Fig; Etats De Fonctionnement; Sorties De Commutation - Festo SFAH Notice D'utilisation

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Fonctionnement
Le SFAH mesure le débit (débit-volume normal, débit-masse) à l'aide d'un procédé
thermique. La mesure est exécutée par le biais d'un élément de capteur micromé­
canique avec une unité de traitement électronique placée en aval.
Le raccordement à des systèmes de niveau supérieur s'effectue via 2 sorties de
commutation, une sortie analogique et/ou une interface IO-Link. Les sorties
peuvent être configurées selon l'application.
Les sorties de commutation peuvent être configurées pour surveiller une valeur de
seuil, une plage de signaux ou une modification de signal. Dans ce contexte, les
sorties peuvent être réglées comme PNP ou NPN et comme contact à fermeture
(NO) ou contact à ouverture (NF). L'interface IO-Link permet de lire des valeurs de
process, de modifier des paramètres et de les transférer vers d'autres appareils.
En intégrant le débit, un signal volume/masse peut être calculé et émis via une
sortie d'impulsion ainsi qu'une valeur de mesure cumulée via IO-Link.

Fig. 3

Structure du signal SFAH

6.1 Etats de fonctionnement

Etat de fonctionnement Fonction
Mode RUN
– État initial après la mise sous tension de service
– Affichage de la valeur de mesure actuelle
– Affichage des entrées et sorties sélectionnées
– Commutation entre les grandeurs de mesure débit et volume/
masse
Mode SHOW
– Affichage des réglages actuels des sorties de commutation et
de la sortie analogique
– Affichage et réinitialisation des valeurs minimales et maximales
– Affichage de valeur moyenne de la mesure du débit
Mode EDIT
– Réglage de paramètres
Mode TEACH
– Reprise de la valeur mesurée actuelle pour la définition de
points de commutation
Fig. 4
États de fonctionnement du SFAH

6.2 Sorties de commutation

Fonctions de commutation
Comparateur de valeur seuil pour la mesure du débit sur OutA ou OutB
Fonction
NO (contact à fermeture)
Fonction de commutation :
OUT
– 1 point de commutation
1
(SP)
0
Mode TEACH :
– 2 points d'apprentissage
(TP1, TP2)
– SP = ½ (TP1+TP2)
Fig. 5
Comparateur de valeur seuil : réglage du point de commutation [SP] et
de l'hystérésis [HY]
Comparateur à fenêtre pour la mesure du débit sur OutA ou OutB
Fonction
NO (contact à fermeture)
Fonction de commutation :
OUT
– 2 points de commutation
1
HY
(SP.Lo, SP.Hi)
1)
Mode TEACH
:
0
– 2 points d'apprentissage
TP1=SP.Lo
(TP1, TP2)
– TP1 = SP.Lo, TP2 = SP.Hi
1) SP.Lo = valeur inférieure, SP.Hi = valeur supérieure, indépendantes de l'ordre d'apprentissage
Fig. 6
Comparateur à fenêtre : réglage des points de commutation [SP.Lo] et
[SP.Hi] et de l'hystérésis [HY]
Surveillance automatique de différence d_|¯|_
Cette fonction permet de surveiller la constance d'une valeur de signal. Si le signal
appliqué est constant dans la plage située entre [SP1] et [SP2], le signal de
référence qRef est automatiquement déterminé. Cela a pour conséquence une
opération de commutation à la sortie et signale le départ de la surveillance du
signal. Si le signal reste dans la plage de surveillance [d.SP] autour de qRef, le
signal est stable. Si le signal quitte la plage de surveillance, la sortie recommute
dans le sens inverse.
NF (contact à ouverture)
OUT
1
HY
HY
q
SP
0
TP1
TP2
TP1
NF (contact à ouverture)
OUT
HY
1
HY
q
0
TP2=SP.Hi
TP1=SP.Lo
q
1 2
SP2
q
Ref
t.obS
SP1
Out
1
La valeur de référence qRef est définie
2
La valeur mesurée s'écarte de [d.SP] de la valeur de référence
3
Plage de surveillance
Fig. 7
L'utilisateur peut configurer les paramètres [SP1], [SP2], [t.obS] et [d.SP]. Plus la
valeur réglée pour [t.obS] est élevée, plus le signal doit être stable pour définir la
valeur de référence q
Fonction
Fonction de commutation :
– 2 points de commutation (SP1,
SP2) pour le réglage de la
plage de travail valide
– 1 point de commutation (d.SP)
pour définir la plage de
surveillance
1)
Mode TEACH
– 2 points d'apprentissage (TP1,
TP2)
– TP1 = SP1, TP2 = SP2
1) SP1 = valeur de signal inférieure, SP2 = valeur de signal supérieure, indépendantes de l'ordre d'ap­
prentissage
Fig. 8
Changement de couleur
En fonction de l'état de commutation, un changement de couleur rouge de l'écran
peut être réglé pour OutA et OutB. Il est ainsi possible d'identifier l'état de com­
mutation du capteur à de plus grandes distances.
Selon le réglage, le changement de couleur réagira à la fois à OutA et à OutB.
Paramètre
bLUE
R.On
R.OFF
q
SP
TP2
Fig. 9
Changement de couleur de l'écran
Impulsion de volume/de masse
Dans le cas de la mesure de volume/de masse cumulée, une valeur seuil peut être
réglée pour le volume ou la masse. Si la valeur seuil configurée est atteinte, une
impulsion de commutation est émise à la sortie Puls (è Fig. 3) pour une durée
réglable. À chaque impulsion de commutation, la mesure du volume/de la masse
est relancée (è Fig. 10).
HY
q
Impulsions de volume/de masse dans le cas de la mesure de volume cumulée
TP2=SP.Hi
Réglage NO (contact à fermeture)
V
SP
0
OUT
1
0
Fig. 10
3
d.SP
.
Ref
NO (contact à
fermeture)
Out
1
0
SP1 qRef
:
Signification
L'écran est toujours bleu, la fonction de changement de couleur est
désactivée.
L'écran est rouge si la sortie de commutation est définie (High =1)
et bleu si la sortie de commutation n'est pas définie. (Low = 0)
L'écran est rouge lorsque la sortie de commutation n'est pas défi­
nie. (Low = 0) ou bleu lorsque la sortie de commutation est définie.
(High =1)
Réglage NC (contact à ouverture)
t
OUT
Puls
t
NF (contact à
ouverture)
Out
d.SP
d.SP
1
0
q
q
SP1 qRef
SP2
SP2
V
SP
t
0
1
Puls
0
t

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