Parameter der Ansicht „Kanal0x“ (5069-IY4)

Die Ansicht
Kanal0x
für 5069-IY4 enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Kanal deaktivieren
Legt fest, ob der Kanal deaktiviert ist. Deaktivieren Sie Kanäle, um falsche Fehlermeldungen wie „Keine-Last“-Fehler oder Drahtbruchfehler sowie das Aufleuchten der FLT-LED für diesen Kanal zu vermeiden.
Eingangstyp
Legt den Eingangstyp für den Kanal fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Spannung (V)
  • Strom (mA)
  • RTD
  • Thermoelement
Sensortyp
Legt den Sensortyp für den Kanal fest, wenn der
Eingangstyp
RTD oder Thermoelement ist.
Eingangsbereich
Legt den Eingangsbereich für den Eingangstyp fest. Die Bereiche variieren je nach ausgewähltem
Eingangstyp
.
Eingangsbereichswerte lauten wie aufgelistet:
  • -10…10 V
  • 0…5V
  • 0…10 V
  • 0–20 mA
  • 4–20 mA
  • -100–100 mV
  • 1–487 Ohm 2-Draht
  • 2–1.000 Ohm 2-Draht
  • 4–2.000 Ohm 2-Draht
  • 8–4.000 Ohm 2-Draht
  • 1–487 Ohm 3-Draht
  • 2–1.000 Ohm 3-Draht
  • 4–2.000 Ohm 3-Draht
  • 8–4.000 Ohm 3-Draht
Wenn
Eingangstyp
auf RTD gesetzt ist und der
Sensortyp
Ohm ist, wird ein Eingangsbereich festgelegt. Für eine maximale Auflösung wählen Sie den Bereich aus, der dem zu erwartenden maximalen Widerstandswert am nächsten kommt.
Ist beim RTD-
Eingangstyp
der
Sensortyp
nicht Ohm, wird der Widerstandsbereich angezeigt, den das Gerät für eine optimale Leistung auf der Grundlage des ausgewählten RTD-Typs verwendet. Diese Bereiche sind schreibgeschützt und können nicht geändert werden.
Temperatureinheiten
Legt die Temperatureinheit für Sensortypen fest (Ohm und mV).
10 Ohm-Kupfer-Offset
Ist bei einem Eingangstyp RTD der
Sensortyp
auf
10 Ω CU 427
gesetzt, wird ein Offset-Wert im Bereich zwischen -1,00 und 1,00 Ohm gewählt.
Dieser Wert kann eventuelle Fehler des Widerstandstemperaturfühlers (RTD) aus Kupfer ausgleichen und wird vor der Linearisierung zum Eingangsmesswert addiert.
Technische Einheiten
Legt die für den Kanal verwendete Maßeinheit fest.
Hoch-Signal
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das
Hoch-Signal
wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem
Maximal-Engineering
-Wert, wenn es skaliert ist.
Das
Hoch-Signal
muss größer sein als das
Niedrig-Signal
.
Maximal-Engineering
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest.
Maximal-Engineering
entspricht dem
Hoch-Signal
und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden.
Niedrig-Signal
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das
Niedrig-Signal
wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem
Minimal-Engineering
-Wert, wenn es skaliert ist.
Minimal-Engineering
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest.
Minimal-Engineering
entspricht dem
Niedrig-Signal
und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden.
Netzschwebungsfilter
Legt den Netzschwebungsfilter-Wert fest, der das Eingangssignal bei der angegebenen Frequenz dämpft. Die Einstellung des Netzschwebungsfilters richtet sich nach den in der Betriebsumgebung des Geräts vorhandenen Störfrequenzen und der für die Steuerung erforderlichen Geschwindigkeit.
Digitalfilter
Legt die Zeitkonstante für einen zur Glättung von Rauschtransienten am Eingang verwendeten Verzögerungsfilter erster Ordnung mit einem Bereich von 0 bis 32.767 fest. Wenn sie auf 0 gesetzt ist, wird keine Filterung vorgenommen.
Drahtbrucherkennung aktivieren
Erkennt, ob die Signalleitung vom Kanal oder der RTB vom Gerät getrennt wurde.
Diagnose
Öffnet
Kanal0x-Diagnose
, um Diagnoseinformationen für den Kanal anzuzeigen.
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