SC-TFV für induktive Messtaster

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SC-TFV für induktive Messtaster

SC_TFV_M

 

Die Irinos-Box SC-TFV ist für den Anschluss von 8 induktiven Wegaufnehmern / Messtastern geeignet. Jede Irinos-Box ist dabei auf einen Messtaster-Typ optimiert. Der unterstützte Messtaster-Typ kann der Beschriftung auf der Frontseite entnommen werden.

Alternativ kann jeder Eingang auch individuell zur Messung von Analog-Signalen ±10V DC konfiguriert werden (nicht für Mahr/Feinprüf verfügbar).

 

Die jeweilige Kanal-Konfiguration wird durch eine LED neben jedem Kanal angezeigt:

Grüne LED -> Messtaster-Eingang

Orangene LED -> Analog-Eingang ±10V

 

Die Umschaltung zwischen Messtaster-Eingang und Analog-Eingang erfolgt über die jeweilige DLL-Schnittstelle.

 

Mit der NmxDLL erfolgt die Umschaltung auf Analogeingang über NMX_ChannelSetConfig_1, z.B.:

char acStrTx[] = "#AIN10D;1#";

NMX_ChannelSetConfig_1(pHandleNmx, 2, acStrTx, strlen(acStrTx), acStrRx, sizeof(acStrRx), &ulRxSize);

 

Und umgekehrt die Umschaltung auf den induktiven Messtaster:

char acStrTx[] = "#PROBE;1#";

NMX_ChannelSetConfig_1(pHandleNmx, 2, acStrTx, strlen(acStrTx), acStrRx, sizeof(acStrRx), &ulRxSize);

 

 

Mit der MscDLL erfolgt die Ümschaltung auf Analog-Eingang über den Opcode 0x09 und der Funktion MSC_WriteCommand:

pSndBuffer = „#T8;AIN10D;1#“;  // Beispiel für Taster 8 à T8 an Taster anpassen

MSC_WriteCommand(pHandle, 0x09, SndBufferSize, pSndBuffer, RcvBufferSize, pRcvBuffer, pBytesReceived, Timeout);

 

Um umgekehrt auf den Taster zurückzustellen würde der Sting wie folgt lauten:

pSndBuffer = „#T8;PROBE;1#“;

MSC_WriteCommand(pHandle, 0x09, SndBufferSize, pSndBuffer, RcvBufferSize, pRcvBuffer, pBytesReceived, Timeout);

 

 

Taster-Versorgung / Sinus-Oszillator

 

Induktive Wegaufnehmer benötigen ein Sinus-Erreger – Signal als Versorgungs-Signal. Dieses wird durch einen Sinus-Oszillator von der Irinos-Box erzeugt. Alle Messeingänge einer Irinos-Box haben einen gemeinsamen Sinus-Oszillator. Um ein besonders genaues Messergebnis zu ermöglichen, erfolgt die Erzeugung des Signals so, dass dieses praktisch frei von Gleichstromanteilen ist.

Bei einer Überlast oder einem Kurzschluss des Sinus-Erreger – Signals, z.B. bei einem Taster-Defekt, wird der Sinus-Oszillator automatisch abgeschaltet und dieses Ereignis über folgende Wege gemeldet:

oAuf der 7-Segment – Anzeige wird der Text OSC angezeigt.

oDurch die Messwert-Manipulation bzw. über den durch die Messrechner-Software auslesbaren Hardware-Status.

Die Irinos-Box prüft zyklisch, ob der Kurzschluss beseitigt wurde. Falls ja, läuft der Oszillator automatisch wieder an.

 

Messwert-Erfassung

 

Alle Messeingänge werden synchron abgetastet (kein Multiplexing). Das Messverfahren berücksichtigt das vollständige Messsignal (d.h. integrierende Messung). Dieses Verfahren hat im Vergleich zur häufig eingesetzten 1-Punkt- oder 2-Punkt-Abtastung den Vorteil, dass seine Störempfindlichkeit viel besser ist. Der bei diesem Messverfahren eingesetzte analoge Filter ist auf die mechanischen Eigenschaften des jeweiligen Messtasters ausgelegt.

Technisch bedingt haben verschiedene Eingangskanäle nie exakt denselben Messwert bei identischem Eingangssignal. Um einen problemlosen Wechsel des Eingangs-Kanals bzw. einen Tausch der Irinos-Box zu ermöglichen, werden die Messeingänge deshalb werksseitig digital vorabgeglichen. Der Abgleich erfolgt so, dass maximaler negativer Nennauslenkung der Messwert -32.000 geliefert wird, in der Messtaster-Mitte der Messwert 0 und bei maximal positiver Nennauslenkung der Messwert +32.000.

Digitalwert

Taster-Auslenkung Tesa Halbbrücke GT21

Taster-Auslenkung Tesa Halbbrücke GT61

Taster-Auslenkung Solartron AX/1/S

Taster-Auslenkung Mahr 1301

Analog-Eingang

- 32.000

- 2000 µm

- 5000 µm

- 1000 µm

- 1000µm

-10V

0

0 µm

0 µm

0 µm

0µm

0V

+32.000

+ 2000 µm

+ 5000 µm

+ 1000 µm

+ 1000µm

+10V

Beachten Sie auch die Besonderheiten der Messwert-Manipulation.

 

Steckerbelegung

Anschlusstyp M16 5-pol. 270°, Buchse

Je Steckverbinder kann ein induktiver Messtaster angeschlossen werden. Die Steckerbelegung entspricht dabei dem Standard des jeweiligen Messtasters.

 

TESA Halbbrücke

Pin

Bezeichnung

Bemerkung

Verwendet bei Messtaster

Verwendet bei Analogeingang

1

PHASE1

Bildet zusammen mit PHASE2 das Sinus-Erreger – Signal (Sinus-Oszillator)

Ja

Nein

2

GND

Bezugsmasse

Ja

Ja

3

MT_IN

Messeingang (Messsignal des Messtasters)

Ja

Nein

4

AIN

Analog-Eingang ±10V

Nein

Ja

5

PHASE2

Bildet zusammen mit PHASE1 das Sinus-Erreger – Signal (Sinus-Oszillator)

Ja

Nein

 

Solartron LVDT

Pin

Bezeichnung

Bemerkung

Verwendet bei Messtaster

Verwendet bei Analogeingang

1

PHASE1

Bildet zusammen mit PHASE2 das Sinus-Erreger – Signal (Sinus-Oszillator)

Ja

Nein

2

PHASE2

Bildet zusammen mit PHASE1 das Sinus-Erreger – Signal (Sinus-Oszillator)

Ja

Nein

3

AIN

Analog-Eingang ±10V

Nein

Ja

4

MT_IN

Messeingang (Messsignal des Messtasters)

Ja

Nein

5

GND

Bezugsmasse

Ja

Ja

 

Feinprüf / Mahr

Pin

Bezeichnung

Bemerkung

Verwendet bei Messtaster

Kein Analogeingang verfügbar

1

PHASE1

Bildet zusammen mit PHASE2 das Sinus-Erreger – Signal (Sinus-Oszillator)

Ja

 

2

MT_IN_I

Messeingang Strom

Entweder MT_IN_I oder MT_IN_U.

 

3

MT_IN_U

Messeingang Spannung

Entweder MT_IN_I oder MT_IN_U.

 

4

GND

Bezugsmasse

Ja

 

5

PHASE2

Bildet zusammen mit PHASE1 das Sinus-Erreger – Signal (Sinus-Oszillator)

Ja