LMPT-21ME, LMPT-22ME LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2003 r.

Podobne dokumenty
LMPT-21ST, LMPT-22ST LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUSTNTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2003 r.

LSPT-01 LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, maj 2002 r.

GMPT-21-X, GMPT-22 NAGŁOWICOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2001 r.

LUPT-2XME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2006 r.

DTR.AT.01. APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

SMPT-21, SMPT-22 NAŚCIENNY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, maj 1998 r.

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR. GI APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LDPS-12ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, marzec 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.APT-28 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.APT-PZ APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

LSPX-21 LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

LMWD-2X LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

LUMP-8, LUMP-4 LISTWOWY UNIWERSALNY MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, lipiec 1997 r.

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

TWSA-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

LMWX-22 INTELIGENTNY MODUŁ WEJŚĆ / WYJŚĆ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2000 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TERMINAL DO PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW SERII LMPT I LSPT MTH-21 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Wrocław, lipiec 1999 r.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 produkowane od

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP 41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW POWIELACZ SYGNAŁÓW ZSP 41/2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

INSTRUKCJA INSTALACJI

Przetwornik temperatury RT-01

DTR.ZL APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIKI TEMPERATURY AR550 AR553 AR580 APAR - BIURO HANDLOWE. Rok założenia 1985

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

M kanałowy rejestrator elektroniczny

Dokumentacja techniczna Nr AIM-8N Moduł wejść analogowych

EMT-133. Elektroniczny miernik temperatury. Instrukcja obsługi. Karta gwarancyjna

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

I. O FIRMIE. Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK UNIWERSALNY AR592

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

GI-22-2, GIX-22-2 Programowalny przetwornik dwuprzewodowy

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Mini Modbus 1TE. Moduł rozszerzający 1 wejście temperaturowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Dane techniczne analizatora CAT 4S

LABOR-ASTER ŹRÓDŁO PRĄDOWE TYP ZPM (CURRENT SOURCE MODULE) D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N O - R U C H O W A

Regulator napięcia transformatora

ESDC-xx-xx0. Dokumentacja techniczno-ruchowa

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

Interfejs analogowy LDN-...-AN

PRZETWORNIKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

MPI-8 i MPI-8/4 OŚMIOKANAŁOWY (CZTEROKANAŁOWY) REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

M KANAŁOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW ZASTOSOWANIE:

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem typu CZAK-02

MPI-8W (MPI-8W/4) OŚMIOKANAŁOWY (CZTEROKANAŁOWY) REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

1. Dane techniczne analizatorów CAT 3

DTR.KS-01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

Dane techniczne analizatora CAT 7

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH

IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONTAKRTON RFID typu: MK RFID RS PK RFID RS

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przetwornik ciśnienia Rosemount 951 do suchego gazu

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

E REJESTRACJA I WIZUALIZACJA

Przetwornik pomiarowy RTD-ADC z czujnikiem PT-100

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika

Transkrypt:

LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY LMPT-21ME, LMPT-22ME DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71

str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 1.1.PRZEZNACZENIE I FUNKCJA...3 1.2.DANE TECHNICZNE...4 1.3.WARUNKI STOSOWANIA....6 1.4.OPIS BUDOWY I DZIAŁANIA...6 2.INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI...7 2.1.INSTRUKCJA ODBIORU...7 2.2.ZALECENIA MONTAŻOWE...7 2.3.PROGRAMOWANIE...8 2.4.NAPRAWY I URUCHOMIENIE...9 2.5.WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...10 3.PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT...10 3.1.PRZECHOWYWANIE...10 3.2.TRANSPORT...10 4.WYKAZ RYSUNKÓW...10 PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN (NIE POWODUJĄCYCH POGORSZENIA PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH I METROLOGICZNYCH URZĄDZEŃ) BEZ JEDNOCZESNEGO UAKTUALNIANIA TREŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ.

str.3 1.OPIS TECHNICZNY. 1.1.Przeznaczenie i funkcja. Przetwornik pomiarowy temperatury jest urządzeniem mikroprocesorowym wymuszającym w dwuprzewodowej linii zasilającej prąd proporcjonalny do mierzonego sygnału. Przetwornik występuje w kilku podstawowych typach: do współpracy z czujnikami napięciowymi (termopary) - LMPT-21ME-U lub rezystancyjnymi (Pt100, Ni100) - LMPT-21ME-R oraz w wersji uniwersalnej do obu typów czujników -. Dzięki posiadanemu oddzieleniu galwanicznemu WE-WY, przetwornik może współpracować z dowolnym źródłem sygnału (np. termopara z uziemioną spoiną pomiarową). Opcjonalnie pretwornik może posiadać RS 485 (MODBUS-RTU). Przetwornik charakteryzuje się: zasilaniem dwuprzewodowym (w pętli sygnału wyjściowego), oddzieleniem galwanicznym (WE-WY), cyfrową obróbką sygnału (filtracja, linearyzacja), możliwością zdalnego wybierania zakresu i typu czujnika (po linii 4...20mA transmisja FSK kompatybilna z HART lub w standardzie RS 232), sygnalizacją przekroczenia ustawianego programowo progu, sygnalizacją przerwy czujnika, możliwością współpracy z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100,Ni100) lub termoelektrycznymi (K,J,S,B,N,T), kompensacją rezystancji linii łączącej czujnik rezystancyjny z przetwornikiem (linia trójprzewodowa), kompensacją temperatury spoiny odniesienia dla termopar, zakresem temperatury pracy -25...80 C, obudową do montażu na typowej listwie (TS35, TS32). Przetworniki przeznaczone są do stosowania w układach kontroli, rejestracji i regulacji temperatury. Rys.1.Listwowy Mikroprocesorowy Przetwornik Temperatury - wymiary.

str.4 1.2.Dane techniczne. 1.2.1.Dane wejściowe: sygnał wejściowy napięcie - -10 E 90mV, rezystancja - 20 R 380Ω, 1.2.2.Dane wyjściowe: sygnał wyjściowy napięcie zasilające (Uz) rezystancja obciążenia maksymalna amplituda tętnień (50 Hz) w zasilaniu (Ut) 1.2.3.Oddzielenie galwaniczne: odporność na przebicie (test) 1.2.4.Czas ustalania: sygnału wyjściowego - 4...20mA - 10...36V,(10...20V dla Ex) - 0... (Uz - 11V)/25mA [kω] - 1V - optoelektroniczne, - napięcie 0.5kV AC 50Hz 1min, - 1s 1.2.5.Dane wyjścia progowego: sygnał wyjściowy - dwustanowy (typu OC) napięcie załączane - 36V spadek napięcia na tranzystorze wyjściowym - 2,5V prąd obciążenia - 75mA 1.2.6.Sygnalizacja przerwy czujnika do wyboru: na maksimum sygnału na minimum sygnału - 23 ± 1mA - 3,8 ma 1.2.7.Transmisja cyfrowa: sygnał cyfrowy - standard RS 485 protokół - MODBUS RTU prędkość transmisji - 1200, 4800, 9600, 19200 numer urządzenia - programowany 1...250 1.2.8.Błędy przetwarzania: błąd podstawowy wejście napięciowe - ± 0,2%, (min 0,5 C/25µV), wejście rezystancyjne - ± 0,2%, (min 0,25 C/0,1Ω), błąd od kompensacji zimnych końców (dla termopar) - ± 0,5 C, błąd dodatkowy od wpływu zmian temperatury - ±0.1%/10 C, dodatkowo dla wejścia napięciowego - ±(0,5 C/25µV)/10 C, dodatkowo dla wejścia rezystancyjnego - ±(0,25 C/0,1Ω/10 C,

str.5 dodatkowo od kompensacji (dla termopar) - ±0.3 C/10 C (w zakresie 0...50 C) - ±0.6 C/10 C (poza zakresem 0...50 C) błąd dodatkowy od wpływu zmian rezystancji linii wej. - ±0.016%(wartości mierzonej)/1ω (dla we.rez.) błąd dodatkowy od wpływu rezystancji źródła - ±0.16%/100Ω (do 1kΩ) (dla termopar) błąd dodatkowy od wpływu skł. zmiennej w zasilaniu - ±0.1% błąd dodatk. od wpływu zakłóceń szeregowych 50Hz - ±0.16% błąd dodatk. od wpływu zakłóceń równoległych 220V - ±0.16% błąd dodatkowy od wpływu zmian nap. zasilającego - ±0.1% błąd dodatkowy od wpływu wibracji sinusoidalnych - ±0.1% błąd dodatkowy od wpływu pola magnetycznego - ±0.1% 1.2.9.Warunki normalne użytkowania: temperatura otoczenia - -25 C...80 C, wilgotność względna - 30...80%, ciśnienie atmosferyczne - 80...120kPa, pole magnetyczne stałe i zmienne - 0...400A/m, składowa zmienna w napięciu zasilającym - 2V (war. międzyszczytowa) wibracje sinusoidalne (w zakresie 5...80Hz) - do 2g, zapylenie - dowolne, pozycja pracy - dowolna, koncentracja składników czynnych w atmosferze - brak składników agresywnych, czas nagrzewania - 15min, 1.2.10. Graniczne warunki transportu i przechowywania: temperatura otoczenia wilgotność względna udary - -25...85 C, - do 95% przy 40 C, - do 10g, 10ms. 1.2.11. Obudowa: typ - listwowa ME 12,5mm, wymiary - zgodnie z rys. 1, stopień ochrony - IP 20, 1.2.12. Masa - 0.1kg.

1.2.13. Oznaczenia. str.6 Oznaczeniem Listwowego Mikroprocesorowego Przetwornika Temperatury jest symbol LMPT-22ME - X LMPT-21ME - X X KOMUNIKACJA: brak HART; S RS 232; M RS 485 CZUJNIK: R - Pt100, Ni100, rezystancja, U - K(NiCr-NiAl), J(Fe-CuNi), T(Cu-CuNi),S(PtRh10-Pt), N(NiCrSi-NiCrMg), B(PtRh30-PtRh6), napięcie PRZYKŁAD OZNACZENIA: LMPT-21ME-U, co oznacza: Listwowy Mikroprocesorowy Przetwornik Temperatury LMPT-21ME, do współpracy z termoparą, 1.3.Warunki stosowania. Warunki stosowania określa niniejsza DTR. 1.4.Opis budowy i działania. Wszystkie elementy układu elektronicznego Listwowego Mikroprocesorowego Przetwornika Temperatury zmontowane są na płytce drukowanej. W zależności od wykonania (typ sygnału wejściowego) układ jest montowany na innych płytkach. Do płytki jest również przylutowana płyta czołowa z zaciskami. Całość jest zmontowana w obudowie listwowej z tworzywa sztucznego. Układ elektryczny urządzenia składa się z: układu wejściowego ze wzmacniaczem wejściowym i układem przetwornika analog/cyfra,(różne dla różnych typów wejść), mikrokontrolera jednoukładowego zapewniającego realizację podstawowych funkcji urządzenia, układu transmisji FSK kompatybilnego z HART, pamięci EEPROM do zachowywania nastaw przetwornika, transoptorowego układu zapewniającego oddzielenie galwaniczne, układu wyjściowego z demodulatorem szerokości impulsu, przetwornicy zasilającej, układu wyjściowego (dwustanowego) do sygnalizacji przekroczenia progu (wyjście typu otwarty kolektor (PNP) z emiterem na dodatnim zacisku zasilania przetwornika ()). Dodatkowo przetwornik posiada diody LED zamontowane w płycie czołowej do sygnalizacji przerwy czujnika (czerwona) oraz przekroczenia progu (żółta).

str.7 2.INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. 2.1.Instrukcja odbioru. Podstawą odbioru i przekazania wyrobu do eksploatacji są Wymagania techniczne WT-98/JMP-012 "Listwowy Mikroprocesorowy Przetwornik Temperatury ". 2.2.Zalecenia montażowe. Listwowe Mikroprocesorowe Przetworniki Temperatury należy eksploatować w warunkach określonych w pkt.1.2.7. niniejszej DTR. Układ połączeń zacisków oraz typowy układ pracy przedstawiono na rys.2. Obudowa listwowa przetwornika umożliwia montaż na listwach typu: TS-32 (EN 50 035) TS-35 (EN 50 022) Istotną sprawą dla prawidłowej współpracy przetwornika z pozostałą częścią systemu jest prawidłowe podłączenie źródła sygnału wejściowego ze szczególnym uwzględnieniem: użycia właściwego przewodu kompensacyjnego w przypadku podłączania termopar, użycia linii trójprzewodowej (o trzech równych przewodach) dla podłączenia czujnika rezystancyjnego, stosowania przetworników w niewielkiej odległości od źródła sygnału i ekranowaniu przewodów przyłączeniowych (zarówno wejściowych jak i wyjściowych), Rt Tc I we A B RS 485 L wy Ro zacisk we '-' we '' we 'I' wy '-' wy '' "A" "B" L '-' L '' obudowa UEGM 22,5 obudowa ME 12,5 1 2 3 6 5 - - 4-1 2 3 8 7 6 5 5 6 Rys.2.Schemat podłączenia przetwornika.

str.8 2.3.Programowanie. 2.3.1.Programowanie przetworników w standardzie HART Programowanie przetwornika odbywa się po dwuprzewodowej linii zasilającej w standardzie FSK kompatybilnym z HART (modulacja częstotliwościowa prądu wyjściowego). W celu prawidłowej transmisji sygnału należy układ podłączyć zgodnie z rys.3 ze szczególnym uwzględnieniem rezystora 250Ω w pętli sygnału wyjściowego. LMPT-21ME-X Rt we I 25 18 Ro 250 Ω KON-FSK RS232 Rys.3.Schemat podłączenia przetwornika z konwerterem KON-FSK. System transmisji HART umożliwia zdalne programowanie i odczyty następujących funkcji przetwornika: odczyt statusu urządzenia, odczyt wartości mierzonej, wymuszenie (i powrót) stałej wartości prądu na wyjściu przetwornika, wybranie typu czujnika, wybranie rodzaju sygnalizacji przerwy czujnika (na minimum lub maksimum sygnału wyjściowego), wybranie początku i końca zakresu przetwarzania, ustawienie wartości filtru, ustawienie wartości progu (L), histerezy, oraz kierunku sygnalizacji, kalibracja wyjścia przetwornika, kalibracja wejścia przetwornika, przesunięcie charakterystyki przetwarzania o stałą wartość (trym), zaprogramowanie własnej tabeli przetwarzania y=f(x) (do 16 lub 32 punktów), zapamiętanie do 24 znaków ASCII. Kompletny opis rozkazów i sposobu programowania znajduje się w opisie oprogramowania dołączanego przez producenta. Opis sygnałów stosowanych w systemie transmisji HART można znaleźć w opisie systemu publikowanym przez HART Communication Foundation. Zaleca się korzystanie z firmowego oprogramowania (pracującego w środowisku WINDOWS 3.11 oraz WINDOWS 95) do programowania wszystkich funkcji przetwornika.

str.9 2.3.2.Programowanie przetworników w standardzie RS 232 Programowanie przetwornika -S odbywa się za pomocą konwertera KON-RS, który zapewnia oddzielenie galwaniczne i jest zasilane z komputera. Przetwornik posiada dodatkowe złącze dostępne po otwarciu obudowy. Opis podłączeń jak na rys 4. RS232 KON-RS Tx Rx GND 15 24 7 Rt we I Rx Tx GND LMPT-21ME-XS Ro 250 Ω Rys.4.Schemat podłączenia przetwornika -S z konwerterem KON-RS. 2.4.Naprawy i uruchomienie. Ze względu na istotny wpływ jakości i typu elementów na jakość urządzenia zaleca się powierzenie napraw serwisowi wytwórcy. Aparat nie wymaga stałej obsługi. Zaleca się sprawdzenie aparatu w czasie prowadzenia przeglądu całego obiektu. W przypadku stwierdzenia zwiększenia się błędu podstawowego poza dopuszczalny, należy zestroić aparat używając do tego celu oprogramowania dołączonego przez producenta. Do prawidłowego zestrojenia niezbędne są: zasilacz 24V, konwerter KON-FSK lub KON-RS, komputer PC z systemem WINDOWS i programem LMPT WIN, rezystor 250Ω ± 5% w przypadku przetworników programowanych po linii zasilającej 4...20mA, rezystor pomiarowy 10Ω ± 0,01%, wzorce rezystancji: 100Ω ± 0,01% i 300Ω ± 0,01%, wzorce napięcia: 0mV ± 0,01% i 80mV ± 0,01%, woltomierz o zakresie 0...200mV, rozdzielczość 0.05mV, klasa 0.05%. Przetwornik programowany po linii zasilającej należy podłączyć jak na rys.3 z uwzględnieniem prawidłowego umieszczenia rezystora 250Ω i konwertera KON-FSK w celu umożliwienia prawidłowej komunikacji między system PC i przetwornikiem.

str.10 Przetwornik programowany po RS 232 należy podłączyć jak na rys.4 używając do połączenia z komputerem konwertera KON-RS Kalibrację przeprowadza się dwuetapowo: kalibracja wyjścia - system wymusza na wyjściu przetwornika sygnały prądowe, które należy zmierzyć (przy pomocy rezystora 10Ω i woltomierza) i zapisać w odpowiednim miejscu w programie - system dokona wtedy zapisu poprawek kalibracyjnych do pamięci EEPROM przetwornika, kalibracja wejścia - system nakazuje podłączyć właściwe dla danego typu przetwornika wzorce sygnału (100;300Ω i 0;80mV) - po wykonaniu pomiarów przetwornik dokona samokalibracji. Całkowity opis kalibracji znajduje się w opisie oprogramowania. 2.5.Warunki bezpieczeństwa. Wszelkie czynności (oględziny, sprawdzanie) należy wykonywać po dokładnym zapoznaniu się z treścią niniejszej DTR. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności przyłączeniowych należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilające i sygnał wejściowy. 3.PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT. 3.1.Przechowywanie. Aparat należy przechowywać w bezpośrednim opakowaniu w pomieszczeniu zamkniętym, wolnym od czynników agresywnych wywołujących korozję w temperaturze od 0 C do 70 C przy wilgotności względnej nie przekraczającej 80% z jednoczesnym zabezpieczeniem przed drganiami i wstrząsami. 3.2.Transport. Przewóz aparatów powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Opakowania powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Graniczne warunki transportu są podane w pkt.1.2.8. 4.WYKAZ RYSUNKÓW. Rys.1. Listwowy Mikroprocesorowy Przetwornik Temperatury - wymiary. Rys.2. Schemat podłączenia przetwornika. Rys.3. Schemat podłączenia przetwornika z konwerterem KON-FSK. Rys.4. Schemat podłączenia przetwornika z konwerterem KON-RS.