Messumformer für Spannungen, Ströme

Messumformer für Spannungen, Ströme
Allgemeine Beschreibung
Diese Messumformer wandeln den Eingangsstrom oder die
Eingangsspannung in ein normiertes Ausgangssignal (z.B. 0-10 V
oder 4-20 mA) um. Bei den programmierbaren Typen werden
Messbereich und Nullpunkt in 10, 100 oder 1000 mV-Schritten
mittels eingebauten DIL-Schaltern eingestellt, alle Einstellungen
sind kalibriert. DIL-Schalter gestatten auch die Einstellung
verschiedener Betriebsarten (Strom- oder Spannungseingang,
Strom- oder Spannungsausgang).
•
•
•
Messumformer für Ströme und Spannungen, im DIN-Schienengehäuse.
•
Wahlweise mit induktiver galvanischer Isolation zwischen Einund Ausgang (Trennwandler), 1 kV Prüfspannung
Eingangsbereiche ab 10 mV bis ±40 V, Eingangsströme ab ca.
1uA bis 100 mA
Programmierbare Typen: Alle Bereiche/Einstellungen kalibriert,
Einstellung mit DIL-Schalter
Bei 24 V-Speisung: Kontroll-LED
Übersicht
Module für DINSchienen
Masse
55x60x23mm
Module für
Leiterplatten
Masse
55x32x15mm
Typ
Ausgang
Speisung
Bereiche
Besonderheiten
SIGV/I 70
V
21-32V/±15V
fest
Spannungsausgang
SIGV/I 82
0/4-20mA
21-32V/±15V
fest
Stromausgang
SIGV/I 90
V, 0/4-20mA
19-32V
progr.
Mit DIL-Schalter programmierbar
SIGV/I 80
4-20mA
2-D, 12-32V
fest
4-20mA, 2-Draht
SIGV/I 100
4-20mA
2-D, 13-32V
progr.
Mit DIL -Schalter programmierbar
ISOV/I 70
V/Iso.
21-32V/ ±15V
fest
Spannungsausgang
ISOV/I 90
V/Iso.
19-32V
progr.
Mit DIL -Schalter programmierbar
ISOV/I 80
4-20mA/ Iso.
2-D, 13,5-32V
fest
4-20mA, 2-Draht
ISOV/I 100
4-20mA/ Iso.
2-D, 13,5-32V
progr.
Mit DIL -Schalter programmierbar
Typ
Ausgang
Speisung
Bereiche
Besonderheiten
SIGV/I 10
V
14-32V/ ±15V
fest
Spannungsausgang
SIGV/I 32
0/4-20mA
14-32V
fest
Stromausgang
SIGV/I 15
V, 0/4-20mA
16-32V
progr.
Mit SMD-Schalter programmierbar
SIGV/I 30
4-20mA
2-D, 9-32V
fest
4-20mA, 2-Draht
SIGV/I 35
4-20mA
2-D, 10-32V
progr.
Mit SMD-Schalter programmierbar
ISOV/I 10
V/Iso.
14-32V/ ±15V
fest
Spannungsausgang
ISOV/I 30
4-20mA/ Iso.
2-D, 12-30V
fest
4-20mA, 2-Draht
Iso.: Trennwandler (galv. Isolation zwischen Signal und Ausgang/Speisung, 1kV Prüfspannung), 2-D: 4-20mA 2-Draht Technik (Speisung
und Signal auf gleicher Leitung).
ASM GmbH
DAB-VC-D-05
1
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
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Technische Daten
Spezifikationen für Genauigkeitsklassen A, C, und D (Maximalwerte bei 25°C, falls nicht anders vermerkt)
Allgemeines
Übertragungsfehler (Linearität)1
Kalibrierfehler (ab Werk, nur für feste Bereiche)
3 dB-Bandbreite, typ.2
Eingangsimpedanz Spannung (min.)3
Eingangsimpedanz Strom, Bereich 20 mA (typ.)
Einfluss Betriebsspannung1
A
0,01
0,03
20
200
100
0,005
C
0,02
0,05
20
200
100
0,01
D
0,04
0,1
20
200
100
0,02
Einheit
%
%
Hz
kOhm
Ohm
%/V
Ausgang:
Ausgangsimpedanz (Spannungsausgang), typ.
Ausgangsstrom (Spannungsausgang), max.
Bürde (Stromausgang), typ.
A
50
5
0-430
C
50
5
0-430
D
50
5
0-430
Einheit
Ohm
mA
Ohm
Stabilität des Nullpunktes bezüglich:
Temperatur1 3
Alterung, 1 Jahr1
Alterung, 10 Jahre1
A
0.2
5
20
C
0.5
10
40
D
2
Einheit
µV/K
µV
µV
Stabilität der Verstärkung bezüglich:
Temperatur1
Alterung, 1 Jahr1
Alterung, 10 Jahre1
A
25
400
1200
C
70
800
2500
D
150
Einheit
ppm/K
ppm
ppm
1
Die typischen Fehler sind etwa zwei- bis viermal kleiner als die angegebenen maximalen Fehler.
Bei Bereichen über 1 V oder 5 mA beträgt die Bandbreite typ. 100 Hz, bei kleinen Bereichen (unter 100 mV) wird sie weniger
als 20 Hz betragen (bessere Störunterdrückung). Auf Anfrage können Bandbreiten zwischen 2 Hz und 1 kHz geliefert
werden.
3
Ab 1 V Eingangssignal: Eingangsimpedanz typ. 1 MOhm, Nullpunktdrift typ. 5 mal grösser.
Temperaturbereich °C:
empfohlen: 0/60
funktionsfähig: -20/90
2
Beachte:
Die angegebenen Fehler gelten nur für einen Messbereichsanfang, der nicht mehr als 40% des Bereichsendes beträgt (z. B. 420 mA).
Bei grossen Nullpunktverschiebungen (z. B. Messbereich von 4-5 mA) beziehen sich die angegebenen Fehler auf die von 0 aus
gerechnete Spanne (d. h. 0-5 mA).
Anschlüsse und Dimensionen
DIL - Bereichsschalter
Programmierbare Module
*Maß-Korrektur bei Leiterplatten-Modul: richtig ist 7.62 statt 7,26
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2
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Eingang
Speisung
Stromeingang: DC-Ströme ab ca. 1 uA bis 100 mA, Eingangsimpedanz ca. 100 Ohm, bei keinen Strömen bis 2
kOhm, Überspannungssicher bis 30 V (eingebaute, automatisch rückstellbare PTC-Sicherung). ZNR Überspannungsschutz bis 3kV.
Alle Module für DIN-Schienen sind für ungeregelte, stark
schwankende Industriespeisungen (nominal 24 VDC,
min. 19 V, max. 32 V) vorgesehen. Auf Wunsch ist auch
eine Version für 15 V erhältlich.
Negative Ausgangsspannungen (bis –10 V) benötigen
bei den programmierbaren Modulen dank eingebautem
DC-DC-Wandler keine negative Speisung. Strombedarf
ohne Last ca. 28 mA.
Spannungseingang: Serienmässig bis 40VDC, auch
negative Spannungen. Auf Wunsch bis 100 VDC.
Überspannungssicher bis 30 VDC. ZNR Überspannungsschutz (Bust/Surge-Impulse) bis 3 kV.
Andere Speisungen (auch AC) auf Anfrage.
Genauigkeit
(programmierbare Module)
Eingangsbereiche
(programmierbare Module)
Grundfehler max. 0.1% (inkl. Übertragungsfehler und Drift
zwischen 20-30°C). Die Messumformer sind bei
Auslieferung auf 0-200 mV = 0-10 V Ausgang eingestellt
(max. 0,1% Fehler). Die Eichung bleibt bei einer
Bereichsumstellung (DIL-Schalter) erhalten, Umschaltfehler
Nullpunkt/Messspanne/Ausgang je typ. 0,1% (max. 0,3%
FS), bei ISOV/I-Typen sind bei gewissen Bereichen auch
grössere Umschaltfehler möglich.
Messspanne: In 10/100/1000 mV-Schritten zwischen 10
mV und 40 V einstellbar (mit Binär-Code 1, 2, 4, 8, 16, 32
und 1:10/100-Teiler). Zwischenbereiche mittels
Potentiometer einstellbar (ca. ±10% Verstellbereich).
Strombereich (mit 10 Ohm-Shunt: max. 100 mA,
entspricht 1 V).
Nullpunkt: In 10/100/1000 mV-Schritten von ±0.16/1.6/16
V einstellbar (mit Binär-Code: -16, 1, 2, 4, 8 und 1:10/100Teiler). Zwischenwerte mittels Potentiometer einstellbar.
Module mit festen Bereichen
Wir liefern jeden Bereich zwischen -10 und 40 V bzw. -20
und 40 mA.
Weitere Einstellungen
(programmierbare Module)
Optionen
Eingang: Umschaltbar zwischen Spannung und Strom. Bei
der Strommessung wird ein interner 10 Ohm-Shunt
benutzt, mV-Einstellungen durch 10 geteilt ergeben mA.
DC-DC-Wandler (im Modul eingebaut) zur galvanischen
Trennung der 24 V-Speisung, Prüfspannung 700 V oder
3 kV.
Ausgang: Einstellbar zwischen -5 und 10 V (z. B. 0-10 V)
oder zwischen 0 und 20 mA (z. B. 4-20 mA). Der interne
DC-DC-Wandler gestattet trotz unipolarer Speisung
negative Ausgangsspannungen (bis ca. -5 V,
ausgenommen ISOVI 90).
Einstellbare Grenzwertschalter (im Modul eingebaut) für
Überwachungen, Regelungen.
Nicht erhältlich bei ISOV/I 90 und 100.
Andere Dimensionierungen (Bereiche, Eingang,
Ausgang, Zeitverhalten).
Frequenzausgang (max. 20 kHz), galvanisch isoliert,
nähere Angaben siehe " Analog-Frequenz-Wandler". Nicht
erhältlich bei ISOV/I 90 und 100 (mit IVI2XX oder IVI1XX
realisierbar).
Ausgang
Spannungsausgang: Bei den programmierbaren Modulen
einstellbar zwischen -10 V und +10 V. Kurzschlussfest und
überspannungssicher. Die technischen Daten (Stabilität)
gelten für den Stromausgang, der Spannungsausgang ist
in der Regel noch etwas genauer und stabiler als der
Stromausgang (Umgehung der Spannungs-StromWandlung).
Zubehör
Europakarten mit Halbleiter oder Relais-Multiplexer oder
für vier Einzelmodule (XXXX 10 bis 32)
Stromausgang: Standard 0-20 mA oder 4-20 mA,
kurzschlussfest. Andere Bereiche auf Anfrage.
Komparator-Module mit zwei
Überwachungen, Steuerungen
Option: Frequenzausgang (max. 20 kHz), galvanisch
isoliert, busfähig, nähere Angaben siehe "AnalogFrequenz-Wandler"
Relais-Kontakten
für
Bei Bestellung anzugeben:
Modultyp
Genauigkeitsklasse (A, C oder D)
Eingangsbereich (in mV, V oder mA) und Ausgangsbereich
(in V oder mA, bei Frequenzausgang in Hz), Stromausgang
Angabe ob 0-20 mA oder 4-20 mA
Speisung (24 V Standard, 15 V oder ±15 V auf Wunsch).
ASM GmbH
DAB-VC-D-05
3
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Blockschema und Anschlüsse, DIN-Schienenmodule
Anschluss 1: Pos. Speisespannung, 24 VDC nominal
Anschluss 2: Ground/Nullpunkt Speisung/neg. Speisung
Anschluss 3: Ground/Nullpunkt Signalausgang
Anschluss 4: Signalausgang (plus), V oder mA je nach Typ
Anschluss 7: Signaleingang (minus)
Anschluss 8. Signaleingang (plus)
SIGV/I 70-100, ISOV/I 70-100
Bei nicht-isolierten Wandler entfällt die eingezeichnete
Isolationsbarriere
Bei den Trennverstärker-Modulen (ISO XXX) verhält sich der
Eingang wie ein echter, potentialfreier Differenzverstärker.
Speisungs-Anschluss 2-Draht-Module (SIGV/I80,100,
ISOV/I80,100): 3,4 offen; 1,2 siehe weiter unten
Blockschema und Anschlüsse, Module für Leiterplatten
Anschluss 1: Ground/Nullpunkt Speisung
Anschluss 2: Pos. Speisespannung, 24 VDC nominal
Anschluss 3: Signalausgang
Anschluss 4: Ground/Nullpunkt Signalausgang, V oder mA je nach
Typ
Anschluss 5: Ground
Anschluss 6, 7: Pot.-Meter (Option)
Anschluss 8: Signaleingang (plus)
Anschluss 9. Signaleingang (minus)
Filter (2x51 Ohm, 1x100nF) bei HF-Störungen empfehlenswert
SIG10-35, ISOV/I 10-35
Bei nicht-isolierten Wandler entfällt die eingezeichnete
Isolationsbarriere
Bei den Trennverstärker-Modulen (ISO XXX) verhält sich der
Eingang wie ein echter, potentialfreier Differenzverstärker.
Speisungs-Anschluss 2-Draht-Module (SIGV/I30/35,
ISOV/I30): 3,4 offen; 1,2 siehe weiter unten
Die externen Potentiometer für Nullpunkt (RO) und für Verstärkung
(RG) betragen bei Standardmodulen je 1 kOhm, Verstellbereich
typ. 5%.
Anschluss eines 2-Draht Moduls (DIN-Schienen-Modul)
Anschluss 1: Pos. Speisespannung
Anschluss 2: Neg. Speisespannung, 4-20 mA Signal
Bei einem 55x32x15mm Leiterplattenmodul ist Anschluss 1
und 2 vertauscht.
SIGV/I80,100, ISOV/I80,100
Bei einem 55x32x15mm Leiterplattenmodul (SIGV/I30/35,
ISOV/I30) ist Anschluss 1 und 2 vertauscht. Anschluss 3
und 4 ist offen zu lassen
ASM GmbH
Der Widerstand RL wandelt den Strom (4-20 mA) in ein
Spannungssignal U um. Können HF-Störungen nicht
ausgeschlossen werden, empfiehlt es sich, vor dem ShuntWiderstand (RL) ein Filter zu installieren (CF und RF).
Typische Werte sind für RF ca. 100 Ohm und für CF 100 nF
bis mehrere µF. Ein solches Filter (meistens zusammen mit
einem Überspannungsableiter, z. B. ein ZNR) ist in der
Regel auch notwendig, um die EG-EMV-Normen zu
erfüllen.
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Programmierung der Module XXX 15, XXX 90 und XXX100
Die Programmierschalter 1a bis 8a und 1b bis 8b befinden sich im Innern des Moduls auf der Rückseite der Leiterplatte.
Vorsichtig die Plexiglashaube herausnehmen, durch Ziehen an den Schraubklemmen kann die Leiterplatte herausgenommen
werden.
Schalter a
off
on
Funktion
1a
Uin
Iin
Konfiguriert den Eingang (Strom- oder Spannungseingang)
2a
Iout
Uout
Konfiguriert den Ausgang (Strom- oder Spannungsausgang
3a
:1
:10
Spannungsteiler am Eingang (:10, falls auf on)
4a
:1
:100
Spannungsteiler am Eingang (:100, falls auf on)
5a
-
-
6a
0
-160 mV
Nullpunkteinstellung, Verschiebung um -160mV falls auf on
7a
0
+80 mV
Nullpunktseinstellung, Addiert 80 mV zur Eingangsspannung falls auf on
8a
0
+40 mV
Nullpunktseinstellung, Addiert 40 mV zur Eingangsspannung falls auf on
Keine Funktion
Schalter b
Nr.
off
on
Funktion
1b
0
+20 mV
Nullpunktseinstellung, Addiert 20 mV zur Eingangsspannung falls auf on
2b
0
+10 mV
Nullpunktseinstellung, Addiert 10 mV zur Eingangsspannung falls auf on
3b
0
+320 mV
Einstellung Messspanne, addiert 320 mV
4b
0
+160 mV
Einstellung Messspanne, addiert 160 mV
5b
0
+80 mV
Einstellung Messspanne, addiert 80 mV
6b
0
+40 mV
Einstellung Messspanne, addiert 40 mV
7b
0
+20 mV
Einstellung Messspanne, addiert 20 mV
8b
0
+10 mV
Einstellung Messspanne, addiert 10 mV
Der Nullpunkt wird mittels der Schalter 6a-8a und 1b,2b eingestellt
Die Messspanne wird mittels der Schalter 2b-8b eingestellt. Dazu wird ein einfacher Binär-Code benutzt (siehe Tabelle).
Beispiel: Bei einer Messspanne von 10 mV muss Schalter 5b und 7b (8 + 2 = 10 mV) auf on sein.
Abgleich von Messspanne und Nullpunkt
Die Module mit festem Messbereich werden im Werk genau kalibriert (Fehler meist kleiner als 0,05%), eine Nachjustierung ist in
der Regel nicht erforderlich. Stimmen die Ausgangswerte nicht, sollten zuerst die Anschlüsse, die Speisung (stimmt die
Speisespannung?) der Messaufbau und die benutzten Instrumente überprüft werden.
Bei den programmierbaren oder konfigurierbaren Modulen empfehlen wir nach einer neuen Einstellung eine Überprüfung der
Kalibrierung.
Der Abgleich wird mittels eines Kalibrators oder eines geeichten Messwertgebers durchgeführt. Der Abgleich des Nullpunktes
wird mittels des Potentiometers "Offs" durchgeführt, der Endwertabgleich mittels des Potentiometers "Gain". Zuerst wird der
Nullpunkt eingestellt, dann der Endwert, bei grossen Änderungen ist diese Prozedur unter Umständen mehrfach zu
wiederholen. Zur Sicherheit misst man den Ausgangswert bei der Hälfte des Messbereiches (Linearitätsüberprüfung).
Bei gewissen unipolar gespiesenen Modulen erreicht die Ausgangsspannung nicht ganz 0 mV. In einem solchen Fall muss die
Nullpunkteinstellung mit einem Eingangswert erfolgen, der einen von Null verschiedennen Ausgangswert erzeugt.
Zuverlässigkeit
ASM GmbH ist fortlaufend bemüht, die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu steigern. Die MTBF-Werte (mittlere
Lebensdauer) berechnet gemäss MIL 217-Standard sind auf jedem Fall über 10 Jahre, meist sogar über 100 Jahre. Trotzdem
kann nicht ausgeschlossen werden, dass elektronische Schaltungen ausfallen oder nicht korrekt funktionieren. Es ist deshalb
wichtig, dass der Käufer und/oder Anwender Situationen technisch verhindert bei denen durch den Ausfall oder durch
schlechtes Funktionieren von Modulen Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, Menschen verletzt werden können oder ein
Sachschaden erzeugt werden kann.
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Messumformer für Spannungen, Ströme
In Mikroprozessor-Technik, mit 2- oder 3-Wege-Trennung
Allgemeine Beschreibung
Diese Messumformer isolieren und wandeln einen Eingangsstrom (z.B. 020mA) oder eine Eingangsspannung (z.B. 0-5V) in ein analoges
Ausgangssignal (z.B. 0-10V oder 4-20mA), auf Wunsch auch in eine
Frequenz (max. 10kHz). Ein Mikroprozessor steuert und überwacht die
ganze Schaltung, dadurch kann höchste Genauigkeit und Stabilität
garantiert werden (keine Potentiometer). Bei den Mehrbereichswandler
können bis zu 8 verschiedene Bereiche (Standardbereiche oder auch
kundenspezifische) über eine RS-232-Schnittstelle einprogrammiert
werden (auf Wunsch ab Werk). Diese Bereiche können dann mit Hilfe
eines SMD-Schalters angewählt werden. Über die Schnittstelle können
auch Messwerte (12 bit), Kalibrationsdatum, Seriennummer,
Versionennummer u.a. abgefragt werden.
•
Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang (2 kV DC
Prüfspannung, a.W. bis 3,75 kV AC), auf Wunsch auch gegenüber
der Speisung (3-Wege-Trennung, 3-Port), Prüfspannung: 1 oder 2kV
•
Wahlweise im Werk programmiert und kalibriert (bis zu 8 kundenspezifische Bereiche pro Wandler) oder nachträglich über RS-232
Messumformer mit digitaler Programmierung
für Ströme und Spannungen, für DIN•
Schienen oder Leiterplatten
3-Wege-Trennung auch im schmalen
6,2 mm DIN-Schienengehäuse!
Selbsttest (nur bei Mehrbereichstypen), mit Schalter auslösbar
•
Kurzschluss- und Verpolungssicher, bis 30 VDC
Überspannungsschutz bei allen Anschlüssen.
•
Viele Optionen möglich: Grenzwertschalter, Multiplexer, digitale
Schnittstellen, Frequenzausgang
Übersicht
Für DIN-Schienen
Typ
Ausgang
Bereiche
Besonderheiten
IVI270
V
1
ein Bereich progr., Spannungsausgang
IVI280
4-20mA
1
ein Bereich progr., 2-Draht Speisung/Signal auf 4-20 mA
IVI282
0/4-20mA
1
ein Bereich progr., Stromausgang
IVI290
V, 0/4-20mA
1-8
RS-232, SMD-Schalter für Bereichswahl, Selbsttest
55x60x23mm
IVI295
V, 0/4-20mA
8
8 Standard-Bereiche 0-10V, 0/4-20mA, SMD-Schalter
Für DIN-Schienen
Typ
Ausgang
Bereiche
Besonderheiten
IVI170
V
1
ein Bereich progr., Spannungsausgang
IVI182
0/4-20mA
1
ein Bereich progr., Stromausgang
IVI190
V, 0/4-20mA
1-8
RS-232, SMD-Schalter für Bereichswahl, Selbsttest
IVI195
V, 0/4-20mA
8
8 Standard-Bereiche 0-10V, 0/4-20mA, SMD-Schalter
79X80X6,2mm
Für Leiterplatten
55x32x15mm
Typ
Ausgang
Bereiche
Besonderheiten
IVI210
V
1
ein Bereich progr., Spannungsausgang
IVI230
4-20mA
1
ein Bereich progr., 2-Draht Speisung/Signal auf 4-20 mA
IVI232
0/4-20mA
1
ein Bereich progr., Stromausgang
IVI215
V, 0/4-20mA
1-8
RS-232, SMD-Schalter für Bereichswahl, Selbsttest
Alle DIN-Schienen Messumformer sind wahlweise mit 2-Wege oder 3-Wege Trennung erhältlich.
ASM GmbH
DAB-VC-2/3-D-05
1
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Technische Daten
Spezifikationen für Genauigkeitsklassen A, C, und D (Maximalwerte bei 23°C, falls nicht anders vermerkt)
Allgemeines
Übertragungsfehler (Linearität)1
Gesamtfehler inkl. Kalibrierfehler (ab Werk) bei 23°C
3 dB-Bandbreite, typ.2
Einschwingzeit auf 1% Restfehler, typ. 2
Einfluss Betriebsspannung1
A
0,015
0,05
30
30
0,002
C
0,03
0,1
30
30
0,005
D
0,1
0,2
30
30
0,01
Einheit
%
%
Hz
ms
%/V
Eingang
Eingangsimpedanz Spannung, min.3
Eingangsimpedanz Strom, 20mA-Bereich, typ. 3
A
330
100
C
330
100
D
330
100
Einheit
kOhm
Ohm
Ausgang
Ausangsimpedanz, Spannungsausgang, typ.3
Ausgangsstrom, Spannungsausgang, max. 3
Bürde Stromausgang, typ. 3
Rippel und Rauschen, Spannungsausgang, typ.
A
50
5
0-430
0,3
C
50
5
0-430
0,3
D
50
5
0-430
0,3
Einheit
Ohm
mA
Ohm
mV RMS
A
0,3
10
20
C
2
20
40
D
10
Einheit
µV/K
µV
µV
A
40
400
1200
C
80
800
2500
D
150
Einheit
ppm/K
ppm
ppm
Stabilität des Nullpunktes (RTI) bezüglich:
Temperatur1 (Versionen mit Bereich kleiner als 500mV)
Alterung, 1 Jahr1
Alterung, 10 Jahre1
Stabilität der Verstärkung bezüglich:
Temperatur1
Alterung, 1 Jahr1
Alterung, 10 Jahre1
1
2
3
Die typischen Fehler sind etwa zwei- bis viermal kleiner als die angegebenen maximalen Fehler.
Auf Anfrage können auch andere Bandbreiten geliefert werden.
Andere Ein-/Ausgangsimpedanzen und Bürden auf Anfrage.
Temperaturbereich °C:
empfohlen: 0/60
funktionsfähig: -20/90
Beachte:
Die angegebenen Fehler gelten nur für einen Messbereichsanfang, der nicht mehr als 40% des Bereichsendes beträgt (z. B. 420 mA).
Bei grossen Nullpunktverschiebungen (z. B. bei einem Messbereich von 4 bis 5 mA) beziehen sich die angegebenen Fehler auf
die von 0 aus gerechnete Spanne (d. h. 0-5 mA).
Masse und Anschlüsse
DIN-Schienen-Modul, 23mm
ASM GmbH
Leiterplatten-Modul
DIN-Schienen-Modul, 6,2mm
DAB-VC-2/3-D-05
2
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Fax: 08123/986-500
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Eingang
2. DC-DC-Wandler für negative Ausgangsspannungen
Stromeingang: DC-Ströme von ca. 1 uA bis 100 mA,
Eingangsimpedanz ca. 100 Ohm (Standard) bis 30 kOhm
(uA), Überspannungssicher bis 30V (eingebaute,
automatisch rückstellbare PTC-Sicherung). ZNR
Überspannungsschutz für 3kV-Impulse.
3. Einstellbare Grenzwertschalter (im Modul eingebaut)
für Überwachungen, Regelungen, nur für 22.5 mmGehäuse. Separates Datenblatt erhältlich.
4. Andere Dimensionierungen (Bereiche, Eingang,
Ausgang, Zeitverhalten, max. Ausgang).
Spannungseingang: Serienmässig bis 30VDC, auch
negative Spannungen. Auf Wunsch bis 100 VDC.
Überspannungssicher bis 30 VDC. ZNR Überspannungsschutz für 3kV-Impulse.
5. Frequenzausgang (max. 10 kHz), galvanisch isoliert,
nähere Angaben siehe "Analog-Frequenz Wandler"
6. Begrenzung des Ausgangs (V, mA, f) auf einen genau
diffinierten Wert
Ausgang
7. Potentiometer für Verstärkung und Nullpunkt (nicht
moglich im 6,2mm-Gehäuse)
Spannungsausgang: Sehr stabiler und rauscharmer (<0,5
mV RMS) Ausgang, serienmässig zwischen 0 und 10 V.
Aus Wunsch können auch negative Ausgangsspannungen
(bis –10 V) realisiert werden (mit Option 2: DC-DC-Wandler
für neg. Ausgang). Kurzschlussfest und überspannungssicher (max. 30 VDC). Die technischen Daten (Stabilität)
gelten für den Stromausgang, der Spannungsausgang ist
in der Regel noch etwas genauer und stabiler als der
Stromausgang (Umgehung der Spannungs-StromWandlung).
Bei Bestellung anzugeben:
Modultyp
Genauigkeitsklasse: A, C oder D
Bereiche: Eingangsbereich (in mV, V oder mA) und
Ausgangsbereich (in V oder mA, bei Frequenzausgang in
Hz). Diese Angaben sind nur notwendig, falls das Modul im
Werk geeicht werden soll (für einen Bereich kostenlos).
Speisung: 24 V Standard, oder andere auf Wunsch
Optionen: Für 3-Wege Trennung nach der
Modulbezeichnung –3 hinzufügen (z.B. IVI195-3)
Die minimale Ausgangsspannung beträgt bei einem
Standard-Modul ca. 15 mV. Mit dem als Option 2
erhältlichen DC-DC-Wandler (ohne galv. Trennung) kann
auch genau 0,00 mV erreicht werden.
Bereichseinstellung bei den
Wandler IVI290/5, IVI215/20 und
IVI190/5
Stromausgang: Standard 0-20 mA oder 4-20 mA,
kurzschlussfest. Andere Bereiche auf Anfrage.
Option: Frequenzausgang (max. 10 kHz), galvanisch
isoliert, busfähige Ausführungen, nähere Angaben siehe
"Messumformer mit Frequenzausgang"
Der Programmierschalter befinden sich im Innern des Moduls auf der Leiterplatte. Bei Ausführungen ohne Gehäuseausschnitt: Vorsichtig die Plexiglashaube herausnehmen,
durch Ziehen an den Schraubklemmen kann die Leiterplatte herausgenommen werden.
Speisung
Alle Module für DIN-Schienen sind für ungeregelte, stark
schwankende Industriespeisungen (nominal 24 VDC,
min. 17 V (IVI2XX), max. 30 V) vorgesehen. IVI295-3
(Option 1: 3-port): min. 20 V. Stromverbrauch ohne Last:
ca. 18 mA. Galvanische Trennung zwischen Speisung
und Eingang.
Beim 6,2 mm Gehäuse ohne Ausschnitt vorsichtig die 9
seitlichen Kunststoffklammern lösen (z.B. mit Hilfe eines
Schraubenziehers) und Deckel wegnehmen.
Bereichseinstellung bei IVI295 und IVI195:
Negative Ausgangsspannungen (bis –10 V) benötigen
dank einbaubarem DC-DC-Wandler keine negative
Speisung (Option 2).
Bereiche
Eingang
Ausgang
Andere Speisungen (auch AC) auf Anfrage.
0 – 20 mA
0 – 10 V
on
off
off
off
6,2mm-Wandler (IVI1XX): min. Speisung: 11 V, max. 35 V,
Stromverbrauch ohne Last ca. 8 mA
0 – 20 mA
0 – 20 mA
on
on
off
off
4 – 20 mA
4 – 20 mA
on
on
off
off
IVI230/280: Min. 13V, max. 28V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
on
off
on
off
4 – 20 mA
0 – 20 mA
on
on
on
off
4 – 20 mA
0 – 10 V
on
off
off
on
0 – 10 V
0 – 10 V
off
on
off
on
0 – 10 V
0 – 20 mA
off
off
on
on
0 – 10 V
4 – 20 mA
off
on
on
on
Optionen
1. Drei-Wege-Trennung (auch der 24 V-Speisung), Prüfspannung 2 kV (6,2 mm Gehäuse), 1 kV oder 2 kV (im
22.5mm Gehäuse). Anschuss Speisung im 6,2mmGehäuse mit 2.8mm-Steckzungen (passende Stecker
werden mitgeliefert).
Schalterstellungen
1
2
3
4
Schalter 5 und 6 (falls vorhanden): 5 off, 6 on.
Selbsttest bei IVI195 und IVI295: Schalterstellung 2,4,5
off; 1,3,6 on, Eingang offen: Ausgang muss 4,0 mA (mit
max. 400 Ohm Last) oder ca. 2V (unbelastet) sein.
Genauigkeit: Alle Bereiche sind bei den Normbereichsmodulen (IVI295, IVI195) ab Werk mit einem maximalem Fehler von 0,1% kalibriert (Genauigkeitsklasse C).
Bei einem Bereichswechsel bleibt die Genauigkeit erhalten.
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Blockschema und Anschlüsse, 2-Wege-Trennung, DIN-Schienenmodule
Anschluss 1: Pos. Speisespannung, 24 VDC nominal
Anschluss 2: Ground/Nullpunkt Speisung
Anschluss 3: Ground/Nullpunkt Signalausgang
Anschluss 4: Signalausgang (plus), V oder mA je nach Typ
IVI280: Anschluss 3,4 offen, 4-20 mA-Signal/Speisung auf 1,2
Anschluss 7: Signaleingang (minus)
Anschluss 8. Signaleingang (plus)
Bei IVI170-195 fallen Anschluss 2 und 3 zusammen
IVI 270-295: Die Potentiometer sind als Option erhältlich
(normalerweise nicht notwendig). Verstellbereich ca. 5% oder nach
Absprache.
IVI 270-295, IVI 170-195
Blockschema und Anschlüsse, 2-Wege-Trennung, Module für Leiterplatten
Anschluss 1: Ground/Nullpunkt Speisung
Anschluss 2: Pos. Speisespannung, 24 VDC nominal
Anschluss 3: Signalausgang
Anschluss 4: Ground/Nullpunkt Signalausgang, V oder mA je nach
Typ; IVI230: Anschluss 3,4 offen, 4-20 mA-Signal/Speisung auf 1,2
Anschluss 5: Ground
Anschluss 6, 7: Pot.-Meter (Option)
Anschluss 8: Signaleingang (plus)
Anschluss 9. Signaleingang (minus)
Filter (2x51 Ohm, 1x100nF) bei HF-Störungen empfehlenswert
IVI 210-232
Option: Version für externe Potentiometer für Nullpunkt (RO) und
für Verstärkung (RG) erhältlich. Verstellbereich ca. 5% oder nach
Absprache.
Blockschema und Anschlüsse, 3-Wege-Trennung, DIN-Schienenmodule
Anschluss 1: Pos. Speisespannung, 24 VDC nominal
Anschluss 2: Ground/Nullpunkt Speisung
Anschluss 3: Ground/Nullpunkt Signalausgang
Anschluss 4: Signalausgang (plus), V oder mA je nach Typ
Anschluss 7: Signaleingang (minus)
Anschluss 8. Signaleingang (plus)
Bei IVI170-195 sind die Anschlüsse 1 und 2 als Steckzungen (2.8
mm) ausgeführt (passende Stecker werden mitgeliefert)
IVI 2XX-3, IVI 1XX-3
3-Wege-Trennung auch im 6,2mm-Gehäuse!
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IVI 2XX-3: Die Potentiometer sind als Option erhältlich
(normalerweise nicht notwendig). Verstellbereich ca. 5% oder nach
Absprache.
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Programmierung der Messumformer IVI190, IVI290, IVI215 via RS 232
Allgemeines
Diese Messumformer können über eine RS 323-Schnittstelle eines PCs programmiert und ausgelesen werden.
Man benötigt dazu ein Spezialkabel sowie die Programmiersoftware. Alle programmierten Werte werden in ein
EEPROM geschrieben. Auch wenn der Umformer abgeschaltet wird, beiben die Werte erhalten.
Bereiche
Die Umformer sind für Messspannen zwischen 0-50 mV und 0-20 V programmierbar. Der Nullpunkt kann sowohl
beim Eingang als auch beim Ausgang angehoben oder abgesenkt werden (in gewissen Grenzen).
Programmierung
Mit einem Spezialkabel wird der Umformer mit dem PC verbunden (RS232-Schnittstelle). In die
Programmiersoftware wird einfach der gewünschte Ein- und Ausgangsbereich eingetippt, der Wandler kann hierauf
programmiert werden (Genauigkeit typ. 0,2%). Ein Feinabgleich (mit Kalibrator oder Kurzschluss für Nullpunkt) ist
auch möglich. Es können bis zu 8 verschiedene Bereiche in den selben Messumformer programmiert werden. Die
Bereiche können anschiessend (ohne PC) über den DIL- Bereichsschalter angewählt werden.
Die Programmiersoftware gestattet auch die Abfrage von Informationen wie Seriennummer, Versionennummern
(Software, Hardware), Datum letzte Programmierung u.ä.
AD-Werte bis 12 bit können auch ausgelesen werden. (nicht im Lieferumfang).
Detail-Anleitung:
1. Wandler an Speisung anschliessen (24V), Spezial-RS-232-Kabel an PC und Wandler anschliessen und COMPort auswählen (Menu 'RS-Port'). Der Ein- und/oder Ausgang des Wandlers kann offen oder angeschlossen sein.
Schliesst man den Wandler an einen Kalibrator und ein Multimeter an, kann eine sofortige Überprüfung der
Programmierung durchgeführt werden.
2. Das Programm wird gestarted (mitgelieferte .exe-Datei). Die Wandlerinformationen laden (Menu Datei/Laden...).
Dazu wird eine typ-Datei angewählt, die zu diesem Wandlertyp gehört (ebenfalls mitgeliefert). Im Menu 'Bereich'
wird die Bereichsnummer gewählt. Alle Einstellungen die unter 3. durchgeführt wurden, können unter dem gleichen
Datei-Namen (oder mit einem neuen) abgespeichert werden (Datei/Speichen bzw. Datei/Speichern als). Wird mit
nur einem Bereich pro Wandler gearbeitet, so ist dies normalerweise die Nummer 1. Bei mehreren Bereichen pro
Wandler (max. 8) wird der entsprechende Bereich angewählt. Die Bezeichnung des angewählten Bereichs kann
über das Menu 'Bereich/Umbenennen' leicht geändert werden. Mit Hilfe des SMD-Schalters auf dem Wandler wird
dieser Bereich später ausgewählt (Schalter 2,3,4 auf 'off' = Bereich 1; 2 auf 'on', 3,4 auf 'off = Bereich 2 usw.).
3. Ein- und Ausgangsbereich in die entsprechenden Textboxen eintragen (Einheiten entsprechend Typwahl), Einund Ausgangstyp auswählen
4. Mit einem Mausklick auf 'Abgleich durchführen' wird der Wandler programmiert (dauert ca. einer Sekunde). Falls
der gewünschte Bereich technisch nicht realisierbar ist, kommt eine entsprechende Fehlermeldung. Falls der
Wandler nicht angesprochen werden kann (z.B. falscher Port, kein Kabel) wird ebenfalls eine Fehlermeldung
erzeugt (nach ca. 10-20 s). Bei gewissen Fehlern wird das ganze Programm beendet (muss dann neu gestartet
werden).
5. Der Einstellfehler ist typ. 0,1-0,2%, bei gewissen Bereichen auch grösser. Ein Feinabgleich kann, falls
erforderlich, wie folgt durchgeführt werden:
Feinabgleich:
1. Mit einem Kalibrator werden Anfangs- und Endwert an den Eingang des Wandlers gelegt. Mittels eines Voltoder mA-Meters wird der jeweilige Ausgangswert abgelesen und in die zwei dafür vorgesehenen Textboxen (IstWert:) eingetragen.
2. Das Programm rechnet unter Berücksichtigung der weiter oben eingegebenen Soll-Werte (Ausgang:) die
Korrektur aus. Mit einem Click auf 'Feinabgleich durchführen' wird der Wandler neu abgeglichen. Unter Umständen
muss diese Prozedur noch einmal durchgeführt werden.
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Programmier-Oberfläche:
Um ein Wandler zu
programmieren, müssen
Anfangs- und Endwert von Einund Ausgang in die
entsprechenden Textboxen
eingetragen werden. Drückt man
auf „Abgleich durchführen“, wird
der Wandler in ca. 1 s
programmiert.
Mit „Info abrufen“ können
verschiedene Informationen vom
Wandler abgerufen werden.
Die Einstellungen können alle
auch im PC gespeichert werden
(Datei/Speichern,
Datei/Speichern als...).
Zuverlässigkeit
ASM GmbH ist fortlaufend bemüht, die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu steigern. Die MTBF-Werte (mittlere
Lebensdauer) berechnet gemäss MIL 217-Standard sind auf jedem Fall über 10 Jahre, meist sogar über 100 Jahre. Trotzdem
kann nicht ausgeschlossen werden, dass elektronische Schaltungen ausfallen oder nicht korrekt funktionieren. Es ist deshalb
wichtig, dass der Käufer und/oder Anwender Situationen technisch verhindert bei denen durch den Ausfall oder durch
schlechtes Funktionieren von Modulen Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, Menschen verletzt werden können oder ein
Sachschaden erzeugt werden kann.
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Transducer for Currents, Voltages
General Description
These transducers convert an input current or voltage in a
normalized output signal (e.g., 0-10 V or 4-20 mA). The
measurement range and zero-point (offset) of the programmable
transducers are selected by DIL-switches in steps of 10, 100, 1000
mV (standard version) using simple binary codes (10, 20, 40, ...).
Various operating modes can also be selected via DIL-switches
(current- or voltage input, current or voltage output, voltage
dividers). All settings are calibrated.
•
•
•
Transmitters for currents and voltages, housing for •
DIN-rails and printed circuit boards. Programmable
and fixed range types.
With optional inductive galvanic isolation between the input
and the output, 1kV test voltage.
Input range from 10 mV to ±40 V, input currents from uA to
100 mA
Programmable without a computer, all settings calibrated
Interference and destruction protection, secure against shortcircuits and terminal reversal up to 30 VDC overvoltage, fulfills
all EMC-EC norms for hostile industrial environments
(EN50082/IEC801).
Overview
For DIN-Rails
Dimensions
55x60x23mm
For Printed
Circuit Boards
Dimensions
55x32x15mm
Typ
Output
Supply
Range
Special Features
SIGV/I 70
V
21-32V/±15V
fixed
Voltage output
SIGV/I 82
0/4-20mA
21-32V/±15V
fixed
Current output
SIGV/I 90
V, 0/4-20mA
19-32V
progr.
Programmable via DIL Switches
SIGV/I 80
4-20mA
2-D, 12-32V
fixed
4-20 mA 2-wire connection
SIGV/I 100
4-20mA
2-D, 13-32V
progr.
Programmable via DIL Switches
ISOV/I 70
V/Iso.
21-32V/ ±15V
fixed
Voltage output
ISOV/I 90
V/Iso.
19-32V
progr.
Programmable via DIL Switches
ISOV/I 80
4-20mA/ Iso.
2-D, 13.5-32V
fixed
4-20 mA 2-wire connection
ISOV/I 100
4-20mA/ Iso.
2-D, 13.5-32V
progr.
Programmable via DIL Switches
Typ
Output
Supply
Range
Special Features
SIGV/I 10
V
14-32V/ ±15V
fixed
Voltage output
SIGV/I 32
0/4-20mA
14-32V
fixed
Current output
SIGV/I 15
V, 0/4-20mA
16-32V
progr.
Programmable via DIL Switches
SIGV/I 30
4-20mA
2-D, 9-32V
fixed
4-20 mA 2-wire connection
SIGV/I 35
4-20mA
2-D, 10-32V
progr.
Programmable via DIL Switches
ISOV/I 10
V/Iso.
14-32V/ ±15V
fixed
Voltage output
ISOV/I 30
4-20mA/ Iso.
2-D, 12-30V
fixed
4-20 mA 2-wire connection
Iso.: Isolating transducer (isolation between input and output/supply, 1kV test voltage), 2-D: 4-20mA 2-wire technology (supply and output signal on same wire).
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Technical Data
Specifications for accuracy classes A, C, und D (Max. values at 23°C, unless otherwise stated)
General
Conversion error (linearity)1
Calibration error (factory calibrated, only fixed ranges)
3 dB-Bandwidth, typ.
Input impedance, voltage (min.)
Input impedance, current, 20 mA range (typ.)
Influence of supply voltage1
A
0.01
0.03
20
200
100
0.005
C
0.02
0.05
20
200
100
0.01
D
0.04
0.1
20
200
100
0.02
Unit
%
%
Hz
kOhm
Ohm
%/V
Output
Output impedance, voltage, typ.3
Output current (voltage output), max.
Burden, current output, typ. 3
A
50
5
0-430
C
50
5
0-430
D
50
5
0-430
Unit
Ohm
mA
Ohm
A
0.2
5
20
C
0.5
10
40
D
2
Unit
µV/K
µV
µV
A
30
400
1200
C
70
800
2500
D
150
Unit
ppm/K
ppm
ppm
Input Offset stability regarding:
Temperature1
Ageing, 1 year1
Ageing, 10 years1
Gain stability regarding:
Temperature1
Ageing, 1 year1
Ageing, 10 years1
1
2
The typical error is two to four times smaller than the quoted max. error..
Bandwidth up to 100 Hz with large ranges (e.g. 10V), down to some Hz with very small ranges (mV). On request, we deliver
every technically feasible bandwidth.
Temperature range °C: recommended: 0/60 °C
functional: -20/90 °C
Note
The errors quoted are only valid for a measurement range where the start of the range (zero-point or offset) is not more than
50% of the range end (e.g. 20 to 100 mV).
If the zero-point is shifted considerably (e.g. measurement range of 400 to 500 mV), then the quoted error refers to the range
calculated to have begun at zero (0 to 500 mV).
Dimensions and Connections
DIN-Rail Module
DIL – Range Switches
For Printed Circuits
DIN-Rail Module
For Printed Circuits
Plexiglass
cover
Programmable Modules
*Printed circuit module: correct dimension is 7.62 instead of 7,26
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Current Output: Burden from 0 to 430 Ohm. Standard 020 mA or 4-20 mA, short circuit proof and protected against
overvoltages). Other output ranges on request.
Input
Current Input: DC-currents from uA up to 100 mA, input
impedance approx. 100 Ohm (up to 300kOhm for uA).
Overvoltage protection up to 30 VDC (self resetting fuse),
surge/burst impulse protection up to 3 kV.
Option: Frequency output (max. 20 kHz), for more info,
see „Analog to Frequency Transducers“.
Accuracy (programmable versions)
Voltage Input: standard up to 40 VDC, negative voltages
(down to –40 VDC) as option. Overvoltage protection up to
30 VDC, surge/burst protection up to 3 kV.
The transducers are delivered with the following setting: 0200 mV = 0-10 V Output, 0.1% calibration error. The
calibration error is approx. 0.1% when switching to another
range (max. 0.3% for span and offset). ISOV/I-types can
show a greater error using certain ranges.
Power Supply
All modules are suited for unregulated, noisy industrial
power supplies; nominal value is 24 VDC (min. 19 V, max.
32 V). Other supply voltages on request (e.g. 15 V).
Current consumption without load is between 3 and 15 mA.
AC power supply on request.
Options
DC-DC converter (integrated in the DIN-rail module) for
galvanic isolation of the power supply, 1 kV test voltage (3
kV available on request),
Adjustable limit switch (integrated in the DIN-rail
module), 2.8mm flat connectors on the side (for built in
relay) for monitoring and control.
Negative outputs (down to –10V) do not require a
negative power supply (built in DC-DC-converter) in case of
programmable modules.
Input Ranges (programmable
versions)
Frequencies output (max. 20 kHz), galvanically isolated,
see " Analog to Frequency Transducers " for more
information. For new application please use the modules
IVI 2XXF or IVI 1XXF.
Measuring range (span): selection in steps of 10, 100 or
1000 mV between 10 mV and 40 V, using a simple binary
code (1,2,4,8,16,32 and a 1:10:100 voltage divider).
Currents are measured via a 10 Ohm shunt, 10 mA
corresponds to 100 mV. Intermediate values are set by a
potentiometer.
Other versions (ranges, inputs, outputs, time
behaviour/filters, noise) and special versions
When ordering, please specify:
Offset: selection in steps of 10/100/1000mV from
±0.16/1.6/16 V using a binary code: -16, 1, 2, 4, 8 and
1:10/100 voltage divider. A potentiometer can be used for
intermediate values.
Module type
Accuracy class (A, C or D)
Input range (in mV, V or mA) and output range (in V or
mA, in Hz for frequency output) for fixed range modules or
if an accurate adjustment prior to delivery is required
Other Settings
(programmable Modules)
Power supply (24 V standard, 15 V or ±15 V on request).
Other versions (ranges, inputs, outputs, time
behaviour/filters, noise) and special versions.
Input: Selection current or voltage input. For current
measurements, a 10 Ohm shunt is used, all mV setting
divided by 10 results in mA.
Output: Adjustable between -5 and 10 V (eg. 0-10 V) or
between 0 and 20 mA (eg. 4-20 mA). With help of the
internal DC-DC-converter (no isolation) the output can
reach –5V (not possible for ISOVI90).
Output
Voltage Output: Output impedance typ. 50 Ohm, max. 5
mA output current. Standard between 0 und 10 V, on
request also negative values (down to –10V, a negative
power supply or the optional DC-DC-converter must be
used for fixed range modules). The output is short circuit
proof and protected against overvoltages. The technical
data (specs) are valid for the current output; the voltage
output is usually slightly more accurate and stable (no
voltage-to-current conversion).
Min. output voltage with unipolar power supply (fixed range
modules): approx. 10 mV. Using the optional DC-DCconverter one can obtain also exactly 0 mV.
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Block Diagram and Connections, 2-Port-Isolation, DIN-Rail Modules
Terminal 1: Pos. power supply, 24 VDC nominal
Terminal 2: Power supply ground or neg. power supply
Terminal 3: Signal ground, power ground (with neg. supply)
Terminal 4: Signal output (plus), V or mA depending on type
Terminal 7: Signal input (minus)
Terminal 8. Signal input, voltage or current (plus)
SIGV/I 70-100, ISOV/I 70-100
The input of an isolation module (ISO XXX) behaves like a true
differential amplifier
Modules with no isolation (SIGV/I70-90) do not have the
isolation barrier shown in the figure
Connection of supply, 4-20mA 2-wire-modules Module
(SIGV/I80,100, ISOV/I80,100): 3,4 open; 1,2: see below
Block Diagram and Connections, 2-Port-Isolation, Modules for Printed
Circuits
Terminal 1: Power supply ground
Terminal 2: Pos. power supply, 24 VDC nominal
Terminal 3: Signal output (plus)
Terminal 4: Signal ground, power ground (with neg. supply), V or
mA depending on type
Terminal 5: Ground
Terminal 6, 7: Potentiometer (option)
Terminal 8: Signal input, voltage or current (plus)
Terminal 9. Signal input (minus)
If HF-noise can’t be excluded, we recommend to add filters (e.g. 50
Ohm/100nF).
SIG10-35, ISOV/I 10-35
Modules with no isolation (SIGV/I70-90) do not have the
isolation barrier shown in the figure
Connection of supply, 4-20mA 2-wire-modules Module
(SIGV/I30/35, ISOV/I30): 3,4 open; 1,2: see below
External Potentiometer: 1Kohm each, adjustment range approx.
5%
The input of an isolation module (ISO XXX) behaves like a true
differential amplifier
Connection of Power Supply and Output of a 4-20 mA Module
Terminal 1: Pos. power supply
Terminal 2: Neg. power supply, 4-20 mA output
DIN-rail module SIGVI 80,100,
ISOVI80, 100.
The resistor RL converts the current (4-20 mA) to a voltage signal, U.
Where HF interference cannot be excluded, it is recommended that a
filter (CF and RF) be installed in front of the shunt resistor (RL). RF is
typically approx. 100 Ohm and CF 100 nF up to several mF. Such a
filter is generally required (usually together with an overvoltage
arrester, e.g., a ZNR) in order to fulfil EC-EMC standards.
Exchange 1 and 2 with printed circuit
modules (SIGVI30/35, ISOVI30)
Connection 3,4: leave open
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Programming of Modules XXX 15, XXX 90 und XXX100
The programming switches 1a to 8a and 1b to 8b are located inside the module. Carefully remove the plexiglass
cover. The printed circuit board can now be removed by pulling gently on the screw terminals.
Switch a
off
on
Function
1a
Uin
Iin
Selects Input (voltage or current)
2a
Iout
Uout
Selects output (voltage or current)
3a
:1
:10
Input voltage divider (:10, if on)
4a
:1
:100
Input voltage divider (:100, if on)
5a
-
-
6a
0
-160 mV
Offset adjustment, shifts input -160mV if on
7a
0
+80 mV
Offset adjustment, shifts input 80 mV if on
8a
0
+40 mV
Offset adjustment, shifts input 40 mV if on
No function
Switch b
Nr.
off
on
Function
1b
0
+20 mV
Offset adjustment, shifts input 20 mV if on
2b
0
+10 mV
Offset adjustment, shifts input 10 mV if on
3b
0
+320 mV
Span adjustment, adds 320 mV to span
4b
0
+160 mV
Span adjustment, adds 160 mV to span
5b
0
+80 mV
Span adjustment, adds 80 mV to span
6b
0
+40 mV
Span adjustment, adds 40 mV to span
7b
0
+20 mV
Span adjustment, adds 20 mV to span
8b
0
+10 mV
Span adjustment, adds 10 mV to span
The offset is adjusted via switches 6a-8a and 1b,2b (add all values with switch on)
The span is adjusted via switches 2b-8b using a binary code (addition of all values with switch on). Example: for a range of 0-10
mV= 0-10V the switches 5b and 7b (8 + 2 = 10 mV) must be on.
Other output voltages or currents:
The values in the table are for an output of 0-10 V or 0/4-20 mA. For other output values (eg 0-50mV = 0-2 V), one must
calculate the corresponding span for 0-10 V: In the example (0-50 mV = 0-2 V) the corresponding range is 0-250 mV = 0-10 V. If
the setting is done for this range, one gets automatically 0-50 mV = 0-2 V.
Rule: Always calculate first the range for a standard output.
Adjustment of Measurement Range and Zero Point (Offset)
The modules with a fixed measurement range are precisely calibrated at the factory (error usually less than 0.05%), further
calibration is generally unnecessary. If the output values are not correct, first of all check the connections, the power supply (is
the supply voltage correct ?), the experimental arrangement and all instruments in use.
We recommend that when working with programmable or configurable modules, the calibration should be checked after each
new adjustment.
Adjustment is performed using a calibrator or a calibrated sensing device. The zero point (offset) is adjusted via the "Offs"
potentiometer and the full scale value is adjusted via the "gain" potentiometer. The zero point is adjusted first and then the full
scale. Where large adjustments are necessary, the procedure should be carried out several times. For additional reliability, the
output value should be measured at half the measurement range (linearity test).
The output of modules with a unipolar supply voltage can’t reach exactly 0. In such cases, zero point adjustment must be
performed with an input value which produces a non-zero output value.
Important note:
ASM GmbH is continually working to improve the quality and reliability of its products. MTBF (using MIL217) is well above 10
years (in most cases even more than 100 years). Nevertheless, electronic devices in general can malfunction or fail due to their
inherent physical and chemical properties. It is the responsibility of the buyer, when utilizing ASM GmbH products, to observe
standards of safety and to avoid a situation in which a malfunction or failure of a device could cause loss of human life, injuries
or damage to properties.
ASM GmbH
DAB-VC-E-05
5
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
Transducers for Voltages and Currents
Microprocessor-based technology, 2- or 3-Port Isolation
General Description
These isolating transducers convert an input voltage signal (e.g. 0-2 V)
or an input current (e.g. 0-20 mA) into normalised output voltages (e.g.,
0-10 V) or currents (e.g., 4-20 mA). Frequency output is available as an
option, max. 10 kHz. A microprocessor controls the electronic circuit
and the calibration; highest accuracy and stability can be guaranteed
(no potentiometers). The multi-range versions can be programmed via
RS-232 with up to 8 different measurement ranges. The programmed
ranges can be selected (without PC) via DIL-switches. Programming
with specific ranges (to be specified by the customer) can be done at
the factory.
The RS232-interface allows also the exchange of other information
(AD-value, serial number, calibration date etc.).
Isolating transducers with digital
programming of ranges, for DIN-rails or for
printed circuit boards.
Modules with one fixed range or
programmable, multi-range versions with
RS-interface and DIL-switches.
•
Galvanic isolation between input and output, as option for powersupply (3-port isolation), 1kV or 2kV test voltage.
•
Programmed and calibrated in factory or by the customer (via
RS232), up to 8 different ranges. Once programmed, the ranges
are selected via DIL-switches (without PC).
•
Self-test (only with multi-range versions), initiated via a DILswitch.
•
Many options: Frequency output, limit switches, multiplexers,
digital interfaces, and low cost special versions.
Overview
For DIN-Rails
Type
Output
Range
Features
IVI270
V
1
One range, voltage output
IVI280
4-20mA
1
One range, 2-wire 4-20 mA-connection
IVI282
0/4-20mA
1
One range, current output
IVI290
V, 0/4-20mA
1-8,
multirange
RS-232, DIL-switches for range selection, self test
55x60x23mm
IVI295
V, 0/4-20mA
8, multirange
8 Standard-ranges: 0-10V, 0/4-20mA, self test
For DIN-Rails
Type
Output
Range
Features
IVI170
V
1
One range, voltage output
IVI182
0/4-20mA
1
One range, current output
IVI190
V, 0/4-20mA
8, multirange
RS-232, DIL-switches for range selection, self test
IVI195
V, 0/4-20mA
8, multirange
8 Standard-ranges: 0-10V, 0/4-20mA, self test
Type
Output
Range
Features
IVI210
V
1
One range, voltage output
IVI230
4-20mA
1
One range, 2-wire 4-20 mA-connection
IVI232
0/4-20mA
1
One range, current output
IVI215
V, 0/4-20mA
8, multirange
RS-232, DIL-switches for range selection, self test
79X80X6.2mm
For Printed
Circuits
55x32x15mm
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Technical Data
Specifications for accuracy classes A, C, und D (Max. values at 23°C, unless otherwise stated)
General
Conversion error (linearity)1
Total error, including calibration error (factory calibrated), 23°C
3 dB-Bandwidth, typ.2
Settling time to 1% of final value, typ.
A
0.015
0.05
30
30
C
0.03
0.1
30
30
D
0.1
0.2
30
30
Unit
%
%
Hz
ms
Input
Input impedance, voltage input, min.3
Input impedance, current input, typ. 3
Influence of supply voltage1
A
330
100
0.002
C
330
100
0.005
D
330
100
0.005
Unit
kOhm
Ohm
%/V
Output
Output impedance, voltage, typ.3
Output current (voltage output), max.
Burden, current output, min. 3
Ripple and noise, voltage output, typ.
Influence of supply voltage1
A
50
5
400
0.3
0.002
C
50
5
400
0.3
0.005
D
50
5
400
0.3
0.01
Unit
Ohm
mA
Ohm
mV RMS
%/V
A
0.3
10
20
C
2
20
40
D
10
Unit
µV/K
µV
µV
A
40
400
1200
C
80
800
2500
D
150
Unit
ppm/K
ppm
ppm
Stability of Offset (RTI) with
Temperature1 (Versions with ranges smaller than 500mV)
Age, 1 year1
Age, 10 years1
Stability of Gain with
Temperature1
Age, 1 year1
Age, 10 years1
1
2
3
The typical error is two- to four-times smaller than the quoted maximum error.
Different bandwidths on request
Different impedances/burden on request.
Temperature range °C:
recommended: 0/60,
functional: -20/90
Please note:
The errors quoted are only valid for a measurement range where the start of the range is not more than 50% of full scale (e.g.,
40-100 mV). Where the zero-point is shifted considerably (e.g. measurement range of 4-5 mA), then the quoted error refers to
the range calculated to have begun at zero (0-5 mA).
*Printed circuit module: correct dimension is 7.62 instead of 7,26
Dimensions and Connections
23 mm-DIN-rail module
Printed circuit module
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6.2 mm DIN-rail-module
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Fax: 08123/986-500
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3. Other ranges, other time constants etc.
Input
4. Frequency output (up to 10 kHz), for details see
separate date sheet.
Current Input: DC-currents from uA up to 100 mA, input
impedance approx. 100 Ohm (up to 30 kOhm for uA).
Overvoltage protection up to 30 VDC (self resetting fuse),
surge/burst protection up to 3 kV.
5. Limitation of max. output (mA, V or Hz) to a specific
value
Voltage Input: standard up to 30VDC, negative voltages
(down to –30 VDC) as option. Overvoltage protection up to
30 VDC, surge/burst protection up to 3 kV.
6. Potentiometer (Offset and Gain) for a fine-adjustment
without PC
7. DC-DC converter (not isolated) for negative output
voltages
Output
Voltage Output: Low noise, low ripple output (<0.5 mV
RMS). Standard between 0 und 10 V, as option also
negative values (down to –10V, the optional DC-DCconverter must be ordered). The output is short circuit
proof and protected against overvoltages (max. 30 VDC).
The technical data (specs) are valid for the current output;
the voltage output is usually slightly more accurate and
stable (no voltage-to-current conversion).
When ordering, please specify
Module type
Accuracy class (A, C, or D)
Input and output range (in V, mA or Hz). This information
is only needed if the transmitter has to be factory calibrated
to a specific range (free of charge for one range).
Supply voltage: standard is 24 V, others on request
Options For 3-port isolation add –3 to the module number
(eg IVI195-3)
Min. output voltage: approx. 15 mV. Using the optional DCDC-converter (without galvanic isolation) one can obtain
also exactly 0 mV.
Current Output: Standard 0-20 mA or 4-20 mA, short
circuit proof. Other output ranges on request.
Selection of Ranges of the
Standard-Range Modules IVI295,
IVI215 und IVI195
Option: Frequency output (max. 10 kHz), for more info,
see „Analog-frequency transducers“.
Power Supply
The range-switch is located inside the housing. In case of a
housing without a window please remove the transparent
plastic cover carefully, then the printed circuit board can be
pulled out (pull the screw terminals).
6.2 mm housings without window: release carefully the 9
holders (e.g. with aid of a screw driver), than the cover can
be removed.
All modules are suited for unregulated, noisy industrial
power supplies; nominal value is 24 VDC (min. 17 V, max.
30 V). IVI295-3 (Option 1: 3-port): min. 20 V. Other supply
voltages on request. Current consumption without load is
approx. 18 mA. AC power supply on request.
Negative outputs (down to –10 V) do not require a
negative power supply (built in DC-DC-converter, option 2)
6.2mm-modules (IVI1XX): supply voltage from 11 V to 35
V, current consumption without load approx. 8 mA
Ranges
2-Wire 4-20mA-connection (IVI230, 280): min. power
supply: 13V, max. 28V. Max. shunt-resistor Rsmax:
Input
Output
1
2
3
4
0 – 20 mA
0 – 10 V
on
off
off
off
0 – 20 mA
0 – 20 mA
on
on
off
off
4 – 20 mA
4 – 20 mA
on
on
off
off
0 – 20 mA
4 – 20 mA
on
off
on
off
4 – 20 mA
0 – 20 mA
on
on
on
off
4 – 20 mA
0 – 10 V
on
off
off
on
0 – 10 V
0 – 10 V
off
on
off
on
0 – 10 V
0 – 20 mA
off
off
on
on
0 – 10 V
4 – 20 mA
off
on
on
on
Rsmax = (Us-13)/0.02, Us = power supply.
Options
1. 3-port-isolation with DC-DC-converter (integrated in
the module) for 24 V power supply. Test voltage 1 kV or
2 kV. 6.2mm-housing: Power is connected via 2.8mmflat connectors (suited receptacles are supplies).
Switch Position
Switch 5 und 6 (if present): 5 always off, 6 always on.
Self test: Switch 1,5 off; 2,3,4,6 on; input open (no
connection): Output must read approx. 2.0 V (only for
IVI195 and IVI295).
2. Adjustable limit switch GW1 (integrated), only with
22.5-housing. Details see separate date sheet.
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Accuracy: All ranges (IVI295, IVI195) are factory
calibrated with a max. error of 0.1% (class C)
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Fax: 08123/986-500
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Block Diagram and Connections, 2-Port-Isolation, DIN-Rail Modules
Terminal 1: Pos. power supply, 24 VDC nominal
Terminal 2: Power supply ground
Terminal 3: Signal Ground
Terminal 4: Signal output (plus)
IVI280: 3,4 not connected, signal on 1,2 (with power supply)
Terminal 7: Signal input (minus)
Terminal 8. Signal input, voltage or current (plus)
IVI170-195: Terminals 2 and 3 are common
IVI 270-295: The potentiometers are available as option, usually
they are not necessary, but may be used for fine-adjustment
without a PC. Adjustment range: some %.
IVI 270-295, IVI 170-195
Block Diagram and Connections, 2-Port-Isolation, Modules for Printed
Circuits
Terminal 1: Power supply ground
Terminal 2: Pos. power supply, 24 VDC nominal
Terminal 3: Signal output (plus)
Terminal 4: Signal Ground
IVI230: 3,4 not connected, signal on 1,2 (with power supply)
Terminal 5: Ground
Terminal 6, 7: Potentiometer (option)
Terminal 8: Signal input, voltage or current (plus)
Terminal 9. Signal input (minus)
If HF-noise can’t be excluded, we recommend to add filters (e.g. 50
Ohm/100nF).
IVI 210-232
Versions with potentiometers are available as option, usually they
are not necessary, but may be used for fine-adjustment without a
PC. Adjustment range: some %.
Block Diagram and Connections, 3-Port-Isolation, DIN-Rail Modules
Terminal 1: Pos. power supply, 24 VDC nominal
Terminal 2: Power supply ground
Terminal 3: Signal Ground
Terminal 4: Signal output (plus)
Terminal 7: Signal input (minus)
Terminal 8. Signal input, voltage or current (plus)
IVI170-195: Terminals 1 and 2 are 2.8mm flat connectors (two
receptacles are supplied)
IVI 2XX-3, IVI 1XX-3
3-port-isolation also with 6.2mm-housing!
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IVI 270-295: The potentiometers are available as option, usually
they are not necessary, but may be used for fine-adjustment
without a PC. Adjustment range: some %.
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Programming Transducers IVI190, IVI290, IVI215 via RS 232
General
These transducers can be programmed via RS 232. A special cable supplied by SOCLAIR ELECTRONIC is
necessary as well as special programming software. The transducer stores all parameters in non-volatile
EEPROM, switching the transducer off and on does not result in a loss of the values.
Ranges
These transducers are suited for ranges between 50 mV and 20 V (span). The input offset as well as the output
offset may be different from zero (within certain limits).
Programming
Connect the module with the PC (use special cable). Enter starting point and end point of input and output into the
text boxe. The module can now be programmed, typ. error is 0.2%. If necessary, a manual fine adjustment can be
executed by entering the actual output readings into the corresponding text boxes. It’s possible to program up to 8
ranges into the same module. Later, the ranges can be selected via a DIL-switch (without PC).
The software also allowed reading information from the module (serial number, soft- and hardware version, date of
last programming).
As option it’s possible to read the AD-values (12 bit or more).
Detailed Instructions:
1. Connect power supply (24 VDS) to transducer, connect special RS-232-cable to PC and transducer and select
COM-Port (Menu 'RS-Port'). Input and output of transducer may be connected or not. If connected, a check of the
programming can immediately be executed.
2. Start the program (.exe-file). Load the information of the transmitter (Menu File/Load...). Select for this operation
a .typ-file corresponding to the transmitter type. Select using menu 'Ranges' a range number. All settings (entered
in 3.) can be saved under the same (File/Save) or a different (File/Save as...) name. If more than one range per
transmitter is used, select the desired range. Working with only one range, the usual selection is range number 1.
To change the name/description of the range, select 'range/change name'. Once programmed, the selection of the
range takes place via the SMD-switch on the transmitter: (switch 2,3,4 'off' = range 1; 2 'on', 3,4 'off' = range 2 etc.)"
3. Enter In- and output-range into the foreseen textboxes (in units according the selected type), select in- and
output-type.
4. Start programming with a mouse click on 'Execute adjustment', this operation needs approx. 1 sec. An error
message is generated if the desired range cannot be realized. Other error messages will pop up if a
communication error occurs (after several seconds of trials), e.g. because there is no power to the transmitter or no
RS-232-cable connected or wrong port etc. In some special error cases the program will be terminated and has to
be started again.
5. The programming error is typ. 0.1-0.2%, can be more with certain ranges and offsets. If necessary, a fine
adjustment can be executed as follows:
Fine Adjustment:
1. Connect transmitter to a calibrator (input) and a meter (output). Apply offset (input) and full scale (input) to the
transmitter. Enter the readings of the corresponding outputs (offset and full scale) of the mA- or V-meter into the
corresponding text boxes (Output: in frame 'Manual fine tuning'.
2. Start download of corrected values by clicking on 'Execute fine adjustment'. Repeat the procedure 1. and 2. if
necessary.
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Programming
Software
In order to program a
transducer just enter offset
and full scale of input and
output and select the type.
Clicking on “Execute
Adjustment” programs the
transducer within a second.
The error is typ. 0.2%. If
necessary, one can execute
a manual fine-tuning.
It’s also possible to read
information from the
transducer.
All settings can be saved
using File/Save or File/Save
as...
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years (in most cases even more than 100 years). Nevertheless, electronic devices in general can malfunction or fail due to their
inherent physical and chemical properties. It is the responsibility of the buyer, when utilizing ASM GmbH products, to observe
standards of safety and to avoid a situation in which a malfunction or failure of a device could cause loss of human life, injuries
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