ඔබගේ දත්ත ගබඩාවේ temperature එක, වාස්තුක තත්ත්වයක් නොව, තාරකාවක් හරහා ගමන් කරන ඇමතරයක් (milliamps) ලෙස පවතිනවා. මෙය 1950 දශකයේ නිර්මාණය වූ 4‑20 mA සම්මතයෙනි, අදත් ලෝකය පුරා කර්මාන්තශාලා සංවේදක තොරතුරු බොහෝමයක් මෙය හරහා යයි.
4‑20 mA සම්මතය කුමක්ද? සම්මතය කියන්නේ සංවේදකය (sensor) මැනූ වස්තුවේ පරාසය (span) ධාරිතාවයට (current) සම්බන්ධ කිරීමයි. 4 mA යනු පරාසයේ අඩුම අගය, 20 mA යනු ඉහළම අගය. උදාහරණයක් ලෙස 0‑200 °C පරාසයක් නම්, 4 mA = 0 °C, 20 mA = 200 °C, අතරේ ඇති ඕනෑම අගයක් රේඛීයව පරිවර්තනය වේ.
ඇයි ශූන්ය (0 mA) නොව 4 mA ද? මෙය සම්මතයේ හොඳම අංගයයි. 0 mA සලකුණු කරන්නේ ‘දෝෂය’ බවයි. සම්පූර්ණ ලූප් එකට අවම 4 mA පවතින නිසා, ධාරාව 0 mA වෙලා ගියොත්, කේබල් කඩා වැටීම, ට්රාන්ස්මිටරය මරාගීම, බල සැපයුම අහිමි වීම වැනි ගැටලුවක් ඇති බව පෙන්වයි. NAMUR NE43 නියමය අනුව 3.6 mA‑ට පහළ හෝ 21 mA‑ට ඉහළ ධාරාවක් ලැබුනොත්, ඒක දෝෂ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ කර්මාන්ත, ජල සැපයුම, වායු සමීක්ෂණ වැනි ක්ෂේත්රවල 4‑20 mA සම්මතය භාවිතා කිරීමෙන් පහත වාසි ලැබේ:
- ඉඩකඩු සංකේතය – දෝෂය වහාම හඳුනාගැනීමට හැකිවීම නිසා පද්ධති අත්හිටුවීම් අවම වේ.
- විකසිත පාලන ක්රම – PLC සමඟ සරලව ඒකාබද්ධ කර, රියල්‑ටයිම් මනෝවිදියෙන් පාලනය කළ හැක.
- අධ්යයන හා පුහුණු අවස්ථා – විශ්වවිද්යාල හා තාක්ෂණික ආයතනවල සිසුන්ට ප්රායෝගික වශයෙන් analog signal පරිච්ඡේදනය ඉගෙන ගැනීමට හොඳ පදනමක්.
- ව්යාපාරික වර්ධනය – නවතම automation solution ගත කිරීමෙන් ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය, පිරිවැය අඩු කිරීම සහ නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය වැඩි වේ.
ඉතා පැරණි analog සම්මතයක් වුවද, එහි නිරවද්ය fault detection සහ සරල wiring නිසා නවීන digital පද්ධති සමඟත් ඒකාබද්ධ කරගැනීමට ඉඩ ඇත. එබැවින් ශ්රී ලංකාවේ තාක්ෂණික පරිසරයට මෙය අත්යවශ්ය උපකරණයක් බවට පත්වේ.
අවසන් වශයෙන්, ඔබේ කේතය 4‑20 mA සංවේදකයන් සමඟ වැඩ කරන විට, ට්රාන්ස්මිටරයේ “burn‑out direction” (අධික උෂ්ණත්වය හෝ අඩු උෂ්ණත්වය) ගැන දැනගෙන, දෝෂ සංඥා නිවැරදිව හඳුනාගත යුතුය. එසේ නොකළහොත්, “දෝෂය” ලෙසින් පෙනෙන උෂ්ණත්වය ව්යාජව ප්රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය හැක.