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Monofunktions-Simulator Typ UC mAV.2

 

Produktbeschreibung

Mögliche Einsatzbereiche Monofunktions-Simulator Typ UC mAV.2

SIKA Simulatoren wurden entwickelt, um Ihre Kalibrier- und Wartungsaufgaben zu erleichtern und flexibel zu gestalten. Unterschiedliche Prüfabläufe können ohne Instrumentenwechsel in einem Durchgang erledigt werden. Das spart Zeit. Die Monofunktions-Simulatoren sind der ideale Helfer, wenn nur ein Signaltyp gefragt ist.

Die Hauptanwendungsbereiche sind

  • im Service, der Wartung und Instandhaltung
  • in der Qualitätssicherung
  • in Prüflabors und in der Forschung
  • in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
  • in der Prozessindustrie
  • in der Energieversorgung
  • im Maschinen- und Apparatebau

sowie in vielen anderen Bereichen zu finden.

 

Beschreibung

Multifunktionsanzeige
Die hintergrundbeleuchtete Multifunktionsanzeige dient zur eindeutigen und klaren Darstellung der Ein- und Ausgangswerte sowie aller vorgenommenen Einstellungen.

Bedienkonzepte
Neben der weit verbreiteten tastaturgeführten Bedienung mittels Gummitasten gibt es die komfortable, menügeführte Bedienung über Funktionstasten, Navigations-Kreuz und Zahlenfeld. Hierüber lassen sich auch umfangreichere Funktionen sehr einfach abbilden und aktivieren.

Schnellabruf
Immer wieder benötigte Signalwerte sind im Simulator fix oder flexibel hinterlegt und schnell per Knopfdruck abrufbar.

Treppen und Rampen
Ist ein periodischer Abruf erforderlich, dann wird ein automatischer Programmlauf erzeugt. Hierbei werden Signalart-, Dauer und Wert definiert. Eine eventuell gewünschte Startverzögerung, die Anzahl der Wiederholungen sowie ein kontinuierlicher, linearer auf- oder absteigender Verlauf werden individuell vorgegeben.

Synthesizer
Soll ein diskontinuierlicher Verlauf mit wechselnden Signal-werten generiert werden, dann hilft die Synthesizer- Funktion. Hierbei werden zuvor programmierte, wechselnde Signalhöhen am Ausgang des Simulators ausgegeben.
Somit lassen sich einfach verschiedenste Treppen, Rampen oder Sythesizerwerte definieren und nacheinander abrufen, das hilft bei der Erfüllung der Testaufgabe.

Messabgleich und Linearisierungspunkte
Sind die charakteristischen Messeigenschaften und Abweichungen eines Fühlers bekannt und liegen diese in Form eines Kalibrierzertifikates vor, sollten sie auch bei einer Messung berücksichtigt werden. Nur so lassen sich exakte Messergebnisse erzielen.

Durch eine Offsetprogrammierung lässt sich der Simulatoreingang linear verschieben und so an die vorliegende Messkurve des Fühlers annähern. Dieser Einpunkt-Abgleich ist die einfachste und bekannteste Möglichkeit, um die Messergebnisse zu verbessern.

Sind höhere Ansprüche an die Messgenauigkeit gefordert, dann bietet sich ein Mehrpunkt-Abgleich an. Hierbei wird der Eingang mittels vier Linearisierungspunkten ideal an die reale Fühlerkurve angepasst und somit werden Linearitätsfehler ausgeglichen. Bis zu fünf verschiedene Abgleichsätze lassen sich direkt hinterlegen und einfach abrufen.

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale

Strom (mA)
Schleifenstromsignal generieren 0(4)...25 mA
Schleifenstromsignal messen -6...25 mA
Genauigkeit (v. M. + Const.) ±0,015 %
Stromschleifenversorgung 24 V ±10 %, 25 mA
HART-Kommunikations-
Schutzwiderstand
250 Ω

Spannung (V)
Spannungssignal generieren 0...10(15) V
Spannungssignal messen -5...50 V
Genauigkeit (v. M. + Const.) ±0,015 %
Durchgang (O/C)
Durchgangsmessung O / C
Schaltschwelle "open" 1 kΩ

 

Funktionen beim Generieren
Schnellabrufwerte 10 Punkte (flexibel)
Lineare Treppen und Rampen ja
Benutzerdefinierte
Signalausgangskennlinie
10 Punkte

Editierbare Einheiten ja
Funktionen beim Messen
Benutzerdefinierte
Messeingangskennlinie
10 Punkte

Editierbare Einheiten ja
Messwert Min-Max ja
Messwert Hold-Funktion ja
Mittelwertfunktion ja

Bedienerführung

  • Menü mit Pull-Down-Fenstern

Batterieversorgung / Betriebsdauer

  • Ca. 25 h

Akkusatz mit Ladenetzteil (optional)

Kontakt

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