1.2 Caractéristiques de chacune des 4 entrées
µCs
Type
Etendue de mesure
4E12
4E11
d'ENTRÉES
réglable de :
•
•
♣
-22 à +22mA avec √
mA
•
•
♠♣
mV
-110 à +110mV avec √
•
•
-1,1 à +1,1 V avec √
•
-1 à +11V avec √
♣
V
•
-11 à +11V avec √
Thermocouples
°C
♠* ♦
Norme IEC 581
J
-160/1200
K
-270/1370
B
200/1820
R
-50/1770
•
S
-50/1770
T
-270/410
E
-120/1000
N
0/1300
L
-150/910
W
1000/2300
W3
0/2480
WRE5
0/2300
•
Sonde Pt100Ω
°C
2 fils, Norme IEC
751 (DIN 43760)
-200/850
•
Sonde Ni 100 2 fils
-60/260
•
Capteurs résistifs
Calibres 0-440 Ω et
0-11 kΩ
•
•
Alimentation
14 à 26 Vdc à 20mA avec protection contre les court-circuits.
capteur 2 fils
•
•
Linéarisation spéciale
programmation
jusqu'à 20 points
♣ Cut off : la sortie du µCs reste
∗
Entrées avec 2 mesures
en bas d'échelle pour un signal d'en-
(voir temps de réponse)
trée < valeur du cut off, program-
(1) Ou 25 µV typiques
mable de 0% à 100% de l'échelle
♦
Efficacité de CSF : ±0,03°C/°C
d'entrée.
±1°C de -25°C à +70°C
EM Etendue de mesure
√ Extraction de la racine carrée
Dérive thermique < ±50ppm de l'EM/°C
Surcharge
Précision
Impédance
permanente
d'entrée
±100mA
Chute de
1,5V max.
±1V
< ±0,05%
de l'EM
±50V
≥ 1MΩ
°F
-256/2192
-454/2498
♦
(1)
392/3308
-
<±0,1%
-58/3218
de l'EM
≥ 1 MΩ
-58/3218
-454/770
-184/1832
-32/2372
-238/1670
1832/4172
32/4496
32/4172
-
°F
-
<±0,1%
Courant
328/1562
-
de l'EM
250µA
-
-76/500
-
<±0,1% de
♣
l'EM
30 mA max.
Sur entrée : mV, V, mA.
Capteurs résistifs
♠ Un courant pulsé de 12 µA
permet la détection de rupture
de ligne ou de capteur
•
Entrées «courant» ou «tension»
•
Extraction de la racine carrée :
La fonction racine carrée a tendance à amplifier le bruit de fond du signal
d'entrée lorsqu'on se rapproche du zéro.
Pour éviter les oscillations causées par ce bruit, il suffit de programmer une
valeur de cut-off (en points d'affichage).
Si l'affichage est en dessous de cette valeur, il est maintenu au bas
d'échelle (si la fin d'échelle d'entrée > début d'échelle d'entrée) ou à la fin
d'échelle (si la fin d'échelle d'entrée < début d'échelle d'entrée).
•
Linéarisation spéciale :
Pour des applications particulières comme la mesure de volume, le conver-
tisseur peut mémoriser une courbe non linéaire programmable en X et en
Y.
La courbe résultante de votre équation peut- être remplacée par une suite
de segments linéaires avec un maximum de 20 points (19 segments).
Il faut noter que X00 = dINP et que le dernier point a pour abscisse
XNB-1 = F.INP
Note1 : Les valeurs des abscisses (x) doivent être obligatoirement dans
l'ordre croissant valeur de X00 < valeur de X01...
Note2 : En linéarisation spéciale et en mode transmetteur, la mesure
affichée est la mesure linéarisée par la programmation des points. On a
toujours accès à la mesure d'entrée non déformée par la variable Entrée
sur le logiciel.
Exemple :
Pour une cuve cylindrique couché, mesurant 1 mètre de hauteur (h) et
1 mètre de longueur (l); un capteur linéaire 0-20 mA mesure la hauteur
de la ligne de surface du liquide :
0 mètre -> 0 mA (cuve vide) 1 mètre -> 20 mA (cuve pleine)
avec cos β/2 = ( R - h ) / R
e t
Volume cuve vide = 0.000
Volume cuve pleine =0.785
π
Volume = L [
R² β/360 - C(R-h)/2]
sin β/2 = C/2R
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