Bio Instruments SF-M Series Sap Flow Sensors
Ներածություն
SF սենսորները նախագծված են տերևի կոթուն կամ փոքր բողբոջում հյութի հոսքի արագության հարաբերական տատանումները դիտարկելու համար: Սենսորային զոնդը պատրաստված է որպես խոռոչ փլվող ջերմամեկուսիչ գլան:
Գլանի ներսում տեղադրված են զսպանակով բեռնված ջեռուցիչ և մի զույգ ուլունքային թերմիստորներ:
Ազդանշանային կոնդիցիոներն ապահովում է ջեռուցիչի սնուցումը և ելքային ազդանշանի կարգավորումը:
SF տիպի բոլոր սենսորները փորձարկվում են ջրով լցված գուլպաների վրա՝ 12 մլ/ժ չափման մոտավոր տիրույթում:
Զոնդը միացված է ստանդարտ 1 մետրանոց մալուխով անջրանցիկ տուփին, որի ներսում տեղադրված է ազդանշանային կոնդիցիոներ: Ելքային մալուխի երկարությունը պետք է նշվի պահանջվող կամ ածանցյալի մեջ:
Ելք. Անալոգային գծային ելք (ընտրելի) 0-ից 2 Vdc, 4-ից 20 մԱ, 0-ից 20 մԱ:
Ինտերֆեյսեր՝ UART-TTL, ընտրովի՝ RS‑232, RS‑485 Modbus RTU, SDI12:
Տեղադրում
- Ընտրեք ցողունի համապատասխան հատվածը սենսորը տեղադրելու համար: Համոզվեք, որ հյութի հոսքի արագությունը ցողունում չի գերազանցում 12 մլ/ժ-ը: Կոպիտ գնահատումը կարող է կատարվել՝ ենթադրելով ներթափանցման միջին արագություն, որը հավասար է 1.5 մլ/ժ տերևի մակերեսի քառակուսի դեցիմետրի համար:
- Բացեք սենսորը այնքան լայն, որ այն տեղադրեք ցողունի վրա: Համոզվեք, որ կարմիր ուղղության նշանը համապատասխանում է դեպի վեր հոսքին:
- Համոզվեք, որ սենսորը ամուր տեղադրված է և չի կարող սահել կամ պտտվել մեղմ ուժի կիրառմամբ:
- Զգուշորեն ծածկեք սենսորը երկու կամ երեք շերտ ալյումինե փայլաթիթեղով, որպեսզի պաշտպանեք սենսորը արտաքին ջերմային ազդեցություններից: Դա բացարձակապես անհրաժեշտ է հուսալի չափումների համար:
- Սենսորի ամուր դիրքավորումը ցողունների վրա 4 մմ-ից ցածր SF‑4M-ի և 8 մմ-ից ցածր SF‑5M-ի համար տրամագծով ցողունների վրա, տեղադրեք փրփուր-ռետինե ձողիկ սենսորի ներքին դատարկ մասում, ինչպես ցույց է տրված ստորև:
Արդյունքների ընտրություն
- SF սենսորներն ունեն հետևյալ անալոգային և թվային ելքերը. Անալոգային. 0-ից 2 Vdc, կամ 0-ից 20 մԱ, կամ 4-ից 20 մԱ, ընտրված ցատկողներով;
- 0 Թվային՝ UART-TTL, ընտրովի՝ RS‑232, RS‑485 Modbus RTU, SDI12, ընտրված միկրո-անջատիչներով:
Միաժամանակ կարող են ակտիվ լինել միայն մեկ անալոգային և մեկ թվային ելք:
Թռիչքների և անջատիչների համապատասխան դիրքերը նկարագրված են ստորև:
Նախ, խնդրում ենք ընտրել ճիշտ ելքային մալուխ՝ սենսորը տվյալների լոգերին միացնելու համար: Անալոգային և թվային ելքերի համար մալուխը պետք է լինի կլոր 4 լարով: Մալուխի առավելագույն տրամագիծը 6.5 մմ է: Մալուխի երկարությունը չպետք է գերազանցի 10 մ-ը բոլոր ելքերի համար, բացառությամբ ընթացիկ ելքերի, SD112՝ մոտ 1 կմ առավելագույն երկարությամբ և RS-485՝ մոտ 1.2 կմ առավելագույն երկարությամբ:
Անցեք մալուխը համապատասխան մուտքի միջով և միացրեք ըստ ցանկալի ելքի.
- Հոսանքի լարերը XT1-ին
- Անալոգային ելք XT6-ին
- Թվային ելք XT2-XT5 տերմինալի համապատասխան կոնտակտին
Ընտրեք թվային ելքի ցանկալի տեսակը՝ օգտագործելով ընտրիչի անջատիչը որպես ֆայլ
RS‑232 RS‑485 SDI12 UART TT
Անալոգային ելք օգտագործելիս թվային ընտրիչը կարող է լինել ցանկացած դիրքում, բացի SDI12-ից:
Ընտրեք անալոգային ելքի ցանկալի տեսակը՝ ըստ ցատկող XP1, XP4-ի համապատասխան դիրքի, հետևյալ կերպ.
0-ից 2 Vdc Jumper XP4-ում
4-ից 20 մԱ Jumper XP1-ում
0-ից 20 մԱ Ոչ մի jumper
Jumper XP2-ը սահմանված է ավարտվող RS‑485 ելքի համար, եթե սենսորը գծի վերջին շղթան է:
Jumper XP3-ը փոխում է UART TTL ելքի մակարդակը: Եթե jumper- ը դրված է, ապա voltage մակարդակը 3.3 Վ է; ցատկող չլինելու դեպքում հատtage մակարդակը 5 Վ է:
Միացում
Անալոգային ելք
Անալոգային ելքեր օգտագործելիս պետք է ձեռնարկվեն բոլոր հնարավոր միջոցները գործիքային սխալները նվազեցնելու համար.
- Էկրանավորված մալուխներ.
- Ցածր դիմադրողականությամբ մալուխներ:
- Ոլորված զույգ մալուխներ:
- Ազդանշանի զտում ցածր անջատման հաճախականությամբ:
- Մեկուսացված էլեկտրամատակարարում և տվյալների լոգեր: Ազդանշանի թվային ֆիլտրում:
Թվային ելքերի միացման կարգը
- Գետնին
- Ազդանշանի լարեր
- Հզորությունը 7-ից 30 Vdc
RS-485
Կարևոր նշումներ.
- Սենսորների միջերեսը համապատասխանում է EIA RS-485 (TIA-485) ստանդարտի պահանջներին և պետք է համապատասխանաբար միացված լինի: Կարևոր է նշել, որ ավարտող դիմադրությունը, անհրաժեշտության դեպքում, միացված է ցատկող XP2-ով:
- EIA RS‑485 սպեցիֆիկացիաները տվյալների տերմինալները նշում են որպես «A» և «B», բայց շատ արտադրողներ իրենց տերմինալները նշում են «+» և «-»: Ընդունված է, որ «-» տերմինալը պետք է միացված լինի «A» գծին, իսկ «+» տերմինալը «B» գծին: Բևեռականությունը փոխելը չի վնասի 485 սարքը, բայց այն չի շփվի:
- RS‑485 ավտոբուսին միացված բոլոր սարքերի հողային լարերը ճիշտ գործելու համար պետք է միմյանց միացված լինեն: Առանձին սնուցման աղբյուր օգտագործելու դեպքում դրա վերգետնյա («մինուս») տերմինալը պետք է միացված լինի ավտոբուսի վերգետնյա գծին։
- Խնդրում ենք միացնել հողային լարերը բոլոր մյուս միացումներից առաջ:
Սահմանեք Modbus RTU հասցեն http://phyto-sensor.com/download/MbRTU_DAST
- Ներբեռնեք, արդյունահանեք և գործարկեք Modbus RTU սարքի հասցեների հավաքման գործիքը՝ օգտագործելով վերը նշված հղումը:
- Սենսորը միացրեք համակարգչին RS‑485 ադապտերի միջոցով:
- Միացրեք սենսորը:
- Նշեք RS‑485 ադապտերի սերիական միացքը:
- Մուտքագրեք ցանկալի հասցեն «Հասցե» դաշտում և սեղմեք «Սահմանել հասցեն» կոճակը: Գործարանային լռելյայն հասցեն է 247:
- Սենսորը կսկսի չափել:
- Անջատեք սենսորը:
Տվյալների ընթերցում
Անալոգային ելքային տրամաչափման աղյուսակ
U, վոլտ | I, mA 4-ից 20 | I, mA 0-ից 20 | Sap հոսքի հարաբերական միավորներ |
0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.000 |
0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.500 |
1.0 | 12.0 | 10.0 | 1.000 |
1.5 | 16.0 | 15.0 | 1.500 |
2.0 | 20.0 | 20.0 | 2.000 |
Կալիբրացիոն հավասարումներ
0-ից 2 Vdc ելք | SF = U |
4-ից 20 մԱ ելք | SF = 0.125 × I − 0.5SF = 0.1 × I |
որտեղ | SF = 0.1 × I |
որտեղ:
SF- հյութերի հոսքի հարաբերական տատանումներ, հարաբերական միավորներ
U- ելքային ծավալtagե, Վ
ես- ելքային հոսանք, մԱ
UART TTL / RS‑232
Baud Rate = 9600, 8 բիթ, հավասարություն՝ չկա, 1 կանգառ բիթ:
Տասնորդական տվյալների ձևաչափը՝ X.XXX (Հարաբերական միավորներ), ASCII:
RS-485
Baud Rate = 9600, 8 բիթ, հավասարություն՝ զույգ, 1 կանգառ բիթ: Արձանագրություն՝ Modbus RTU:
Modbus գրանցման քարտեզ
հասցեն | հասցեն | անունը |
30001 | 0x00 | Չափված արժեքը (int) Արժեքը պահվում է 1:1000 մասշտաբով (օրինակ՝ 400-ը համարժեք է դեպի 0.400 անալոգային հատtage ելք — հարաբերական միավորներ) |
30101 | 0x64 | Չափված արժեք (լողացող) Բայթերի դասավորում «CDAB» հաջորդականությամբ, որը հայտնի է որպես «բառերի փոխանակում» (օրինակ՝ համարը 1.234 [B6 F3 9D 3F] ներկայացված է որպես [9D 3F B6 F3]) |
40001 | 0x00 | r/w Slave-ID (int): Կանխադրված՝ 247 |
SDI12
Համաձայն SDI12 ստանդարտի (տարբերակ 1.3):
Տասնորդական տվյալների ձևաչափը՝ X.XXX (Հարաբերական միավորներ):
Էլեկտրամատակարարում
7-ից 30 Vdc @ 100 mA կարգավորվող էներգիայի մատակարարումը կարող է օգտագործվել 0-ից 2 Վ անալոգային ելքի և բոլոր թվային ելքերի համար:
Ընդհատվող էլեկտրամատակարարման օգտագործման դեպքում խնդրում ենք հետևել հետևյալ առաջարկություններին.
- Արդյունքը պահանջում է առնվազն 15 րոպե գրգռման ժամանակ կայուն ելքային ազդանշան արտադրելու համար:
- Արդյունքը թարմացվում է յուրաքանչյուր 5 վայրկյանը մեկ (բացի SDI12-ից):
Տեխնիկական պայմաններ
Չափման միջակայք | Նշված չէ ∗ | |
Անալոգային գծային ելք (ընտրելի) | 0-ից 2 Vdc, 4-ից 20 մԱ,
0-ից 20 մԱ |
|
Թվային ելք (ընտրելի, ընտրովի) | UART-TTL, SDI12, RS‑232,
RS‑485 Modbus RTU |
|
Ելքային ազդանշանի զրոյական շեղում | 0.4 Հարաբերական միավորներ մոտ. | |
Ելքային ազդանշանի տիրույթ | 0-ից 2 Հարաբերական միավորներ | |
Հարմար ցողունի տրամագիծը: | SF-4 | 1-ից 5 մմ |
SF-5 | 4-ից 8 մմ | |
Գործող ջերմաստիճանը | 0-ից 50°C | |
Զոնդի տաքացման ժամանակը | 15 րոպե | |
Արդյունքների ավտոմատ թարմացման ժամանակը | 5 վ | |
Ընդհանուր չափերը | SF-4 | 30 × 30 × 40 մմ |
SF-5 | 30× 35 × 40 մմ | |
Էլեկտրամատակարարում | 7-ից մինչև 30 Vdc @ 100 մԱ | |
Մալուխի երկարությունը զոնդի և ազդանշանային կոնդիցիոների միջև | 1 մ |
Մոտավորապես 12 մլ/ժ միջակայքը որոշվել է ցողունային սիմուլյատորի վրա՝ 5 մմ տրամագծով մանրաթելով լցված PVC գուլպանով:
Հաճախորդների աջակցություն
Եթե երբևէ ձեր սենսորի հետ կապված օգնության կարիք ունեք, կամ պարզապես հարցեր կամ կարծիք ունեք, խնդրում ենք էլ at support@phyto-sensor.com. Խնդրում ենք ձեր հաղորդագրության մեջ ներառել ձեր անունը, հասցեն, հեռախոսը և ֆաքսի համարը, ինչպես նաև ձեր խնդրի նկարագրությունը:
Bio Instruments SRL
20 Padurii St., Chisinau MD-2002
ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հեռ.: +373-22-550026
info@phyto-sensor.com
phyto-sensor.com
Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ
![]() |
Bio Instruments SF-M Series Sap Flow Sensors [pdf] Օգտագործողի ուղեցույց SF-4M, SF-5M, SF-M Series, SF-M Series Sap Flow Sensors, Sap Flow Sensors, Flow Sensors, Sensors |