Tension source
Précision : la précision de la lecture des capteurs est mesurée par rapport à la pleine échelle et est proportionnelle à la plage de mesure maximale de
chaque capteur. Pour un capteur type Pt100, par exemple, dont le LogBox LTE peut lire une plage de -200 °C à 650 °C avec une précision de 0,15 %,
la précision en degrés °C sera de (650 °C - -200 °C) * 0,15 % = 1,28 °C.
Thermocouples : le circuit d'entrée analogique du LogBox LTE garantit la précision spécifiée dans la lecture des capteurs de type thermocouple avec
une impédance de câble maximale allant jusqu'à 100 Ω. Les capteurs type thermocouple avec impédance supérieure à 100 Ω sont lus par le LogBox
LTE, mais la précision toutefois n'est pas garantie. Pour la lecture des capteurs type thermocouple, le LogBox LTE utilise le capteur interne pour la
compensation de la soudure froide. À l'instar du capteur de température interne, les thermocouples peuvent présenter une erreur plus importante que
celle spécifiée en cas de fortes variations de la température ambiante. La précision spécifiée est garantie uniquement lorsque l'appareil est installé dans
un environnement à température stable pendant une durée supérieure à une heure.
Pt100 : le circuit d'entrée analogique du LogBox LTE garantit la précision spécifiée dans la lecture des capteurs de type Pt100 avec une résistance de
câble maximale allant jusqu'à 25 Ω. L'appareil peut lire des capteurs avec des câbles ayant une résistance supérieure à 25 Ω. Dans ce cas, cependant,
la précision et la plage de mesurage ne sont pas garanties. Le LogBox LTE effectue en interne la compensation de résistance du câble tant qu'elle est
égale aux 3 fils qui connectent l'appareil au capteur.
Linéaires 0 à 50 mV : le circuit d'entrée analogique du LogBox LTE garantit la précision spécifiée dans la lecture de grandeurs électriques de type
tension 0 à 50 mV avec une impédance de câble maximale allant jusqu'à 100 Ω. Des sources de tension avec une impédance série supérieure à 100 Ω
peuvent être lus par le LogBox LTE, mais la précision n'est pas garantie.
Linéaires 0 à 5 V et 0 à 10 V : le circuit d'entrée analogique du LogBox LTE garantit la précision spécifiée dans la lecture de grandeurs électriques de
type tension 0 à 5 V et 0 à 10 V avec une impédance de câble maximale allant jusqu'à 200 Ω. Des sources de tension avec une impédance série
supérieure à 200 Ω peuvent être lus par le LogBox LTE, mais la précision n'est pas garantie
Linéaires 0 à 20 mA et 4 à 20 mA : tous les canaux d'entrée du LogBox LTE ont des points de terre communs entre eux et avec l'alimentation. Par
conséquent, pour que le LogBox LTE puisse mesurer correctement les transmetteurs de courant, il faut qu'ils soient alimentés par des sources isolées
ou qu'ils soient utilisés tous avec la terre interconnectée.
Entrée numérique : tous les canaux d'entrée du LogBox LTE ont des points de terre communs entre eux et avec l'alimentation. Ainsi, pour que le
LogBox LTE mesure correctement le capteur d'entrée numérique, cette caractéristique doit être prise en compte. Pour que les niveaux logiques du
capteur connecté à l'entrée numérique soient détectés correctement, il est recommandé que la résistance série maximale avec le capteur soit inférieure
à 10 kΩ.
Capteur interne de température : le LogBox LTE possède un capteur de température type CTN pouvant être utilisé pour surveiller la température
ambiante. Ce capteur est utilisé pour compenser la soudure froide des thermocouples. Comme il se trouve à l'intérieur du boîtier de l'appareil, il peut
présenter une erreur plus grande que celle spécifiée lorsqu'il y a des variations brusques de la température ambiante. La précision spécifiée est garantie
uniquement lorsque l'appareil est installé dans un environnement à température stable pendant une durée supérieure à une heure. Le capteur permet
une lecture dans une plage de -40 °C à 125 °C, mais la température est limitée à la plage de fonctionnement de l'appareil.
16.2 CONNECTIVITÉ SANS FIL
Le LogBox LTE dispose d'un module de connectivité sans fil intégré pour la communication avec les réseaux de téléphonie mobile.
Le module de connectivité cellulaire utilisé est le EXS82-W, du fabricant Telit Cinterion, qui fournit une connectivité de données et de SMS via GPRS,
EDGE, LTE Cat. M1, Cat. NB1 et Cat. NB2.
RF
LTE 2100 Band 1
LTE 1800 Band 2
LTE 1900 Band 3
LTE AWS-1 Band 4
LTE 850 Band 5
LTE 900 Band 8
LTE 700 Band 12
LTE 700 Band 13
LTE 800 Band 18
LTE 800 Band 19
LTE 800 Band 20
LTE 1900 Band 25
LTE 800 Band 26
LTE 800 Band 27
NOVUS AUTOMATION
Valeur minimale
Capteur
du capteur
4,5 V
externe
Tableau 33 – Plage et précision des capteurs
UPLINK (TX)
TECHNOLOGIES
Cat. M1 et Cat. NB1/2
1920 – 1980
Cat. M1 et Cat. NB1/2
1850 – 1910
Cat. M1 et Cat. NB1/2
1710 – 1785
Cat. M1 et Cat. NB1/2
1710 – 1755
Cat. M1 et Cat. NB1/2
824 – 849
Cat. M1 et Cat. NB1/2
880 – 915
Cat. M1 et Cat. NB1/2
699 – 716
Cat. M1 et Cat. NB1/2
777 – 787
Cat. M1 et Cat. NB1/2
815 – 830
Cat. M1 et Cat. NB1/2
830 – 845
Cat. M1 et Cat. NB1/2
832 – 862
Cat. M1 et Cat. NB1/2
1850 – 1915
Cat. M1 e Cat. NB1/2
814 – 849
Cat. M1
807 – 824
Valeur maximale
du capteur
30 V
DOWNLINK
[MHz]
(RX) [MHz]
2110 – 2170
1930 – 1990
1805 – 1880
2110 – 2155
869 – 894
925 – 960
729 – 746
746 – 756
860 – 875
875 – 890
791 – 821
1930 – 1995
859 – 894
852 – 869
Résolution du
Précision (%)
capteur
0,01 V
2 % (F. E.)
PUISSANCE DE SORTIE
MAXIMALE
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Clase 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
20 dBm (+/- 2 dBm) Classe 5
78/80