IFM PG1406 - Sensor de presión

PG1406 - Sensor de presión IFM - Manual de uso y guía de instrucciones gratis

Encuentra gratis el manual del aparato PG1406 IFM en formato PDF.

📄 57 páginas Español ES Descargar 💬 Pregunta IA
Notice IFM PG1406 - page 1
Elija su idioma y proporcione su correo: le enviaremos una version traducida especificamente para usted.

Preguntas de los usuarios sobre PG1406 IFM

0 pregunta sobre este aparato. Responde a las que conoces o haz la tuya.

Hacer una nueva pregunta sobre este aparato

El correo electrónico permanece privado: solo se utiliza para notificarle si alguien responde a su pregunta.

Aún no hay preguntas. Sé el primero en hacer una.

Descarga las instrucciones para tu Sensor de presión en formato PDF gratis! Encuentra tus instrucciones PG1406 - IFM y toma tu dispositivo electrónico nuevamente en la mano. En esta página están publicados todos los documentos necesarios para el uso de su dispositivo. PG1406 de la marca IFM.

MANUAL DE USUARIO PG1406 IFM

Manual de instrucciones

Manómetro electrónico

PG14xx

Índice de contenidos

1 Advertencia preliminar.... 4

1.1 Símbolos utilizados.... 4
1.2 Advertencias 4

2 Indicaciones de seguridad 5

2.1 Ciberseguridad.... 5

3 Transporte, manipulación y almacenamiento 7

4 Uso previsto 8

4.1 Campo de aplicación.... 8

5 Función 9

5.1 IO-Link 10
5.2 Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y las salidas.... 10

6 Montaje.... 12

6.1 Posición de montaje 12
6.2 Conexión de proceso 13
6.3 Montaje con soporte 14
6.4 Girar la pantalla.... 14
6.5 Membrana de ventilación 15

7 Conexión eléctrica.... 18
8 Elementos de manejo e indicación.... 19
9 Menú.... 21

9.1 Menú principal y submenús 21

10 Puesta en marcha 28
11 Parametrización 29

11.1 ▶ Parametrización a través de los botones del equipo.... 29
11.2 Parametrización a través de IO-Link 30
11.3 Configuración de salida 30

11.3.1 Señal de conmutación digital.... 30
11.3.2 Señal analógica.... 34
11.3.3 Salida desactivada 37

11.4 Configuración de la aplicación.... 37

11.4.1 Unidad de medida estándar 37
11.4.2 Comportamiento de las salidas ante errores.... 38
11.4.3 Atenuación.... 38
11.4.4 Polaridad de la salida de conmutación.... 39
11.4.5 Calibración del punto cero 39
11.4.6 Calibración de la curva característica de medición 40
11.4.7 Lógica del punto de conmutación.... 41
11.4.8 Retardo de conmutación 41
11.4.9 Modo de ahorro de energía 42
11.4.10 Bloquear / desbloquear 42
11.4.11 Restablecer equipo (reseteo) 43

11.5 Configuración de pantalla.... 43

11.5.1 Diseño de pantalla 43
11.5.2 Esquema de color de la corona de LED 45
11.5.3 Brillo de la pantalla 46
11.5.4 Tiempo de refresco de la pantalla.... 47
11.5.5 LED de estado 47
11.5.6 Indicador LED dinámico 47

11.6 Funciones de diagnóstico.... 48

11.6.1 Memoria 48
11.6.2 Contador de horas de funcionamiento.... 49

11.6.3 Contador de ciclos de conmutación 49
11.6.4 Contador de sobrepresión.... 49
11.6.5 Temperatura interna.... 50
11.6.6 Estado del equipo 50

11.7 Funciones de asistencia 50

11.7.1 Información sobre el equipo 50
11.7.2 Localización óptica.... 51
11.7.3 Simulación 51
11.7.4 Transmisión de datos binarios (BLOB) 52

12 Funcionamiento.... 53
13 Solución de errores 54

13.1 Mensajes de aviso.... 54
13.2 Mensajes de error 55

14 Mantenimiento, reparación y eliminación 56
15 Configuración de fábrica.... 57

1 Advertencia preliminar

Manual, datos técnicos, homologaciones y más información a través del código QR en el equipo / en el embalaje o en documentation.ifm.com.

1.1 Símbolos utilizados

√ Requisito
▶ Operación requerida
▷ Reacción, resultado

negrita Referencia a teclas, botones o indicadores

Referencia cruzada sin enlace

Referencia cruzada con enlace

IFM PG1406 - Símbolos utilizados - 1

Nota importante

El incumplimiento de estas indicaciones puede acarrear funcionamientos erróneos o averías

IFM PG1406 - Símbolos utilizados - 2

Información

Indicaciones complementarias

1.2 Advertencias

Las advertencias alertan de posibles daños personales y materiales. Esto permite una manipulación segura del producto. Las advertencias se clasifican de la siguiente manera:

IFM PG1406 - Advertencias - 1

ADVERTENCIA

Advertencia de daños personales graves

▷ Es posible que se produzcan lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta la advertencia.

IFM PG1406 - Advertencias - 2

PRECAUCIÓN

Advertencia de daños personales de leves a moderados

▷ Es posible que se produzcan lesiones de leves a moderadas si no se tiene en cuenta la advertencia.

IFM PG1406 - Advertencias - 3

ATENCIÓN

Advertencia de daños materiales

▷ Es posible que se produzcan daños materiales si no se tiene en cuenta la advertencia.

2 Indicaciones de seguridad

- El equipo descrito está integrado como subcomponente en un sistema.

  • La seguridad de este sistema es responsabilidad del instalador.
  • El instalador del sistema está obligado a realizar una evaluación de riesgos, así como a crear y adjuntar una documentación de acuerdo con los requisitos legales y normativos para el operador y el usuario del sistema. Esta debe contener toda la información e indicaciones de seguridad necesarias para el operador, el usuario y, dado el caso, el personal de mantenimiento autorizado por el instalador del sistema.

  • Léase este documento antes de la puesta en marcha del producto y consérvese durante el tiempo que se siga utilizando.

  • El producto debe ser apto para las aplicaciones y condiciones ambientales correspondientes sin ningún tipo de restricción.
  • Utilizar el producto solamente para el fin previsto (→ Uso previsto).
  • Utilizar el producto solamente con fluidos permitidos (→ Datos técnicos).
  • El incumplimiento de las indicaciones de utilización o de los datos técnicos puede provocar daños personales y/o materiales.
  • El fabricante no asume ninguna responsabilidad ni garantía derivada de manipulaciones en el producto o de un uso incorrecto por parte del operario.
  • El montaje, la conexión eléctrica, la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento del producto solo pueden ser llevados a cabo por personal cualificado y autorizado por el responsable de la instalación.
  • Proteger de forma segura los equipos y cables contra daños.

IFM PG1406 - Indicaciones de seguridad - 1

PRECAUCIÓN

En caso de elevadas temperaturas del fluido, algunas zonas del equipo pueden calentarse.

▷ Riesgo de quemaduras
▶ No tocar el equipo.
▶ Proteger la carcasa contra el contacto con sustancias inflamables y contra un contacto accidental.

2.1 Ciberseguridad

Instalación

El equipo es apto para el funcionamiento en un entorno seguro según la norma IEC 62443-1-1.

El equipo está diseñado para ser utilizado con cortafuegos.

▶ Realizar una evaluación de riesgos de la instalación según la norma IEC 62443-1-1.
▶ Adoptar medidas para garantizar la seguridad física.

Funcionamiento

▶ Observar las funciones de seguridad descritas en la documentación del equipo y las recomendaciones para su uso.

Mantenimiento

▶ Guardar la configuración y los datos del sistema según los procesos de gestión de cambios de la empresa.

Puesta fuera de servicio

▶ Asegurarse de que ninguna información sensible pueda caer en manos no autorizadas.

▶ Antes de poner fuera de servicio el equipo, restablecer siempre la configuración del sistema a los ajustes de fábrica.

3 Transporte, manipulación y almacenamiento

▶ Guardar el equipo en su embalaje original.
▶ Si se vuelve a guardar el equipo, utilizar el embalaje original.
▶ En caso contrario, colocar un conector o una tapa protectora en las conexiones que no se utilicen y embalar el equipo de forma adecuada.
▶ Durante el almacenamiento, respetar las condiciones ambientales admisibles para el equipo (→ Datos técnicos).

4 Uso previsto

El equipo mide y supervisa la presión del sistema de máquinas e instalaciones.

4.1 Campo de aplicación

  • Fluidos líquidos
  • Fluidos gaseosos

IFM PG1406 - Campo de aplicación - 1

Utilización en fluidos gaseosos con presiones >2,5 MPa (>25 bar) solamente previa solicitud.

Tipo de presión: presión relativa

IFM PG1406 - Campo de aplicación - 2

PRECAUCIÓN

Sobrepresiones estáticas y dinámicas

▷ Destrucción del equipo incluso si se supera la presión de rotura especificada durante un breve periodo de tiempo. ¡Riesgo de lesiones!
▶ Comprobar que no se superan los valores indicados en la ficha técnica relativos a la resistencia a la presión y la presión de rotura.

IFM PG1406 - Campo de aplicación - 3

El equipo es resistente al vacío. Respetar las indicaciones de la ficha técnica.

IFM PG1406 - Campo de aplicación - 4

Con cables de más de 30 m de longitud o en caso de utilización en el exterior de edificios, existe el riesgo de que se produzcan impulsos de sobretensión procedentes de fuentes externas. Recomendamos el uso en entornos de funcionamiento protegidos con limitación de los impulsos de sobretensión a un máximo de 500 V.

IFM PG1406 - Campo de aplicación - 5

No se puede utilizar en instalaciones en las que se deban cumplir los criterios del apartado E9.2 / 63-04 de la norma 3-A.

5 Función

  • El equipo supervisa la presión mediante un sistema de medición capacitivo cerámico.
  • El equipo puede funcionar en modo SIO (Standard Input Output) y en modo IO-Link. El modo de funcionamiento básico es SIO. Cuando se conecta a un maestro IO-Link, el equipo cambia automáticamente al modo IO-Link. No es necesario un cambio manual.
  • El equipo muestra el valor de presión actual en forma de indicador analógico mediante una aguja en la corona de LED de la pantalla.
  • La corona de LED es configurable: se pueden configurar 3 rangos de color para un máximo de 5 rangos de trabajo, lo que permite identificar rápidamente el estado del proceso ➕ 45.
  • La pantalla alfanumérica muestra el valor de proceso como valor digital.
  • El equipo genera dos señales de salida en función de los parámetros.

Funciones de salida:

Salida OUT1:

  • Señal de conmutación para presión ➕ 30
    • IO-Link → 10

Salida OUT2:

- Señal analógica para presión ➕ 34

Otras funciones:

  • Memoria → 48
  • Simulación → 51
    • Bloquear / desbloquear ➞ 42
    • Restablecer equipo (reseteo) ➕ 43
  • Configuración de pantalla ➞ 43
  • Estado del equipo → 50

- Configuración de la aplicación ➞ 37: unidad de medida estándar, comportamiento de las salidas en caso de error, atenuación, polaridad de salida, calibración del punto cero, calibración de la curva característica de medición, lógica del punto de conmutación, retardo de conmutación, modo de ahorro de energía.

Funciones solo a través de IO-Link:

  • Contador de horas de funcionamiento ➞ 49
  • Contador de ciclos de conmutación → 49
  • Contador de sobrepresión → 49
    • Temperatura interna ➞ 50
  • Información sobre el equipo → 50
  • Localización óptica ➞ 51
  • Transmisión de datos binarios (BLOB) ➞ 52

IO-Link es un sistema de comunicación para conectar sensores y actuadores inteligentes a sistemas de automatización. IO-Link está estandarizado según la norma IEC 61131-9.

IFM PG1406 - IO-Link - 1

Información general sobre IO-Link en io-link.ifm

IFM PG1406 - IO-Link - 2

Input Output Device Description (IODD) con todos los parámetros, datos del proceso y descripciones detalladas del equipo en documentation.ifm.com

IO-Link ofrece las siguientes ventajas:

  • Transmisión sin interferencias de todos los datos y valores del proceso
  • Parametrización durante el proceso en curso o configuración predeterminada fuera de la aplicación
  • Parámetros para la identificación de los equipos conectados en la instalación
  • Parámetros adicionales y funciones de diagnóstico
  • Copia de seguridad y restauración automáticas de conjuntos de parámetros en caso de sustitución de equipos (almacenamiento de datos)
  • Registro de conjuntos de parámetros, valores del proceso y eventos
  • Archivo de descripción de equipos (IODD – Input Output Device Description) para una configuración sencilla
  • Conexión eléctrica estandarizada
  • Mantenimiento a distancia

5.2 Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y las salidas

IFM PG1406 - Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y las salidas - 1

Debido a las tolerancias permitidas del equipo y a los cambios de temperatura, el sensor puede mostrar una desviación del punto cero cuando la instalación está despresurizada. Para contrarrestar esto, el equipo está provisto de funciones que mantienen la señal de medición más estable en el valor de proceso 0.

Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y en la salida de conmutación:

IFM PG1406 - Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y las salidas - 2

Fig. 1: Indicación del equipo y salida de conmutación

1: Valor de proceso
2: Señal de salida del sensor con histéresis (verde)
3: Señal de medición ideal (rojo)
4: Presión de la instalación
5: Estabilización del punto cero ➞ Ficha técnica

El primer valor de proceso que se muestra en la pantalla del equipo y que puede evaluarse a través de la salida de conmutación viene determinado por la estabilización del punto cero.

IFM PG1406 - Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y las salidas - 3

La estabilización del punto cero se indica en % del rango ➞ Ficha técnica.

Comportamiento del punto cero en la salida analógica y la comunicación IO-Link:

IFM PG1406 - Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y las salidas - 4

Fig. 2: Salida analógica y comunicación IO-Link

1: Valor de proceso
2: Señal de salida del sensor (verde)
3: Señal de medición ideal (rojo)
4: Presión de la instalación
5: Estabilización del punto cero → Ficha técnica
6: 0,5 x estabilización del punto cero ➞ Ficha técnica

El primer valor de proceso que puede evaluarse a través de la salida analógica y la comunicación IO-Link viene determinado por la mitad de la estabilización del punto cero (6).

En el resto del rango de la estabilización del punto cero (5), la señal de salida del sensor presenta un ángulo de pendiente mayor.

IFM PG1406 - Comportamiento del punto cero en la indicación del equipo y las salidas - 5

La estabilización del punto cero se indica en % del rango ➞ Ficha técnica.

6 Montaje

IFM PG1406 - Montaje - 1

PRECAUCIÓN

Salida de aire comprimido o fluidos calientes.

▷ Riesgo de lesiones por presión o quemaduras.
▶ Antes de montar y desmontar el equipo, asegurarse de que la instalación no esté bajo presión y que no haya ningún fluido en la tubería o depósito.
▶ Tener en cuenta los posibles peligros que puedan derivarse de las temperaturas del fluido y de la instalación.

IFM PG1406 - Montaje - 2

Cuando aparece "0%" y el indicador de aguja no está visible, esto no quiere decir que la instalación esté sin presión.

6.1 Posición de montaje

IFM PG1406 - Posición de montaje - 1

Fig. 3: Posición de montaje

1...4: Posiciones de montaje recomendadas
3: Posición de montaje recomendada con temperaturas elevadas del fluido
5: Posición de montaje no recomendada

IFM PG1406 - Posición de montaje - 2

Después de la instalación, la pantalla se puede girar a una posición vertical ➕ 14.

6.2 Conexión de proceso

El equipo dispone de una conexión de proceso G1/2 con rosca exterior.

▶ Limpiar la rosca y engrasarla ligeramente con una pasta lubrificante adecuada y homologada para la aplicación.
▶ Instalar el equipo utilizando un adaptador de proceso o directamente en la conexión de proceso.
▶ Garantizar la estanqueidad de la conexión de proceso mediante una de las siguientes opciones:

1. Montaje con juntas según DIN EN 837-1:

▶ Colocar el equipo con la junta enrasada en la conexión de proceso con rosca cilíndrica G 1/2 y apretar.

IFM PG1406 - Conexión de proceso - 1

Se pueden utilizar todas las juntas según DIN EN 837-1 que sean aptas para conexiones de proceso con rosca cilíndrica, por ejemplo, juntas planas o anillos de estanqueidad.

2. Montaje con cinta selladora:

▶ Colocar el equipo con la cinta selladora en la conexión de proceso con rosca interior G 1/2 (p. ej. racor a soldar) y apretar.

6.3 Montaje con soporte

ifm ofrece un soporte de montaje con el que el equipo se puede montar en una superficie vertical u horizontal:

IFM PG1406 - Montaje con soporte - 1

Fig. 4: Montaje con soporte E30584

IFM PG1406 - Montaje con soporte - 2

Más información sobre accesorios disponibles en www.ifm.com.

6.4 Girar la pantalla

La pantalla se puede girar para facilitar la lectura.

Dado que la carcasa de la pantalla está muy apretada, es necesario aplicar una fuerza considerable para realizar este ajuste.

▶ Girar manualmente la carcasa de la pantalla hasta la posición deseada. En caso necesario, utilizar guantes de trabajo.

IFM PG1406 - Girar la pantalla - 1

Fig. 5: Girar la pantalla: 1: Pantalla en el estado de entrega; 2: Pantalla girada 90°.

6.5 Membrana de ventilación

6.5.1 Funcionamiento de la membrana de ventilación

La membrana de ventilación asegura la medición de la presión relativa, ya que los cambios de presión barométricos y relacionados con la temperatura en la célula de medición se compensan en relación con el entorno.

La membrana de ventilación está protegida contra daños mediante un tapón enroscado con orificios circundantes.

IFM PG1406 - Membrana de ventilación - 1

Para un correcto funcionamiento de la membrana, se debe tener en cuenta lo siguiente:

▶ Enjuagar inmediatamente la suciedad y los productos de limpieza presentes en el tapón del filtro con abundante agua con bajo contenido en cal.

IFM PG1406 - Membrana de ventilación - 2

ATENCIÓN

Contacto de la membrana con líquido durante una fase de enfriamiento

▷ Presión negativa en el equipo.
▷ Ligera alteración del valor de medición.
▷ Carga adicional sobre la membrana.
▶ Garantizar que no haya líquido en el tapón del filtro mientras el sensor se encuentra en una fase de enfriamiento.

6.5.2 Sustituir el tapón del filtro

La membrana de ventilación está protegida de fábrica por un tapón para el filtro.

El tapón del filtro se puede sustituir por los accesorios 2...5 (→ Figura).

IFM PG1406 - Membrana de ventilación - 3

Más información sobre accesorios disponibles en www.ifm.com.

IFM PG1406 - Membrana de ventilación - 4

Fig. 6: Sustitución del tapón del filtro de la membrana de ventilación

1: Tapón del filtro (suministrado)
2: Tapón del filtro con membrana de ventilación integrada
3: Tapón del filtro cerrado
4: Tapón del filtro con membrana de ventilación integrada y espiga con tubo de ventilación que termina en una zona protegida y seca.
5: Set de accesorios para altos grados de contaminación y condiciones climáticas adversas:

Adaptador acodado con membrana de ventilación integrada. Se puede acoplar lo siguiente:

  • Tubo de ventilación, o bien
  • Elemento insertable con membrana de ventilación integrada, o bien
  • Elemento insertable con membrana de ventilación integrada y tubo de ventilación

IFM PG1406 - Membrana de ventilación - 5

Si se utiliza un tapón de filtro cerrado (3), ya no es posible compensar la presión de la célula de medición. Posibles desviaciones en la medición debido a:

- Fluctuaciones de la presión atmosférica.

- Fluctuaciones de la presión interna del equipo con cambios de temperatura ( Δ 10 K ≤ 30 mbar).

Procedimiento:

▶ Evitar la suciedad y la humedad durante el cambio.

▶ Limpiar las roscas con cuidado y sin dejar residuos.
▶ No dañar la superficie adhesiva del sensor.
▶ Observar la orientación del tapón del filtro.

6.5.3 Orientación del tapón del filtro

▶ Instalar el equipo de manera que el tapón del filtro quede en posición vertical y el condensado pueda fluir por la fuerza de la gravedad.

IFM PG1406 - Membrana de ventilación - 6

Fig. 7: Orientación del tapón del filtro

1: Orientación ideal. El tapón del filtro está en posición vertical.
2: Inclinación máxima del tapón del filtro: 30°.
3: Posición de montaje no permitida.

7 Conexión eléctrica

IFM PG1406 - Conexión eléctrica - 1

El equipo solo puede ser instalado por técnicos electricistas.

Observar las normativas nacionales e internacionales para el establecimiento de instalaciones electrotécnicas.

Suministro de tensión según MBTS y MBTP.

▶ Desconectar la tensión de alimentación.
▶ Conectar el equipo de la siguiente manera:

IFM PG1406 - Conexión eléctrica - 2

IFM PG1406 - Conexión eléctrica - 3

Fig. 8: Esquema de conexión

PinAsignación
1L+
3L-
4 (MP1)MP = MultifunciónSeñal de conmutación para presiónIO-LinkOFF (salida conmutada a alta resistencia)Desactivado (canal de conmutación en función de la lógica del punto de conmutación, permanentemente alto o bajo)
2 (OUT2)Señal analógica de presiónOFF (salida conmutada a alta resistencia)

Ejemplos de conmutación:

IFM PG1406 - Conexión eléctrica - 4

IFM PG1406 - Conexión eléctrica - 5

IFM PG1406 - Conexión eléctrica - 6

1: 1x conmutación positiva (PnP) / 1x analógica
3: IO-Link / 1x analógica

2: 1x conmutación negativa (nPn) / 1x analógica

8 Elementos de manejo e indicación

IFM PG1406 - Elementos de manejo e indicación - 1

Fig. 9: Elementos de manejo e indicación (ejemplo de tipo de equipo con rango de medición -1...10 bar; diseño de pantalla L1)

1: Indicación analógica de la presión actual del sistema en bar (escala exterior) y psi (escala interior)
2: Corona de LED para la visualización en color de la indicación analógica.

  • El rango entre 0 y el valor final del rango de medición se divide en 72 segmentos LED.
  • Un segmento LED blanco indica el valor de proceso actual como prolongación de la aguja.
  • Se pueden configurar 3 rangos en diferentes colores ➕ 45. Ejemplo:

– Rango de color superior: 3,6...6 bar, verde
- Rango de color medio: 2,6...7 bar, amarillo
– Rango de color inferior: -1...8,8 bar, rojo

- La indicación de la corona de LED es configurable 43. Según la configuración: función de indicador de arrastre para valores de presión mínimos y máximos.

3: Indicador LED de aguja: LED blanco, no visible sin corriente. Indicación del valor de presión actual entre 0 y el valor final del rango de medición en 72 pasos de LED. El segmento LED adyacente (prolongación de la aguja) se enciende en blanco.
4: LED de estado de conmutación para OUT1: se enciende en amarillo cuando la salida 1 está activa.

5: Pantalla digital (pantalla alfanumérica de 4 dígitos):

  • Indicación del valor de proceso actual.
  • Indicación de los parámetros y de los valores de los parámetros.

6: LED de unidades: indica la unidad del valor de proceso en la pantalla digital. El LED TEMP no tiene ninguna función.

7: LED de estado: según el estado del equipo, el LED se enciende:

• en verde con el funcionamiento normal
• en rojo en caso de aviso ➕ 54 o de error ➕ 55

8: Botones ópticos (botones del equipo) para cambiar la indicación y parametrizar ➕ 29. Los botones del equipo se pueden bloquear ➕ 42.

IFM PG1406 - Elementos de manejo e indicación - 2

El término "botones del equipo" hace referencia a los botones táctiles Enter, ▲ y ▼.

El botón táctil Enter se indica a continuación con el icono •

Se trata de botones ópticos táctiles que se activan con solo tocar el cristal frontal del equipo. El botón táctil debe estar completamente cubierto para activarse. Un contacto lento (p. ej., si un líquido fluye sobre la pantalla) no activa el botón táctil.

IFM PG1406 - Elementos de manejo e indicación - 3

Si el equipo mide una temperatura interna elevada, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente:

▷ Temperatura interna > 80 °C: el brillo se reduce al 25 %.
▷ Temperatura interna > 90 °C: la pantalla se apaga. Solo permanece encendido el LED de estado. La pantalla se activa pulsando brevemente el botón durante 30 segundos.

9 Menú

Las ilustraciones del menú muestran los parámetros que se pueden ajustar presionando los botones del equipo. Estos parámetros y otras funciones también están disponibles a través de la interfaz IO-Link.

IFM PG1406 - Menú - 1

Fig. 10: Estructura del menú

9.1 Menú principal y submenús

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 1

Los parámetros indicados cambian al modificar la configuración de fábrica. Las siguientes ilustraciones del menú muestran los parámetros máximos disponibles.

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 2

Los nombres de los parámetros en el software de parametrización pueden ser diferentes a como se muestran en la pantalla del equipo.

Los valores límite configurados para la supervisión de la presión se muestran en el menú principal y pueden modificarse tanto aquí como en el submenú OUx.

Seleccionando los siguientes parámetros se accede al submenú correspondiente: Wr.1, EF, CFG, OU1, OU2, DIS, DIA, SIM, RES. Esto se indica mediante un triángulo abierto, por ejemplo: EF.

Menú principal, menú de rango de trabajo Wr.1, menú de funciones avanzadas EF:

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 3

ParámetroExplicación
SP1Punto de conmutación 1
SP2Punto de conmutación 2
HYStHistéresis
ASP2Punto inicial analógico para OUT2 = valor del proceso con el cual la señal de salida tiene 4 mA (para ou2 = Ineg: 20 mA).
AEP2Punto final analógico para OUT2 = valor del proceso con el cual la señal de salida tiene 20 mA (para ou2 = Ineg: 4 mA).
Wr.1Cambio al submenú Wr.1 (esquema de color para el rango de trabajo 1)
x. CoLEsquema de color para el rango de trabajo 1:b. CoL = ajuste para el rango de color 3 (nivel inferior)m. CoL = ajuste para el rango de color 2 (nivel medio)t. CoL = ajuste para el rango de color 1 (nivel superior)
x. StAPunto inicial de los rangos de color:b. StA = valor límite inferior de presión del rango de color 3 (nivel inferior)m. StA = valor límite inferior de presión del rango de color 2 (nivel medio)t. StA = valor límite inferior de presión del rango de color 1 (nivel superior)
x. EndPunto final de los rangos de color:b. End = valor límite superior de presión del rango de color 3 (nivel inferior)m. End = valor límite superior de presión del rango de color 2 (nivel medio)t. End = valor límite superior de presión del rango de color 1 (nivel superior)
EFCambio al submenú EF (funciones avanzadas)
BACkVolver al nivel superior (menú o última indicación del valor de proceso)

Menú de ajustes básicos CFG:

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 4

* La unidad de presión depende del tipo de equipo ➕ Ficha técnica en ifm.com.

ParámetroExplicación
uni. PUnidad de medida estándar para presión
dAP. PConstante de atenuación en segundos para presión (63 % tiempo de subida τ)
P-nPolaridad de las salidas de conmutación
tCOFAprendizaje del factor de corrección para la calibración del punto cero
coF. PFactor de corrección para la calibración del punto cero, presión
CGA. PFactor de calibración en % para adaptar la curva del valor de medición a la aplicación
ECO.mModo de ahorro de energía ECO o modo de ahorro de energía desactivado OFF.

Menú de configuración de salida OU1:

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 5

ParámetroExplicación
ou1Función de salida para OUT1: SSC1 = señal de conmutación con los ajustes de parámetros para SSC1.1; OFF.
LoGcLógica del punto de conmutación: H. Act = high active o L. Act = low active
ModEModo de punto de conmutación: 1-P = modo de un punto; 2-P = modo de dos puntos; Wind = modo de ventana; Deac = desactivado.
tSP1Aprendizaje del punto de conmutación SP1
SP1Punto de conmutación 1
tSP2Aprendizaje del punto de conmutación SP2
SP2Punto de conmutación 2
HYStHistéresis
dSRetardo de conmutación para cambiar al estado activo (en segundos)
drRetardo de desactivación para cambiar al estado inactivo (en segundos)
FOU1Comportamiento de la salida OUT1 en caso de error

Menú de configuración de salida OU2:

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 6

ParámetroExplicación
ou2Función de salida para OUT2 (señal analógica)
tASPAprendizaje del punto inicial analógico ASP2
ASP2Punto inicial analógico para OUT2 = valor del proceso con el cual la señal de salida tiene 4 mA (para ou2 = Ineg: 20 mA).
tAEPAprendizaje del punto final analógico AEP2
AEP2Punto final analógico para OUT2 = valor del proceso con el cual la señal de salida tiene 20 mA (para ou2 = Ineg: 4 mA).
dAATiempo de atenuación en segundos para la señal analógica
FOU2Comportamiento de la salida OUT2 en caso de error

Menú de pantalla DIS y de diagnóstico DIA:

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 7

ParámetroExplicación
diS. LValor del proceso estándar de la pantalla
diS. BBrillo de la pantalla
diS. UTiempo de refresco de la pantalla
LED.mAjuste del LED de estado
P. VELVelocidad del indicador de aguja
Hi. PValor de presión máximo medido
Lo. PValor de presión mínimo medido

Menú de simulación SIM y reseteo del equipo rES:

IFM PG1406 - Menú principal y submenús - 8

Fig. 11: * UL solo está disponible para los equipos PGxxx6; PGxxx7, PGxxx8.

ParámetroExplicación
S. PRSValor de presión simulado en el modo de simulación
S.diANingún caso de diagnóstico simulado (= n. DIA); error (= Err); error de componente (= COMP); cortocircuito (= SC); temperatura interna excedida (= OL. T); temperatura interna no alcanzada (= UL. T).
S. TimDuración de la simulación en minutos
S. OnIniciar el modo de simulación
APPLReinicio de aplicación (restablecimiento de los ajustes de parámetros específicos de la aplicación)
BtBReinicio Back to Box (restablecimiento de la configuración de fábrica)

10 Puesta en marcha

Una vez conectada la tensión de alimentación y pasado el tiempo de retardo a la disponibilidad, el equipo pasa al modo operativo normal. Ejecuta las funciones de evaluación y medición y genera señales de salida correspondientes a los parámetros configurados.

Durante el tiempo de retardo a la disponibilidad, las salidas se encuentran en los siguientes estados según su parametrización:

Salida de conmutación:

- Activo ("High" para la función normalmente abierto; "Low" para la función normalmente cerrado)

Salida analógica:

- 0 mA con salida de corriente (I o Ineg )

IFM PG1406 - Puesta en marcha - 1

Cuando se conecta un maestro IO-Link, el equipo cambia automáticamente del modo SIO (Standard Input Output) al modo IO-Link, siempre que el puerto del maestro esté ajustado con el modo IO-Link.

11 Parametrización

La parametrización se puede llevar a cabo a través de la interfaz IO-Link o mediante los elementos de mando del equipo.

Los parámetros se pueden configurar antes del montaje y de la puesta en marcha del equipo o durante el funcionamiento.

IFM PG1406 - Parametrización - 1

La modificación de parámetros durante el funcionamiento puede tener efecto en la funcionalidad de la instalación.

▶ Asegurarse de que no se produzca un funcionamiento defectuoso en la instalación.

Durante el proceso de parametrización, el equipo permanece en el modo operativo. Sigue llevando a cabo sus funciones de supervisión con el parámetro existente hasta que la parametrización haya concluido.

IFM PG1406 - Parametrización - 2

Los parámetros disponibles en el menú se podrán modificar en función de la configuración de parámetros.

11.1 Parametrización a través de los botones del equipo

IFM PG1406 - Parametrización a través de los botones del equipo - 1

El término "botones del equipo" hace referencia a los botones táctiles Enter, ▲ y ▼.

El botón táctil Enter se indica a continuación con el icono ●.

Se trata de botones ópticos táctiles que se activan con solo tocar el cristal frontal del equipo. El botón táctil debe estar completamente cubierto para activarse. Un contacto lento (p. ej., si un líquido fluye sobre la pantalla) no activa el botón táctil.

IFM PG1406 - Parametrización a través de los botones del equipo - 2

PRECAUCIÓN

Con temperaturas del fluido superiores a 50 °C (122 °F), algunas partes de la carcasa pueden calentarse a más de 65 °C (149 °F).

▷ Riesgo de quemaduras
▶ No tocar el equipo con las manos.
▶ Si es necesario, utilizar un objeto sin punta para realizar ajustes en el equipo.

Proceso general de parametrización:

FinalidadAcción
Cambio de la indicación del valor de proceso al menú principal
Cambio al submenúUtilizar ▼ para navegar hasta el submenú, p. ej. EF y después ●
Selección del parámetro deseado▲ o ▼
Cambio al modo de ajuste
Modificación del valor del parámetro▲ o ▼ > 1 s
Confirmación del parámetro configurado
Salir de los ajustes del parámetro sin guardar▲ + ▼
Volver al siguiente menú superior(Repetir varias veces para llegar a la indicación del valor de proceso)▲ + ▼O bien:Utilizar ▲ o ▼ para navegar hasta Back y después ●
Volver a la indicación del valor de proceso> 30 segundos (Timeout)

IFM PG1406 - Parametrización a través de los botones del equipo - 3

Los botones del equipo se pueden bloquear ➞ 42.

IFM PG1406 - Parametrización a través de los botones del equipo - 4

Si aparece C. Loc al intentar modificar un valor de un parámetro, significa que existe un proceso activo de parametrización a través de la comunicación IO-Link o una simulación (bloqueo temporal).

IFM PG1406 - Parametrización a través de los botones del equipo - 5

Si aparece S. Loc, significa que el sensor está bloqueado permanentemente mediante software. Este bloqueo solamente puede ser desactivado utilizando un software de parametrización.

El equipo se puede parametrizar a través de la interfaz IO-Link de las siguientes maneras, por ejemplo:

  • Parametrización mediante un software adecuado, p. ej. ifm moneo|configure
    • Parametrización mediante PLC
  • Parametrización mediante una aplicación IIoT

Requisitos para la parametrización a través de la interfaz IO-Link:

√ El archivo IODD (Input Output Device Description) para el equipo cuando se parametriza a través de un software de parametrización; véase documentation.ifm.com
√ La descripción de la interfaz IO-Link (PDF) para el equipo cuando se parametriza a través de un PLC o una aplicación IIoT; véase documentation.ifm.com

√ Un maestro IO-Link

▶ Conectar el maestro IO-Link al software de parametrización, al PLC o a la aplicación IIoT.
▶ Conectar el equipo a un puerto libre adecuado del maestro IO-Link.
▶ Configurar el puerto del maestro IO-Link con el modo de funcionamiento IO-Link.
▷ El equipo cambia al modo IO-Link.
▶ Modificar la configuración de parámetros en el software.
▶ Transferir la configuración de parámetros al equipo.

IFM PG1406 - Parametrización a través de IO-Link - 1

Ayuda para la integración del sistema y la parametrización a través de IO-Link:

→ Manual del software de parametrización (por ejemplo, moneo)
→ Explicaciones y "Startup Packages" disponibles en ifm.com/cnt/io-link-system-integration.

11.3 Configuración de salida

11.3.1 Señal de conmutación digital

El equipo emite señales de conmutación digitales a través de canales de conmutación (SSC = Switching Signal Channel).

El equipo dispone de 2 canales de conmutación digitales SSC1.1 y SSC1.2, a través de los cuales se puede emitir el valor del proceso.

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 1

Explicación de la numeración de los canales de conmutación SSCx.y:

x = valor del proceso; y = canal de conmutación

Los canales de conmutación se pueden evaluar a través de la interfaz IO-Link y la salida de hardware.

El canal de conmutación SSC1.1 se asigna de forma fija a la salida física de hardware OUT1.

El canal de conmutación SSC1.2 solo se puede leer a través de la interfaz IO-Link.

Cada canal de conmutación se puede parametrizar individualmente.

Durante la parametrización se configuran los puntos de conmutación, así como el modo y la lógica de los canales de conmutación.

Modo

Se puede elegir entre los siguientes modos según el perfil de sensor inteligente IO-Link "Function Class - Quantity Detection":

  • Deactivated
  • Single Point Mode
  • Two Point Mode
  • Window Mode

El canal de conmutación pasa al estado activo en función del valor de los datos de proceso (PDV).

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 2

El estado activo está por encima del punto de conmutación en Single Point Mode y Two Point Mode y dentro del rango de ventana en Window Mode.

Lógica del punto de conmutación

Mediante la configuración de la lógica del punto de conmutación High active o Low active, se puede especificar qué valor tiene el canal de conmutación en estado activo:

  • High active: el canal de conmutación está en "high" en el estado activo (= ON = normalmente abierto = Normally open = 1)
  • Low active: el canal de conmutación está en "low" en el estado activo (= OFF = normalmente cerrado = Normally closed = 0)

Las siguientes ilustraciones muestran el estado de los canales de conmutación en función del modo, la lógica y el valor de los datos de proceso (PDV).

Desactivado

Si se configura el modo Deactivated para un canal de conmutación, dicho canal mantendrá de forma permanente el siguiente valor, independientemente del valor del proceso:

  • Con la lógica High active: permanentemente "low".
  • Con la lógica Low active: permanentemente "high".

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 3

Fig. 12: Deactivated / High active

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 4

Fig. 13: Deactivated / Low active

Modo de un punto

Solo se configura o se aprende manualmente un punto de conmutación SP1.

El punto de desactivación SP1-H se obtiene a partir del punto de conmutación y la histéresis configurada.

Durante el aprendizaje, el punto de conmutación se configura por debajo del valor de proceso aprendido TP1, teniendo en cuenta la histéresis.

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 5

Fig. 14: Single Point Mode / High active

H: Histéresis

SP1: Punto de conmutación

TP1: Punto de aprendizaje

TP1-H: Punto de conmutación durante el aprendizaje (= SP1)

SP1-H Punto de desactivación

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 6

Fig. 15: Single Point Mode / Low active

H: Histéresis

SP1: Punto de conmutación

TP1: Punto de aprendizaje

TP1-H: Punto de conmutación durante el aprendizaje (= SP1)

SP1-H Punto de desactivación

Modo de dos puntos

Se configura o se aprende manualmente un punto de conmutación SP1 y un punto de conmutación SP2.

En la parametrización a través de IO-Link, la posición de los puntos de conmutación se puede seleccionar libremente: SP1 puede estar tanto por debajo como por encima de SP2. El punto de conmutación más pequeño es el punto de desactivación. En el ejemplo mostrado, SP1 es el punto de conmutación y SP2 es el punto de desactivación.

En la parametrización a través de los botones del equipo, SP1 debe ser mayor que SP2. Si posteriormente se invierte el orden de los puntos de conmutación a través de IO-Link, SP1 deberá ser menor que SP2 en la parametrización a través de los botones del equipo.

Durante el aprendizaje, el punto de conmutación se configura directamente con el valor de proceso aprendido correspondiente TPx.

La histéresis se ignora en el modo de dos puntos.

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 7

Fig. 16: Two Point Mode / High active

SP1: Punto de conmutación 1

SP2: Punto de conmutación 2

TP1: Punto de aprendizaje 1 (= SP1)

TP2: Punto de aprendizaje 2 (= SP2)

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 8

Fig. 17: Two Point Mode / Low active

SP1: Punto de conmutación 1

SP2: Punto de conmutación 2

TP1: Punto de aprendizaje 1 (= SP1)

TP2: Punto de aprendizaje 2 (= SP2)

Modo de ventana

Se configuran o se aprenden manualmente dos puntos de conmutación SP1 y SP2.

Los dos puntos de conmutación limitan un área de ventana.

En la parametrización a través de IO-Link, la posición de los puntos de conmutación se puede seleccionar libremente: SP1 puede estar tanto por debajo como por encima de SP2. El punto de conmutación inferior es el valor límite inferior, el punto de conmutación superior es el valor límite superior del rango de la venta-na.

En la parametrización a través de los botones del equipo, SP1 debe ser mayor que SP2. Si posteriormente se invierte el orden de los puntos de conmutación a través de IO-Link, SP1 deberá ser menor que SP2 en la parametrización a través de los botones del equipo.

Durante el aprendizaje, el punto de conmutación se configura directamente con el valor de proceso aprendido correspondiente TPx.

Cuando el valor de los datos de proceso entra en el rango de ventana, el estado del canal de conmutación cambia cuando se superan o no se alcanzan los puntos de conmutación.

Cuando el valor de los datos de proceso sale del rango de ventana, el estado del canal de conmutación cambia cuando se supera o no se alcanza el punto de conmutación más/menos la histéresis.

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 9

Fig. 18: Window Mode / High active

H: Histéresis

SP1: Punto de conmutación 1

SP2: Punto de conmutación 2

TP1: Punto de aprendizaje 1 (= SP1)

TP2: Punto de aprendizaje 2 (= SP2)

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 10

Fig. 19: Window Mode / Low active

H: Histéresis

SP1: Punto de conmutación 1

SP2: Punto de conmutación 2

TP1: Punto de aprendizaje 1 (= SP1)

TP2: Punto de aprendizaje 2 (= SP2)

Nota sobre la histéresis

Si se selecciona el ajuste Auto para la histéresis, se establecerá un valor de histéresis del 0,25 % del valor final del rango de medición (MEW).

11.3.1.1 Parametrización a través de los botones del equipo: señal de conmutación

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 11

A través de los botones del equipo solo se puede configurar el canal de conmutación SSC1.1.

√ La unidad de medida estándar se ha seleccionado: EF > CFG > uni. P.
√ Para la salida 1 se ha seleccionado el canal de conmutación SSC1.1: EF > OU1 > ou1 = SSC1.
Acceder al menú EF > OU1 para configurar la salida OUT1.

Modo de un punto:

▶ Seleccionar ModE y configurar el modo de punto de conmutación: 1-P.
▶ Seleccionar SP1 y configurar el punto de conmutación 1.
▶ Seleccionar HYSt y configurar la histéresis.

Modo de dos puntos:

▶ Seleccionar ModE y configurar el modo de punto de conmutación: 2-P.
▶ Seleccionar SP1 y configurar el punto de conmutación 1.
▶ Seleccionar SP2 y configurar el punto de conmutación 2.

Modo de ventana:

▶ Seleccionar ModE y configurar el modo de punto de conmutación: Wind.
▶ Seleccionar SP1 y configurar el punto de conmutación 1.
▶ Seleccionar SP2 y configurar el punto de conmutación 2.
▶ Seleccionar HYSt y configurar la histéresis.

11.3.1.2 Aprendizaje mediante los botones del equipo: señal de conmutación

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 12

A través de los botones del equipo solo se puede configurar el canal de conmutación SSC1.1.

√ La unidad de medida estándar se ha seleccionado: EF > CFG > uni. P.
√ Para la salida 1 se ha seleccionado el canal de conmutación SSC1.1: EF > OU1 > ou1 = SSC1.
Acceder al menú EF > OU1 para configurar la salida OUT1.

Modo de un punto:

▶ Seleccionar ModE y configurar el modo de punto de conmutación: 1-P.
▶ Aplicar la presión del sistema a la que debe conmutar la salida y mantenerla constante.
▶ Seleccionar tSP1 y configurar Yes.
▷ El valor actual menos la histéresis se aplica como punto de conmutación SP1.
▶ Seleccionar HYSt y configurar la histéresis.

Modo de dos puntos:

▶ Seleccionar ModE y configurar el modo de punto de conmutación: 2-P.
▶ Aplicar la presión del sistema a la que debe conmutar la salida y mantenerla constante.
▶ Seleccionar tSP1 y configurar Yes.
▷ El valor actual se aplica como punto de conmutación SP1.
▶ Aplicar la presión del sistema a la que se debe desactivar la salida y mantenerla constante.
▶ Seleccionar tSP2 y configurar Yes.
▷ El valor actual se aplica como punto de conmutación SP2.

Modo de ventana:

▶ Seleccionar ModE y configurar el modo de punto de conmutación: WInd.
▶ Seleccionar HYSt y configurar la histéresis.
▶ Aplicar la presión del sistema para el límite superior del rango de la ventana y mantenerla constante.
▶ Seleccionar tSP1 y configurar Yes.
▷ El valor actual se aplica como punto de conmutación SP1.
▶ Aplicar la presión del sistema para el límite inferior del rango de la ventana y mantenerla constante.
▶ Seleccionar tSP2 y configurar Yes.
▷ El valor actual se aplica como punto de conmutación SP2.

IFM PG1406 - Señal de conmutación digital - 13

Si se realiza un aprendizaje con un valor de medición no válido fuera del rango de medición, se alternarán las indicaciones UL u OL con FAIL. El valor no se guardará.

11.3.2 Señal analógica

El equipo emite una señal analógica proporcional al valor del proceso.

Dentro del rango de medición, la señal analógica es de 4...20 mA.

La señal analógica se puede invertir:

• 4...20 mA para la configuración ou2 = I
• 20...4 mA para la configuración ou2 = InEG

El rango de medición es escalable: el rango de medición puede limitarse a través de los parámetros ASP2 y AEP2.

IFM PG1406 - Señal analógica - 1

Diferencia mínima entre ASP2 y AEP2 = 20 % del valor final del rango de medición.

Si los valores de medición se encuentran fuera del rango de indicación o en caso de error, aparecen mensajes en la pantalla (UL, OL, Err) y la señal analógica pasa al valor máximo o mínimo (→ Figura).

El parámetro [FOU2] permite configurar el comportamiento de la salida analógica en caso de error ➞ Capítulo Comportamiento de las salidas ante errores.

Señal analógica con la configuración ou2 = 1:
IFM PG1406 - Señal analógica - 2

Señal analógica con la configuración ou2 = Ineg:

IFM PG1406 - Señal analógica - 3

1: Señal analógica

2: Valor de medición de la presión (= P; en la unidad configurada)

3: Rango de medición escalado

4: Rango de medición

5: Rango de indicación

MAW: Valor inicial del rango de medición en caso de rango de medición no escalado

MEW: Valor final del rango de medición en caso de rango de medición no escalado

ASP2: Punto inicial analógico en caso de rango de medición escalado

AEP2: Punto final analógico en caso de rango de medición escalado

UL: Rango de indicación no alcanzado

OL: Rango de indicación excedido

FOU2: Comportamiento de la salida en caso de error

11.3.2.1 Parametrización a través de los botones del equipo: señal analógica

√ La unidad de medida estándar se ha seleccionado: EF > CFG > uni. P.
▶ Acceder al menú EF > OU2 para configurar la salida OUT2.
▶ Seleccionar ou2 y configurar la función: I o InEG.
▶ Seleccionar ASP2 y configurar el valor de medición para el punto inicial analógico.
▶ Seleccionar AEP2 y configurar el valor de medición para el valor final analógico.

11.3.2.2 Aprendizaje mediante los botones del equipo: señal analógica

√ La unidad de medida estándar se ha seleccionado: EF > CFG > uni. P.
▶ Acceder al menú EF > OU2 para configurar la salida OUT2.
▶ Seleccionar ou2 y configurar la función: I o InEG.
▶ Aproximarse a la presión mínima del sistema y mantenerla constante.
▶ Seleccionar tASP y configurar Yes.
▷ El valor actual se configura como punto inicial analógico.

▶ Aproximarse a la presión máxima del sistema y mantenerla constante.
▶ Seleccionar tAEP y configurar Yes.
▷ En la pantalla aparece donE y el valor actual se configura como punto final analógico.

IFM PG1406 - Señal analógica - 4

Si se realiza un aprendizaje con un valor de medición no válido fuera del rango de medición, se alternarán las indicaciones UL u OL con FAIL. El valor no se guardará.

11.3.3 Salida desactivada

Las señales de salida se pueden desactivar de la siguiente manera:

Salida OUT1:

  • ou1 = OFF: la salida física OUT1 se vuelve altamente resistiva, por lo que no se puede emitir ninguna señal. Este ajuste no tiene ningún efecto cuando se utiliza la interfaz IO-Link.
  • ModE = Deactivated: El canal de conmutación seleccionado está desactivado ➞ 31. Este ajuste no tiene ningún efecto cuando se utiliza la salida de hardware.

A través de los botones del equipo solo se puede desactivar el canal de conmutación SSC1.1.

Salida OUT2:

- ou2 = OFF: la salida física OUT2 se vuelve altamente resistiva, por lo que no se puede emitir ninguna señal.

11.3.3.1 Parametrización a través de los botones del equipo: salida desactivada

▶ Acceder al menú EF > OUTx.
▶ Seleccionar oux y configurar OFF.

O bien:

▶ Seleccionar el menú EF > OU1 > ModE y configurar DEac.

11.4 Configuración de la aplicación

11.4.1 Unidad de medida estándar

Se puede seleccionar una unidad de medida con la que se mostrará por defecto el valor de proceso en la pantalla digital. Todos los demás ajustes de parámetros se basarán en esta unidad.

El cambio de unidad no afecta a la transmisión del valor de proceso IO-Link. Este siempre se transmite en la unidad SI.

Valores disponibles para su selección:

- Presión uni. P: bar o mbar (→ Datos técnicos en ifm.com), psi

IFM PG1406 - Unidad de medida estándar - 1

La unidad de medida configurada se indica mediante un LED situado debajo de la pantalla digital.

▶ Seleccionar la unidad de medida antes de configurar otros parámetros para OUTx.

11.4.1.1 Parametrización a través de los botones del equipo: unidad de medida estándar

▶ Acceder al menú EF > CFG.

▶ Seleccionar uni. P y configurar la unidad de medida.

11.4.2 Comportamiento de las salidas ante errores

A través del parámetro FOUx se puede configurar el comportamiento de la salida OUTx en caso de error. Cuando se produce un error, se emiten las siguientes señales:

- Señal de conmutación:

  • On: La salida se activa en caso de error.
  • OFF: La salida se desactiva en caso de error.

- Señal analógica:

  • On: la señal analógica pasa a 21,5 mA.
    – OFF: la señal analógica pasa a 3,5 mA.

11.4.2.1 Parametrización a través de los botones del equipo: comportamiento de las salidas ante fallos

▶ Acceder al menú EF > OUx.
▶ Seleccionar FOUx y configurar el comportamiento ante errores para OUTx.

11.4.3 Atenuación

La constante de atenuación configurada provoca una estabilización de las señales de salida. Los cambios físicos bruscos en el valor del proceso se mitigan.

Esto se aplica a las salidas, la pantalla y la transmisión de valores del proceso a través de la interfaz IO-Link.

La constante de atenuación se suma al tiempo de respuesta del sensor (→ Datos técnicos).

Las señales UL y OL se determinan teniendo en cuenta la constante de atenuación.

dAP influye en la frecuencia máxima de conmutación: fmax = 1/2 × dAP .

Valores disponibles para su selección:

  • dAP = tiempo de atenuación para la señal de conmutación, la pantalla y la señal IO-Link (63% de tiempo de subida)
  • dAA = tiempo de atenuación para la señal analógica (63 % de tiempo de subida).

11.4.3.1 Parametrización a través de los botones del equipo: atenuación

Salida de conmutación:

▶ Acceder al menú EF > CFG.
▶ Seleccionar dAP. P y configurar el tiempo de atenuación entre 0...99,99 segundos.

Salida analógica:

▶ Acceder al menú EF > OUT2.
▶ Seleccionar dAA y configurar el tiempo de atenuación entre 0...99,99 segundos.

11.4.4 Polaridad de la salida de conmutación

La polaridad de salida se configura a través del parámetro P-n.

  • PnP: La salida de conmutación funciona con conmutación positiva.
  • nPn: La salida de conmutación funciona con conmutación negativa.

11.4.4.1 Parametrización a través de los botones del equipo: polaridad de las salidas

▶ Acceder al menú EF > CFG.
▶ Seleccionar P-n y configurar PnP o nPn.

11.4.5 Calibración del punto cero

Si durante la medición de la presión se produce una desviación sistemática entre el valor de medición y el valor de proceso real, esta imprecisión de medición puede corregirse mediante el factor de corrección coF. P.

• coF. P: parámetro para la configuración manual del factor de corrección
- tcoF: parámetro para el aprendizaje del factor de corrección
▷ El punto cero interno se desplaza según el valor configurado.

IFM PG1406 - Calibración del punto cero - 1

La modificación de los parámetros coF. P y tcoF tiene efectos sobre la señal de salida.

▶ En caso necesario, reajustar ASP y AEP.

IFM PG1406 - Calibración del punto cero - 2

Fig. 20: Calibración del punto cero (Calibration Offset)

1: Señal de salida
2: Valor de proceso
MEW: Valor final del rango de medición
V0: Curva característica de medición configurada de fábrica
V1: Curva característica de medición después de un offset de +5 % del MEW
V2: Curva característica de medición después de un offset de -5 % del MEW

Rango de configuración:

-5%...+5% del valor final del rango de medición (MEW)

Para PG1x09: -5 %...+5 % del margen de medición (-1000 mbar...+1000 mbar)

IFM PG1406 - Calibración del punto cero - 3

El parámetro se restablece a la configuración de fábrica tanto mediante un reseteo de la aplicación como mediante un reseteo "Back to Box".

11.4.5.1 Parametrización a través de los botones del equipo: calibración del punto cero

▶ Acceder al menú EF > CFG.
▶ Seleccionar coF. P y configurar un valor.
▶ El punto cero interno se desplaza según el valor configurado.

11.4.5.2 Aprendizaje mediante los botones del equipo: calibración del punto cero

▶ Mantener la presión del sistema constante en 0.
▶ Acceder al menú EF > CFG.
▶ Seleccionar tcoF y configurar Yes.
▷ El valor de medición actual se aplica como nuevo punto cero interno, siempre que la desviación esté dentro del rango de ±5 % del MEW.

11.4.6 Calibración de la curva característica de medición

El factor de calibración CGA influye en la pendiente de la curva característica del elemento de medición.

IFM PG1406 - Calibración de la curva característica de medición - 1

La configuración de la calibración del punto cero coF. P se mantiene cuando se modifica el parámetro CGA.

IFM PG1406 - Calibración de la curva característica de medición - 2

La modificación de la pendiente de la curva característica de medición se indica en porcentaje. De fábrica está configurado CGA = 100 %. Después de una modificación se pueden restablecer las configuraciones de fábrica de la calibración.

IFM PG1406 - Calibración de la curva característica de medición - 3

La modificación del parámetro CGA tiene efectos sobre la señal de salida.

▶ En caso necesario, reajustar AEP.

IFM PG1406 - Calibración de la curva característica de medición - 4

Fig. 21: Calibración de la curva característica de medición

1: Señal de salida
2: Valor de proceso
MEW: Valor final del rango de medición
V0: Curva característica de medición configurada de fábrica
V1: Curva característica de medición después de un offset de +5%
V2: Curva característica de medición después de un offset de -5%

Rango de configuración:

-5%...+5% del valor final del rango de medición (MEW)

Para PG1x09: -5 %...+5 % del margen de medición (-1000 mbar...+1000 mbar)

IFM PG1406 - Calibración de la curva característica de medición - 5

El parámetro se restablece a la configuración de fábrica tanto mediante un reseteo de la aplicación como mediante un reseteo "Back to Box".

11.4.6.1 Parametrización a través de los botones del equipo: calibración

▶ Acceder al menú EF > CFG.
▶ Seleccionar CGA. P y configurar la pendiente de la curva característica de medición en porcentaje.

11.4.7 Lógica del punto de conmutación

La lógica del punto de conmutación de la salida de conmutación se puede configurar.

Valores disponibles para su selección:

• H. Act = High active = normalmente abierto = normally open
• L. Act = Low active = normalmente cerrado = normally closed

11.4.7.1 Parametrización a través de los botones del equipo: lógica del punto de conmutación

IFM PG1406 - Lógica del punto de conmutación - 1

A través de los botones del equipo solo se puede configurar el canal de conmutación SSC1.1.

▶ Acceder al menú EF > OU1.
▶ Seleccionar LoGc y configurar la lógica del punto de conmutación.

11.4.8 Retardo de conmutación

Para la salida de conmutación se puede configurar un tiempo de retardo para que la salida conmute y se desactive.

Valores disponibles para su selección:

  • dS: retardo de conmutación para la salida OUT1 en segundos.
  • dr: retardo de desactivación para la salida OUT1 en segundos.

Rango de configuración:

0...50 segundos

11.4.8.1 Parametrización a través de los botones del equipo: retardo de conmutación

IFM PG1406 - Retardo de conmutación - 1

A través de los botones del equipo solo se puede configurar el canal de conmutación SSC1.1.

▶ Acceder al menú EF > OU1.
▶ Seleccionar dS y configurar el retardo en segundos para la conmutación de OUT1.
▶ Seleccionar dr y configurar el retardo en segundos para la desactivación de OUT1.

11.4.9 Modo de ahorro de energía

El equipo puede funcionar en modo de ahorro de energía.

El modo de ahorro de energía se activa a través del parámetro ECO.m.

En el modo de ahorro de energía se aplica lo siguiente:

  • El brillo de la pantalla se reduce al 25 %.
  • El LED de estado tiene la configuración NoTI, es decir, solo se enciende en caso de aviso o error.

IFM PG1406 - Modo de ahorro de energía - 1

Los ajustes predeterminados del brillo de la pantalla en el modo de ahorro de energía y del LED de estado en el modo de ahorro de energía se pueden modificar a través de IO-Link.

IFM PG1406 - Modo de ahorro de energía - 2

El cambio al modo de ahorro de energía puede tardar hasta 30 segundos en hacerse efectivo.

IFM PG1406 - Modo de ahorro de energía - 3

Con la configuración ECO.m = OFF, se aplican los ajustes generales de Brillo de la pantalla ➕ 46 y LED de estado ➕ 47.

11.4.9.1 Parametrización a través de los botones del equipo: modo de ahorro de energía

▶ Acceder al menú EF > CFG > ECO.m.
▶ Configurar ECO para activar el modo de ahorro de energía.
▶ Configurar OFF para desactivar el modo de ahorro de energía.

11.4.10 Bloquear / desbloquear

Para evitar entradas erróneas, el equipo se puede bloquear electrónicamente.

Este bloqueo impide modificar los ajustes del equipo mediante los botones del mismo.

Configuración de fábrica: desbloqueado.

IFM PG1406 - Bloquear / desbloquear - 1

Si el equipo se bloquea a través de la interfaz IO-Link, este bloqueo solo se puede desactivar a través de IO-Link.

11.4.10.1 Parametrización a través de los botones del equipo: bloquear / desbloquear

Bloquear:

▶ Asegurarse de que el equipo se encuentra en el modo operativo normal.
▶ Presionar simultáneamente ▲ + ▼ durante 10 s hasta que aparezca Loc.
▷ El equipo está bloqueado para la parametrización mediante los botones. Si se intenta modificar el valor de un parámetro, en la pantalla digital aparecerá Loc.

IFM PG1406 - Bloquear / desbloquear - 2

El bloqueo solamente puede ser desactivado a través de los botones del equipo. La configuración de los parámetros se puede modificar en cualquier momento a través de la interfaz IO-Link.

Desbloquear:

▶ Asegurarse de que el equipo se encuentra en el modo operativo normal.
▶ Presionar simultáneamente ▲ + ▼ durante 10 s hasta que aparezca uLoc.
▷ El bloqueo de los botones del equipo se desactiva.

11.4.11 Restablecer equipo (reseteo)

El equipo se puede resetear de 2 maneras.

IFM PG1406 - Restablecer equipo (reseteo) - 1

En ambas aplicaciones de reinicio no se restablecen las horas de funcionamiento desde la puesta en marcha inicial.

APPL = reinicio de la aplicación

Se restablece lo siguiente a la configuración de fábrica:

- Todos los parámetros específicos de la aplicación modificados.

IFM PG1406 - Restablecer equipo (reseteo) - 2

Si el almacenamiento de datos IO-Link está activo, esto desencadena una actualización de los parámetros en el maestro. Con ello se escriben de nuevo en el equipo los parámetros configurados en el maestro. Por lo tanto, un reinicio de la aplicación puede no ser efectivo.

BtB = reinicio "Back to box"

Se restablece lo siguiente a la configuración de fábrica:

  • Todos los parámetros específicos de la aplicación modificados.
  • Todos los parámetros de identificación del equipo con posibilidad de escritura, como la etiqueta específica de la aplicación, la etiqueta de función o la etiqueta de ubicación.
  • Parámetros de diagnóstico y de estado, eventos.
  • Número de ciclos de conmutación
  • Valores mínimos y máximos de la memoria

IFM PG1406 - Restablecer equipo (reseteo) - 3

Tras el reinicio "Back to Box", el sensor suspende la comunicación y la función de medición hasta que se interrumpe la tensión. El almacenamiento de datos IO-Link no se activa.

11.4.11.1 Parametrización a través de los botones del equipo: resetear el equipo

▶ Acceder al menú EF > RES.
▶ Seleccionar APPL o BtB y configurar Yes.
Solo si se selecciona BtB:
▶ Interrumpir y restablecer el suministro eléctrico.
▷ El equipo se reinicia.

11.5 Configuración de pantalla

11.5.1 Diseño de pantalla

A través del parámetro diS. L se puede configurar el diseño de pantalla.

  • Se puede elegir entre 6 diseños posibles para determinar qué segmentos LED se iluminan en la corona de LED.
  • El indicador LED de aguja y el segmento adyacente en la corona de LED para mostrar el valor de proceso actual se iluminan en todos los diseños.
  • La pantalla digital no se ve afectada por este ajuste.

Opciones de configuración:

IFM PG1406 - Diseño de pantalla - 1

IFM PG1406 - Diseño de pantalla - 2

IFM PG1406 - Diseño de pantalla - 3

IFM PG1406 - Diseño de pantalla - 4

IFM PG1406 - Diseño de pantalla - 5

IFM PG1406 - Diseño de pantalla - 6

Fig. 22: Diseño de pantalla

diS. LSegmentos iluminados en la corona de LED (además del valor de proceso actual)
L1Rangos de color según la configuración en Wr.1.
L2Rangos de color según la configuración en Wr.1. Función de indicador de arrastre: los segmentos LED se iluminan en blanco cuando se alcanza la presión mínima y máxima medida.
L3Función de indicador de arrastre: los segmentos LED se iluminan en blanco cuando se alcanza la presión mínima y máxima medida.
L4Los segmentos LED de los puntos de conmutación SP1 y SP2 se iluminan en amarillo.
L5Los segmentos LED de los puntos de conmutación SP1 y SP2 se iluminan en amarillo. Función de indicador de arrastre: los segmentos LED se iluminan en blanco cuando se alcanza la presión mínima y máxima medida.
L6----

11.5.1.1 Parametrización a través de los botones del equipo: diseño de pantalla

▶ Acceder al menú EF > DIS.
▶ Seleccionar diS. L y configurar el formato de la pantalla.

11.5.1.1.1 Restablecer indicador de arrastre

▶ Asegurarse de que el equipo se encuentra en el modo operativo normal.
▶ Mantener pulsado ▲ durante al menos 3 segundos.
▷ Los dos LED blancos de los indicadores de arrastre se desplazan a la posición actual de la aguja.

IFM PG1406 - Diseño de pantalla - 7

▶ Si se restablecen los LED del indicador de arrastre, se mantienen los valores de Lo. P y Hi. P: Memoria 48. Si, por el contrario, se eliminan los valores de Lo. P y Hi. P, también se restablecen los LED del indicador de arrastre.

11.5.2 Esquema de color de la corona de LED

El esquema de color de la corona de LED se puede configurar para indicar el valor de presión.

El rango de trabajo 1 se configura en el menú Wr.1 mediante los botones del equipo.

IFM PG1406 - Esquema de color de la corona de LED - 1

A través de IO-Link se pueden configurar y consultar 4 rangos de trabajo adicionales. De este modo, se pueden representar diferentes procesos (por ejemplo, el modo de funcionamiento de una bomba, el modo de funcionamiento de una instalación, el cambio de un fluido).

Para cada rango de trabajo se pueden configurar tres rangos de color, que se superponen en distintos niveles.

IFM PG1406 - Esquema de color de la corona de LED - 2

Fig. 23: Esquema de color del rango de trabajo 1 con la configuración de fábrica

1: Nivel superior (= rango de color superior). Parámetros configurables: valor inicial t. StA, valor final t. End, color t. CoL.
2: Nivel medio (= rango de color medio). Parámetros configurables: valor inicial m. StA, valor final m. End, color m. CoL.
3: Nivel inferior (= rango de color inferior). Parámetros configurables: valor inicial b. StA, valor final b. End, color b. CoL.

Para cada rango de color, se puede configurar un valor inicial mediante el parámetro x. StA y un valor final mediante el parámetro x. End.

IFM PG1406 - Esquema de color de la corona de LED - 3

Los valores límite para los rangos de color se pueden seleccionar libremente dentro del rango de medición y son independientes de los puntos de conmutación configurados.

Diferencia mínima entre x. StA y x. End = 5 % del margen de medición (ejemplo: para un sensor con un rango de medición de -1...10 bar: 0,55 bar).

El color de los segmentos de la corona de LED se puede configurar para cada rango de color mediante el parámetro x. CoL:

  • rEd = rojo
  • GrEn = verde
  • YELL = amarillo
  • bLuE = azul
    • cYAn = turquesa
  • Ambr = naranja
  • PurP = violeta
  • whit = blanco
  • OFF = sin color

11.5.2.1 Parametrización a través de los botones del equipo: rangos de color (para el rango de trabajo 1)

√ La unidad de medida estándar se ha seleccionado: EF > CFG > uni. P.
▶ Acceder al Menú principal > Menú Wr.1.
▶ Seleccionar b. CoL y configurar el color para el rango de color inferior 3.
▶ Seleccionar b. StA y configurar el valor mínimo de presión para el rango de color inferior 3.
▶ Seleccionar b. End y configurar el valor máximo de presión para el rango de color 3.
▶ Seleccionar m. CoL y configurar el color para el rango de color medio 2.
▶ Seleccionar m. StA y configurar el valor mínimo de presión para el rango de color medio 2.
▶ Seleccionar m. End y configurar el valor máximo de presión para el rango de color medio 2.
▶ Seleccionar t. CoL y configurar el color para el rango de color superior 1.
▶ Seleccionar t. StA y configurar el valor de mínimo presión para el rango de color superior 1.
▶ Seleccionar t. End y configurar el valor máximo de presión para el rango de color superior 1.

11.5.3 Brillo de la pantalla

A través del parámetro diS. B se puede configurar el brillo de la pantalla.

Valores disponibles para su selección:

• 25%
- 50%
• 75%
• 100 %

• OFF: la pantalla está apagada en el modo operativo.

La pantalla se activa presionando cualquier botón. Tras 30 s de inactividad, la pantalla se apaga de nuevo.

IFM PG1406 - Brillo de la pantalla - 1

En caso de mensajes de aviso o error y durante la localización óptica, la pantalla se enciende de nuevo aunque esté con el ajuste OFF.

IFM PG1406 - Brillo de la pantalla - 2

Si el equipo mide una temperatura interna elevada, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente:

▷ Temperatura interna > 80 °C: el brillo se reduce al 25 %.
▷ Temperatura interna > 90 °C: la pantalla se apaga. Solo permanece encendido el LED de estado. La pantalla se activa pulsando brevemente el botón durante 30 segundos.

11.5.3.1 Parametrización a través de los botones del equipo: brillo de la pantalla

▶ Acceder al menú EF > DIS.
▶ Seleccionar diS. B y configurar el brillo de la pantalla.

11.5.4 Tiempo de refresco de la pantalla

A través del parámetro diS. U se puede configurar la frecuencia con la que se actualiza la pantalla.

Valores disponibles para su selección:

• d1: rápida
- d2: media
• d3: lenta

11.5.4.1 Parametrización a través de los botones del equipo: tiempo de refresco de la pantalla

▶ Acceder al menú EF > DIS.
▶ Seleccionar diS. U y configurar el tiempo de refresco.

11.5.5 LED de estado

A través del parámetro LED.m se puede configurar el LED de estado.

Valores disponibles para su selección:

  • On: el LED de estado está encendido de forma permanente. Verde en funcionamiento normal, rojo en caso de aviso o error (luz parpadeante o estática).
    • OFF: el LED de estado está apagado de forma permanente.
  • NoTI: el LED de estado solo se enciende o parpadea en rojo en caso de aviso o error.

11.5.5.1 Parametrización a través de los botones del equipo: LED de estado

▶ Acceder al menú EF > DIS.
▶ Seleccionar LED.m y configurar el LED de estado.

11.5.6 Indicador LED dinámico

En caso de cambios rápidos de presión, el indicador LED del valor de proceso actual muestra un abanico entre el valor mínimo y el máximo. El indicador de aguja principal muestra el valor medio.

IFM PG1406 - Indicador LED dinámico - 1

El indicador LED dinámico es independiente de los LED del indicador de arrastre, que muestran los valores de presión mínimos y máximos en la corona de LED 43.

El parámetro P. VEL permite ajustar la velocidad que debe tener el indicador de aguja principal en caso de fluctuaciones dinámicas del proceso para que los indicadores LED dinámicos sean visibles.

IFM PG1406 - Indicador LED dinámico - 2

IFM PG1406 - Indicador LED dinámico - 3

Fig. 24: Indicador LED dinámico (ejemplo: diseño de pantalla L6)

1: P. VEL = HIGH: los indicadores LED dinámicos solo se activan cuando el indicador de aguja principal alcanza una velocidad elevada.

2: P. VEL = OFF: sin indicadores LED dinámicos a pesar de las elevadas fluctuaciones del proceso. El indicador de aguja principal muestra el valor de proceso actual con la máxima precisión posible.

Valores disponibles para su selección:

- HIGH: el indicador LED dinámico solo se activa cuando la velocidad del indicador de aguja es elevada.

- MEd: el indicador LED dinámico se activa cuando la velocidad del indicador de aguja es media.

- LOW: el indicador LED dinámico se activa incluso cuando la velocidad del indicador de aguja es baja.

• OFF: el indicador LED dinámico está apagado.

11.5.6.1 Parametrización a través de los botones del equipo: indicador LED dinámico

▶ Acceder al menú EF > DIS.
▶ Seleccionar P. VEL y configurar el indicador LED dinámico.

11.6 Funciones de diagnóstico

11.6.1 Memoria

El equipo guarda los valores del proceso máximos y mínimos que se han medido.

El valor actual se puede leer en el equipo o a través de la interfaz IO-Link.

Valores disponibles para su selección:

• Lo. P: Memoria de valores mínimos para presión
• Hi. P: Memoria de valores máximos para presión

IFM PG1406 - Memoria - 1

Es recomendable borrar la memoria una vez que el equipo esté operando por primera vez en condiciones normales de funcionamiento.

IFM PG1406 - Memoria - 2

La memoria es independiente de los LED del indicador de arrastre que muestran los valores de presión mínimos y máximos en la corona de LED 43.

▶ Si se elimina Lo. P o Hi. P, también se restablecen los LED del indicador de arrastre.
▶ Si se restablecen los LED del indicador de arrastre, se mantienen los valores de Lo. P y Hi. P.

Mostrar la memoria:

▶ Acceder al menú EF > DIA.
▶ Seleccionar Lo. P o Hi. P y leer el valor del proceso mínimo o máximo guardado.

Borrar la memoria:

▶ Acceder al menú EF > DIA.
▶ Seleccionar Lo. P o Hi. P.
▶ Con ▲ > 2 s, cambiar al modo de ajuste, seleccionar YES y confirmar con ●.
▷ "donE" aparece en la pantalla digital. La memoria se ha eliminado.

11.6.2 Contador de horas de funcionamiento

La equipo almacena las horas de funcionamiento desde la primera puesta en marcha.

El contador no se puede restablecer.

El valor actual se puede leer través de la interfaz IO-Link.

IFM PG1406 - Contador de horas de funcionamiento - 1

En caso de interrupción del suministro eléctrico, se puede perder como máximo el recuento de la última hora.

IFM PG1406 - Contador de horas de funcionamiento - 2

Esta función solo está disponible a través de la interfaz IO-Link.

11.6.3 Contador de ciclos de conmutación

El equipo almacena el número de ciclos de conmutación para cada canal de conmutación individual.

El valor actual se puede leer través de la interfaz IO-Link.

El contador se puede restablecer a través de IO-Link.

IFM PG1406 - Contador de ciclos de conmutación - 1

En caso de interrupción del suministro eléctrico, se pueden perder los eventos de los últimos 10 minutos.

IFM PG1406 - Contador de ciclos de conmutación - 2

Esta función solo está disponible a través de la interfaz IO-Link.

11.6.4 Contador de sobrepresión

El equipo dispone de un contador de procesos de sobrepresión.

El valor actual se puede leer través de la interfaz IO-Link.

El valor a partir del cual una presión se considera sobrepresión (umbral de presión) se puede configurar a través de la interfaz IO-Link. El umbral se debe superar durante al menos 0,5 ms.

El contador se puede restablecer a través de IO-Link.

IFM PG1406 - Contador de sobrepresión - 1

En caso de interrupción del suministro eléctrico, se pueden perder los eventos de los últimos 10 minutos.

IFM PG1406 - Contador de sobrepresión - 2

Esta función solo está disponible a través de la interfaz IO-Link.

11.6.5 Temperatura interna

El sensor mide la temperatura interna del equipo.

El valor actual se puede leer través de la interfaz IO-Link.

IFM PG1406 - Temperatura interna - 1

Esta función solo está disponible a través de la interfaz IO-Link.

11.6.6 Estado del equipo

El equipo se autocontrola continuamente durante el funcionamiento y emite los resultados del autodiagnóstico de la siguiente manera:

  • A través del LED de estado y del texto en la pantalla digital ➞ 54.
  • A través de la interfaz IO-Link se muestra el estado actual del equipo, así como una lista de eventos anteriores.

11.7 Funciones de asistencia

11.7.1 Información sobre el equipo

En el equipo se almacena información que no se puede modificar. Entre otros se incluye:

  • Nombre del producto
    • Gama de productos
  • Fabricante
    • ID del fabricante
    • ID del equipo
  • Número de serie
  • Revisión de hardware/firmware
  • Descripción

Además, se pueden asignar otras etiquetas al equipo a través de la interfaz IO-Link mediante un software de parametrización adecuado. Estas etiquetas se pueden definir libremente y pueden tener una longitud máxima de 32 caracteres. Entre otros se incluye:

  • Etiqueta específica de la aplicación
  • Etiqueta de función
  • Etiqueta de ubicación

11.7.2 Localización óptica

El sensor se puede localizar a distancia en la instalación a través de la interfaz IO-Link.

Al utilizar el comando, aparecen las siguientes indicaciones en la pantalla del equipo:

  • En la pantalla digital aparece la indicación "IO-L".
  • El LED de estado de conmutación, el LED de unidades debajo de la pantalla digital y la corona de LED parpadean simultáneamente en verde.
    ▶ Acceder a la función a través de la interfaz IO-Link con el comando Locator Start.

IFM PG1406 - Localización óptica - 1

Si la función no se finaliza mediante un comando IO-Link, el parpadeo del LED se detiene al pulsar cualquier botón del equipo o automáticamente tras 10 minutos (Timeout).

11.7.3 Simulación

Con esta función se simulan valores de proceso o estados de error y se comprueba el comportamiento correspondiente del sensor.

Se pueden simular los siguientes valores:

  • Valores de proceso para la presión dentro del rango de medición.
  • Valores de proceso fuera del rango de medición (UL, OL).
  • Estados de diagnóstico (por ejemplo, error del equipo, cortocircuito).

La duración de la simulación se puede configurar: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 minutos.

Durante la simulación se aplica lo siguiente:

  • El valor o evento simulado (por ejemplo, UL) aparece en la pantalla digital alternándose con la indicación "SIM".
  • El indicador LED de aguja se sitúa en el valor simulado en la corona de LED o se comporta según el evento simulado (por ejemplo, indicador LED de aguja apagado en caso de error).
  • El LED de estado de conmutación se enciende en función de los valores simulados.
  • El LED de estado sigue indicando los estados de aviso y error de la aplicación real actual.
  • La pantalla digital no muestra mensajes de aviso ni de error de la aplicación real actual.
  • Los valores de calibración coF. P y CGA. P se establecen en cero. Tras la simulación, vuelven a aplicarse los valores configurados.
  • Los valores de atenuación dAP. P y dAA configurados se utilizan para la simulación.

IFM PG1406 - Simulación - 1

Si la simulación se inicia a través de IO-Link, solamente puede ser finalizada también a través de IO-Link. Al intentar finalizar la simulación a través de los botones del equipo, se indica C. Loc en la pantalla.

11.7.3.1 Parametrización a través de los botones del equipo: simulación

▶ Acceder al menú EF > SIM.
▶ Seleccionar S. PRS y configurar el valor de presión que se va a simular o un caso de diagnóstico (por ejemplo, OL).
▶ Seleccionar S.diA y configurar el caso de diagnóstico que se desea simular.
- Casos de diagnóstico configurables: Menú principal y submenús → 27.
▶ Seleccionar S. Tim y configurar el tiempo de simulación en minutos.
▶ Seleccionar S. On y configurar la función deseada:

  • On: se inicia la simulación. Los valores se simulan durante el tiempo configurado en S. Tim. Cancelar la simulación con el botón ●.
    • OFF: la simulación no está activa.

11.7.4 Transmisión de datos binarios (BLOB)

El equipo ofrece una función para leer datos binarios del equipo a través de un archivo grande (BLOB = Binary Large Object).

Los datos se exportan en un archivo BIN.

Para ello se necesita una herramienta de software (por ejemplo, ifm moneo) compatible con la interfaz BLOB IO-Link.

El archivo BIN contiene la siguiente información sobre el registro:

  • Información del equipo para su identificación
  • Número de horas de funcionamiento
  • Registro de eventos:

  • Historical de eventos con marca de tiempo

  • Código del evento
  • Descripción del evento
  • Frecuencia de determinados eventos
    – Reinicio del equipo

Solo se guardan los últimos 200 eventos.

IFM PG1406 - Transmisión de datos binarios (BLOB) - 1

En caso de interrupción del suministro eléctrico, se pueden perder los eventos de los últimos 10 minutos.

12 Funcionamiento

Una vez conectada la tensión de alimentación y pasado el tiempo de retardo a la disponibilidad, el equipo pasa al modo operativo normal. Ejecuta las funciones de evaluación y medición y genera señales de salida correspondientes a los parámetros configurados.

13 Solución de errores

El equipo ofrece amplias posibilidades para el autodiagnóstico. Se supervisa automáticamente durante el funcionamiento.

Los avisos y estados de error se indican en la pantalla, también cuando está apagada.

IFM PG1406 - Solución de errores - 1

Otras funciones de diagnóstico están disponibles a través de IO-Link ➕ IO-Link Descripción de interfaz en documentation.ifm.com.

13.1 Mensajes de aviso

LED de estadoPantalla digital / indicadores LEDProblema / solución
ApagadoTodos los indicadores apagados.Los indicadores están apagados debido a la configuración de los parámetros.► ▶ Comprobar si los siguientes valores de parámetros están configurados y, en caso necesario, modificarlos:EF > CFG > ECO.m = ECO (por defecto: NoTI = LED de estado solo en caso de evento)EF > DIS > diS. B = OFF (todos los indicadores apagados) yEF > DIS > LED.m = OFF (LED de estado apagado) o NoTI (LED de estado solo en caso de evento)
*Todos los indicadores apagados.El brillo de la pantalla se ha desactivado:► ▶ Comprobar si se ha seleccionado la configuración EF > DIS > diS. B = OFF y, en caso necesario, cambiar la configuración. La temperatura interna del equipo es superior a 90°C pero inferior a 125°C:► ▶ Dejar enfriar el equipo.
*La corona de LED está apagada.La corona de LED está apagada debido a la configuración de los parámetros:► ▶ Comprobar si se ha seleccionado la configuración EF > DIS > diS. L = L3, L4, L5 o L6 y, en caso necesario, cambiar la configuración.► ▶ Comprobar si en Menú principal > Wr.1 se ha seleccionado la configuración de los parámetros b. CoL, m. CoL y t. CoL = OFF y, en caso necesario, cambiar la configuración.
*IO-LEI LED de estado de conmutación y la corona de LED parpadean en verde.Función de localización óptica activa.► Finalizar la función mediante IO-Link o pulsando cualquier botón.
*LocBotones de ajuste del equipo bloqueados.► ▶ Presionar simultáneamente ▲ + ▼ durante 10 s hasta que aparezca uLoc.
*S. LocBotones de ajuste bloqueados mediante el software de parametrización.► ▶ Desbloquear el equipo a través de la interfaz IO-Link mediante el software de parametrización.
*C. LocBotones de ajuste en el equipo bloqueados temporalmente, parametrización activa a través de la comunicación IO-Link.► ▶ Finalizar la parametrización a través de la comunicación IO-Link.
*SIMalternando con la indicación del valor de procesoFunción de simulación activa.► ▶ Finalizar la simulación a través de IO-Link.► Finalizar la simulación a través de IO-Link o, si la simulación se inició en el equipo, mediante el botón .
[SADK]ULRango de indicación no alcanzado.► ▶ Comprobar el rango de medición.
IFM PG1406 - Mensajes de aviso - 1OLRango de indicación excedido.► ▶ Comprobar el rango de medición.
IFM PG1406 - Mensajes de aviso - 2Temperatura del equipo por debajo del valor mínimo permitido.► Aislar el equipo.
IFM PG1406 - Mensajes de aviso - 3Todos los indicadores apagados.Temperatura del equipo por encima del valor máximo permitido.► ▶ Eliminar las fuentes de calor.

Tabla 1: Mensajes de aviso; * indicador LED en función del estado del equipo

13.2 Mensajes de error

LED de estadoPantalla digital / indicadores LEDProblema / solución
ApagadoTodos los indicadores apagados.Tensión de alimentación demasiado baja:► ▶ Comprobar la tensión de alimentación.
IFM PG1406 - Mensajes de error - 1SCEI LED de estado de conmutación parpadea en amarillo.Cortocircuito en OUT1.► Comprobar si hay cortocircuito o sobrecorriente en la salida de conmutación OUT1.
[27Y4]PArAError de parametrización.► ▶ Comprobar la configuración de parámetros.► Parametrización a través de los botones del equipo: resetear el equipo.
IFM PG1406 - Mensajes de error - 2ErrEquipo defectuoso.► ▶ Sustituir el equipo.

Tabla 2: Mensajes de error

IFM PG1406 - Mensajes de error - 3

En caso de error, las salidas se comportan según se haya configurado en FOU.

14 Mantenimiento, reparación y eliminación

Mantenimiento:

▶ Definir intervalos de calibración periódicos en función de los requisitos del proceso.

IFM PG1406 - Mantenimiento, reparación y eliminación - 1

Servicio de calibración de ifm ➞ Certificados de calibración en www.ifm.com.

▶ Limpiar la pantalla cuando esté muy sucia.
▶ Limpiar el tapón del filtro de la membrana de ventilación cuando esté muy sucio.
▶ Comprobar periódicamente que las juntas entre el equipo y el adaptador de proceso no presenten depósitos ni daños.
▶ Si las juntas están sucias, limpiarlas con un producto de limpieza adecuado (por ejemplo, una solución alcohólica).
▶ En caso necesario, sustituir las juntas.

IFM PG1406 - Mantenimiento, reparación y eliminación - 2

La frecuencia con la que deben sustituirse las juntas depende de la frecuencia de los ciclos de limpieza, de la temperatura del fluido y de la temperatura de limpieza.

▶ Definir ciclos de limpieza regulares según los requisitos del proceso.

Reparación:

El equipo solo puede ser reparado por el fabricante.

▶ En caso de errores de funcionamiento, contactar con ifm.

Eliminación:

▶ Eliminar el equipo tras su uso respetando el medio ambiente y según las normativas nacionales en vigor.

15 Configuración de fábrica

MenúParámetroConfiguración de fábricaConfiguración de usuario
Wr.1b. CoLb. StA...b. EndRDRango de indicación 0...100 %
m. CoLm. StA...m. EndYERango de indicación 20...80 %
t. CoLt. StA...t. EndGNRango de indicación 35...65 %
CFGuni. Pbar
dAP. P0,06
P-npnp
tcoF0 %
coF. P0 %
CGA. P0 %
ECO.mOFF
OU1ou1SSC1
LoGcH. Act
ModE2-P
SP125 % MEW(PGxx09: -500 mbar)
SP223 % MEW(PGxx09: -540 mbar)
HYStAuto
dS0
dr0
FOU1On
OU2ou2I
ASP20 % MEW(PGxx09: -1000 mbar)
AEP2100 % MEW
dAA0,06
FOU2On
DISdiS. LL4
diS. B75 %
dis. Ud2
LED.mOn
P. VELMEd
SIMS. PRS50 % MEW(PGxx09: 500 mbar)
S.diAn. DIA
S. TIM3

MEW = valor final del rango de medición

Índice Haga clic en un título para acceder a él
Asistente de manual
Impulsado por Anthropic
Esperando tu mensaje
Información del producto

Marca : IFM

Modelo : PG1406

Categoría : Sensor de presión