GIA 20 EB
ელექტრო იზოლირებული მიწოდებით
ვერსია 2.0
E31.0.12.6C-03 ინსტრუქცია GIA 20 EB-ის მიერთებისა და ექსპლუატაციის შესახებ ელექტრო იზოლირებული მიწოდებით
ინსტრუქციები კავშირისა და მუშაობისთვის
უსაფრთხოების რეგულაციები
ეს მოწყობილობა შეიქმნა და ტესტირება ელექტრონული საზომი მოწყობილობების უსაფრთხოების წესების გათვალისწინებით.
საზომი მოწყობილობის უშეცდომო მუშაობისა და საიმედოობის გარანტია შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გათვალისწინებულია უსაფრთხოების ზოგადი ზომები და მოწყობილობების უსაფრთხოების სპეციფიკური რეგულაციები, რომლებიც მითითებულია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში.
- საზომი ხელსაწყოს უშეცდომოდ მუშაობა და საიმედოობა გარანტირებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობა გამოიყენება კლიმატურ პირობებში მითითებულ თავში „სპეციფიკაციები“
- გახსნამდე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა მისი წყაროდან. იზრუნეთ, რომ მოწყობილობის დაყენების შემდეგ ვერავინ შეხება მოწყობილობის რომელიმე კონტაქტს.
- ელექტრული, მსუბუქი და მძიმე დენის აღჭურვილობის მუშაობისა და უსაფრთხოების სტანდარტული წესები უნდა იყოს დაცული, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს უსაფრთხოების ეროვნულ რეგულაციებს (მაგ. VDE 0100).
- მოწყობილობის სხვა მოწყობილობებთან (მაგ. კომპიუტერთან) მიერთებისას, ურთიერთდაკავშირება უნდა იყოს დაპროექტებული ყველაზე საფუძვლიანად, რადგან შიდა კავშირებმა მესამე მხარის მოწყობილობებში (მაგ. დამიწის შეერთება დამცავ დამიწებასთან) შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი ძაბვა.tagე პოტენციალი.
- მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული და უნდა იყოს აღნიშული ხელახლა გამოყენების წინააღმდეგ, მოწყობილობის აშკარა გაუმართაობის შემთხვევაში, როგორიცაა:
- ხილული დაზიანება.
- არ არის დადგენილი მოწყობილობის მუშაობა.
- მოწყობილობის შენახვა არასათანადო პირობებში ხანგრძლივად.
როდესაც არ ხართ დარწმუნებული, მოწყობილობა უნდა გაეგზავნოს მწარმოებელს შეკეთების ან მომსახურებისთვის.
ყურადღება: ელექტრული მოწყობილობების მუშაობისას მათი ნაწილები ყოველთვის ელექტრული იქნება. თუ გაფრთხილებები არ არის დაცული, შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანებები ან ქონების დაზიანება. ამ მოწყობილობასთან მუშაობის უფლება მხოლოდ კვალიფიციურ პერსონალს უნდა მიეცეს.
მოწყობილობის უპრობლემოდ და უსაფრთხო მუშაობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ პროფესიონალური ტრანსპორტირება, შენახვა, მონტაჟი და კავშირი, ასევე სათანადო მუშაობა და ტექნიკური მომსახურება.
გამოცდილი პერსონალი
იცნობენ პროდუქტის მონტაჟს, შეერთებას, ექსპლუატაციას და ექსპლუატაციას და აქვთ თავიანთი სამუშაოს პროფესიული კვალიფიკაცია.
მაგampლე:
- ტრენინგი ან ინსტრუქცია, შესაბამისად. კვალიფიკაცია ელექტრული სქემების და მოწყობილობების ან სისტემების ჩართვის ან გამორთვის, იზოლირების, დამიწების და მარკირების მიზნით.
- ტრენინგი ან სწავლება სახელმწიფოს მიხედვით.
- პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი.
ყურადღება:
არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი, როგორც უსაფრთხოების ან გადაუდებელი გაჩერების მოწყობილობა, ან ნებისმიერ სხვა აპლიკაციაში, სადაც პროდუქტის გაუმართაობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან მატერიალური დაზიანება.
ამ ინსტრუქციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი ან სერიოზული დაზიანება და მატერიალური ზიანი.
შესავალი
GIA20EB არის მიკროპროცესორით კონტროლირებადი ჩვენების, მონიტორინგისა და კონტროლის მოწყობილობა.
მოწყობილობა მხარს უჭერს ერთ უნივერსალურ ინტერფეისს:
- სტანდარტული გადამცემის სიგნალები (0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 0-1V, 0-2V და 0-10V )
- RTD (Pt100 და Pt1000-სთვის),
- თერმოწყვილების ზონდები (ტიპი K, J, N, T და S)
- სიხშირე (TTL და გადართვის კონტაქტი)
ასევე ბრუნვის გაზომვა, დათვლა და ა.შ.
მოწყობილობას აქვს ორი გადართვის გამომავალი, რომელთა კონფიგურაცია შესაძლებელია როგორც 2-პუნქტიანი კონტროლერი, 3-პუნქტიანი კონტროლერი, 2-პუნქტიანი კონტროლერი მინ./მაქს. განგაში, საერთო ან ინდივიდუალური მინ./მაქს. განგაში.
გადართვის გამომავლების მდგომარეობა ნაჩვენებია ორი LED-ით წინა 4-ნიშნა LED დისპლეის ქვეშ.
მარცხენა LED აჩვენებს 1-ლი გამომავალი მდგომარეობას, მარჯვენა LED აჩვენებს მე-2 გამომავალი მდგომარეობას.
ელექტრომომარაგება-შეერთება ელექტრო იზოლირებულია მოწყობილობის სხვა კავშირების მიმართ.
გარდა ამისა, მოწყობილობას აქვს ერთი EASY BUS-ინტერფეისის მხარდაჭერა მასპინძელ კომპიუტერთან კომუნიკაციისთვის, რაც მოწყობილობას აქცევს EASY BUS-ის სრულ ფუნქციონალურ მოდულს.
ჩვენი ქარხნის დატოვებისას GIA20EB გაიარა სხვადასხვა ინსპექტირების ტესტები და მთლიანად დაკალიბრებულია.
სანამ GIA20EB გამოიყენებოდეს, ის უნდა იყოს კონფიგურირებული მომხმარებლის აპლიკაციისთვის.
მინიშნება: იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული შეყვანის განუსაზღვრელი მდგომარეობა და არასასურველი ან არასწორი გადართვის პროცესები, ჩვენ გირჩევთ დააკავშიროთ მოწყობილობის გადართვის გამომავალი მას შემდეგ, რაც მოწყობილობას სწორად დააკონფიგურირებთ.
GIA20EB-ის კონფიგურაციისთვის გთხოვთ იმოქმედოთ შემდეგნაირად:
- დაშალეთ წითელი წინა ფირფიტა (იხ. ესკიზი).
- შეაერთეთ მოწყობილობა მის წყაროსთან (იხილეთ თავი 3 „ელექტრო კავშირი“).
- ჩართეთ მიწოდება ტtage და დაელოდეთ სანამ მოწყობილობა დაასრულებს ჩაშენებულ სეგმენტის ტესტს.
- დაარეგულირეთ მოწყობილობა საჭირო შეყვანის სიგნალზე. მიჰყევით ინსტრუქციებს თავში 4 "შეყვანის კონფიგურაცია"
- მიჰყევით მე-5 თავში მოცემულ ინსტრუქციებს „გამომავალი და განგაშის კონფიგურაცია“ GIA20EB-ის გამომავალი კონფიგურაციისთვის.
- აკრიფეთ წითელი წინა ფირფიტა.
- შეაერთეთ მოწყობილობა სწორად (იხილეთ თავი 3 „ელექტრო კავშირი“)
ელექტრო კავშირი
მოწყობილობის გაყვანილობა და ექსპლუატაცია უნდა განხორციელდეს მხოლოდ გამოცდილი პერსონალის მიერ.
არასწორი გაყვანილობის შემთხვევაში GIA20EB შეიძლება განადგურდეს. ჩვენ ვერ ვიღებ რაიმე გარანტიას მოწყობილობის არასწორი გაყვანილობის შემთხვევაში.
3.1. ტერმინალის მინიჭება
11 | მარტივიBU S-ინტერფეისი |
10 | მარტივიBU S-ინტერფეისი |
9 | შეყვანა: 0-1V, 0-2V, mA, სიხშირე, Pt100, Pt1000 |
8 | შეყვანა: 0-50 მვ, თერმოწყვილები, Pt100 |
7 | შეყვანა: GND, Pt100, Pt1000 |
6 | შეყვანა: 0-10 |
5 | გადართვის გამომავალი: GND |
4 | მიწოდება voltage: +Uv |
3 | Suppy ტtagე: -Uv |
2 | გადართვის გამომავალი: 2 |
1 | გადართვის გამომავალი: 1 |
მინიშნება: კონტაქტები 5 და 7 დაკავშირებულია შინაგანად - არ არის კავშირი კონტაქტ 3-თან
3.2. კავშირის მონაცემები
ტერმინალებს შორის | ტიპიური | შეზღუდვები | შენიშვნები | ||||
წთ. | მაქს. | წთ. | მაქს. | ||||
მიწოდება voltage | 12 ვ | 4 და 3 | 11 ვ | 14 ვ | 0 ვ | 14 ვ | დაესწარით მოწყობილობის მშენებლობას! |
24 ვ | 4 და 3 | 22 ვ | 27 ვ | 0 ვ | 27 ვ | ||
გამომავალი 1 და 2 გადართვა | NPN | 1 და 5, 2 და 5 | 30V, I<1A | არ არის დაცული მოკლე ჩართვის | |||
PNP | I<25mA | არ არის დაცული მოკლე ჩართვის | |||||
შეყვანა mA | 9 და 7 | 0 mA | 20 mA | 0 mA | 30 mA | ||
შეყვანა 0-1(2)V, სიხშირე,… | 0 ვ | 3.3 ვ | -1 ვ | 30 V, I<10mA | |||
შეყვანა 0-50 მვ, TC,… | 8 და 7 | 0 ვ | 3.3 ვ | -1 ვ | 10 V, I<10mA | ||
შეყვანა 0-10V | 6 და 7 | 0 ვ | 10 ვ | -1 ვ | 20 ვ |
ამ საზღვრებს არ უნდა გადააჭარბოთ (თუნდაც მცირე ხნით)!
3.3. შეყვანის სიგნალის დაკავშირება
გთხოვთ, იზრუნოთ, რომ მოწყობილობის შეერთებისას არ გადააჭარბოთ შეყვანის შეზღუდვებს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის განადგურება:
3.3.1. Pt100 ან Pt1000 RTD ზონდის ან თერმოწყვილის ზონდის დაკავშირება
3.3.2. 4-20 mA გადამცემის დაკავშირება 2 მავთულის ტექნოლოგიაში
3.3.3. 0(4)-20mA გადამცემის დაკავშირება 3-მავთულის ტექნოლოგიაში
3.3.4. 0-1V, 0-2V ან 0-10V გადამცემის დაკავშირება 3-მავთულის ტექნოლოგიაში
3.3.5. 0-1/2/10V ან 0-50mV გადამცემის დაკავშირება 4 მავთულის ტექნოლოგიაში
3.3.6. სიხშირის ან ბრუნვის სიგნალის დაკავშირება
სიხშირის ან ბრუნვის გაზომვისას შესაძლებელია სამი განსხვავებული შეყვანის სიგნალის არჩევა მოწყობილობის კონფიგურაციაში.
არსებობს აქტიური სიგნალის (= TTL, …), პასიური სენსორული სიგნალის დაკავშირების შესაძლებლობა NPN (= NPN გამომავალი, ღილაკი, რელე,…) ან PNP (= PNP გამომავალი გადართვა +Ub, მაღალი -გვერდითი ღილაკი, ...).
NPN გადართვის გამომავალი მოწყობილობის კონფიგურაციისას, შიგნიდან არის დაკავშირებული ასაწევი რეზისტორი (~11kO, რაც გულისხმობს +3.3V). ასე რომ, როდესაც თქვენ იყენებთ მოწყობილობას NPN გამომავალით, თქვენ არ გჭირდებათ რეზისტორის გარე დაკავშირება.
მოწყობილობის კონფიგურაციისას PNP გადართვის გამომავალი გამომავალი, ჩამოსაშლელი რეზისტორი (~11 kO მიუთითებს GND-ზე) შიგნიდან არის დაკავშირებული. ასე რომ, როდესაც იყენებთ მოწყობილობას PNP გამომავალი გამომავალით, თქვენ არ გჭირდებათ გარე რეზისტორი.
შესაძლოა თქვენს საზომი სიგნალის წყაროს სჭირდეს გარე რეზისტორის შეერთება მაგ.tage 3.3V არ არის საკმარისი სიგნალის წყაროსთვის, ან გსურთ გაზომოთ ზედა დონის სიხშირის დიაპაზონში. ამ შემთხვევაში, შეყვანის სიგნალი უნდა განიხილებოდეს როგორც აქტიური სიგნალი და თქვენ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა, როგორც „TTL“.
მინიშნება:
მოწყობილობის შეერთებისას თქვენ უნდა იზრუნოთ, რომ არ გადააჭარბოთ შეყვანის მოცულობასtage შესაბამისი სიხშირე-შეყვანის შეყვანის დენი.
![]() |
![]() |
გადამცემის შეერთება (ცალკე დენის წყაროთი) TTL ან PNP გამომავალი და გარე რეზისტორით დენის შეზღუდვისთვის. | გადამცემის შეერთება (ცალკე ელექტრომომარაგების გარეშე) TTL ან PNP გამომავალი და გარე რეზისტორით დენის შეზღუდვისთვის. |
![]() |
![]() |
გადამცემის შეერთება (ცალკე დენის წყაროთი) NPN გამომავალთან. | გადამცემის შეერთება (ცალკე ელექტრომომარაგების გარეშე) NPN გამომავალთან. |
![]() |
![]() |
გადამყვანის შეერთება (ცალკე დენის წყაროთი) NPN გამომავალთან და საჭირო გარე რეზისტორით | გადამცემის შეერთება (ცალკე ელექტრომომარაგების გარეშე) NPN გამომავალთან და საჭირო გარე რეზისტორით. |
![]() |
![]() |
გადამყვანის (ინდივიდუალური ელექტრომომარაგებით) PNP გამომავალი დაკავშირება გარე რეზისტორის გაყვანილობით. | გადამყვანის (ინდივიდუალური ელექტრომომარაგების გარეშე) PNP გამომავალი და გარე რეზისტორის გაყვანილობის შეერთება. |
მინიშნება: Rv2 = 600O, Rv1 = 1.8O (ელექტრომომარაგების მოც.tage = 12V) ან 4.2k O (ელექტრომომარაგებით მოცtage = 24V), მოწყობილობის კონფიგურაცია: Sens = TTL (Rv1 არის დენის შემზღუდველი რეზისტორი და შეიძლება დამოკლდეს საჭიროების შემთხვევაში. არასოდეს უნდა აღემატებოდეს აღნიშნულ მნიშვნელობას.)
3.3.7. მრიცხველის სიგნალის დაკავშირება
მოწყობილობის კონფიგურაციისას შეგიძლიათ აირჩიოთ 3 სხვადასხვა შეყვანის სიგნალის რეჟიმი, რომლებიც მსგავსია სიხშირე და ბრუნვის სიგნალების შეერთებისას. სენსორული სიგნალის შეერთება კონტრსიგნალისთვის იგივეა, რაც გამოიყენება სიხშირის და ბრუნვის სიგნალისთვის.
გთხოვთ, გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული გაყვანილობის დიაგრამა.
არსებობს მრიცხველის გადატვირთვის შესაძლებლობა. კონტაქტი 8-ის GND-თან დაკავშირებისას (მაგ. კონტაქტი 7) მრიცხველი აღდგება. ამის გაკეთება შეგიძლიათ ხელით (მაგ. ღილაკის დახმარებით) ან ავტომატურად (მოწყობილობის ერთი გადართვის გამოსასვლელით).
მინიშნება:
მოწყობილობის შეერთებისას იზრუნეთ, რომ არ გადააჭარბოთ შეყვანის მოცულობასtage ან სიხშირის შეყვანის დენი.
ხელით გადატვირთეთ მოწყობილობა ღილაკის გამოყენებით
ავტომატურად გადატვირთვა გამომავალი 2-ის დახმარებით და მოწყობილობის დამატებითი გადატვირთვა ღილაკის საშუალებით
მინიშნება: გამომავალი 2 უნდა იყოს კონფიგურირებული, როგორც NPN გამომავალიGIA20EB-ების კასკადი
მინიშნება GIA20EB-სთვის:
მოწყობილობა 1 - შეყვანის სიგნალი, როგორიცაა იმპულსების გადამცემი, გამომავალი 2 კონფიგურირებული NPN გამომავალად
მოწყობილობა 2 – შეყვანა-სიგნალი = გადართვა-კონტაქტი
3.4. გადართვის გამოსავლების დაკავშირება
მოწყობილობას აქვს ორი გადართვის გამომავალი, სამი განსხვავებული ოპერაციული რეჟიმით თითოეული გადართვის გამოსასვლელისთვის, რომლებიც არის:
დაბალი მხარე: | "GND- გადართვის" NPN გამომავალი (ღია კოლექტორი) ჩართვის გამომავალი უკავშირდება GND-ს (შეერთება 5), როდესაც აქტიურია (გამომავალი ჩართვა). |
მაღალი მხარე: | PNP გამომავალი (ღია კოლექტორი) გადართვის გამომავალი დაკავშირებულია შიდა ტომთანtage (დაახლოებით +9V) როდესაც აქტიურია (გამომავალი ჩართვა). |
Push-Pull: | გადართვის გამომავალი უკავშირდება GND-ს (შეერთება 5), როდესაც არააქტიურია. როდესაც გადართვის გამომავალი აქტიურია, ის დაკავშირებულია შიდა ტომთანtage (დაახლოებით +9 ვ). |
ერთი გამომავალი სიგნალიზაციის გამომავალი კონფიგურაციის შემთხვევაში, გამომავალი იქნება აქტიური უმოქმედო მდგომარეობაში (განგაში არ არის). გამომავალი ტრანზისტორი იხსნება ან ბიძგ-გაყვანის გამომავალი იცვლება დაახლოებით +9V-დან 0V-მდე, როდესაც განგაშის მდგომარეობა მოხდა.
მინიშნება:
არასასურველი ან არასწორი გადართვის პროცესების თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენ გირჩევთ დააკავშიროთ მოწყობილობის გადართვის გამომავალი მას შემდეგ, რაც თქვენ სწორად დააკონფიგურირებთ მოწყობილობის გადართვის გამომავალს.
გთხოვთ იზრუნოთ, რომ არ უნდა გადააჭარბოთ ტომის საზღვრებსtage და გადართვის გამოსასვლელების მაქსიმალური დენის (თუნდაც მოკლე პერიოდის განმავლობაში). გთხოვთ, გამოიჩინოთ განსაკუთრებული სიფრთხილე ინდუქციური დატვირთვების გადართვისას (როგორიცაა კოჭები ან რელეები და ა.შ.) მათი მაღალი მოცულობის გამო.tagმწვერვალები, უნდა იქნას მიღებული დამცავი ზომები ამ მწვერვალების შესაზღუდად.
დიდი ტევადობითი დატვირთვების გადართვისას საჭიროა სერიული რეზისტორი დენის შეზღუდვისთვის, მაღალი ტევადობითი დატვირთვების მაღალი ჩართვა-დენის გამო. იგივე ეხება ინკანდესენტურ ლamps, რომელთა ჩართვის დენი ასევე საკმაოდ მაღალია დაბალი სიცივის წინააღმდეგობის გამო.
3.4.1. კავშირი კონფიგურირებულ დაბალ მხარეს გადართვის გამომავალთან (NPN გამომავალი, გადართვა GND-ზე)
3.4.2. კავშირი კონფიგურირებულ მაღალი გვერდითი გადართვის გამომავალთან (PNP გამომავალი, გადართვა +9V-ზე)
მინიშნებები:
ამ კავშირისთვის მაქსიმალური გადართვის დენი არ უნდა აღემატებოდეს 25 mA-ს! (თითოეული გამოსავლისთვის)
3.4.3. კავშირი კონფიგურირებულ Push-pull-switching გამომავალთან
3.5. რამდენიმე GIA20EB-ის საერთო გაყვანილობა
შეყვანები და გამომავალი არ არის ელექტრო იზოლირებული (მხოლოდ მიწოდება არის). რამდენიმე GIA20EB-ის ურთიერთდაკავშირებისას თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ არ არის პოტენციური გადაადგილება.
იზრუნეთ, გადართვის გამომავალი მოწყობილობის მიწოდებისას (მაგ. ტრანზისტორი –Vs ან +Vs-ზე) მიერთებისას, წყაროს ელექტრული იზოლაცია აღარ იქნება. როდესაც ამას აკეთებთ, დარწმუნდით, რომ გაითვალისწინეთ შემდეგი პუნქტები:
- როდესაც რამდენიმე GIA20EB დაკავშირებულია ერთსა და იმავე კვების ბლოკთან, რეკომენდებულია სენსორების, საზომი გადამყვანების და ა.შ.
- როდესაც სენსორები, საზომი გადამყვანები და ა.შ. დაკავშირებულია ელექტრონულად და ვერ ახერხებთ მათ იზოლირებას, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ცალ-ცალკე იზოლირებული ელექტრომომარაგება თითოეული მოწყობილობისთვის. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ელექტრული კავშირი შეიძლება ასევე შეიქმნას გასაზომი საშუალების მეშვეობით (მაგ. pH-ელექტროდები და გამტარობა-ელექტროდები სითხეებში).
მოწყობილობის კონფიგურაცია
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: როდესაც ახორციელებთ მოწყობილობის კონფიგურაციას და არ დააჭიროთ არცერთ ღილაკს 60 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. მოწყობილობის კონფიგურაცია გაუქმდება. თქვენ მიერ განხორციელებული ცვლილებები არ შეინახება და დაიკარგება!
მინიშნება:
ღილაკები 2 და 3 აღჭურვილია 'roll-ფუნქციით'. ღილაკზე ერთხელ დაჭერისას მნიშვნელობა გაიზრდება (ღილაკი 2) ერთით ან დაიკლებს (ღილაკი 3) ერთით. ღილაკზე 1 წამზე მეტხანს დაჭერისას. მნიშვნელობა იწყებს ათვლას ზემოთ ან ქვევით, დათვლის სიჩქარე გაიზრდება დროის მოკლე პერიოდის შემდეგ. მოწყობილობას ასევე აქვს „გადასასვლელის ფუნქცია“, როდესაც დიაპაზონის ზედა ზღვარს მიაღწევს, მოწყობილობა გადადის ქვედა ზღვარზე, პირიქით.
4.1. შეყვანის სიგნალის ტიპის შერჩევა
- ჩართეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ სანამ ის დაასრულებს ჩაშენებულ სეგმენტის ტესტს.
- დააჭირეთ ღილაკს 2 >2 წამის განმავლობაში. (მაგ. პატარა ხრახნით) მოწყობილობა აჩვენებს „InP“ („INPUT“).
- შეყვანის სიგნალის ასარჩევად გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუა მიმართულების მარჯვენა ღილაკი) (იხ. ცხრილი ქვემოთ).
- დაადასტურეთ არჩევანი ღილაკით 1 (მარცხენა ღილაკი). ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "InP".
არჩეული შეყვანის სიგნალიდან გამომდინარე, საჭირო იქნება დამატებითი კონფიგურაციები.
შეყვანის ტიპი | სიგნალი | შესაყვანად ასარჩევად | გააგრძელეთ თავი |
ტtage სიგნალი | 0 – 10 ვ | U | 4.2 |
0 – 2 ვ | |||
0 – 1 ვ | |||
0 – 50 მვ | |||
მიმდინარე სიგნალი | 4 – 20 mA | I | 4.2 |
0 – 20 mA | |||
RTD | Pt100 (0.1°C) | t.rES | 4.3 |
Pt100 (1°C) | |||
Pt1000 | |||
თერმოწყვილები | NiCr-Ni (ტიპი K) | t.tc | 4.3 |
Pt10Rh-Pt (ტიპი S) | |||
NiCrSi-NiSi (ტიპი N) | |||
Fe-CuNi (ტიპი J) | |||
Cu-CuNi (ტიპი T) | |||
სიხშირე | TTL სიგნალი | FrEq | 4.4 |
Switch-contact NPN, PNP | |||
როტაცია | TTL სიგნალი | rPn | 4.5 |
Switch-contact NPN, PNP | |||
კონტრშეტევა | TTL სიგნალი | Co.uP | 4.6 |
Switch-contact NPN, PNP | |||
კონტრშეტევა | TTL სიგნალი | Co.dn | 4.6 |
Switch-contact NPN, PNP | |||
ინტერფეისის რეჟიმი | სერიული ინტერფეისი | SEri | 4.7 |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: გაზომვის რეჟიმის „InP“ შეცვლისას, შეყვანის სიგნალი „SEnS“ და ეკრანის ერთეული „Unit“ ყველა პარამეტრი შეიცვლება ქარხნულ ნაგულისხმევად. თქვენ უნდა დააყენოთ ყველა სხვა პარამეტრი. ეს ასევე ეხება ოფსეტური და დახრილობის რეგულირების პარამეტრებს, ასევე გადართვის წერტილებს!
4.2. საზომი მოცtage და დენი (0-50mV, 0-1V, 0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA)
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ დააკონფიგურირებთ GIA20EB მოცულობის გასაზომადtage- resp. მიმდინარე-სიგნალები გარე გადამცემიდან. ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „U“ ან „I“, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის ტიპი, როგორც ეს აღწერილია 4.1 თავში. ეკრანზე უნდა იყოს ნაჩვენები "InP".
- დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე გამოჩნდება „SEnS“.
- აირჩიეთ სასურველი შეყვანის სიგნალი ღილაკის 2-ის ან მე-3 ღილაკის გამოყენებით (შუა დაპირისპირება მარჯვენა ღილაკი).
ჩვენება | შეყვანის სიგნალი (ტtagე გაზომვა) | შენიშვნები |
10.00 | 0 – 10 ვ | |
2.00 | 0 – 2 ვ | |
1.00 | 0 – 1 ვ | |
0.050 | 0 – 50 მვ |
ჩვენება | შეყვანის სიგნალი (მიმდინარე საზომი) | შენიშვნები |
4-20 წწ | 4 – 20 mA | |
0-20 წწ | 0 – 20 mA |
- დაადასტურეთ არჩეული შეყვანის სიგნალი ღილაკ 1-ის დაჭერით. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „SEnS“.
- კვლავ დააჭირეთ ღილაკს 1, ეკრანზე გამოჩნდება „dP“ (ათწილადი წერტილი).
- აირჩიეთ სასურველი ათობითი წერტილი ღილაკ 2-ის დაჭერით. ღილაკი 3.
- დაადასტურეთ არჩეული ათობითი პოზიციის დაჭერით ღილაკი 1. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „dP“.
- კვლავ დააჭირეთ ღილაკს 1, ეკრანზე გამოჩნდება „di.Lo“ (Display Low = დაბალი ჩვენების მნიშვნელობა).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2. ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის ასარჩევად, რომელიც მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს 0mA, 4mA resp. მიმაგრებულია 0V შეყვანის სიგნალი.
- დაადასტურეთ არჩეული მნიშვნელობა ღილაკ 1-ის დაჭერით. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „di.Lo“.
- კვლავ დააჭირეთ ღილაკს 1, ეკრანზე გამოჩნდება „di.Hi“ (ჩვენების მაღალი = ეკრანის მაღალი მნიშვნელობა).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 resp ღილაკი 4, რათა აირჩიოთ სასურველი მნიშვნელობა, რომელიც მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს 20mA, 50mV, 1V, 2V resp. მიმაგრებულია 10 ვ შეყვანის სიგნალი.
- დაადასტურეთ არჩეული მნიშვნელობა ღილაკ 1-ის დაჭერით. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „di.Hi“.
- კვლავ დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე გამოჩნდება „Li“ (ლიმიტი = გაზომვის დიაპაზონის ლიმიტი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2. ღილაკი 3 სასურველი საზომი დიაპაზონის ლიმიტის შესარჩევად..
ჩვენება | საზომი დიაპაზონის ლიმიტი | შენიშვნები |
გამორთულია | გამორთულია | საზომი დიაპაზონის ლიმიტის გადაჭარბება ასატანია შერჩეული შეყვანის სიგნალის დაახლოებით 10%-ისთვის. |
on.Er | აქტიური, (აჩვენებს შეცდომას) | საზომი დიაპაზონის ლიმიტი ზუსტად შემოსაზღვრულია შეყვანის სიგნალით. შეყვანის სიგნალის გადაჭარბების ან ნაკლებობისას მოწყობილობა აჩვენებს შეცდომის შეტყობინებას. |
on.rG | აქტიური, (აჩვენებს არჩეულ ლიმიტს) | საზომი დიაპაზონის ლიმიტი ზუსტად შემოსაზღვრულია შეყვანის სიგნალით. შეყვანის სიგნალის გადაჭარბების ან ნაკლებობისას მოწყობილობა აჩვენებს არჩეულ ქვედა/ზედა ეკრანის მნიშვნელობას. [მაგ. ტენიანობა: დეფიციტის ან გადაჭარბებისას, მოწყობილობა აჩვენებს 0% პასუხს. 100%] |
- დააჭირეთ ღილაკს 1 არჩევანის დასადასტურებლად, ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „Li“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „FiLt“ (ფილტრი = ციფრული ფილტრი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი ფილტრის ასარჩევად [წმ.].
ასარჩევი მნიშვნელობები: 0.01 … 2.00 წმ.
ახსნა: ეს ციფრული ფილტრი არის დაბალი გამტარი ფილტრის ციფრული ასლი.
შენიშვნა: შეყვანის სიგნალის გამოყენებისას 0-50mV რეკომენდებულია ფილტრის მნიშვნელობა მინიმუმ 0.2 - დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი მნიშვნელობის დასადასტურებლად, ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „FiLt“.
ახლა თქვენი მოწყობილობა მორგებულია თქვენი სიგნალის წყაროზე. ახლა ერთადერთი, რაც გასაკეთებელია, არის მოწყობილობის გამოსავლების რეგულირება.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „outP“. (გამომავალი)
GIA20EB-ის გამომავალი კონფიგურაციისთვის გთხოვთ, მიჰყვეთ 4.8 თავში მოცემულ ინსტრუქციებს.
4.3. ტემპერატურის საზომი (Pt100, Pt1000 RTD ზონდები და თერმოწყვილების ტიპი J, K, N, S ან T)
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა ტემპერატურის გასაზომად გარე პლატინის RTD ზონდების ან თერმოწყვილების ზონდების დახმარებით. ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „t.res“ ან „t.tc“, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის ტიპი, როგორც ეს აღწერილია 4.1 თავში. მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს "InP".
- ღილაკ 1-ზე დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „SEnS“.
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუა მსგავსება. მარჯვენა ღილაკი) სასურველი შეყვანის სიგნალის ასარჩევად.
ჩვენება | შეყვანის სიგნალი (RTD) | შენიშვნები |
Pt0.1 | Pt100 (3 მავთული) | ზომების დიაპაზონი: -50.0 … +200.0 °C (-58.0 … + 392.0 °F) გარჩევადობა: 0.1° |
Pt1 | Pt100 (3 მავთული) | ზომების დიაპაზონი: -200 … + 850 °C (-328 … + 1562 °F) გარჩევადობა: 1° |
1000 | Pt1000 (2 მავთული) | ზომების დიაპაზონი: -200 … + 850 °C (-328 … + 1562 °F) გარჩევადობა: 1° |
ჩვენება | შეყვანის სიგნალი (თერმოწყვილები) | შენიშვნები |
NiCr | NiCr-Ni (ტიპი K) | საშუალო დიაპაზონი: -270 … +1350 °C (-454 … + 2462 °F) |
S | Pt10Rh-Pt (ტიპი S) | საშუალო დიაპაზონი: -50 … +1750 °C (- 58 … + 3182 °F) |
n | NiCrSi-NiSi (ტიპი N) | საშუალო დიაპაზონი: -270 … +1300 °C (-454 … + 2372 °F) |
J | Fe-CuNi (ტიპი J) | საშუალო დიაპაზონი: -170 … + 950 °C (-274 … + 1742 °F) |
T | Cu-CuNi (ტიპი T) | საშუალო დიაპაზონი: -270 … + 400 °C (-454 … + 752 °F) |
- დაადასტურეთ არჩეული შეყვანის სიგნალი ღილაკ 1-ის დაჭერით. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „SEnS“.
- 1 ღილაკზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „Unit“ (ერთეული, რომლის ჩვენებაც გსურთ).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რომ აირჩიოთ ამინდი, რომლის ჩვენებაც გსურთ °C ან °F.
- გამოიყენეთ ღილაკი 1 არჩეული ერთეულის დასადასტურებლად, ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „Unit“.
- კვლავ დააჭირეთ ღილაკს 1, ეკრანზე გამოჩნდება „FiLt“ (ფილტრი = ციფრული ფილტრი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი ფილტრის მნიშვნელობის დასაყენებლად [წმ.].
ასარჩევი მნიშვნელობები: 0.01 … 2.00 წმ.
ახსნა: ეს ციფრული ფილტრი არის დაბალი გამტარი ფილტრის ციფრული ასლი. - გამოიყენეთ ღილაკი 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად, ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „FiLt“.
ახლა თქვენი მოწყობილობა მორგებულია თქვენი სიგნალის წყაროზე. ახლა ერთადერთი, რაც გასაკეთებელია, არის მოწყობილობის გამოსავლების რეგულირება.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „outP“. (გამომავალი)
GIA20EB-ის გამომავალი კონფიგურაციისთვის გთხოვთ, მიჰყვეთ 4.8 თავში ნაჩვენები ინსტრუქციებს.
ოფსეტის დასაყენებლად და დახრილობის რეგულირების დასაყენებლად, გთხოვთ, მიჰყვეთ მე-6 თავში მოცემულ ინსტრუქციებს.
4.4. სიხშირის გაზომვა (TTL, გადართვა-კონტაქტი)
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა სიხშირის გაზომვისთვის.
ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „FrEq“, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის ტიპი, როგორც ეს აღწერილია 4.1 თავში.
მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს "InP".
- 1 ღილაკზე დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „SEnS“.
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუა მსგავსება. მარჯვენა ღილაკი) სასურველი შეყვანის სიგნალის ასარჩევად.
ჩვენება | შეყვანის სიგნალი | შენიშვნა |
ttL | TTL სიგნალი | |
nPn | კონტაქტის გადართვა, NPN | პასიური გადართვის კონტაქტის პირდაპირი შეერთებისთვის (მაგ. ღილაკი, რელე) შეხ. გადამცემი NPN გამომავალი. შიგნიდან არის დაკავშირებული ასაწევი რეზისტორი. მინიშნება: ღილაკების ან რელეების გამოყენებისას, ისინი უნდა იყოს აბრუნვის გარეშე! |
pnp | კონტაქტის გადართვა, PNP | გადამცემის პირდაპირი კავშირისთვის PNP გამომავალთან. ჩამოსაშლელი რეზისტორი შიგნიდან არის დაკავშირებული. |
მინიშნება:
სიხშირე-გადამცემის დასაკავშირებლად გთხოვთ, მიჰყვეთ 3.3.6 თავში მოცემულ ინსტრუქციას
გაზრდილი სიხშირის დიაპაზონით გადამრთველ-კონტაქტური გადამცემის შეერთებისას (=გარე წრედთან) თქვენ უნდა აირჩიოთ TTL, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის სიგნალი.
- დაადასტურეთ არჩეული შეყვანის სიგნალი ღილაკ 1-ის დაჭერით. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „SEnS“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „Fr.Lo“ (სიხშირე დაბალი = ქვედა სიხშირის დიაპაზონის ლიმიტი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რათა აირჩიოთ ყველაზე დაბალი სიხშირე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გაზომვისას.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „Fr.Lo“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „Fr.Hi“ (სიხშირის მაღალი = ზედა სიხშირის დიაპაზონის ლიმიტი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რათა აირჩიოთ უმაღლესი სიხშირე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გაზომვისას.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „Fr.Hi“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „dP“ (ათწილადი წერტილი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი ათობითი წერტილის პოზიციის შესარჩევად.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "dP".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „di.Lo“ (ჩვენება დაბალი = ჩვენება ქვედა სიხშირის დიაპაზონის ლიმიტზე).
- დააყენეთ მნიშვნელობა, რომელიც მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს ქვედა სიხშირის დიაპაზონის ლიმიტზე ღილაკ 2-ის დაჭერით. ღილაკი 3.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „di.Lo“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „di.Hi“ (ჩვენება მაღალი = ჩვენება ზედა სიხშირის დიაპაზონის ლიმიტზე).
- დააყენეთ მნიშვნელობა, რომელიც მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს ზედა სიხშირის დიაპაზონის ლიმიტზე ღილაკ 2-ის დაჭერით. ღილაკი 3.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „di.Hi“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „Li“ (ლიმიტი = საზომი დიაპაზონის შეზღუდვა).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი საზომი დიაპაზონის შეზღუდვის ასარჩევად.
ჩვენება | საზომი დიაპაზონის ლიმიტი | შენიშვნა |
გამორთულია | არააქტიური | საზომი სიხშირის გადაჭარბება დასაშვებია მანამ, სანამ არ მიაღწევთ საზომი დიაპაზონის მაქსიმალურ ზღვარს. |
on.Er | აქტიური, (შეცდომის მაჩვენებელი) | საზომი დიაპაზონი ზუსტად შემოიფარგლება შერჩეული სიხშირის საზომი დიაპაზონის ლიმიტით. ლიმიტის გადაჭარბების ან დაკლებისას მოწყობილობა აჩვენებს შეცდომის შეტყობინებას. |
on.rG | აქტიური, (სიხშირის დიაპაზონის ლიმიტი) | საზომი დიაპაზონი ზუსტად შემოიფარგლება შერჩეული სიხშირის საზომი დიაპაზონის ლიმიტით. ლიმიტის გადაჭარბების ან დაკლებისას მოწყობილობა აჩვენებს ეკრანის დიაპაზონის ქვედა ან ზედა ზღვარს. [მაგ. ტენიანობისთვის: როდესაც დეფიციტი რეზ. მოწყობილობის გადაჭარბება აჩვენებს 0% პასუხს. 100%] |
მინიშნება:
მაქსიმალური დიაპაზონის ლიმიტის (10kHz) გადაჭარბებისას ლიმიტის დაყენებისგან დამოუკიდებლად გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება („Err.1“).
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "Li".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „FiLt“ (ფილტრი = ციფრული ფილტრი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი ფილტრის მნიშვნელობის შესარჩევად [წმ.].
გამოსაყენებელი მნიშვნელობები: 0.01 … 2.00 წმ.
ახსნა: ეს ციფრული ფილტრი არის დაბალი გამტარი ფილტრის ციფრული ასლი. - დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "FiLt".
ახლა თქვენი მოწყობილობა მორგებულია თქვენი სიგნალის წყაროზე. ერთადერთი, რაც თქვენ დატოვეთ, არის მოწყობილობის გამოსავლების რეგულირება.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „outP“. (გამომავალი)
GIA20EB-ის გამომავალი კონფიგურაციისთვის გთხოვთ, მიჰყვეთ 4.8 თავში ნაჩვენები ინსტრუქციებს.
4.5. ბრუნვის სიჩქარის გაზომვა (TTL, გადართვა-კონტაქტი)
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა ბრუნვის სიჩქარის გასაზომად.
ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „rPn“, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის ტიპი, როგორც ეს აღწერილია 4.1 თავში.
მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს "InP".
- ღილაკ 1-ზე დაჭერისას მოწყობილობა გამოჩნდება "SenS".
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუა მსგავსება. მარჯვენა ღილაკი) სასურველი შეყვანის სიგნალის ასარჩევად.
ჩვენება | შეყვანა-სიგნალი | შენიშვნები |
ttL | TTL სიგნალი | |
nPn | კონტაქტის გადართვა, NPN | პასიური გადართვის კონტაქტის პირდაპირი შეერთებისთვის (მაგ. ღილაკი, რელე) შეხ. გადამცემი NPN გამომავალი. შიგნიდან არის დაკავშირებული ასაწევი რეზისტორი. მინიშნება: ღილაკების ან რელეების გამოყენებისას, ისინი უნდა იყოს აბრუნვის გარეშე! |
pnp | კონტაქტის გადართვა, PNP | გადამცემის პირდაპირი კავშირისთვის PNP გამომავალთან. ჩამოსაშლელი რეზისტორი შიგნიდან არის დაკავშირებული. |
მინიშნება:
სიხშირე-გადამცემის დასაკავშირებლად გთხოვთ, მიჰყვეთ 3.3.6 თავში მოცემულ ინსტრუქციას
გაზრდილი სიხშირის დიაპაზონით გადამრთველ-კონტაქტური გადამცემის შეერთებისას (=გარე წრედთან) თქვენ უნდა აირჩიოთ TTL, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის სიგნალი.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩეული შეყვანის სიგნალის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "SEnS".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „diu“ (გამყოფი).
- გამოიყენეთ ღილაკები 2 და 3 სასურველი გამყოფის ასარჩევად.
დააყენეთ გამყოფი იმპულსებზე თითო ბრუნვისას, რომელსაც აწვდის გადამცემი. - დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "diu".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „dP“ (ათწილადი წერტილი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი ათობითი წერტილის პოზიციის შესარჩევად.
გამოიყენეთ ათობითი წერტილის პოზიცია თქვენი გაზომვის გარჩევადობის შესაცვლელად. რაც უფრო მეტია ათობითი წერტილის პოზიცია მარცხნივ, მით უფრო ზუსტი იქნება გარჩევადობა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ ამცირებთ მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რომელიც შეიძლება იყოს ნაჩვენები.
Example: თქვენი ძრავა მუშაობს წუთში 50 ბრუნით.
ათობითი წერტილის გარეშე მოწყობილობა აჩვენებს რაღაც 49 - 50 - 51, მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება იყოს ნაჩვენები, არის 9999 ბრუნი წუთში.
ათწილადის პოზიციით მარცხნივ, მაგ. XX.XX, მოწყობილობა აჩვენებს რაღაც 49.99 – 50.00 – 50.01, მაგრამ მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომლის ჩვენებაც შესაძლებელია არის 99.99 ბრუნი წუთში. - დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "dP".
ახლა თქვენი მოწყობილობა მორგებულია თქვენი სიგნალის წყაროზე. ერთადერთი რაც გასაკეთებელი რჩება არის მოწყობილობის გამოსავლების რეგულირება.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „outP“. (გამომავალი)
GIA20EB-ის გამომავალი კონფიგურაციისთვის გთხოვთ, მიჰყვეთ 4.8 თავში ნაჩვენები ინსტრუქციებს.
4.6. ზემოთ-/ქვევით მრიცხველი (TTL, გადართვა-კონტაქტი)
ზევით მრიცხველი იწყებს ათვლას 0-დან ზევით მისი პარამეტრების მიხედვით.
ქვევით მრიცხველი იწყებს ქვევით ათვლას ზედა მნიშვნელობიდან, რომელიც არჩეული იყო.
მახასიათებელი: მრიცხველის მიმდინარე მნიშვნელობის გადატვირთვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს PIN 8-ის GND-თან (მაგ. pin 7) მიერთებით.
მრიცხველი იწყება თავიდანვე, როდესაც გათიშეთ ქინძისთავები 8 და pin 7.
მიმდინარე მრიცხველის მნიშვნელობა არ დაიკარგება, თუ voltagელექტრომომარაგება გათიშულია. გადატვირთვის შემდეგ მრიცხველი იწყება ამ მნიშვნელობიდან.
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა მრიცხველად.
ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „Co.up“ ან „Co.dn“, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის ტიპი, როგორც ეს აღწერილია თავში 4.1. მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს „InP“.
- 1 ღილაკზე დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „SEnS“.
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუა მსგავსება. მარჯვენა ღილაკი) სასურველი შეყვანის სიგნალის ასარჩევად.
ჩვენება შეყვანა-სიგნალი შენიშვნა ttL TTL სიგნალი nPn კონტაქტის გადართვა, NPN პასიური გადართვის კონტაქტის პირდაპირი შეერთებისთვის (მაგ. ღილაკი, რელე) შეხ. გადამცემი NPN გამომავალი.
შიგნიდან არის დაკავშირებული ასაწევი რეზისტორი.
მინიშნება: ღილაკების ან რელეების გამოყენებისას, ისინი უნდა იყოს აბრუნვის გარეშე!pnp კონტაქტის გადართვა, PNP გადამცემის პირდაპირი კავშირისთვის PNP გამომავალთან.
ჩამოსაშლელი რეზისტორი შიგნიდან არის დაკავშირებული.მინიშნება:
სიხშირე-გადამცემის დასაკავშირებლად გთხოვთ, მიჰყვეთ 3.3.7 თავში მოცემულ ინსტრუქციას
გაზრდილი სიხშირის დიაპაზონით გადამრთველ-კონტაქტური გადამცემის შეერთებისას (=გარე წრედთან) თქვენ უნდა აირჩიოთ TTL, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის სიგნალი. - დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩეული შეყვანის სიგნალის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "SenS".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „EdGE“-ს (სიგნალის კიდე).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუაში, მარჯვენა ღილაკი) სასურველი სიგნალის კიდის ასარჩევად.
ჩვენება სიგნალის ზღვარი შენიშვნა PoS პოზიტიური მრიცხველი ამოქმედდება დადებით (ამომავალ) კიდეზე. nEG უარყოფითი მრიცხველი ირთვება უარყოფით (ჩავარდნილ) კიდეზე. - დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად, ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „EdGE“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „diu“ (გამყოფი = წინასწარი მასშტაბის ფაქტორი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი წინასწარი მასშტაბის ფაქტორის ასარჩევად.
შემომავალი პულსები დაყოფილი იქნება შერჩეული წინასწარი სკალირების ფაქტორით, რის შემდეგაც ისინი გადაეცემა მოწყობილობას შემდგომი დამუშავებისთვის.
ამ ფაქტორის მიხედვით თქვენ შეგიძლიათ მოაწყოთ მოწყობილობა თქვენს გადამცემს ან აირჩიოთ წინასწარი სკალირების ფაქტორი დიდი მნიშვნელობებისთვის
Exampლე 1: თქვენი ნაკადის სიჩქარის გადამცემი აწვდის 165 იმპულსს ლიტრზე. წინასწარი სკალირების ფაქტორის 165-ის დაყენებისას ყოველი 165-ე პულსი (ანუ 1 პულსი ლიტრზე) გამოყენებული იქნება შემდგომი დამუშავებისთვის.
Exampლე 2: თქვენი გადამცემი აწვდის დაახლოებით 5 000 000 იმპულსს გაზომვის დროს, რაც აჭარბებს GIA20EB-ის ლიმიტს. მაგრამ 1000 წინასწარი სკალირების ფაქტორის დაყენებისას მხოლოდ ყოველი 1000-ე პულსი გამოიყენება შემდგომი დამუშავებისთვის. ასე რომ, თქვენ მიიღებთ მხოლოდ 5000 მნიშვნელობას, რომელიც არ აღემატება GIA20EB-ის ლიმიტს.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "diu".
- კვლავ დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე ნაჩვენებია „Co.Hi“ (მრიცხველის მაღალი = დათვლის დიაპაზონის ზედა ზღვარი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რათა აირჩიოთ პულსის მაქსიმალური რაოდენობა (წინასწარი სკალირების ფაქტორის შემდეგ) დათვლის პროცესისთვის.
Example: თქვენი ნაკადის სიჩქარის გადამცემი აწვდის 1800 იმპულსს ლიტრზე, თქვენ შეარჩიეთ წინასწარი სკალირების კოეფიციენტი 100 და თქვენ ელოდებით მაქსიმალურ ნაკადს 300 ლიტრს გაზომვის დროს. შერჩეული 100-ის წინასწარი სკალირების ფაქტორით, თქვენ მიიღებთ 18 პულსს ლიტრზე. მაქსიმალური ნაკადის სიჩქარით 300 ლიტრი, თქვენ მიიღებთ პულსის რაოდენობას 18 * 300 = 5400.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „Co.Hi“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „dP“-ს (ათწილადი წერტილი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი ათობითი წერტილის პოზიციის შესარჩევად.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩეული ათობითი წერტილის პოზიციის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "dP".
- კვლავ დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე ნაჩვენებია „di.Hi“ (ჩვენება მაღალი = ეკრანის დიაპაზონის ზედა ზღვარი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რათა დააყენოთ მნიშვნელობა, რომელიც გამოჩნდება, როდესაც მაქსიმალური პულსის (პარამეტრი co.Hi) რაოდენობა მიიღწევა.
Exampლე: თქვენი ნაკადის სიჩქარის გადამცემი აწვდის 1800 იმპულსს ლიტრზე და თქვენ ელოდებით მაქსიმალურ ნაკადს 300 ლიტრს. თქვენ შეარჩიეთ წინასწარი სკალირების კოეფიციენტი 100 და მრიცხველის დიაპაზონის ლიმიტი 5400. როდესაც გსურთ მოწყობილობის ეკრანზე ნაჩვენები გარჩევადობა 0.1 ლიტრი, თქვენ უნდა დააყენოთ ათობითი წერტილის პოზიცია —.- და ეკრანის დიაპაზონის ლიმიტი: 300.0.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „di.Hi“.
- დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე გამოჩნდება „Li“ (Limit = საზომი დიაპაზონის ლიმიტი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი საზომი დიაპაზონის ლიმიტის შესარჩევად (მრიცხველის დიაპაზონის ლიმიტი).
ჩვენება | საზომი დიაპაზონის ლიმიტი | შენიშვნა |
გამორთულია | არააქტიური | მრიცხველის დიაპაზონის გადაჭარბება ასატანია მანამ, სანამ არ მიაღწევთ საზომი დიაპაზონის მაქსიმალურ ზღვარს. |
on.Er | აქტიური, (შეცდომის მაჩვენებელი) | საზომი დიაპაზონი ზუსტად შემოიფარგლება შერჩეული კონტრ-დიაპაზონის ლიმიტით. ლიმიტის გადაჭარბების ან დაკლებისას მოწყობილობა აჩვენებს შეცდომის შეტყობინებას. |
on.rG | აქტიური, (საზომი დიაპაზონის ლიმიტი) | საზომი დიაპაზონი ზუსტად შემოიფარგლება შერჩეული კონტრ-დიაპაზონის ლიმიტით. ლიმიტის გადაჭარბების ან დაკლებისას მოწყობილობა აჩვენებს ზედა კონტრ დიაპაზონის ლიმიტს ან 0-ს. |
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "Li".
ახლა თქვენი მოწყობილობა მორგებულია თქვენი სიგნალის წყაროზე. ერთადერთი რაც გასაკეთებელი რჩება არის მოწყობილობის გამოსავლების რეგულირება.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება „outP“. (გამომავალი)
GIA20EB-ის გამომავალი კონფიგურაციისთვის გთხოვთ, მიჰყვეთ 4.8 თავში ნაჩვენები ინსტრუქციებს.
4.7. ინტერფეისის რეჟიმი
როდესაც მოწყობილობა ინტერფეისის რეჟიმშია, ის თავისთავად არ გააკეთებს რაიმე გაზომვას. მოწყობილობის ეკრანზე ნაჩვენები მნიშვნელობა იგზავნება სერიული ინტერფეისით. მაგრამ ნაჩვენები მნიშვნელობის გადართვის და განგაშის ფუნქციები ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია.
კომუნიკაციისთვის საჭირო მოწყობილობის EASY BUS-მისამართის დაყენება შესაძლებელია ხელით თავად მოწყობილობით ან EASY BUS-პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით (როგორიცაა EbxKonfig). გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ EASY BUS-ის სისტემის ინიციალიზაციის განხორციელებისას მოწყობილობის მისამართი ავტომატურად აღდგება.
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა, როგორც EASY BUS-დისპლეი.
ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „SEri“, როგორც თქვენთვის სასურველი შეყვანის ტიპი, როგორც ეს აღწერილია თავში 4.1. მოწყობილობამ უნდა აჩვენოს „InP“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს "Adr" (მისამართს).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რათა აირჩიოთ მოწყობილობის სასურველი მისამართი [0 … 239].
- დააჭირეთ ღილაკს 1 არჩეული მოწყობილობის მისამართის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "Adr".
თქვენ არ გჭირდებათ დამატებითი კონფიგურაცია, გარდა შედეგები.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას, მოწყობილობა აჩვენებს „outP“-ს (გამომავალი).
შედეგების კონფიგურაციისთვის გთხოვთ მიჰყვეთ 4.8 თავში მოცემულ ინსტრუქციებს.
4.8. გამომავალი ფუნქციის შერჩევა
- შეყვანის კონფიგურაციის შემდეგ (თავი 4.2 – 4.7) თქვენ უნდა აირჩიოთ გამომავალი ფუნქცია.
ჩვენება აჩვენებს "outP" (გამომავალი). - გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 (შუაში, მარჯვენა ღილაკი) სასურველი გამომავალი ფუნქციის ასარჩევად.
აღწერა ფუნქცია გამოსავალად ასარჩევად იხილეთ თავი გამომავალი 1 გამომავალი 2 გამომავალი არ არის, მოწყობილობა გამოიყენება ჩვენების განყოფილებად — — არა — 2-პუნქტიანი კონტროლერი ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი — 2P 5.1 3-პუნქტიანი კონტროლერი ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი 3P 5.1 2-პუნქტიანი კონტროლერი Min-/Max-განგაშით ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია 2P.AL 5.2 მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია, საერთო — მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია AL.F1 5.3 მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია, ინდივიდუალური მაქს-სიგნალიზაცია მინ-განგაში AL.F2 5.3 - არჩეული გამომავალი ფუნქციის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "outP".
თქვენი გამომავალი ფუნქციის პარამეტრიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, რომ ქვემოთ აღწერილი ერთი ან მეტი პარამეტრი არ იყოს ხელმისაწვდომი.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „1.dEL“-ს (გამომავალი 1 შეფერხება).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რათა დააყენოთ სასურველი მნიშვნელობა [წმ.] გამომავალი 1-ის გადართვის-დაყოვნებისთვის.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „1.dEL“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „1.out“ (გამომავალი 1).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუაში, მარჯვენა ღილაკი) სასურველი გამომავალი ფუნქციის ასარჩევად.
ჩვენება სახის გამომავალი შენიშვნა nPn დაბალი გვერდითი NPN, ღია კოლექტორი, გადართვის GND pnp მაღალი გვერდითი PNP, ღია კოლექტორი, გადართვა +9V პუ.პუ ბიძგი-გაძევება - დააჭირეთ ღილაკს 1 არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „1.out“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „1.Err“ (გამომავალი 1 სასურველი მდგომარეობა).
- შეცდომის შემთხვევაში სასურველი საწყისი მდგომარეობის დასაყენებლად გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 (შუა მსგავსება. მარჯვენა ღილაკი).
ჩვენება გამომავალი უპირატესი მდგომარეობა შენიშვნა გამორთულია არააქტიურია შეცდომის შემთხვევაში დაბალი/მაღალი გვერდითი გადამრთველი იხსნება შეცდომის შემთხვევაში. Push-Pull-output დაბალია შეცდომის შემთხვევაში. on აქტიურია შეცდომის შემთხვევაში დაბალი/მაღალი გვერდითი გადამრთველი იკეტება შეცდომის შემთხვევაში. Push-Pull-output მაღალია შეცდომის შემთხვევაში. - დააჭირეთ ღილაკს 1 არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „1.Err“.
- იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აირჩიეთ 3-პუნქტიანი კონტროლერი, თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი პარამეტრები, რომლებიც უკვე გააკეთეთ გამომავალი 1-ისთვის: „2.dEL“ (გამომავალი 2-ის დაყოვნება), „2.out“ (გამომავალი 2-ის ტიპი. ), „2.Err“ (გამომავალი 2 სასურველი მდგომარეობა).
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობას მინ-/მაქს-მაღვიძარათი დააკონფიგურირეთ) მოწყობილობაზე გამოჩნდება „A.out“ (განგაშის გამომავალი ტიპი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 ან ღილაკი 3 (შუა დაპირისპირების მარჯვენა ღილაკი) განგაშის სასურველი ტიპის ასარჩევად.
ჩვენება განგაშის ერთგვარი გამომავალი შენიშვნა nPn დაბალი გვერდითი NPN, ღია კოლექტორი, გადართვის GND გადართვის გამომავალი დახურულია (დაკავშირებულია GND-თან), სანამ არ არის განგაშის მდგომარეობა და იხსნება, თუ არსებობს განგაშის მდგომარეობა. pnp მაღალი გვერდითი PNP, ღია კოლექტორი, გადართვა +9V გადართვის გამომავალი დახურულია (მოცtagე) სანამ არ არის განგაშის მდგომარეობა და იხსნება განგაშის არსებობის შემთხვევაში. პუ.პუ ბიძგი-გაძევება გადართვის გამომავალი მაღალია სიგნალიზაციის გარეშე და იცვლება დაბალზე, თუ არსებობს განგაშის მდგომარეობა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ: გადართვის გამომავლები ინვერსიულია მათი განგაშის გამოსავლებად გამოყენებისას!
ეს ნიშნავს, რომ სანამ არ არის განგაშის მდგომარეობა, გადართვის გამომავალი იქნება აქტიური! განგაშის შემთხვევაში გამომავალი გახდება უმოქმედო!
შენიშვნა:
გამომავალი ფუნქციის „მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია, ინდივიდუალური“ გამოყენებისას განგაშის ტიპის გამომავალი პარამეტრი გამოიყენება ორივე განგაშის გამომავალზე. - დააჭირეთ ღილაკს 1 არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "A.out".
არჩეული გამომავალი ფუნქციიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა გააკეთოთ პარამეტრები გადართვისთვის. განგაშის წერტილები.
იხილეთ აღწერა თავში „გამრთველი პუნქტები რესპ. განგაში-საზღვრები“ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
მინიშნება:
გადართვისა და განგაშის წერტილების პარამეტრები შეიძლება მოგვიანებით განხორციელდეს დამატებით მენიუში (იხ. თავი 5)
გადამრთველი პუნქტები რესპ. განგაში-საზღვრები
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: გადამრთველი პუნქტების პარამეტრები გაუქმდება, როდესაც არცერთი ღილაკი არ არის დაჭერილი 60 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. ცვლილებები, რომლებიც შესაძლოა უკვე გააკეთეთ, არ შეინახება და დაიკარგება!
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: გადამრთველი პუნქტების და განგაშის საზღვრების პარამეტრები ავტომატურად დაბრუნდება ქარხნულ ნაგულისხმევად, როდესაც რაიმე ცვლილებები შეიცვლება პარამეტრებში „InP“, „SEnS“ შესაბამისად. "ერთეული" გაკეთდა!
მინიშნება:
ღილაკები 2 და 3 აღჭურვილია 'roll-ფუნქციით'. ღილაკზე ერთხელ დაჭერისას მნიშვნელობა გაიზრდება (ღილაკი 2) ერთით ან დაიკლებს (ღილაკი 3) ერთით. ღილაკზე 1 წამზე მეტხანს დაჭერისას. მნიშვნელობა იწყებს ათვლას ზემოთ ან ქვევით, დათვლის სიჩქარე გაიზრდება დროის მოკლე პერიოდის შემდეგ. მოწყობილობას ასევე აქვს „გადასასვლელის ფუნქცია“, როდესაც ზედა ზღვარს მიაღწევს მოწყობილობა გადადის ქვედა ზღვარზე, პირიქით.
- ღილაკ 1-ზე დაჭერისას >2 წმ. გამოიძახება მენიუ გადართვის წერტილებისა და განგაშის საზღვრების შესარჩევად.
- იმის მიხედვით, თუ რა კონფიგურაცია გააკეთეთ "გამომავალი" მენიუში, თქვენ მიიღებთ სხვადასხვა ჩვენების მნიშვნელობებს. გთხოვთ, მიჰყევით კონკრეტულ თავს დამატებითი ინფორმაციისთვის.
აღწერა | ფუნქცია | არჩეულია გამომავალად | განაგრძეთ თავში | |
გამომავალი 1 | გამომავალი 2 | |||
გამომავალი არ არის, მოწყობილობა გამოიყენება ჩვენების ერთეულად | — | — | არა | ფუნქციის გამოძახება შეუძლებელია |
2-პუნქტიანი კონტროლერი | ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი | — | 2P | 5.1 |
3-პუნქტიანი კონტროლერი | ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი | ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი | 3P | 5.1 |
2-პუნქტიანი კონტროლერი min-/max-სიგნალიზაციით | ციფრული 2-პუნქტიანი კონტროლერი | მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია | 2P.AL | 5.2 |
მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია, საერთო | — | მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია | AL.F1 | 5.3 |
მინ-/მაქს-სიგნალიზაცია, ინდივიდუალური დ- ულ | მაქს-სიგნალიზაცია | მინ-სიგნალიზაცია | AL.F2 | 5.3 |
5.1. 2-პუნქტიანი კონტროლერი, 3-პუნქტიანი კონტროლერი
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა, როგორც 2-პუნქტიანი კონტროლერი. 3-პუნქტიანი კონტროლერი.
ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „2P“ ან „3P“, როგორც თქვენთვის სასურველი გამომავალი ფუნქცია, როგორც ეს აღწერილია 4.8 თავში.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 (როცა უკვე არ არის დასრულებული). მოწყობილობა აჩვენებს „1.on“-ს (გამომავალი 1-ის ჩართვის წერტილი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობის გამომავალი 1 უნდა იყოს ჩართული.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „1.on“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „1.off“. (გამორთვის წერტილი 1-დან)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობის გამომავალი 1 უნდა იყოს გამორთული.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „1.off“.
Exampლე: გსურთ გააკონტროლოთ გათბობის კოჭის ტემპერატურა, ჰისტერეზით +2°C, 120°C-მდე.
ამისათვის თქვენ უნდა აირჩიოთ ჩართვის წერტილი „1.on“ 120°C-მდე და გამორთვის წერტილი „122°C“.
როდესაც თქვენი გათბობის ბატარეის ტემპერატურა დაეცემა 120°C-ზე დაბლა, ის ჩაირთვება. როდესაც ტემპერატურა 122°C-ზე მაღლა აიწევს, გამათბობელი გამორთულია.
შენიშვნა: თქვენი გათბობის კოჭის ინერციიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ტემპერატურის გადაჭარბება.
როდესაც აირჩევთ „2-პუნქტიან კონტროლერს“, დაასრულეთ თქვენი მოწყობილობის კონფიგურაცია. დააჭირეთ ღილაკს 3, რომ გადართოთ საზომი მნიშვნელობის ჩვენება.
როდესაც არჩეულია „3-პუნქტიანი კონტროლერი“, გთხოვთ, მიჰყვეთ ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციას.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 (როცა უკვე არ არის დასრულებული). მოწყობილობა აჩვენებს „2.on“-ს (გამომავალი 2-ის ჩართვის წერტილი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობის გამომავალი 2 უნდა იყოს ჩართული.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „2.on“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „2.off“. (გამორთვის წერტილი 2-დან)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობის გამომავალი 2 უნდა იყოს გამორთული.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „2.off“.
ახლა დაასრულეთ თქვენი მოწყობილობის კონფიგურაცია. დააჭირეთ ღილაკს 3, რომ გადახვიდეთ საზომი მნიშვნელობის საჩვენებლად.
5.2. 2-პუნქტიანი კონტროლერი განგაშის ფუნქციით
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობა, როგორც 2-პუნქტიანი კონტროლერი განგაშის ფუნქციით.
ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „2P.AL, როგორც თქვენთვის სასურველი გამომავალი ფუნქცია, როგორც ეს აღწერილია 4.8 თავში.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 (როცა უკვე არ არის დასრულებული). მოწყობილობა აჩვენებს „1.on“-ს (გამომავალი 1-ის ჩართვის წერტილი).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობის გამომავალი 1 უნდა იყოს ჩართული.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „1.on“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „1.off“. (გამორთვის წერტილი 1-დან)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობის გამომავალი 1 უნდა იყოს გამორთული.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „1.off“.
Exampლე: გსურთ გააკონტროლოთ გაგრილების კამერის ტემპერატურა -20°C-დან -22°C-მდე.
ამიტომ უნდა აირჩიოთ -20°C ჩართვის წერტილი 1 "1.on" და -22°C გამორთვის წერტილი 1 "1.off". როდესაც ტემპერატურა -20°C-ზე მაღლა აიწევს, მოწყობილობა ჩართავს გამომავალ 1-ს, ხოლო -22°C-ზე დაბლა დაცემისას მოწყობილობა გამორთავს გამომავალ 1-ს.
შენიშვნა: თქვენი გაგრილების მიკროსქემის ინერციიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ტემპერატურის გადაჭარბება.
- ღილაკ 1-ზე დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „AL.Hi“. (მაქსიმალური განგაშის მნიშვნელობა)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობამ უნდა ჩართოს მაქსიმალური სიგნალიზაცია.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „AL.Hi“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „AL.Lo“. (მინიმალური განგაშის მნიშვნელობა)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობამ უნდა ჩართოს მინიმალური სიგნალიზაცია
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "AL.Lo".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობაზე გამოჩნდება „A.dEL“. (განგაშის ფუნქციის შეფერხება)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 განგაშის ფუნქციის სასურველი დაყოვნების დასაყენებლად.
შენიშვნა:
დასაყენებელი მნიშვნელობის ერთეული არის [წმ.]-ში. მოწყობილობა ჩართავს მაღვიძარას მინიმალური დაბრუნების შემდეგ. განგაშის მაქსიმალური მნიშვნელობა აქტიური იყო თქვენს მიერ დაყენებული დაყოვნებისთვის. - დაყოვნების დროის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „A.dEL“.
Exampლე: გსურთ გქონდეთ განგაშის მონიტორინგი ზემოთ ნახსენები გაგრილების კამერისთვის. სიგნალიზაცია უნდა დაიწყოს, როდესაც ტემპერატურა მოიმატებს -15°C-ზე, შესაბამისად. ეცემა -30°C-ზე დაბლა.
ამიტომ თქვენ უნდა აირჩიოთ -15°C მაქსიმალური განგაშის მნიშვნელობისთვის "Al.Hi" და -30°C მინიმალური განგაშის მნიშვნელობის "AL.Lo".
განგაში ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც ტემპერატურა მოიმატებს -15°C-ს და დარჩება -15°C-ზე ზემოთ შეყვანილი დაყოვნების დროის შესაბამისად. მას შემდეგ, რაც დაეცა -30°C-ზე და რჩება -30°C-ზე დაბლა შეყვანილი დაყოვნების დროისთვის.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განგაშის გამომავალი გამომავალი ინვერსიულია! ეს ნიშნავს, რომ გამომავალი იქნება აქტიური, თუ განგაში არ არის!
ახლა დაასრულეთ თქვენი მოწყობილობის კონფიგურაცია. დააჭირეთ ღილაკს 3, რომ გადახვიდეთ საზომი მნიშვნელობის საჩვენებლად.
5.3. მინიმალური/მაქსიმალური სიგნალიზაცია (ინდივიდუალური ან საერთო)
ეს თავი აღწერს, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ მოწყობილობის განგაშის საზღვრები მინ-/მაქს-სიგნალიზაციის მონიტორინგისთვის.
ეს ინსტრუქცია მოითხოვს, რომ აირჩიოთ „AL.F1“ შესაბამისად. "AL.F2", როგორც თქვენთვის სასურველი გამომავალი ფუნქცია, როგორც ეს აღწერილია თავში 4.8.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 (როდესაც უკვე არ არის დასრულებული), მოწყობილობა გამოჩნდება "AL.Hi". (მაქსიმალური განგაშის მნიშვნელობა)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობამ უნდა ჩართოს მაქსიმალური სიგნალიზაცია.
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „AL.Hi“.
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „AL.Lo“. (მინიმალური განგაშის მნიშვნელობა)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი მნიშვნელობის დასაყენებლად, მოწყობილობამ უნდა ჩართოს მინიმალური სიგნალიზაცია
- დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "AL.Lo".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობაზე გამოჩნდება „A.dEL“. (განგაშის ფუნქციის შეფერხება)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 განგაშის ფუნქციის სასურველი დაყოვნების დასაყენებლად.
შენიშვნა:
დასაყენებელი მნიშვნელობის ერთეული არის [წმ.]-ში. მოწყობილობა ჩართავს მაღვიძარას მინიმალური დაბრუნების შემდეგ. განგაშის მაქსიმალური მნიშვნელობა აქტიური იყო თქვენს მიერ დაყენებული დაყოვნებისთვის. - დაყოვნების დროის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „A.dEL“.
Exampლე: გსურთ გქონდეთ სათბურის ტემპერატურის განგაში-მონიტორინგი. განგაში უნდა დაიწყოს, როდესაც ტემპერატურა 50°C-ზე მაღლა აიწევს. ეცემა 15°C-ზე დაბლა.
ამიტომ თქვენი პარამეტრები იქნება 50°C მაქსიმალური განგაშის მნიშვნელობისთვის “AL.HI” და 15°C მინიმალური განგაშის მნიშვნელობის “AL.Lo”.
განგაში ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც ტემპერატურა მოიმატებს 50°C-ზე და დარჩება 50°C-ზე ზემოთ შეყვანილი დაყოვნების დროის შესაბამისად. მას შემდეგ, რაც ის დაეცა 15°C-ზე დაბლა და რჩება 15°C-ზე ქვემოთ შეყვანილი დაყოვნების დროისთვის.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განგაშის გამომავალი გამომავალი ინვერსიულია! ეს ნიშნავს, რომ გამომავალი იქნება აქტიური, როდესაც არ არის განგაში!
ახლა დაასრულეთ თქვენი მოწყობილობის კონფიგურაცია. დააჭირეთ ღილაკს 3, რომ გადახვიდეთ საზომი მნიშვნელობის საჩვენებლად.
ოფსეტური და დახრილობის რეგულირება
ოფსეტური და დახრილობის რეგულირების ფუნქცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას გამოყენებული სენსორის ტოლერანტობის კომპენსაციისთვის, შესაბამისად. გამოყენებული გადამყვანის ვერნიეს რეგულირებისთვის, რესპ. გადამცემი.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ოფსეტური/დახრილობის რეგულირების პარამეტრები გაუქმდება, როდესაც არცერთი ღილაკი არ არის დაჭერილი 60 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. ცვლილებები, რომლებიც შესაძლოა უკვე გააკეთეთ, არ შეინახება და დაიკარგება!
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ოფსეტური/დახრილობის რეგულირების და განგაშის საზღვრების პარამეტრები ავტომატურად გადაბრუნდება ქარხნულ ნაგულისხმევზე, როდესაც რაიმე ცვლილებები შეიცვლება პარამეტრების „InP“, „SEnS“ შესაბამისად. "ერთეული" გაკეთდა!
მინიშნება:
ღილაკები 2 და 3 აღჭურვილია 'roll-ფუნქციით'. ღილაკზე ერთხელ დაჭერისას მნიშვნელობა გაიზრდება (ღილაკი 2) ერთით ან დაიკლებს (ღილაკი 3) ერთით. ღილაკზე 1 წამზე მეტხანს დაჭერისას. მნიშვნელობა იწყებს ათვლას ზემოთ ან ქვევით, დათვლის სიჩქარე გაიზრდება დროის მოკლე პერიოდის შემდეგ.
მოწყობილობას ასევე აქვს „გადასასვლელის ფუნქცია“, როდესაც ზედა ზღვარს მიაღწევს მოწყობილობა გადადის ქვედა ზღვარზე, პირიქით.
- ჩართეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ ჩაშენებული სეგმენტის ტესტის დასრულების შემდეგ.
- დააჭირეთ ღილაკს 3 > 2 წმ. (მაგ. პატარა ხრახნიანი). მოწყობილობა აჩვენებს "OFFS" (offset).
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3 სასურველი ნულოვანი წერტილის ოფსეტური მნიშვნელობის დასაყენებლად.
ოფსეტის შეყვანა იქნება ციფრული პასუხი. °C/°F.
მნიშვნელობა, რომელიც იყო დაყენებული, გამოკლდება გაზომილ მნიშვნელობას. (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ) - დააჭირეთ ღილაკს 1 თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება "OFFS".
- ღილაკ 1-ზე ხელახლა დაჭერისას მოწყობილობა აჩვენებს „SCAL“. (მასშტაბი = ფერდობზე)
- გამოიყენეთ ღილაკი 2 და ღილაკი 3, რათა აირჩიოთ სასურველი ფერდობის რეგულირება.
ფერდობის კორექტირება შეიტანება %-ში. ნაჩვენები მნიშვნელობა შეიძლება გამოითვალოს შემდეგნაირად: ნაჩვენები მნიშვნელობა = (გაზომილი მნიშვნელობა – ნულოვანი წერტილის ოფსეტური) * (1 + ფერდობის კორექტირება [% / 100]).
Exampლე: პარამეტრი არის 2.00 => დახრილობა გაიზარდა 2.00% => დახრილობა = 102%.
1000 მნიშვნელობის გაზომვისას (დახრილობის რეგულირების გარეშე) მოწყობილობა აჩვენებს 1020-ს (დახრილობის რეგულირებით 102%). - დახრილობის რეგულირების არჩევის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს 1. ეკრანზე კვლავ გამოჩნდება „SCAL“.
Exampკომპენსაციისა და დახრილობის კორექტირების ლესები:
Examp1: Pt1000 სენსორის დაკავშირება (ოფსეტური შეცდომით, სენსორის კაბელის სიგრძის მიხედვით)
მოწყობილობა აჩვენებს შემდეგ მნიშვნელობებს (გადაადგილების ან დახრილობის რეგულირების გარეშე): 2°C 0°C-ზე და 102°C 100°C-ზე
ამიტომ თქვენ გამოთვალეთ: ნულოვანი წერტილი: 2
თქვენ უნდა დააყენოთ:
დახრილობა: 102 – 2 = 100 (გადახრა = 0)
ოფსეტი = 2 (= ნულოვანი წერტილი-გადახრა)
მასშტაბი = 0.00
Example 2: 4-20mA წნევის გადამყვანის შეერთება
მოწყობილობა აჩვენებს შემდეგ მნიშვნელობებს (გადაადგილების ან დახრილობის რეგულირების გარეშე): 0.08 0.00 ბარზე და 20.02 20.00 ბარზე
ამიტომ თქვენ გამოთვალეთ: ნულოვანი წერტილი: 0.08
თქვენ უნდა დააყენოთ:
დახრილობა: 20.02 – 0.08 = 19.94
გადახრა: 0.06 (= სამიზნე-დახრილობა - ფაქტობრივი-დახრილობა = 20.00 - 19.94)
ოფსეტი = 0.08 (= ნულოვანი წერტილი-გადახრა)
მასშტაბი = 0.30 (= გადახრა / ფაქტობრივი დახრილობა = 0.06 / 19.94 = 0.0030 = 0.30%)
Example 3: ნაკადის სიჩქარის გადამყვანის შეერთება
მოწყობილობა აჩვენებს შემდეგ მნიშვნელობებს (გადაადგილების ან დახრილობის რეგულირების გარეშე): 0.00 0.00 ლ/წთ და 16.17 16.00 ლ/წთ.
ამიტომ თქვენ გამოთვალეთ: ნულოვანი წერტილი: 0.00
თქვენ უნდა დააყენოთ:
დახრილობა: 16.17 – 0.00 = 16.17
გადახრა: – 0.17 (=სამიზნე-დახრილობა – ფაქტობრივი დახრილობა = 16.00 – 16.17)
ოფსეტი = 0.00
მასშტაბი = – 1.05 (= გადახრა / ფაქტობრივი დახრილობა = – 0.17 / 16.17 = – 0.0105 = – 1.05%)
მინიმ/მაქს-მნიშვნელობის შენახვა:
მოწყობილობას აქვს მინიმალური/მაქსიმალური ღირებულების საცავი. ამ საცავში უმაღლესი პასუხი. ყველაზე დაბალი შესრულება \ მონაცემები შენახულია.
მინიმალური ღირებულების გამოძახება | დააჭირეთ ღილაკს 3 მოკლედ | მოწყობილობა მოკლედ აჩვენებს "Lo"-ს, რის შემდეგაც min-მნიშვნელობა გამოჩნდება დაახლოებით 2 წამის განმავლობაში. |
მაქსიმალური ღირებულების გამოძახება | დააჭირეთ ღილაკს 2 მოკლედ | მოწყობილობა მოკლედ აჩვენებს „Hi“-ს, რის შემდეგაც მაქსიმალური მნიშვნელობა გამოჩნდება დაახლოებით 2 წამის განმავლობაში. |
მინ/მაქს მნიშვნელობების წაშლა | დააჭირეთ ღილაკს 2 და 3 2 წამის განმავლობაში. | მოწყობილობა მოკლედ აჩვენებს „CLr“-ს, რის შემდეგაც მინ/მაქს-მნიშვნელობები დაყენებულია მიმდინარე გამოსახულ მნიშვნელობაზე. |
სერიული ინტერფეისი:
მოწყობილობა აღჭურვილია ერთი EASY BUS-ინტერფეისით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოწყობილობა, როგორც სრული ფუნქციური EASY BUS- მოწყობილობა. სერიული ინტერფეისი საშუალებას აძლევს მოწყობილობას დაუკავშირდეს მასპინძელ კომპიუტერს. მონაცემთა გამოკითხვა და მონაცემთა გადაცემა ხდება master/slave რეჟიმში, ასე რომ მოწყობილობა მხოლოდ მოთხოვნის შემთხვევაში გაგზავნის მონაცემებს. ყველა მოწყობილობას აქვს უნიკალური ID ნომერი, რომელიც შესაძლებელს ხდის თითოეული მოწყობილობის ზუსტ იდენტიფიკაციას. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით (როგორიცაა EbxKonfig - უფასო პროგრამული ვერსია ხელმისაწვდომია ინტერნეტის საშუალებით) თქვენ შეგიძლიათ ხელახლა მიაწოდოთ მისამართი მოწყობილობას.
ინტერფეისის რეჟიმისთვის საჭირო დამატებითი აქსესუარები:
- დონის გადამყვანი EASY BUS ⇔ PC: მაგ. EBW1, EBW64, EB2000MC
- პროგრამული უზრუნველყოფა მოწყობილობასთან კომუნიკაციისთვის
EBS9M: 9-არხიანი პროგრამული უზრუნველყოფა გაზომილი მნიშვნელობის ჩვენებისთვის.
EASYCONTROL: მრავალარხიანი პროგრამული უზრუნველყოფა რეალურ დროში ჩაწერისა და მოწყობილობის საზომი მნიშვნელობების ACCESS®-მონაცემთა ბაზის ფორმატში.
EASYBUS-DLL: EASYBUS-დეველოპერული პაკეტი საკუთარი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის. ამ პაკეტს აქვს უნივერსალური WINDOWS®-ბიბლიოთეკა დოკუმენტაციით და პროგრამითamples. DLL შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ ჩვეულებრივ პროგრამირების ენაზე.
შეცდომის კოდები
დაუშვებელი ოპერაციული მდგომარეობის გამოვლენისას მოწყობილობა აჩვენებს შეცდომის კოდს
მითითებულია შემდეგი შეცდომის კოდები:
Err.1: საზომი დიაპაზონის გადაჭარბება
მიუთითებს, რომ მოწყობილობის მოქმედი საზომი დიაპაზონი გადაჭარბებულია.
შესაძლო მიზეზები:
- შეყვანის სიგნალი მაღალზე.
- გატეხილი სენსორი (Pt100 და Pt1000).
- სენსორი დამოკლებულია (0(4)-20mA).
- Counter overflow.
სამკურნალო საშუალებები:
- შეცდომის შეტყობინება აღდგება, თუ შეყვანის სიგნალი ლიმიტებშია.
- შეამოწმეთ სენსორი, გადამყვანი რესპ. გადამცემი.
- შეამოწმეთ მოწყობილობის კონფიგურაცია (მაგ. შეყვანის სიგნალი)
- მრიცხველის გადატვირთვა.
Err.2: მნიშვნელობები საზომი დიაპაზონის ქვემოთ
მიუთითებს, რომ მნიშვნელობები ქვემოთაა მოწყობილობის მოქმედი საზომი დიაპაზონი.
შესაძლო მიზეზები:
- შეყვანის სიგნალი დაბალია. უარყოფითი.
- დენი 4 mA-ზე ნაკლები.
- სენსორი დამოკლებულია (Pt100 და Pt1000).
- გატეხილი სენსორი (4-20 mA).
- კონტრდინება.
სამკურნალო საშუალებები:
- შეცდომის შეტყობინება აღდგება, თუ შეყვანის სიგნალი ლიმიტებშია.
- შეამოწმეთ სენსორი, გადამყვანი რესპ. გადამცემი.
- შეამოწმეთ მოწყობილობის კონფიგურაცია (მაგ. შეყვანის სიგნალი)
- მრიცხველის გადატვირთვა.
შეცდომა.3: ეკრანის დიაპაზონი გადაჭარბებულია
მიუთითებს, რომ მოწყობილობის სწორი ეკრანის დიაპაზონი (9999 ციფრი) გადაჭარბებულია.
შესაძლო მიზეზები:
- არასწორი მასშტაბი.
- Counter overflow.
სამკურნალო საშუალებები:
- შეცდომის შეტყობინება აღდგება, თუ ჩვენების მნიშვნელობა 9999-ზე დაბალია.
- მრიცხველის გადატვირთვა.
- როდესაც ეს ხშირად ხდება, შეამოწმეთ მასშტაბის პარამეტრი, შესაძლოა ის ძალიან მაღალი იყო და უნდა შემცირდეს.
Err.4: მნიშვნელობები ეკრანის დიაპაზონის ქვემოთ
მიუთითებს, რომ ჩვენების მნიშვნელობა არის მოწყობილობის სწორი ეკრანის დიაპაზონის ქვემოთ (-1999 ციფრი).
შესაძლო მიზეზები:
- არასწორი მასშტაბი.
- კონტრდინება.
სამკურნალო საშუალებები:
- შეცდომის შეტყობინება აღდგება, თუ ჩვენების მნიშვნელობა არის -1999-ზე მეტი.
- მრიცხველის გადატვირთვა
- როდესაც ეს ხშირად ხდება, შეამოწმეთ მასშტაბის დაყენება, შესაძლოა ის ძალიან დაბალი იყო და უნდა გაიზარდოს.
Err.7: სისტემის შეცდომა
მოწყობილობას აქვს ინტეგრირებული თვითდიაგნოსტიკის ფუნქცია, რომელიც მუდმივად ამოწმებს მოწყობილობის ძირითად ნაწილებს. წარუმატებლობის აღმოჩენისას გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება Err.7.
შესაძლო მიზეზები:
- მოქმედი ტემპერატურის დიაპაზონი გადაჭარბებულია, შესაბამისად. არის მოქმედი ტემპერატურის დიაპაზონის ქვემოთ.
- მოწყობილობა დეფექტურია.
სამკურნალო საშუალებები:
- დარჩით მოქმედი ტემპერატურის დიაპაზონში.
- გაცვალეთ დეფექტური მოწყობილობა.
Err.9: სენსორი დეფექტურია
მოწყობილობას გააჩნია ინტეგრირებული დიაგნოსტიკური ფუნქცია დაკავშირებული სენსორისთვის. გადამცემი.
წარუმატებლობის აღმოჩენისას გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება Err.9.
შესაძლო მიზეზები:
- სენსორი გატეხილია პასუხი. სენსორი მოკლეა (Pt100 ან Pt1000).
- გატეხილი სენსორი (თერმოელემენტები).
სამკურნალო საშუალებები:
- შეამოწმეთ სენსორის პასუხი. გაცვლის დეფექტური სენსორი.
Er.11: ღირებულების დათვლა ვერ მოხერხდა
მიუთითებს საზომი მნიშვნელობა, რომელიც საჭიროა ჩვენების მნიშვნელობის გამოსათვლელად, არის გაუმართავი. დიაპაზონის გარეთ.
შესაძლო მიზეზები: – არასწორი მასშტაბი.
გამოსავალი: – შეამოწმეთ პარამეტრები და შეყვანის სიგნალი.
სპეციფიკაცია
აბსოლუტური მაქსიმალური შეფასებები:
შორის კავშირი | შესრულების მონაცემები | ზღვრული მნიშვნელობები | შენიშვნები | ||||
წთ. | მაქს. | წთ. | მაქს. | ||||
მიწოდება voltage | 12 ვ | 4 და 3 | 11 ვ | 14 ვ | 0 ვ | 14 ვ | დაესწარით მოწყობილობის მშენებლობას! |
24 ვ | 4 და 3 | 22 ვ | 27 ვ | 0 ვ | 27 ვ | ||
გამომავალი 1 და 2 გადართვა | NPN | 1 და 5, 2 და 5 | 30V, I<1A | არ არის დაცული მოკლე ჩართვის | |||
PNP | I<25mA | არ არის დაცული მოკლე ჩართვის | |||||
შეყვანა mA | 9 და 7 | 0 mA | 20 mA | 0 mA | 30 mA | ||
შეყვანა 0-1(2)V, სიხშირე,… | 9 და 7 | 0 ვ | 3.3 ვ | -1 ვ | 30 V, I<10mA | ||
შეყვანა 0-50 მვ, TC,… | 8 და 7 | 0 ვ | 3.3 ვ | -1 ვ | 10 V, I<10mA | ||
შეყვანა 0-10V | 6 და 7 | 0 ვ | 10 ვ | -1 ვ | 20 ვ |
აბსოლუტურ მაქსიმალურ რეიტინგებს არ უნდა გადააჭარბოთ (თუნდაც მოკლე დროში)!
საზომი შეყვანები: სტანდარტული შეყვანები ამისთვის
შეყვანის ტიპი | სიგნალი | დიაპაზონი | რეზოლუცია | შენიშვნა |
სტანდარტული-ტtagელექტრონული სიგნალი | 0 – 10 ვ | 0… 10 V | Ri > 300 კმ | |
0 – 2 ვ | 0… 2 V | Ri > 10 კმ | ||
0 – 1 ვ | 0… 1 V | Ri > 10 კმ | ||
0 – 50 მვ | 0 … 50 მვ | Ri > 10 კმ | ||
სტანდარტული დენის სიგნალი | 4 – 20 mA | 4 … 20 mA | Ri = ~ 125 Ohm | |
0 – 20 mA | 0 … 20 mA | Ri = ~ 125 Ohm | ||
RTD ზონდები | Pt100 (0.1°C) | -50.0 … +200.0 °C (შესახ. –58.0 … +392.0 °F) |
0.1 °C შესაბამისად. °F | 3 მავთულის მაქს. პერმის. ხაზის წინააღმდეგობა: 20 Ohm |
Pt100 (1°C) | -200 … +850 °C (შესახ. -328 … +1562 °F) | 1 °C შესაბამისად. °F | 3 მავთულის მაქს. პერმის. ხაზის წინააღმდეგობა: 20 Ohm | |
Pt1000 | -200 … +850 °C (შესახ. -328 … +1562 °F) |
1 °C შესაბამისად. °F | 2- მავთულის შეერთება | |
თერმოწყვილების ზონდები | NiCr-Ni (ტიპი K) | -270 … +1350 °C (შესახ. -454 … +2462 °F) |
1 °C შესაბამისად. °F | |
Pt10Rh-Pt (ტიპი S) | -50 … +1750 °C (შესახ. -58 … +3182 °F) |
1 °C შესაბამისად. °F | ||
NiCrSi-NiSi (ტიპი N) | -270 … +1300 °C (შესახ. -454 … +2372 °F) |
1 °C შესაბამისად. °F | ||
Fe-CuNi (ტიპი J) | -170 … +950 °C (შესახ. -274 … +1742 °F) |
1 °C შესაბამისად. °F | ||
Cu-CuNi (ტიპი T) | -270 … +400 °C (შესახ. -454 … +752 °F) |
1 °C შესაბამისად. °F | ||
სიხშირე | TTL-სიგნალი | 0 Hz… 10 kHz | 0.001 ჰც | |
კონტაქტი NPN-ის გადართვა | 0 Hz… 3 kHz | 0.001 ჰც | შიდა ასაწევი რეზისტორი (~11 kOhm-დან +3.3V-მდე) ავტომატურად უკავშირდება. | |
კონტაქტი PNP-ის გადართვა | 0 Hz… 1 kHz | 0.001 ჰც | შიდა ჩამოსაშლელი რეზისტორი (~11 kOhm to GND) ავტომატურად უკავშირდება. | |
როტაცია | TTL-სიგნალი, გადართვის კონტაქტი NPN, PNP | 0 … 9999 ბრ/წთ | 0.001 ბრ/წთ | წინასწარი სკალირების ფაქტორი (1-1000), პულსი-სიხშირე: მაქს. 600000 გვ./წთ. * |
ზევით/ქვევით- მრიცხველი | TTL-სიგნალი, გადართვის კონტაქტი NPN, PNP | 0 … 9999 წინასწარი სკალირების ფაქტორით: 9 999 000 | წინასწარი სკალირების ფაქტორი (1-1000) პულსი-სიხშირე: მაქს. 10000 გვ./წმ. * |
* = გადართვის კონტაქტის შესაბამისად, სიხშირის შეყვანის შესაბამისად შეიძლება მოხდეს უფრო დაბალი მნიშვნელობები
ჩვენების დიაპაზონი: | (ტომიtage-, დენი და სიხშირე-გაზომვა) -1999 … 9999 ციფრი, საწყისი მნიშვნელობა, ტერმინალური მნიშვნელობა და ათობითი წერტილის პოზიცია თვითნებურია. რეკომენდებული დიაპაზონი: < 2000 ციფრი |
სიზუსტე: (ნომინალურ ტემპერატურაზე) | |
სტანდარტული სიგნალები: | < 0.2% FS ±1ციფრი (0 – 50მვ: <0.3% FS ±1ციფრი) |
RTD: | < 0.5% FS ±1ციფრი |
თერმოწყვილები: | < 0.3% FS ±1ციფრი (ტიპიდან S: <0.5% FS ±1ციფრი) |
სიხშირე: | < 0.2% FS ±1ციფრი |
შედარების წერტილი: | ±1°C ±1ციფრი (ნომინალურ ტემპერატურაზე) |
ტემპერატურის ვარდნა: | < 0.01% FS/K (Pt100-დან – 0.1°C: <0.015% FS/K) |
სიხშირის გაზომვა: | დაახლ. 100 ღონისძიება/წმ. (სტანდარტული სიგნალი) რესპ. დაახლ. 4 ზომა/წმ. (ტემპერატურა-საზომი) შეხ. დაახლ. 4 ზომა/წმ. (სიხშირე, rpm f > 4 Hz) resp. შესაბამისად f (f <4 ჰც-ზე) |
შედეგები: | 2 გადართვის გამომავალი, არა ელექტრო იზოლირებული, |
გამომავალი ტიპი: | არჩევადი: დაბალი გვერდითი, მაღალი გვერდითი ან ბიძგით |
კავშირის სპეციფიკაციები.: | დაბალი მხარე: 28V/1A; მაღალი მხარე: 9V/25mA |
რეაგირების დრო: | < 20 წმ. სტანდარტული სიგნალებისთვის < 0.3 წმ. ტემპერატურისთვის, სიხშირე (f > 4 ჰც) |
გამომავალი ფუნქციები: | 2-ბალიანი, 3-ქულიანი, 2-ბალიანი განგაშით, მინ-/მაქს-განგაში საერთო ან ინდივიდუალური. |
გადართვის წერტილები: | თვითნებური |
ჩვენება: | დაახლ. 10 მმ სიმაღლე, 4 ნიშნა წითელი LED-დისპლეი |
დამუშავება: | 3 ღილაკი, ხელმისაწვდომი წინა პანელის დემონტაჟის შემდეგ ან ინტერფეისის საშუალებით |
ინტერფეისი: | EASY BUS-ინტერფეისი, ელექტრო იზოლირებული |
ელექტრომომარაგება: | 11-დან 14 ვ-მდე DC (12 V DC მოწყობილობის კონსტრუქციის გამოყენებისას) 22-დან 27 ვ-მდე DC (24 V DC მოწყობილობის კონსტრუქციის გამოყენებისას) |
მიმდინარე გადინება: | მაქს. 50 mA (გამომავალი გადართვის გარეშე) |
ნომინალური ტემპერატურა: | 25°C |
ოპერაციული გარემო: | -20-დან +50°C-მდე |
ფარდობითი ტენიანობა: | 0-დან 80% rH (არაკონდენსირებადი) |
შენახვის ტემპერატურა: | -30-დან +70°C-მდე |
დანართი: | ძირითადი კორპუსი: ბოჭკოვანი მინით გამაგრებული ნორილის წინა ნაწილი view-პანელი: პოლიკარბონატი |
ზომები: | 24 x 48 მმ (წინა პანელის გაზომვა). |
ინსტალაციის სიღრმე: | დაახლ. 65 მმ (მათ. ხრახნიანი/შემყვანი კლamps) |
პანელის მონტაჟი: | VA-spring-clip-ის საშუალებით. |
პანელის სისქე: | ხელმისაწვდომია 1-დან დაახლ. 10 მმ. |
პანელის ამოჭრა: | 21.7+0.5 x 45+0.5 მმ (სიმაღლე x ზ) |
კავშირი: | ხრახნიანი ჩამრთველის საშუალებით კლamps: 2-pol. ინტერფეისისთვის და 9-პოლ სხვა კავშირებისთვის გამტარის ჯვარედინი შერჩევა 0.14-დან 1.5 მმ²-მდე. |
დაცვის კლასი: | წინა IP54, სურვილისამებრ ო-რგოლებით IP65 |
EMC: | EN61326 +A1 +A2 (დანართი A, კლასი B), დამატებითი შეცდომები: < 1% FS გრძელი მილების შეერთებისას ადეკვატური ზომებია მოცულობის წინააღმდეგtagუნდა გადაიზარდოს. |
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
GREISINGER GIA 20 EB მიკროპროცესორული კონტროლირებადი ეკრანის მონიტორი [pdf] ინსტრუქციის სახელმძღვანელო E31.0.12.6C-03, GIA 20 EB, GIA 20 EB მიკროპროცესორით კონტროლირებადი ეკრანის მონიტორი, მიკროპროცესორით კონტროლირებადი ეკრანის მონიტორი, კონტროლირებადი ეკრანის მონიტორი, დისპლეის მონიტორი, მონიტორი |