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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);
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.
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.
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 |
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 |
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 |
|