Un 2 Ième Exemple De Programme Pour Train D'impulsion - Campbell Scientific SR50 Manuel D'utilisation

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Manuel d'utilisation
3.4.2 Un 2
ATTENTION: L'intervalle d'exécution doit être assez long pour compter toutes les impulsions
produites par le SR50. Le nombre d'impulsions dépend de la distance à la cible et de l'adresse du
SR50.
Tel que configuré à l'usine (adresse 0), il faudra 4 secondes pour une mesure de 10 mètres. Des
distances plus courtes prendront moins de temps.
12
*
02:
0.0
*
End Program
- Locations-
10 SnowDepth
21 Dis2Surf
22 T_Kelvin
23 273_15
24 ATempComp
ième
exemple de programme pour train d'impulsion
Ce programme mesure le SR50 quand le drapeau 1 est actif ou haut, ce qui peut
être fait manuellement et/ou à un intervalle spécifié. Toutes les instructions au-
dessus de celles qui définissent l'intervalle de sortie, doivent demeurer
ensemble. Notez que dans cet exemple le programme de la centrale
d'acquisition s'exécute toutes les 10 secondes, mais que le SR50 mesure et
traite les données seulement toutes les 15 minutes. Ceci a comme conséquence
d'économiser de l'énergie sur les sites isolés, sans perdre de données. Ceci
permet également à l'utilisateur de déclencher un balayage à tout moment.
*
01:
10.0
Le programme mesure la température de l'air et la convertie en degrés Kelvin.
Cette mesure de température doit représenter la température d'air où fonctionne
le SR50.
1:
1:
2:
3:
4:
5:
6: 273.15
L'instruction de comptage d'impulsion (P3) compte les impulsions du SR50
quand elles sont produites. Le multiplicateur négatif produira une distance
négative de sorte que quand la distance à la surface de la terre est ajoutée à la
distance à la surface, la profondeur de neige en résulte.
La distance à la surface est remise à 0,00 après la mesure.
Table 2 Program
Execution Interval (seconds)
Table 3 Subroutines
Table 1 Program
Execution Interval (seconds)
Temp 107 Probe (P11)
1
Reps
1
In Chan
1
Excite all reps w/Exchan 1
22
Loc [ T_Kelvin ]
1
Mult
Offset

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