するためにアナログ入力回路56と送
受信器とに結合され、トランスデューサ及び・又はアク
チュエータの物理的性状とその他の情報、即ち一連番号
を表示するデジタル通信信号を一対の導体上で送信す
る。
を図解している。図4Bに図解された通りのコントローラ
32からの4から20ミリアンペアDC可変アナログ信
号とデジタル信号は、一対の導体33で入力端子51と
52に結合される。ライン60上の信号は、それぞれ其
のドレーン、ソース並びにゲート端子が形成された入
力、出力及び制御端子を持っているNチャンネルFET
53と言った半導体素子へ結合される。入力と出力の端
子は、端子51に結合された導体と直列である。
に、望ましい装置のインピーダンス特性を生じることに
なる可変インピーダンス素子である。此の技術に精通し
た人なら、他の種類のトランジスターまたは半導体の組
み合わせを此の素子に置き換えることが出来ることを認
めるであろう。演算増幅器80は、其の出力がFET 53
の制御端子またはゲートにライン78上で結合されて、
以降に論述される通り、好ましいインピーダンス特性を
提供する。
図解された電流検出素子である抵抗器54へライン84
上で結合される。此の電流検出素子54は、4から20
ミリアンペアDCアナログ信号の検出のためのみなら
ず、インピーダンス制御のための電流検出機能をも提供
する。代替的に、別の電流検出素子を使って、これら二
つの機能のための信号を提供することが出来る。結合点
98での電流検出素子54の出力は、結合点98及び共
通の入力ライン52との間で結合された分流調整器55
に結合される。分流調整器55は内部電力供給電圧調整
器である。其れは、ループ電流の全範囲に亙ってのライ
ンまたは結合点52に関して結合点98の処で、並び
に、他の接続された回路からの変動電流負荷を使って、
実質的に一定の電圧を提供する。制御回路に電力供給す
るためには不要なループの中を流れている全ての過剰電
流は、以降に見られる通り、此の素子によって分流され
る。此の装置の機能もまたゼナー・ダイオード、普通に
入手できる分流調整器の集積回路、トランジスター回路
または演算増幅器回路と言ったその他の一般的な回路に
よって与えることもできる。
部品を含む:抵抗器70と72、コンデンサ74、演算
増幅器80、コンデンサ82、抵抗器86と87、コン
デンサー100 、抵抗器102, 104並びに単極二方向スイッ
チ106, 108である。此の回路を理解するためには、DCま
たは定常状態の機能が、実線によって示された位置にあ
るスイッチ106, 108を使って分析される。DC分析のため
に回路からコンデンサを取り除くと、増幅器80がNチ
ャンネルFET53のゲート電圧を操作して、下記の関
係を維持することを見い出すことが出来る: V 51- V 52= V98 - V52 x R104 / (R102 + R 104 ) x 1 + (R70 / R72) 此の分析はR 70, R 72, R 102 及びR 104 の値を仮定
し、其の飽和を防止するためにNチャンネルFET53
両端の充分な電圧降下を可能にするように、其の値が選
択される。
非常に低いDCインピーダンスに等しいと考える一定とな
ることを示し、其の利点は既に前述で論述された。追加
のインピーダンス素子が既に示された回路と共に直列で
加えられる場合には、或いは、制限のあるゲイン制御素
子が使われる場合には、非ゼロDCインピーダンスが結果
的に生じるであろうと言うことを見い出すことが出来
る。
力信号またはループ電流の変化に対抗する様に、インピ
ーダンス制御増幅器80中に電流検出抵抗器54の両端
電圧を結合するので、増大した周波数で装置のインピー
ダンスを上昇させる。更に高い周波数での装置のインピ
ーダンスに於ける此の増大は、複数の接続された装置間
のデジタル通信を容易にするために必要である。電圧調
整器55によって引き起こされた実質的に一定の電圧と
ライン90上の差動増幅器80との間に結合されたコン
デンサ100 の追加、並びに、一対の導体の内の1本に結
合された入力端子51と導体90上の増幅器80への入
力との間のコンデンサー74の追加は、予め決められた
遮断周波数を上回る相対的に固定の数値にてインピーダ
ンスを一様にする。インピーダンス特性の此の一様化
は、デジタル通信周波数のために目標とされ、通信信号
の歪みを制限するのに必要である。図6に示された通
り、二つの単極の二方向スイッチ106 と108 は、非常に
低いDCインピーダンスと相対的に高い通信周波数インピ
ーダンスのある特別な特性から、周波数に拘らず一定の
高いインピーダンスまで、回路のインピーダンス特性を
変えるのに使われる。これらのスイッチは、手動で予め
設定されるが、ライン179 上と言った信号によるマイク
ロプロセッサ59からの信号によって操作することが出
来る本技術で既知の種類の電気的スイッチとする事も出
来る。此の代替的なインピーダンス特性は、其の機器に
対して、各々によって誘引された電流が制限され、アナ
ログ信号発信手段として変更されるよりも、むしろ相対
的に一定である幾つかの他のループ電力を供給される装
置と並列に使える様にすることが必要である。
変インピーダンス素子を形成し、其のゲートがスイッチ
106, 108とを通じて其の入力信号を形成して、可変イン
ピーダンス素子53に結合されたインピーダンス制御手
段を形成して、25Hz未満の第一の周波数範囲で端子51
と52に結合された一対の導体に対して最初の受け入れ
可能なインピーダンスを可変インピーダンス素子に提示
させ、500-5000Hzの第二の周波数範囲では一対の導体に
対して第二の実質的に更に高いインピーダンスを提示さ
せるために、可変インピーダンス要素53に結合された
インピーダンス制御手段を形成するスイッチを通じて其
の入力信号を受信する差動増幅器80に結合された状態
で、並列に結合される。直列接続の抵抗器102, 104を含
む第一の電圧分割器のネットワークは、実質的に一定の
調整済み電圧を持つ結合点98で、端子51と52に跨
って接続される。第一の電圧は、結合点98で調整済み
電圧の予め決められた部分を表示する結合点92上で生
じさせられ、差動増幅器80の負の入力へとスイッチ10
8 を通じて結合される。直列接続された抵抗器70と7
2で構成される第二の電圧分割器は、入力端子51と5
2とを跨って接続され、NチャンネルFET53のドレ
ーン端子における入力電圧の所定部分を表す結合点又は
ライン77上の第二の電圧を生じる。結合点またはライ
ン77上の第二の電圧は、差動増幅器80の第二又は正
の入力に第二のスイッチ106 を介して結合される。斯く
して、制御されない入力電圧と制御された出力電圧の比
は、差動増幅器80を駆動して、其のインピーダンスを
調整するために、NチャンネルFET53のゲートに対
してライン78上で出力を生じる。端子51、52及び
NチャンネルFET53のドレーン端子に接続された一
対の導体間の電圧の変動によって引き起こされる第一の
電圧に対する第二の電圧の変動は、NチャンネルFET
のインピーダンスを変動させ、一対の入力導体51と5
2に対して低いインピーダンスを提供する。この様にし
て、NチャンネルFET53のゲート電圧は、差動増幅
器80の出力電圧によって変動し、下記の関係を維持す
る: VIN = V1 x 1 + (R 70/ R 72) 此処で、VIN = 端子51と52に接続された一対の導
体上の回路に対する入力信号電圧。
た抵抗器102, 104で構成される第一の電圧分割器ネット
ワークによって生じさせられる第一の電圧。
、並びに、VREG = 結合点又はライン98上の検出素
子の出力での実質的に一定の電圧。
一の位置から第二の位置へ動かされた時に、回路42に
よって入力端子51と52に高インピーダンスが与えら
れる。其の場合には、直列に結合された抵抗器86と8
7によって形成された第三の電圧分割器は、端子51に
結合された導体を跨っているライン又は結合点84上の
電流検出素子への入力から第二の導体入力端子へ伸び
て、第三の電圧を生じる。スイッチ106 が、其の第二の
位置で、直列結合された抵抗器102, 104とから差動増幅
器80の正入力へ、ライン又は結合点92上で、第一の
電圧を結合する。
れているライン78上の差動増幅器80の出力は、今や
NチャンネルFET53をして、其の最初の特性インピ
ーダンスから第二の実質的に更に高いインピーダンス
へ、其のインピーダンスを変更させる。斯くして、既に
述べた様に、差動増幅器80から其のゲートへと結合さ
れた電圧を持つN チャンネルFET 53と、差動増幅器8
0に其の入力を提供する回路とは、端子51と52に結
合された一対の第一と第二の入力導体を跨って結合され
ているインピーダンス変形回路を形成して、端子51と
52上の一対の導体に与えられる回路のインピーダンス
を変化させる。
く知られており、詳細には論述しない。しかしながら、
必要に応じて直列から並列の形にループ上のその他の装
置から其れに対して送られるデジタル情報を濾過、緩
衝、復調、蓄積及び・又は変換する必要がある。送受信
器回路8は、送信目的のために並列から直列への変換、
変調、波形の形成(濾過)及び・又はインピーダンス制
御回路への結合を提供することが出来る。
く、よく知られており、複数の有益な機能のために使う
ことが出来る。此の用途での一つの必然的な機能は、制
御システム用の主要な手段として電流検出器に跨って生
ずるループ電流をモニターして、以降に示されることに
なる圧力/位置の制御演算規則(アルゴリズム)に対し
て希望される出力値を表示することである。此のアナロ
グ入力回路56のその他の機能は、閉鎖式ループ制御の
ために出力帰還検出器50をモニターすること、以降に
記載される通りその他の部分的な複数のセンサーからの
電気信号をモニターすること、或いは、追加の導体を介
して外部的に接続された一以上の補助的な回路に於ける
電流または電圧をモニターすることである。
来るマイクロプロセッサ59は、本発明の主要な制御要
素である。其れは個別の処理並びにメモリーの構成部品
を使って、或いは、単一チップのマイクロコントローラ
として実施することが出来る。一対の導体51と52上
でデジタル的に通信された情報を復号及び処理するこ
と、並びに、応答を含むか又はその他の装置のための要
求データを提供するデジタルメッセージを生じることが
必要とされる。マイクロプロセッサ59は、アナログか
デジタルの何れかの情報に応答して電空出力段34を駆
動する制御アルゴリズムを直接的に実行するか、又は其
の出力を制御するアナログまたは空気圧の装置に設定点
を単に提供しうる。複数のその他の機能もまた、自動較
正、温度補正並びに様々な制御アルゴリズムと言ったマ
イクロプロセッサによって提供することもできる。
て並びに其れに対して送信され、追加の一対の導体に亙
って4から20ミリアンペアアナログDC信号を受信する
のに使うことが出来る本発明の代替的な実施例を開示し
ている。図7では、図1に図解された制御弁10と言っ
たトランスデューサは、ステムまたはロッド14を駆動
して弁12の位置を制御しているアクチュエータ16と
共に概略的に示されている。弁12の位置変化は、ライ
ンまたはパイプ138 の中の流体の流れを変え、圧力と同
様な物と言った他の変数を変えることが出来る。制御シ
ステム32に関連して先に記載した通り、デジタル制御
信号は一対の入力ライン130 上で端子51と52に送信
される。通信機器42は、電空出力段35に結合される
設定点信号を引き出す。段35は、ロッド14を動かし
て、弁12を位置決めするアクチュエータ16へのライ
ン24に圧力信号を生じる。ライン24上の圧力変化が
ユニット50に対して帰還を生じさせるか、或いは、弁
12の機械的な位置決めが、帰還ユニット50に対して
装置19によって機械的な帰還を生じさせる。其れは、
通信機器42へのライン68上の電気的信号へ空気圧ま
たは機械的な帰還を変換する。機器42に於けるマイク
ロプロセッサ59は、次に、其の信号をデジタル信号へ
変換し、一対のライン130 上で其の信号を制御システム
へ送り戻して、制御システムに新しい圧力または弁の位
置を知らせる。
イン138 に機械的に結合して、発信器140 に139 で結合
されたトランスデューサ137 によって圧力、温度又は同
様な物と言った第二のプロセス変数を検出する。其れは
次に、端子51と15へ戻されて結合されている一対の
ライン上にアナログ信号を生ずる。端子51と15上の
電流信号は、図8に示された通り補助電流センサー146
によって感知され、次に、図8と図9に関連してもっと
詳細に論述されることになる通り、アナログ入力回路5
6とマイクロプロセッサ59とに結合される。マイクロ
プロセッサ59は、次に制御室32から設定点を読みと
り、其の装置がトランスデューサ又は位置決め装置であ
るかどうかによって圧力または位置の制御のために電空
段34に結合されるサーボ設定点信号を生じる。
に図解されている。図8の機器は二つの端子51と52
を使って、機器42から出てプロセス制御室に戻る図7
に於ける一対の導体に接続する。電力は最低電圧と電流
の形で端子51と52への二本の導体を通じて機器へ送
られ、デジタル信号は先に記載した通りデジタル設定点
を作り出す。電圧変換器/調整器55は調整済み電力を
機器回路に提供する。
は、制御室から通信され、機器への初期制御信号として
働く。図8に示された回路に於いては、プロセス制御の
アルゴリズムとサーボのアルゴリズムを提供するのにマ
イクロプロセッサ59が使われる。先に記載した通り、
マイクロコントローラ59に対して外部にあるサーボア
ルゴリズムもまた、デジタルのサーボアルゴリズムの代
わりに使うことが出来る。
ローラ59に於けるサーボアルゴリズムの出力を使う。
又は位置決め装置用の位置センサとする事が出来る出力
帰還センサ50は、アナログ入力回路56に戻って結合
される信号を発生し、マイクロコントローラ59に於け
るサーボアルゴリズムでのエラー信号を生じて、サーボ
アルゴリズムに依存して、帰還値を通信する。此の装置
は、二本の導体51と51に亙って装置の電源供給と同
時にデジタル通信の受信または送信を可能にする。送信
と受信の回路58、インピーダンス制御装置57及び可
変インピーダンス装置53に接続されたマイクロコント
ローラ59は、ゼロの平均値を持つ端子51と52でデ
ジタル的に解読された電流または電圧の信号を生じるの
に使われる。デジタルデータを受信するには、機器は送
信と受信の回路58を使って、端子51と52でデジタ
ル的に解読された電流信号を受信し、入力用に適したレ
ベルを、其れが解読されるマイクロコントローラ59へ
提供する。
ロセス発信器140 からと言った補助可変入力DC電流を感
知する為の補助電流センサ146 が図8に示されている。
此の電流は、マイクロコントローラ59に含まれている
プロセスアルゴリズムへのフィードバックとして使われ
る。図7に於けるプロセス発信器140 は、圧力、温度、
流れ或いは幾つかのその他のプロセス関連の変数を感知
し、其の一対の導体142 は端子51と15に接続され
る。発信器140 によって制御され、其のプロセス変数を
表す可変DC電流は、図8に於ける補助電流センサ146 に
よって感知される。センサー146 が感知する電流を使っ
てのマイクロコントローラ59の作動は、図9に於いて
もっと詳細に図解される。
らの出力は、図8に示された通りアナログ入力回路へ接
続され、次にマイクロプロセッサ59へと接続される。
マイクロプロセッサ59の内部では、此の補助信号は、
其れがデジタル復号ソフトウェアー112 から来ているデ
ジタル的に由来する設定点114 に比較されるプロセスア
ルゴリズム116 に対するプロセス帰還信号となる。回路
42(図7)に於ける送信と受信の回路110 は一対の導
体上でデジタル信号を受信し、先に説明した通りマイク
ロコントローラ用に其れを復号して、設定点114 を確立
するソフトウェアー112 へ其れを結合する。プロセスア
ルゴリズム116 は、設定点114 をプロセス発信器140 か
らのデータと比較することによってサーボアルゴリズム
用の新しいサーボ設定点122 を生じる。サーボ設定点12
2 は次に、アナログ入力回路56を介して帰還センサ5
0からの出力信号に対比される。サーボアルゴリズム12
4は次に、制御される装置がトランスデューサである場
合の機器出力圧力の制御のために、或いは、制御装置が
位置決め装置である場合に弁の位置の制御のために、電
空段34に対してライン126 上で補正を生じる。代替的
な実施例では、プロセスまたはサーボのアルゴリズム11
6, 124は、マイクロコントローラ59が既知の方法で監
視するアナログ回路とする事が出来る。先に記載した通
り、図8と9に示されたシステムは、端子51と52に
亙って制御室への及びそこからのデジタル信号を送信及
び受信するのに、更には、先に記載した通り電流センサ
146 からのアナログ信号を受信するのにも使うことが出
来る。
トランスデューサー137 は、制御弁と言った装置12の
作動に反応して、温度、圧力、流れ及び同様なプロセス
関連の変数と言った補助機能を感知し、其れに相当する
DC出力電気信号を発生する。
ーサ139 に結合され、通信機器42の第一と第三の入力
端子51と15のそれぞれに対する第二の一対の第三と
第四の導体142 上でDC出力電流を発生する。アナログ回
路56の第二の出力が先に記載した通り制御目的のため
の帰還信号としてマイクロコントローラ59に結合され
る様に、補助電流検出装置146 は、出力信号をアナログ
回路に対して生じるための第一の端子51に結合された
一つの入力と、第三の端子15に結合された第二の入力
とを持つ。図9を再検討すると、第一のプロセスアナロ
グ116 は、端子51と52上の一対の入力導体からの入
力制御信号114 を補助電流センサ146 からのアナログ回
路56の第一の出力と比較して、最初に補正された制御
信号122 を確立するためのマイクロコントローラ59に
於ける第一の比較器とすることが出来、サーボアルゴリ
ズム124 は、最初に補正された制御信号またはサーボ設
定点信号122 を出力帰還センサからのアナログ回路56
の第二の出力と比較して、電空出力段35に結合され
て、其れを制御する第二の補正されたサーボ制御信号12
6 を確立するためのマイクロコントローラ59に於ける
第二の比較器手段とする事が出来る。
ンサ電圧変換器150 が分流調整器55と並列に付け加え
られて、制御回路用の端子152 上で電力を提供する。回
路の残りの部分は先に述べた通りの働きをする。分流調
整器55と交換コンデンサ電圧変換器150 の詳細は、図
11に開示されている。
器である。其れは、他の接続された回路からの変動電流
負荷を使ってループ電流の全範囲に亙って共通の接地さ
れた結合点174 (図11に記載)に関して、実質的に一
定の電圧を結合点172 で供給する。制御回路に給電する
ためには不要なループの中を流れている一切の過剰電流
は、結合点172, 174間に結合されたPNPトランジスタ
171 によって単に分流される。分流トランジスター171
の機能は、ゼナーダイオード、普通に入手できる分流調
整器の集積回路、又はトランジスタ回路と言ったその他
の回路によって提供することが出来る。図11に示され
るとおりの回路55に於いては、ライン154 上の電流セ
ンサ54からの入力電圧VINは、結合点172 に結合され
る。ライン162 と、演算増幅器164 の非逆転入力とに対
して結合点160 の処で電圧基準VREF を提供するゼナー
ダイオード158 へ逆転励起電流を抵抗器156 が供給す
る。
電圧に於ける全ての変動が結合点170での変動を引き起
こす様に、結合点172, 174間の直列抵抗器の組み合わせ
166, 168から引き出される。増幅器164 はPNPトラン
ジスタ171 のベースを駆動して、下記の方程式に従って
結合点17での電圧を調整する: VIN = VREF x (1 + R166 / R 168 ) ここで、VINは172 での調整済み電圧であり、VREF は
170 での基準電圧であり、更に、R166 / R168 は、選
ばれたVREF を与えられた、希望する調整済み電圧V
REG を提供する様に選ばれた固定値である。
接続された一対の導体間に電流分流素子171 を含み、二
本の導体中を流れ且つ其の回路に給電するためには不要
な一切の過剰電流を分流する。電流分流素子は、端子5
2に関して電流センサ54の出力で形成される電圧VIN
を持っている実質的に一定の電圧結合点172 を含む。
れぞれ162 と170 、及び分流トランジスタ171 のベース
に対する出力を持つ。抵抗器156 及び直列結合されたゼ
ナーダイオード158 を含む回路は、ライン162 上で増幅
器164 の第一の入力に結合された結合点160 を持つ。抵
抗器166, 168で形成された直列回路は、端子51、52
間に接続され、抵抗器168 両端に生じる電圧をライン17
0 上の演算増幅器164 の第二入力へ結合する。トランジ
スタ171 は、結合点172, 174間に結合された其のエミッ
タとコレクタを持ち、其れは一対の導体に亙って入力端
子51と52へ結合される。実質的に一定の電圧結合点
172 の電圧が下記の方程式に従って調整される様に、演
算増幅器164 の出力がトランジスタ171 のベースへ結合
される: VIN = VREF x 1 + (R 1 / R 2 ) 結合点172, 174での電圧調整器の出力は、交換コンデン
サ電圧変換器150 へ結合され、実質的にVIN、VIN/2
及び-VIN/2の電圧を生ずる。交換コンデンサ電圧変換
器150 に対する入力ライン172, 174間のコンデンサ176
は、交換コンデンサ電圧変換器150 に結合されているラ
イン172 上の調整済み電圧を濾過する。
え装置178 と追加出力を発生する追加回路で構成され
る。
手できる交換コンデンサ電圧変換器の集積回路に関する
応用手記に完全に記載されている既知の方法で、切り換
え装置178 との関連で働き、214 に関して220 における
入力電圧の本質的に半分である218 における電圧を生じ
る。
08は、本技術でも普通であり、既知の充電ポンプ回路を
形成する。
能としての結合点198 は交互に結合点218, 214に接続さ
れる。此の交互接続は、充電ポンプ回路により負電圧へ
簡単に変換されるAC信号を生じる。示された通りの充電
ポンプ回路の出力は、結合点214 に関しては負であり、
ダイオード206, 208の順電圧降下を差し引いた装置178
の出力にほぼ相当する大きさを持つことになる。
ンサ電圧変換器と充電ポンプの二つの公知技術のユニー
クな組み合わせであり、二線導体の4から20ミリアン
ペア被制御装置にユニークに適合される多重出力の高度
に効率的な電力供給を生じる。
タを駆動するためのデジタルとDCの両方の信号を使って
遠隔場所から制御システムと通信することがわかる。機
器42は、同じ二つの入力端子51と52上で4から2
0ミリアンペア可変DCアナログ制御信号とデジタル通信
制御信号の両方を受信するために第一と第二の入力端子
51と52を有する。機器43は、入力制御信号をアク
チュエータ駆動圧力へ変換する回路42を含む。空気圧
配管は、入力のデジタルまたはDCの制御信号に応答して
図3に示された通り出力駆動圧力をアクチュエータ16
に結合する。機器43は機器とアクチュエータの状態信
号を受信し、其れらをデジタル信号に変換して、一対の
導体上で制御室32への送信のために第一と第二の端子
51と52にデジタル信号を結合し、更に制御室からデ
ジタル通信信号を受信して、アクチュエータへの空気圧
駆動信号を発生する。
きるのみならず、更に制御器への送信のために其の装置
またはアクチュエータの診断に関係した機器へ情報を流
すことができる様に、可変DCアナログ制御信号とデジ
タル通信の両方とを使って、一対の二線導体に亙って制
御システムとトランスデューサの入力端子との間での通
信を可能にする新規の遠隔トランスデューサ機器が開示
された。診断は、温度、圧力、位置並びに同様な物と言
った装置またはアクチュエータ10と関連した作動上の
データに関係する。この様に、一対の導体は、トランス
デューサのDCとデジタルの両方で制御される診断ルー
チン(日常操作)の実施を可能にする。
変更して、必要に応じて低インピーダンスでアナログ信
号通信と高インピーダンスでデジタル通信の両方を可能
にするために、システムによって使用され、一対の第一
と第二の入力導体に結合された新規なインピーダンス変
換回路も開示された。
制御アルゴリズムへの帰還として使うことの出来る補助
的なアナログ入力を受け入れるための新規な回路が開示
された。補助入力DC電流は、可変インピーダンスと補助
電流検出装置を使うことによって、圧力、温度、流れ又
は其の他幾つかのプロセスに関連した変数を感知するプ
ロセス発信器からとすることも出来る。制御室へデジタ
ル信号を送信して、信号を受信するのに、並びに、補助
プロセス発信器からのアナログ信号の送信を受信するの
にも此の新規な機器を使うことが出来る。
から20ミリアンペアDC電流のレベルを受け入れるた
め、並びに、通信、モニター及び制御の回路で使うため
に降圧した調整済み出力電圧を提供するための新規な電
圧調整器と交換コンデンサ電圧変換器を開示した。
セッサを交換コンデンサ電圧変換と4から20DCミリア
ンペア作動のための要件を満足するための新規な可変イ
ンピーダンス特性と、並びに、一対の導体上での双方向
のデジタル通信とを組み合わせる。
れて来た一方では、発明の範囲を規定された特定の形態
に制限することは意図されておらず、逆に、請求項によ
り定義される通り、発明の精神と範囲の中に含むことの
出来る類の代替え的方法、改良、並びに、其れに相当す
る物を保護することが意図されている。
式の制御弁の前側図である。
図である。
図面である。
を作動する従来技術の制御システムの概略図である。図
4Bは、図1に開示された様な弁位置決め装置を制御す
るための回路においてDC電流とデジタルデータの両方を
利用している本発明の制御システムの概略図である。
位置決め装置またはトランスデューサ用の電空駆動器に
出力制御信号を提供し且つ位置決め装置またはトランス
デューサ用のフィードバック(帰還)信号を受信するた
めの本発明の回路のブロック図である。
ス変数の入力のための第二の一対の導体からの補助的な
アナログ入力信号を含む本発明のブロック図である。
するために補助的な電流検出器(センサ)を使っている
システムの簡略化した概略図である。
能を図解しているシステムのブロック図である。
コンデンサ電圧変換器を更に含む本発明のブロック図で
ある。
細な概略回路図である。
Claims (41)
- 【請求項1】制御システム(32)と遠隔トランスデュー
サ(43)との間の通信用のシステム(40) であり、 可変アナログDC電流信号をトランスデューサ (43) へ運
んで、トランスデューサに選択的な仕事を実施させるた
めに制御システム(32)とトランスデューサとの間に結
合された一対の第一と第二の導体 (33) 、及び一対の第
一と第二の導体(33)に結合された第一と第二の入力端
子(51、52)を持ち、更に、トランスデューサ(34)に
結合された出力を持っており、可変アナログDC制御信号
を選択的にトランスデューサへ結合し、同時に補完的な
データに関する双方向のデジタル的に復号された通信信
号を同じ一対の第一と第二の導体(35)に亙って回路の
入力端末と制御システムとの間で送信できる様にしてい
るトランスデューサ(43)の一部を形成している機器
(42)で構成されている上記のシステム。 - 【請求項2】計器(42)はトランスデューサ(34)の場
所に配置されており且つ其れを制御する、請求項1に記
載のシステム。 - 【請求項3】機器(42)はトランスデューサ(34)上に
配置され且つ其の一部である、請求項2に記載のシステ
ム。 - 【請求項4】DC制御信号はトランスデューサ(34)入力
端末で4-20ミリアンペアの範囲であり、 デジタル符号化された通信信号は実質的に500-5000Hzの
周波数帯を有する、 請求項3に記載のシステム。 - 【請求項5】第一の入力端子(51)と直列接続された可
変インピーダンス・ライン・インターフェイス素子と
(53) 、及び可変インピーダンス・ライン・インターフ
ェイス回路(53)に結合され、可変アナログDC制御信号
用の第一の受け入れ可能なインピーダンスと、デジタル
符号化された通信信号を制御システム (32) から受信し
且つ其れへ送信するための第二の実質的により高く且つ
相対的に一定のインピーダンスを提供するためのインピ
ーダンス制御手段(57)が機器に含まれる、請求項1に
記載のシステム。 - 【請求項6】DC制御信号はトランスデューサ入力端末で
4-20ミリアンペアに及び、 デジタル符号化された通信信号は実質的に500-5000Hzの
周波数帯を有する、 請求項5に記載のシステム。 - 【請求項7】制御手段(57)に及び一対の導体端子(5
1、52)に結合され、必要に応じて直列から並列へと一
対の導体(35)上のデジタル情報を復号、濾過、緩衝、
復調、蓄積及び・又は変換することによって第二の実質
的に更に高い周波数にて一対の導体(35)上の制御シス
テム(32)からデジタル通信信号を受信するためのトラ
ンスデューサ(58)、 必要に応じてデジタル信号を変換、変調及び・又は波形
整形し、並びに、其の信号をインピーダンス制御手段
(57)へ結合することによってデジタル情報を制御シス
テム(32)へ連続的に送信する送受信器(58)、及び可
変インピーダンス素子(53)を使ってインピーダンスを
制御し、デジタル通信用の可変DC周波数帯と第二の実質
的に更に高い周波数帯用の端子に結合された一対の導体
の端子電圧とループ電流に影響を与えるインピーダンス
制御手段(57)が機器 (42) に含まれる、請求項6に記
載のシステム。 - 【請求項8】トランスデューサに結合されたアクチュエ
ータ(16)、 入力端子(51)の一つと直列結合され且つ入力と出力を
有する電流センサ素子(54) 、及び電流センサ素子(5
4)の入力に結合され、一対の導体(35)からDCアナロ
グ入力制御信号を抽出し、望ましい出力信号をアクチュ
エータ(16)に提供するアナログ回路(56)を更に含
む、請求項7に記載のシステム。 - 【請求項9】アクチュエータ(16)の帰還信号をアナロ
グ入力回路(56)に結合して、第二の周波数で一対の導
体(35)上での制御システム(32)へのデジタル送信の
ために温度、流れ及び圧力と言ったトランスデューサ
(43)とアクチュエータ(16)の物理的性状をモニター
する電気導体(68)、及びアナログ入力回路(56)と送
受信器(58)に結合されて、第一の可変アナログDC周波
数(34)にて一対の導体(35)上でアナログ制御信号を
受信し、実質的に更に高い第二の周波数帯にて一対の導
体(35)上で受信されたデジタル通信信号を処理し、一
対の導体(35)上のデジタル通信周波数をトランスデュ
ーサ(43)とアクチュエータ(16)のその他のプロセス
変数を表示する制御システム(32)へ送信するマイクロ
コントローラ回路(59)を更に含む、請求項8に記載の
システム。 - 【請求項10】其の入力と出力の端子が入力端子(51)
と直列である、入力、出力及び制御の端子を備えている
少なくとも一つの半導体素子(53)、及び少なくとも一
つの半導体素子(53)の制御端子に接続されて、希望す
るインピーダンス特性を提供するインピーダンス制御手
段(57)が可変インピーダンス(53)に含まれる、請求
項5に記載のシステム。 - 【請求項11】少なくとも一つの半導体素子(53)は、
其のドレーンとソースが入力端子(51)と直列になって
いるソース、ドレーン及びゲートを備えているNチャン
ネルFETを含み、 インピーダンス制御素子手段(57)がNチャンネルFE
T(53)のゲートに結合されて、希望の装置インピーダ
ンス特性を提供する、 請求項10に記載のシステム。 - 【請求項12】電流検出素子(54)はNチャンネルFE
T(53)のソースとドレーンの端子と直列結合された抵
抗器を含んでおり、可変インピーダンス素子のインピー
ダンス制御と4-20ミリアンペアのアナログDC信号の検出
の両方のために電流検出機能を提供する、請求項11に
記載のシステム。 - 【請求項13】電流検出素子(54)の出力で一対の導体
に亙って入力端子 (51、52) に結合されて、ループ電流
の全範囲に亙って一対の導体を跨って実質的に一定の調
整済み電圧VN を提供し、変動入力電流の負荷を備えて
いる電圧調整器(55)を含む、請求項12に記載のシス
テム。 - 【請求項14】第一(−)と第二(+)と電圧の入力お
よび電圧の出力を持っている差動増幅器(80)、 NチャンネルFET(53)のインピーダンスを変えるた
めの、差動増幅器(80)の出力とNチャンネルFETの
ゲートとの間の電気的接続部(78)、 制御済み電圧の所定部分を表す第一の電圧(R 102 /R
104 )を生じるために実質的に一定の調整済み電圧を持
っている入力端子(51, 52)に亙っての第一の電圧分割
器(102, 104)にして、第一の電圧が第一の導体(92)
によって差動増幅器(80)の第一の入力へと結合され
る、上記の電圧分割器、 NチャンネルFET(53)のドレーン端子にて入力電圧
の所定部分を表す第二の電圧(R 70/R72)を生じるため
の入力端子(51, 52)に亙っての第二の電圧分割器(7
0, 72)にして、其の第二の電圧が第二の導体(77, 9
0)によって差動増幅器(80)の第二の入力に結合され
ている、上記の電圧分割器、及びループ電流の変動によ
って引き起こされた第一の電圧に関する第二の電圧の変
動がNチャンネルFETのインピーダンスを変える様に
NチャンネルFETのゲートに結合されている差動増幅
器(80)の電圧出力がインピーダンス制御手段(57)に
含まれる、請求項13に記載のシステム。 - 【請求項15】NチャンネルFET(53)のゲート電圧
が差動増幅器(80)の出力電圧によって変動されて、下
記の関係を維持し、 VIN = V1 x (1 + R70 / R72)、 ここで、VIN = 端子(51, 52)に接続された一対の導
体上の回路に対する入力信号電圧、 V1 = VREF x (R104 / R 102 + R 104 ) となる様に、
VREG 及び直列接続された抵抗器102, 104で構成される
第一の電圧分割器回路網により生じる第一の電圧、及び
VREG = 検出素子(54)の出力で実質的に一定の電圧、 である、請求項14に記載のシステム。 - 【請求項16】入力端子(51, 52)に亙って電流検出素
子(54)の入力から伸びており、第三の電圧を生じる第
三の電圧分割器(86, 87)、及び第一、第二及び第三の
電圧に、並びに、差動増幅器(80)に結合され、Nチャ
ンネルFET(53)をして、回路のインピーダンス特性
を其の第一のインピーダンスから其の第二の実質的に更
に高いインピーダンスへ変更させる切り換え手段(106,
108)を更に含む、請求項15に記載のシステム。 - 【請求項17】第一と第二の機械的に結合されたスイッ
チ手段(106, 108)、 第一の電圧(92)を差動増幅器(80)の第一の入力
(−)に結合するための第一の位置(96)を持っている
第一のスイッチ(108) 、 第二の電圧を差動増幅器(80)の第二の入力(+)に結
合して、NチャンネルFET(53)に其の第一のインピ
ーダンスを持たせるために第一の位置を備えている第二
のスイッチ(106) 、 第三の電圧を差動増幅器(80)の最初の入力(−)に結
合するための第二の位置(94)を備えている第一のスイ
ッチ(108) 、及び第一の電圧を差動増幅器(80)の第二
の入力(+)に結合して、NチャンネルFET(53)を
して其の第二のインピーダンスを持たせるための第二の
位置(92)を備えている第二のスイッチ(106)がスイッ
チ手段(106, 108)に含まれる、請求項16に記載のシ
ステム。 - 【請求項18】電流検出素子(54)への入力から作動増
幅器(80)の最初の入力(−)へ結合されて、入力信号
電流の変化に対抗し、実質的に更に高い周波数帯に亙っ
てインピーダンスを増大させる様に電流センサ素子(5
4)に亙っての電圧を作動増幅器(80)に結合するコン
デンサを更に含む、請求項17に記載のシステム。 - 【請求項19】電圧調整器(55)によって引き起こされ
た実質的に一定の電圧と、作動増幅器(80)に対する第
二の入力(+)との間で結合された第二のコンデンサー
(100)、及び第二のスイッチ(106) が最初の位置(77)
にある時にのみ、NチャンネルFET(53)によって引
き起こされた第二のインピーダンスが信号の歪みを制限
するための予め決められた遮断周波数を越える相対的に
固定された値で一様になる様に、NチャンネルFET
(53)のソース端子と第二のスイッチ(106) の第一の位
置(77)との間に結合された第三のコンデンサーを更に
含む、請求項18に記載のシステム。 - 【請求項20】デジタル符号化された通信信号が一対の
導体 (51、52) に亙ってゼロの平均値を持っている電圧
を生じる、請求項1に記載のシステム。 - 【請求項21】アクチュエータ(16)の閉鎖ループ制御
用の信号を生じるためにアクチュエータ(16)に結合さ
れた帰還回路(50)、 帰還センサ回路信号をアナログ回路(56)に結合するた
めの導体手段(68)、及び送受信器(58)とアナログ回
路(56)に結合されて、アナログ回路(56)からの帰還
信号を受信して、其の閉鎖式ループを完了するマイクロ
プロセッサ(59)を更に含む、請求項8に記載のシステ
ム。 - 【請求項22】アクチュエータ(16)の作動に応答し
て、温度、流れ及びその他の同様なプロセスに関係した
変数と言った補助的な機能を検出し、其れに相当する出
力電流信号を生じる補助的なトランスデューサ(137) 、 第二対(142) の第三及び第四の導体上で可変DC出力信号
を生じるために補助のトランスデューサ(137) に結合(1
39) されたプロセス発信器(140) 、 アナログ回路(58)に結合された機器(42)上の第三の
入力端子、及び第一の入力と第二の入力、並びに、アナ
ログ回路(56)に結合された出力を持っている補助電流
検出装置(146) にして、第一の入力が第一の端子(51)
に結合され、第二の入力が第三の端子(15)に結合され
て、アナログ回路(56)の第二の出力が帰還信号として
マイクロプロセッサ(59)に結合される様に出力信号を
アナログ回路(56)に対して生じる上記の検出装置を更
に含む、請求項8に記載の装置。 - 【請求項23】第一対の第一と第二の導体(111) 上での
送受信器からの設定点(114) としての入力制御信号(11
2) をアナログ回路(56)の第二の出力(118) と比較し
て、第一の修正された制御信号(122) を確立する第一の
比較器手段、及び第一の修正された制御信号(122) をア
ナログ回路(56)の第一の出力(119) と比較して、其の
機器(34)に対して結合され、其の機器を制御する第二
の修正された制御信号(126) を確立するためのマイクロ
プロセッサに於ける第二の比較手段(124)を更に含む、
請求項22に記載のシステム。 - 【請求項24】第一の比較手段(116) がプロセス・アル
ゴリズムであり、 第二の比較手段(124) がサーボ・アルゴリズムである、 請求項23に記載のシステム。 - 【請求項25】第一の比較手段(116) が第一のアナログ
比較器であり、 第二の比較手段(124) が第二のアナログ比較器である、 請求項23に記載のシステム。 - 【請求項26】電圧調整器(53)が一対の導体(51、5
2)に亙って電流分流素子(171) を更に含んで、回路に
給電するためには不要の一対の導体の中を流れる一切の
過剰な電流を、一つの導体から他の導体に対して分流す
る、請求項13に記載のシステム。 - 【請求項27】共通の結合点(174) 及び、第二の導体に
関して一対の導体の第一の導体上で電流センサ素子の出
力で形成された電圧VN を持っている実質的に一定の電
圧結合点(172) 、 第一と第二の入力(162, 170)並びに出力(165) を持っ
ている演算増幅器(164) 、 増幅器(164) の第一の入力(+)に結合された出力(16
0) を備えていて、基準電圧VREF を提供する回路(15
6, 158)、 共通の結合点(174) と一定電圧の結合点(172) に亙って
それぞれ結合された第一と第二(R 2 )の直列結合さ
れ、第二の抵抗器(161) に亙っての電圧(170) を演算増
幅器(164) の第二の入力(−)へ結合する抵抗器R 1 と
R 2 (166と168)、エミッタとコレクタが共通の結合点(1
74) と一定電圧の結合点(172) に亙って結合された状態
でベース、エミッタ及びコレクタを備えているトランジ
スタ(170) 、及び実質的に一定の電圧の結合点(172) で
の電圧VN が方程式 VN = VREF x (1 + R1 / R 2 ) に従って調整される様にトランジスタ(170) のベースに
結合されている演算増幅器(164) の出力が電流分流素子
に含まれる、請求項26に記載のシステム。 - 【請求項28】共通の結合点(174) と一定電圧の結合点
(172) に亙って直列に結合された抵抗器(156) とゼナー
・ダイオード(158) 、及び基準電圧VREF として演算増
幅器(164) の第一の入力に結合されているゼナー・ダイ
オードに亙って生じる電圧(160)が基準電圧VREF を供
給するための回路に含まれる、請求項27に記載の回
路。 - 【請求項29】電圧調整器(55)に結合されて、第一の
導体上で実質的に一定の電圧VN を受信して、第一の端
子で実質的にVN /2の出力電圧と、第二の端子で実質
的に−VN /2の第二の出力電圧を展開するために電圧
調整器(55)に結合された電圧変換器(150) を更に含
む、請求項13に記載の回路。 - 【請求項30】アクチュエータ(16)を駆動するために
デジタルと可変アナログDC制御信号の両方を使って、遠
隔の場所から一対(35)の第一と第二の導体のみを通じ
て、制御システム(32)と通信するためのトランスデュ
ーサ(43)にして、 同じ二つの入力端子(51と52)上で4-20ミリアンペア可
変DCアナログ制御信号と双方向のデジタル通信制御信号
の両方を受信するための第一と第二の入力端子(51と5
2)、 入力制御信号をアクチュエータ駆動信号へ変換するため
の回路手段(42)、 駆動信号に対するアクチュエータの反応を確認するため
に回路手段(42)に結合されたアクチュエータ応答信
号、及び単一の二線導体ライン上でトランスデューサ
(43)に関係するデジタル情報信号の送信のために、更
には、制御システムからデジタル指令信号を受信するた
めに第一と第二の端子に結合されたデジタル信号発生手
段(59)がその機器に含まれる、トランスデューサ。 - 【請求項31】第一と第二の入力端子(51, 52)に結合
された可変インピーダンス素子(53)、及び可変インピ
ーダンス素子(53)に結合されて、受信又は送信される
アナログ制御信号とデジタル信号に従ってトランスデュ
ーサの入力インピーダンスを変えるためのインピーダン
ス・コントローラ(57)を更に含む、請求項30に記載
のトランスデューサ。 - 【請求項32】デジタル信号発生手段が送受信器に結合
されたマイクロプロセッサ(59)を含み、受信されたデ
ジタル或いはDCの信号を処理し、受信された信号に従っ
てアクチュエータに質問して好ましいアクチュエータの
状態を得て、制御システム(32)への送信のために其れ
に相当するデジタル信号を発生する、請求項31に記載
のトランスデューサ。 - 【請求項33】一対の導体の一方と直列に結合されて、
入力と出力を備えている電流検出素子(54)、及び電流
検出素子の入力に結合されて、一対の導体からDCアナロ
グ制御信号を抽出して、望ましい出力信号をアクチュエ
ータ(16)に提供するアナログ回路とを更に含む、請求
項32に記載のトランスデューサ。 - 【請求項34】実質的な一定の電圧を維持するための電
圧調整器(55)、及びアクチュエータ(16)から状態信
号を生じて、帰還制御信号としてマイクロプロセッサ
(59)に其れらを結合するための補助電流検出素子(14
6)更に含む、請求項33に記載のトランスデューサ。 - 【請求項35】第三の入力端子(15)、 第一と第三の入力端子に結合された信号を生じるための
二線導体プロセッサ送信器(140) 、 二線導体プロセス発信器からの信号を検出して、信号を
マイクロプロセッサ(59)に結合する補助電流センサ(1
46) 、及び補助電流センサ(146) から受信した信号を処
理し、保存するために使われているマイクロプロセッサ
(59)を更に含む、請求項34に記載のトランスデュー
サ。 - 【請求項36】第一と第二の導体(172, 174)との間に
実質的に一定の電圧を生じる電圧調整器にして、 入力電流を受ける第一と第二の導体、 第一の入力(−)と第二の入力(+)並びに出力(165)
を備えている演算増幅器(164) 、 第一と第二の導体の間に結合されて、基準電圧VREF と
して増幅器(164) の第一の入力(−)に対しての出力を
生じる回路(156, 158)、 第一と第二の導体に亙って接続され、第二の抵抗器R 2
に亙っての電圧を増幅器(164) の第二の入力(+)に結
合する第一と第二の直列結合された抵抗器R 1(166) とR
2 (168) 、 エミッタとコレクタが第一と第二の導体に亙って結合さ
れた、ベース、エミッタ及びコレクタを備えているトラ
ンジスタ(170) 、及び第一の導体上の電圧VN が方程式 VN = VREF x (1 + R1 /R2 ) に従って調整された実質的に一定の電圧である様にトラ
ンジスタ(170) のベースに結合されている演算増幅器(1
64) の出力(165)を含む上記の電圧調整器。 - 【請求項37】一対の第一と第二の導体に亙って直列結
合された抵抗器(156) とゼナー・ダイオード(158) 、及
び基準電圧として演算増幅器の第一の入力に結合されて
いるゼナー・ダイオードに跨って発生される電圧が基準
電圧VREF を提供するための回路に含まれる、請求項3
6に記載の電圧調整器。 - 【請求項38】電圧調整器(55)に結合されて、調整さ
れた電圧VN を受けて、出力電圧VN/2と−VN /2
を発生する交換コンデンサ電圧変換器を更に含む、請求
項13に記載のシステム。 - 【請求項39】可変DCアナログ信号又はデジタル信号の
何れかを伝えるための一対の第一と第二の入力導体に結
合されて、DCアナログ信号とデジタル信号用の第一のイ
ンピーダンスからの一対の導体に対して与えられる通り
其のインピーダンスを第二の実質的に更に高いインピー
ダンスへ変化させるインピーダンス変換回路にして、 第一と第二の入力導体の間に結合された可変インピーダ
ンス素子、 可変インピーダンス素子に結合されて、DCアナログとデ
ジタルの信号を生じる時に一対の導体に対して最初の受
け入れ可能なインピーダンスを可変インピーダンス素子
に与えさせるインピーダンス制御手段、及び第一の入力
導体とインピーダンス制御手段とに結合されて、第一の
位置に於いて、可変インピーダンスが第一のインピーダ
ンスを、第二の位置に於いて、第二の実質的に更に高い
インピーダンスを単一の導体に提供する様に第一と第二
の位置を持っている切り換え手段が其の回路に含まれ
る、上記のインピーダンス変換回路。 - 【請求項40】其の入力と出力の端子が単一の導体の一
つと直列である入力、出力並びに制御の端子を備えてい
る少なくとも一つの半導体素子、及び少なくとも一つの
半導体素子の切り換え手段に結合された入力を持ってお
り、制御端子に結合された出力を持っていて、望ましい
第一と第二のインピーダンス特性を提供するインピーダ
ンス制御手段が可変インピーダンスに含まれる、請求項
39に記載の回路。 - 【請求項41】少なくとも一つの半導体素子が、其のド
レーンとソースが一対の導体の一つと直列になっている
ソース、ドレーン及びゲートを備えているNチャンネル
FETを含み、 インピーダンス制御素子の出力がNチャンネルFETの
ゲートに結合されて、望ましい装置インピーダンス特性
を提供する請求項40に記載の回路。
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|---|---|---|---|
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Publications (2)
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|---|---|
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Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP24951593A Expired - Lifetime JP3421401B2 (ja) | 1992-10-05 | 1993-10-05 | 通信システム及び方法 |
Country Status (6)
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| DE (1) | DE69327562T2 (ja) |
| MX (1) | MX9306152A (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002538396A (ja) * | 1999-03-04 | 2002-11-12 | フィッシャー コントロールズ インターナショナル, インコーポレイテッド | 緊急遮断システム |
| US6703943B1 (en) | 1998-09-07 | 2004-03-09 | Robert Lalla | Assembly for signal transfer between a receiving station and a transmitting station as well as for power supply of the transmitting station |
| JP2005516192A (ja) * | 2002-01-16 | 2005-06-02 | フィッシャー コントロールズ インターナショナル リミテッド ライアビリティー カンパニー | 流量測定モジュールと方法 |
| JP2009535892A (ja) * | 2006-04-28 | 2009-10-01 | マイクロ・モーション・インコーポレーテッド | バス・ループ電力インターフェース及び方法 |
| JP2012207755A (ja) * | 2011-03-30 | 2012-10-25 | Azbil Corp | ポジショナ |
| JP2012208817A (ja) * | 2011-03-30 | 2012-10-25 | Azbil Corp | ポジショナ |
| JP2012211600A (ja) * | 2011-03-30 | 2012-11-01 | Azbil Corp | ポジショナ |
Families Citing this family (131)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6452482B1 (en) * | 1999-12-30 | 2002-09-17 | Ambient Corporation | Inductive coupling of a data signal to a power transmission cable |
| CA2107519C (en) * | 1992-10-05 | 2002-04-09 | Stephen George Seberger | Communication system and method |
| JP3172041B2 (ja) * | 1994-06-17 | 2001-06-04 | 株式会社東芝 | 通信装置 |
| CA2203561C (en) * | 1994-10-24 | 2004-09-21 | Thomas Andrew Boyd | Apparatus for providing access to field devices in a distributed control system |
| US5793963A (en) * | 1994-10-24 | 1998-08-11 | Fisher Rosemount Systems, Inc. | Apparatus for providing non-redundant secondary access to field devices in a distributed control system |
| US5673278A (en) * | 1995-05-10 | 1997-09-30 | Elsag International N.V. | Method and apparatus for introducing diagnostic pulses into an analog signal generated by an instrument |
| US5650777A (en) * | 1995-06-07 | 1997-07-22 | Rosemount Inc. | Conversion circuit for process control system |
| US5966679A (en) * | 1995-10-30 | 1999-10-12 | Fisher Controls International, Inc. | Method of and apparatus for nonobtrusively obtaining on-line measurements of a process control device parameter |
| US5687098A (en) * | 1995-10-30 | 1997-11-11 | Fisher Controls International, Inc. | Device data acquisition |
| EP0825506B1 (en) | 1996-08-20 | 2013-03-06 | Invensys Systems, Inc. | Methods and apparatus for remote process control |
| US20040194101A1 (en) | 1997-08-21 | 2004-09-30 | Glanzer David A. | Flexible function blocks |
| US6424872B1 (en) | 1996-08-23 | 2002-07-23 | Fieldbus Foundation | Block oriented control system |
| US7146230B2 (en) | 1996-08-23 | 2006-12-05 | Fieldbus Foundation | Integrated fieldbus data server architecture |
| US5694109A (en) * | 1996-09-04 | 1997-12-02 | International Controls And Measurement Corp. | Two-wire dc communication system and transceiver |
| US6047222A (en) * | 1996-10-04 | 2000-04-04 | Fisher Controls International, Inc. | Process control network with redundant field devices and buses |
| US6044305A (en) * | 1996-10-04 | 2000-03-28 | Fisher Controls International, Inc. | Method and apparatus for debugging and tuning a process control network having distributed control functions |
| CN101135906A (zh) | 1996-10-04 | 2008-03-05 | 费希尔控制产品国际有限公司 | 运用于过程控制网络中的维护接口装置 |
| US6192281B1 (en) | 1996-10-04 | 2001-02-20 | Fisher Controls International, Inc. | Network accessible interface for a process control network |
| US5970430A (en) * | 1996-10-04 | 1999-10-19 | Fisher Controls International, Inc. | Local device and process diagnostics in a process control network having distributed control functions |
| US5959372A (en) * | 1997-07-21 | 1999-09-28 | Emerson Electric Co. | Power management circuit |
| US6272401B1 (en) | 1997-07-23 | 2001-08-07 | Dresser Industries, Inc. | Valve positioner system |
| JP3597678B2 (ja) * | 1997-08-18 | 2004-12-08 | 富士通株式会社 | レーダ装置 |
| US6999824B2 (en) | 1997-08-21 | 2006-02-14 | Fieldbus Foundation | System and method for implementing safety instrumented systems in a fieldbus architecture |
| US6056008A (en) * | 1997-09-22 | 2000-05-02 | Fisher Controls International, Inc. | Intelligent pressure regulator |
| US6035878A (en) * | 1997-09-22 | 2000-03-14 | Fisher Controls International, Inc. | Diagnostic device and method for pressure regulator |
| US6804618B2 (en) * | 1997-09-29 | 2004-10-12 | Fisher Controls International, Llc | Detection and discrimination of instabilities in process control loops |
| US6466893B1 (en) | 1997-09-29 | 2002-10-15 | Fisher Controls International, Inc. | Statistical determination of estimates of process control loop parameters |
| US6192321B1 (en) | 1997-09-29 | 2001-02-20 | Fisher Controls International, Inc. | Method of and apparatus for deterministically obtaining measurements |
| US6014612A (en) * | 1997-10-02 | 2000-01-11 | Fisher Controls International, Inc. | Remote diagnostics in a process control network having distributed control functions |
| US6088665A (en) * | 1997-11-03 | 2000-07-11 | Fisher Controls International, Inc. | Schematic generator for use in a process control network having distributed control functions |
| MY123949A (en) | 1997-11-12 | 2006-06-30 | Fisher Controls Int | Fugitive emission sensing system |
| US6421430B1 (en) * | 1998-02-23 | 2002-07-16 | Agere Systems Guardian Corp. | Line powered DAA with single ended feedback |
| US6025793A (en) * | 1998-03-27 | 2000-02-15 | Samson Ag | Input circuit of a field device |
| US6731728B2 (en) * | 1998-04-07 | 2004-05-04 | Agere Systems Inc. | Low noise line powered DAA with differential feedback |
| WO1999053627A1 (en) | 1998-04-10 | 1999-10-21 | Chrimar Systems, Inc. Doing Business As Cms Technologies | System for communicating with electronic equipment on a network |
| US6283138B1 (en) | 1998-04-24 | 2001-09-04 | Anderson, Greenwood Lp | Pressure relief valve monitoring device |
| US6480510B1 (en) | 1998-07-28 | 2002-11-12 | Serconet Ltd. | Local area network of serial intelligent cells |
| US6226600B1 (en) * | 1998-08-03 | 2001-05-01 | Rodenberg, Iii Ernest A. | Programmable electricity consumption monitor |
| US6285094B1 (en) * | 1998-09-16 | 2001-09-04 | Otto P. Fest, Sr. | Loop-powered current-loop controller and method |
| US6351691B1 (en) | 1998-10-15 | 2002-02-26 | Micro Motion, Inc. | I/O signaling circuit |
| EP1147463B1 (en) * | 1998-11-03 | 2006-08-02 | AMETEK, Inc. | High efficiency power supply for a two-wire loop powered device |
| US7230582B1 (en) * | 1999-02-12 | 2007-06-12 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Wearable computer in a process control environment |
| US6510351B1 (en) | 1999-03-15 | 2003-01-21 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Modifier function blocks in a process control system |
| US6640308B1 (en) | 1999-04-16 | 2003-10-28 | Invensys Systems, Inc. | System and method of powering and communicating field ethernet device for an instrumentation and control using a single pair of powered ethernet wire |
| JP3635982B2 (ja) * | 1999-04-19 | 2005-04-06 | 横河電機株式会社 | バルブポジショナ及び電空変換器 |
| WO2000070531A2 (en) | 1999-05-17 | 2000-11-23 | The Foxboro Company | Methods and apparatus for control configuration |
| US7089530B1 (en) | 1999-05-17 | 2006-08-08 | Invensys Systems, Inc. | Process control configuration system with connection validation and configuration |
| US6788980B1 (en) * | 1999-06-11 | 2004-09-07 | Invensys Systems, Inc. | Methods and apparatus for control using control devices that provide a virtual machine environment and that communicate via an IP network |
| US6956826B1 (en) | 1999-07-07 | 2005-10-18 | Serconet Ltd. | Local area network for distributing data communication, sensing and control signals |
| US6618745B2 (en) | 1999-09-10 | 2003-09-09 | Fisher Rosemount Systems, Inc. | Linking device in a process control system that allows the formation of a control loop having function blocks in a controller and in field devices |
| US6684340B1 (en) * | 1999-10-07 | 2004-01-27 | Endress + Hauser Gmbh + Co. | Measuring instrument having two pairs of lines connected to two indentical pairs of terminals, via which signal current flows through one pair and supply current flows through the other pair |
| JP3442700B2 (ja) * | 1999-10-15 | 2003-09-02 | Smc株式会社 | 圧力センサ用制御装置および圧力センサシステム |
| US6357335B1 (en) | 1999-12-23 | 2002-03-19 | Sox Corporation | Pneumatic volume booster for valve positioner |
| US7154382B2 (en) * | 1999-12-30 | 2006-12-26 | Ambient Corporation | Arrangement of inductive couplers for data communication |
| US6845156B1 (en) * | 2000-02-29 | 2005-01-18 | Agere Systems, Inc. | System for reducing distortion in a line powered modulator |
| US6549616B1 (en) | 2000-03-20 | 2003-04-15 | Serconet Ltd. | Telephone outlet for implementing a local area network over telephone lines and a local area network using such outlets |
| US7228186B2 (en) | 2000-05-12 | 2007-06-05 | Rosemount Inc. | Field-mounted process device with programmable digital/analog interface |
| US20050240286A1 (en) * | 2000-06-21 | 2005-10-27 | Glanzer David A | Block-oriented control system on high speed ethernet |
| US6961303B1 (en) | 2000-09-21 | 2005-11-01 | Serconet Ltd. | Telephone communication system and method over local area network wiring |
| US6382226B1 (en) | 2001-04-17 | 2002-05-07 | Fisher Controls International, Inc. | Method for detecting broken valve stem |
| US6830061B2 (en) * | 2001-04-27 | 2004-12-14 | Fisher Controls International Llc | Intelligent regulator with input/output capabilities |
| US6879936B2 (en) * | 2002-01-09 | 2005-04-12 | Fisher Controls International Llc | Diagnostic apparatus and methods for a chemical detection system |
| US6909281B2 (en) | 2002-07-03 | 2005-06-21 | Fisher Controls International Llc | Position sensor using a compound magnetic flux source |
| US20040149436A1 (en) * | 2002-07-08 | 2004-08-05 | Sheldon Michael L. | System and method for automating or metering fluid recovered at a well |
| US7773715B2 (en) | 2002-09-06 | 2010-08-10 | Rosemount Inc. | Two wire transmitter with isolated can output |
| US7013178B2 (en) | 2002-09-25 | 2006-03-14 | Medtronic, Inc. | Implantable medical device communication system |
| US7139613B2 (en) | 2002-09-25 | 2006-11-21 | Medtronic, Inc. | Implantable medical device communication system with pulsed power biasing |
| DE10249846B4 (de) * | 2002-10-25 | 2007-08-16 | Siemens Ag | Redundante Anordnung von Feldgeräten mit Stromausgang sowie Feldgerät für eine derartige Anordnung |
| IL152824A (en) | 2002-11-13 | 2012-05-31 | Mosaid Technologies Inc | A socket that can be connected to and the network that uses it |
| WO2004074947A2 (en) * | 2003-02-14 | 2004-09-02 | Dresser, Inc. | Method, system and storage medium for performing online valve diagnostics |
| BRPI0407499B1 (pt) * | 2003-02-21 | 2017-12-19 | Fisher Controls International Llc | Position sensor assembly, and, method for detecting relative position |
| AU2004231988B2 (en) | 2003-04-16 | 2010-04-15 | Drexel University | Acoustic blood analyzer for assessing blood properties |
| US7043380B2 (en) * | 2003-09-16 | 2006-05-09 | Rodenberg Iii Ernest Adolph | Programmable electricity consumption monitoring system and method |
| IL159838A0 (en) | 2004-01-13 | 2004-06-20 | Yehuda Binder | Information device |
| US7286884B2 (en) | 2004-01-16 | 2007-10-23 | Medtronic, Inc. | Implantable lead including sensor |
| US7761923B2 (en) | 2004-03-01 | 2010-07-20 | Invensys Systems, Inc. | Process control methods and apparatus for intrusion detection, protection and network hardening |
| US7991582B2 (en) | 2004-09-30 | 2011-08-02 | Rosemount Inc. | Process device with diagnostic annunciation |
| DE602005020344D1 (de) * | 2004-11-18 | 2010-05-12 | Panduit Corp | Ethernet-zu-analog-steuerung |
| US7200503B2 (en) | 2004-12-29 | 2007-04-03 | Endrss + Hauser Flowtec Ag | Field device electronics fed by an external electrical energy supply |
| US7504961B2 (en) * | 2005-03-31 | 2009-03-17 | Saudi Arabian Oil Company | Emergency isolation valve controller with integral fault indicator |
| US8072343B2 (en) * | 2005-03-31 | 2011-12-06 | Saudi Arabian Oil Company | Local emergency isolation valve controller with diagnostic testing and trouble indicator |
| US7466042B2 (en) * | 2005-04-06 | 2008-12-16 | Flexsil, Inc. | Universal DC power |
| US7556238B2 (en) * | 2005-07-20 | 2009-07-07 | Fisher Controls International Llc | Emergency shutdown system |
| US20070029879A1 (en) * | 2005-08-04 | 2007-02-08 | Eldredge James G | Distribution of universal DC power in buildings |
| US20070034264A1 (en) * | 2005-08-12 | 2007-02-15 | Stonel Corporation | Apparatus for valve communication and control |
| US8036760B2 (en) | 2005-10-04 | 2011-10-11 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Method and apparatus for intelligent control and monitoring in a process control system |
| US7738975B2 (en) | 2005-10-04 | 2010-06-15 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Analytical server integrated in a process control network |
| US7444191B2 (en) | 2005-10-04 | 2008-10-28 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Process model identification in a process control system |
| US7504806B2 (en) * | 2005-10-21 | 2009-03-17 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Apparatus and methods for controlling operation of a single-phase voltage regulator in a three-phase power system |
| US7271572B2 (en) | 2005-10-24 | 2007-09-18 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Apparatus and methods for providing a voltage adjustment for single-phase voltage regulator operation in a three-phase power system |
| US7489977B2 (en) | 2005-12-20 | 2009-02-10 | Fieldbus Foundation | System and method for implementing time synchronization monitoring and detection in a safety instrumented system |
| US8676357B2 (en) | 2005-12-20 | 2014-03-18 | Fieldbus Foundation | System and method for implementing an extended safety instrumented system |
| DE102006014102A1 (de) | 2005-12-30 | 2007-07-12 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Verfahren zur Inbetriebnahme und/oder zum Betrieb eines Kommunikationssystems |
| US8000841B2 (en) * | 2005-12-30 | 2011-08-16 | Rosemount Inc. | Power management in a process transmitter |
| US7504800B2 (en) * | 2006-01-06 | 2009-03-17 | Apple Inc. | Management circuits and methods for managing a power supply |
| US7639598B2 (en) * | 2006-01-31 | 2009-12-29 | Szabolcs Sovenyi | Simultaneous full-duplex communication over a single electrical conductor |
| US7283894B2 (en) | 2006-02-10 | 2007-10-16 | Dresser, Inc. | System and method for fluid regulation |
| WO2007123753A2 (en) | 2006-03-30 | 2007-11-01 | Invensys Systems, Inc. | Digital data processing apparatus and methods for improving plant performance |
| US7684768B1 (en) * | 2006-06-21 | 2010-03-23 | Fest Otto P | Loop powered current-loop wireless transmitter |
| JP2008016490A (ja) * | 2006-07-03 | 2008-01-24 | Nec Electronics Corp | 半導体装置 |
| US7539560B2 (en) * | 2007-01-05 | 2009-05-26 | Dresser, Inc. | Control valve and positioner diagnostics |
| DE102007021099A1 (de) | 2007-05-03 | 2008-11-13 | Endress + Hauser (Deutschland) Ag + Co. Kg | Verfahren zum Inbetriebnehmen und/oder Rekonfigurieren eines programmierbaren Feldmeßgeräts |
| DE102007058608A1 (de) | 2007-12-04 | 2009-06-10 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Elektrisches Gerät |
| JP5468557B2 (ja) * | 2008-02-27 | 2014-04-09 | フィッシャー−ローズマウント システムズ インコーポレイテッド | 無線デバイスの加入キー供給 |
| DE102008022373A1 (de) | 2008-05-06 | 2009-11-12 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Meßgerät sowie Verfahren zum Überwachen eines Meßgeräts |
| EP2304536A4 (en) | 2008-06-20 | 2012-08-15 | Invensys Sys Inc | SYSTEMS AND METHOD FOR IMMERSIBLE INTERACTION WITH ACTUAL AND / OR SIMULATED DEVICES FOR PROCESS, ENVIRONMENTAL AND INDUSTRIAL CONTROL |
| US20100264868A1 (en) * | 2009-04-15 | 2010-10-21 | Stephen George Seberger | Methods and apparatus to couple an electro-pneumatic controller to a position transmitter in a process control system |
| US8463964B2 (en) | 2009-05-29 | 2013-06-11 | Invensys Systems, Inc. | Methods and apparatus for control configuration with enhanced change-tracking |
| US8127060B2 (en) | 2009-05-29 | 2012-02-28 | Invensys Systems, Inc | Methods and apparatus for control configuration with control objects that are fieldbus protocol-aware |
| US9256232B2 (en) | 2009-06-12 | 2016-02-09 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Voltage regulation using multiple voltage regulator controllers |
| US8427131B2 (en) * | 2009-06-12 | 2013-04-23 | Schweitzer Engineering Laboratories Inc | Voltage regulation at a remote location using measurements from a remote metering device |
| US8476874B2 (en) * | 2009-10-13 | 2013-07-02 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc | Systems and methods for synchronized control of electrical power system voltage profiles |
| US8396563B2 (en) | 2010-01-29 | 2013-03-12 | Medtronic, Inc. | Clock synchronization in an implantable medical device system |
| DE102010030924A1 (de) | 2010-06-21 | 2011-12-22 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Elektronik-Gehäuse für ein elektronisches Gerät bzw. damit gebildetes Gerät |
| WO2012018730A2 (en) * | 2010-08-04 | 2012-02-09 | Safoco, Inc. | Safety valve control system and method of use |
| US9441453B2 (en) | 2010-08-04 | 2016-09-13 | Safoco, Inc. | Safety valve control system and method of use |
| DE102011050007B4 (de) * | 2011-04-29 | 2015-10-22 | Samson Ag | Stellungsregler |
| DE102011076838A1 (de) | 2011-05-31 | 2012-12-06 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Meßgerät-Elektronik für ein Meßgerät-Gerät sowie damit gebildetes Meßgerät-Gerät |
| US10423127B2 (en) | 2012-01-17 | 2019-09-24 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Velocity based control in a non-periodically updated controller |
| US11199824B2 (en) | 2012-01-17 | 2021-12-14 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Reducing controller updates in a control loop |
| US9298176B2 (en) | 2012-01-17 | 2016-03-29 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Compensating for setpoint changes in a non-periodically updated controller |
| DE102012007417A1 (de) | 2012-04-16 | 2013-10-17 | Festo Ag & Co. Kg | Sensormodul |
| EP2898390A1 (en) * | 2012-09-21 | 2015-07-29 | Phoenix Contact Development and Manufacturing, Inc. | Voltage limiting device for use in a distributed control system |
| US11323786B2 (en) * | 2012-10-21 | 2022-05-03 | Semitech Semiconductor Pty Ltd. | General purpose single chip controller |
| US20150034183A1 (en) * | 2013-08-01 | 2015-02-05 | General Equipment And Manufacturing Company, Inc., D/B/A Topworx, Inc. | Externally adjustable magnetic target setting |
| US9465391B2 (en) * | 2014-01-09 | 2016-10-11 | Fisher Controls International Llc | Valve positioner with overpressure protection capabilities |
| US9863980B2 (en) * | 2015-05-22 | 2018-01-09 | Rosemount Tank Radar Ab | Loop-powered field device with voltage regulator and current source in series |
| US10724878B2 (en) | 2015-10-30 | 2020-07-28 | Fisher Controls International Llc | Methods and apparatus to correct remote sensor signals |
| JP6788962B2 (ja) * | 2015-11-19 | 2020-11-25 | セイコーエプソン株式会社 | 診断回路、電子回路、電子機器および移動体 |
| US11269017B2 (en) * | 2020-01-31 | 2022-03-08 | Fisher Controls International Llc | Diagnostic for pulsed solenoid I/P functionality |
| DE102022119145A1 (de) | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Endress+Hauser Flowtec Ag | Anschlussschaltung für ein Feldgerät und Feldgerät |
Family Cites Families (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3646538A (en) * | 1969-10-27 | 1972-02-29 | Rosemount Eng Co Ltd | Transducer circuitry for converting a capacitance signal to a dc current signal |
| US3651454A (en) * | 1969-12-15 | 1972-03-21 | Borg Warner | Automotive multiplex system |
| US3702460A (en) * | 1971-11-30 | 1972-11-07 | John B Blose | Communications system for electric power utility |
| US4012733A (en) * | 1975-10-16 | 1977-03-15 | Westinghouse Electric Corporation | Distribution power line communication system including a messenger wire communications link |
| US4142178A (en) * | 1977-04-25 | 1979-02-27 | Westinghouse Electric Corp. | High voltage signal coupler for a distribution network power line carrier communication system |
| US4354060A (en) * | 1979-07-26 | 1982-10-12 | Stromberg-Carlson Corporation | Electronic telephone |
| US4481967A (en) * | 1979-11-15 | 1984-11-13 | Rosemount Inc. | Control circuit for current to pressure converter |
| US4325399A (en) * | 1979-11-15 | 1982-04-20 | Rosemount Inc. | Current to pressure converter apparatus |
| US4520488A (en) * | 1981-03-02 | 1985-05-28 | Honeywell, Inc. | Communication system and method |
| FR2518335A1 (fr) * | 1981-12-14 | 1983-06-17 | Charbonnages De France | Procede et dispositif de teletransmission de signaux et application a la detection et/ou la mesure de la teneur en gaz combustible d'une atmosphere |
| US4496858A (en) * | 1981-12-24 | 1985-01-29 | Motorola, Inc. | Frequency to voltage converter |
| DE3280015D1 (en) * | 1982-08-19 | 1989-12-14 | Honeywell Inc | Improvements in 2-wire analog communication systems |
| US4646771A (en) * | 1984-03-02 | 1987-03-03 | Occidental Petroleum Corporation | One-step system for transforming a water-in-oil emulsion into an oil-in-water emulsion |
| US4633217A (en) * | 1984-06-04 | 1986-12-30 | Yamatake Honeywell | Communication apparatus |
| US4613848A (en) * | 1984-11-29 | 1986-09-23 | Teletron Security, Inc. | Multiple-zone intrusion detection system |
| US4636771A (en) * | 1984-12-10 | 1987-01-13 | Westinghouse Electric Corp. | Power line communications terminal and interface circuit associated therewith |
| JPS61173319A (ja) * | 1985-01-26 | 1986-08-05 | Shoketsu Kinzoku Kogyo Co Ltd | 流体用レギユレ−タ |
| US4816703A (en) * | 1985-08-12 | 1989-03-28 | The Babcock & Wilcox Company | On-line serial communication interface from a current loop to a computer and/or terminal |
| JP2735174B2 (ja) * | 1985-10-16 | 1998-04-02 | 株式会社日立製作所 | 2線式通信方法 |
| DE3615463A1 (de) * | 1986-05-07 | 1987-11-12 | Endress Hauser Gmbh Co | Anordnung zur signaluebertragung in einer messanordnung |
| US4901758A (en) * | 1986-06-27 | 1990-02-20 | Cook Daniel E | Device for the remote control of pneumatically operated mechanisms, which has fast, high resolution response over a broad range of pressures and which is insensitive to position or vibration |
| US4665938A (en) * | 1986-09-30 | 1987-05-19 | Rosemount Inc. | Frequency feedback on a current loop of a current-to-pressure converter |
| US4806905A (en) * | 1986-10-01 | 1989-02-21 | Honeywell Inc. | Transmitter for transmitting on a two-wire transmitting line |
| DE3638493A1 (de) * | 1986-11-11 | 1988-05-19 | Grundig Emv | Leitungsgebundene fernbedienung fuer gleichspannungsgesteuerte stellglieder |
| US4841281A (en) * | 1987-06-16 | 1989-06-20 | Westinghouse Electric Corp. | Apparatus for controlling a switching amplifier |
| US4988990A (en) * | 1989-05-09 | 1991-01-29 | Rosemount Inc. | Dual master implied token communication system |
| JPH0797308B2 (ja) * | 1987-11-04 | 1995-10-18 | 三菱電機株式会社 | 比較回路 |
| US4885563A (en) * | 1988-05-03 | 1989-12-05 | Thermo King Corporation | Power line carrier communication system |
| US4885564A (en) * | 1988-05-03 | 1989-12-05 | Thermo King Corporation | Power line carrier communication system for monitoring refrigerated containers |
| JPH0738545B2 (ja) * | 1988-05-12 | 1995-04-26 | 株式会社村田製作所 | 電荷発生型検知素子の信号処理回路 |
| US5109692A (en) * | 1988-08-25 | 1992-05-05 | Fisher Controls International Inc. | Diagnostic apparatus and method for fluid control valves |
| US5032819A (en) * | 1988-10-24 | 1991-07-16 | Murata Mfg. Co., Ltd. | Data communications system |
| US4903006A (en) * | 1989-02-16 | 1990-02-20 | Thermo King Corporation | Power line communication system |
| CA2066743C (en) * | 1989-10-02 | 2000-08-01 | Rosemount Inc. | Field-mounted control unit |
| US5227782A (en) * | 1991-08-14 | 1993-07-13 | Rosemount Inc. | Hydrostatic interface unit |
| CA2107519C (en) * | 1992-10-05 | 2002-04-09 | Stephen George Seberger | Communication system and method |
-
1993
- 1993-10-01 CA CA 2107519 patent/CA2107519C/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-01 MX MX9306152A patent/MX9306152A/es unknown
- 1993-10-05 DE DE69327562T patent/DE69327562T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-05 JP JP24951593A patent/JP3421401B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-05 EP EP19930116079 patent/EP0591926B1/en not_active Expired - Lifetime
-
1994
- 1994-09-02 US US08/301,156 patent/US5451923A/en not_active Expired - Lifetime
-
1995
- 1995-09-18 US US08/529,321 patent/US5684451A/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6703943B1 (en) | 1998-09-07 | 2004-03-09 | Robert Lalla | Assembly for signal transfer between a receiving station and a transmitting station as well as for power supply of the transmitting station |
| JP2002538396A (ja) * | 1999-03-04 | 2002-11-12 | フィッシャー コントロールズ インターナショナル, インコーポレイテッド | 緊急遮断システム |
| JP2005516192A (ja) * | 2002-01-16 | 2005-06-02 | フィッシャー コントロールズ インターナショナル リミテッド ライアビリティー カンパニー | 流量測定モジュールと方法 |
| JP2009535892A (ja) * | 2006-04-28 | 2009-10-01 | マイクロ・モーション・インコーポレーテッド | バス・ループ電力インターフェース及び方法 |
| JP2012207755A (ja) * | 2011-03-30 | 2012-10-25 | Azbil Corp | ポジショナ |
| JP2012208817A (ja) * | 2011-03-30 | 2012-10-25 | Azbil Corp | ポジショナ |
| JP2012211600A (ja) * | 2011-03-30 | 2012-11-01 | Azbil Corp | ポジショナ |
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