Mesure / génération Sonde à résistance (RTD) Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Ni100, Ni120, Ni1000 Thermocouples (TC) J, K, T, R, S, B, N, E, U, L Courant (mA) Tension (V) Continuité (O / C) Fréquence et impulsion (Hz) Signaux de pression (bar) Les simulateurs SIKA ont été développés pour permettre un étalonnage […]
Les simulateurs SIKA ont été développés pour permettre un étalonnage et une maintenance simples et flexibles.
Différents tests peuvent être effectués en une seule opération sans devoir changer d'instrument.
Cela permet de gagner du temps.
Les simulateurs multifonctions SIKA combinent les fonctions d'une large gamme d'appareils individuels en une seule unité.
Principales applications
De nombreuses autres applications sont également possibles.
Marches et rampes
Un programme automatique est généré pour les appels périodiques.
Le type de signal, la durée et la valeur sont définis.
Le délai de démarrage, le nombre de répétitions et une caractéristique linéaire continue croissante ou décroissante peuvent être programmés individuellement.
Appel rapide
Les valeurs de signal utilisées à plusieurs reprises sont stockées de manière permanente ou flexible dans le simulateur et peuvent être rappelées rapidement en appuyant sur un bouton.
Synthétiseur
La fonction de synthétiseur peut être utilisée pour générer une caractéristique discontinue avec des valeurs de signal changeantes.
Les niveaux de signaux changeants précédemment programmés sont affichés sur le simulateur.
Cette fonction permet de définir simplement et d'appeler successivement différents pas, rampes ou valeurs de synthétiseur pour faciliter les tests.
Points d'étalonnage et de linéarisation
Si les caractéristiques de mesure et les écarts d'un capteur sont connus et qu'ils sont disponibles sous la forme d'un certificat d'étalonnage, ils doivent être pris en compte lors de la mesure pour obtenir des résultats de mesure précis.
L'entrée du simulateur peut être décalée linéairement par la programmation de l'offset pour se rapprocher des caractéristiques de mesure du capteur.
Cet étalonnage en un point est la méthode la plus simple et la plus répandue pour améliorer les résultats de mesure.
L'étalonnage multipoint peut être utilisé pour une plus grande précision de mesure.
L'entrée est configurée au moyen de quatre points de linéarisation par rapport aux caractéristiques réelles du capteur afin de compenser les erreurs de linéarité.
Il est possible d'enregistrer directement jusqu'à cinq fichiers de données d'étalonnage différents et de les rappeler facilement en cas de besoin.
Caractéristiques définies par l'utilisateur
Les mesures sont souvent basées sur des caractéristiques linéaires idéales.
Dans la pratique courante, les capteurs, transmetteurs, transducteurs, etc., sont souvent soumis à des caractéristiques non linéaires dues à diverses erreurs de décalage, de gradient, de linéarité ou d'hystérésis.
Pour mesurer ou générer sans erreur de telles caractéristiques non linéaires, l'entrée de mesure ou la sortie de signal peut être configurée par l'utilisateur avec un maximum de dix points.
L'unité relative à la valeur est librement modifiable.
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