PL1502 - Capteur de pression IFM - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil PL1502 IFM au format PDF.
| Type de produit | Capteur de pression |
| Marque | IFM |
| Modèle | PL1502 |
| Principe de mesure | Cellule de mesure capacitive en céramique |
| Type de pression | Pression relative |
| Sortie analogique | 4...20 mA (broche 2) |
| Communication numérique | IO-Link selon CEI 61131-9 |
| Alimentation | TBTS/TBTP, via connecteur M12 |
| Raccordement électrique | Connecteur M12 codage A, 2 fils ou 3 fils |
| Plage de température du fluide | Mesurée par capteur intégré, alarmes à partir de 115°C |
| Fonctions de diagnostic | Historique des événements, compteur d'événements, compteur horaire, localisation optique |
| Paramétrage | Via IO-Link ou Memory Plug |
| Amortissement réglable | Sortie analogique (0,00 à 99,99 s) et flux de données process (0,00 à 99,99 s) |
| Calibrage du point zéro | Manuel (-5% à +5%) ou automatique par apprentissage |
| Mise à l'échelle analogique | Manuelle ou par fonction d'apprentissage (Teach ASP2/AEP2) |
| Simulation | Pression, température, durée réglable (1 à 60 min) |
| Montage et étanchéité | Trois variantes : métal sur métal, joint affleurant, joint à l'arrière |
| Couple de serrage | 25 Nm |
| Sécurité | Avertissements gradués, cybersécurité selon CEI 62443-1-1 |
| Utilisation prévue | Mesure et surveillance de la pression du système et de la température du fluide |
| Correction de défauts | Autodiagnostic avec signalisation via IO-Link |
| Mise hors service | Réinitialiser les réglages (Back to Box) avant élimination |
FOIRE AUX QUESTIONS - PL1502 IFM
Questions des utilisateurs sur PL1502 IFM
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Capteur de pression au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice PL1502 - IFM et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil PL1502 de la marque IFM.
MODE D'EMPLOI PL1502 IFM
Notice d'utilisation
Capteur de pression électronique avec capteur de température intégrée
PL15
Contenu
1 Remarques préliminaires 4
1.1 Symboles utilisés 4 1.2 Avertissements 4
2 Consignes de sécurité. 5
2.1 Cybersécurité 5
3 Usage prévu 6
3.1 Applications 6
4 Fonction 7
4.1 IO-Link 7 4.2 Fonctions IO-Link du capteur 7
4.2.1 Température interne de l'appareil 7 4.2.2 Compteur événements de surpression 8 4.2.3 Compteur événements de surchauffe 8 4.2.4 Localisation optique 8 4.2.5 Enregistrement des événements 8 4.2.6 Compteur horaire 8 4.2.7 Etat défini en cas de défaut 8
4.3 Comportement du point zéro pour la sortie analogique et la communication IO-Link 8 4.4 Modes de fonctionnement 9
4.4.1 Fonctionnement 2 fils 9 4.4.2 Fonctionnement 3 fils 9
5 Montage 10 5.1 Variantes d'étanchéité 10
5.1.1 Joint d'étancheté métal sur métal affleurant 10 5.1.2 Étanchéité affleurante par joint d'étanchéité 12 5.1.3 Étanchéité à l'arrière par joint d'étanchéité 13
6 Raccordement électrique 15 7 Paramétrage 16
7.1 Paramétrage via le Memory Plug 16 7.2 Mise à l'échelle de la valeur analogue 17
7.2.1 Mise à l'échelle manuelle de la valeur analogue. 17 7.2.2 Mise à l'échelle de la valeur analogue à l'aide de la fonction d'apprentissage 17
7.3 Régler l'unité de mesure standard (option) 17 7.4 Unité de mesure standard pour la température du fluide 17 7.5 Régler la fonction de sortie 17 7.6 Régler les paramètres utilisateur (option) 18
7.6.1 Régler le comportement en cas de défaut de la sortie 2 18 7.6.2 Régler l'amortissement pour la sortie analogue 18 7.6.3 Amortissement pour le flux de données process 18
7.7 Calibrage du point zéro 18 7.8 Fonctions de diagnostic 19
7.8.1 Lecture des valeurs min. et max. pour la pression du système 19 7.8.2 Lecture des valeurs min. et max. pour la température du fluide 19 7.8.3 Lecture des dépassements de seuil de pression 19 7.8.4 Lecture des dépassements de seuil de température 19 7.8.5 Enregistrement des événements 19
7.9 Remettre à zéro le capteur / paramètre 20 7.10 Simulation 20
7.10.1 Réglage de la valeur de simulation de la pression 20 7.10.2 Réglage de la valeur de simulation de la température 20 7.10.3 Régler la durée de simulation 20 7.10.4 Activer / désactiver la simulation 21
7.11 Liste des paramètres 21 7.12 Liste des commandes de système 21
8 Fonctionnement 23 9 Correction des defaults 24
10 Élimination, réparation et 25 11 Réglage usine 26
1 Remarques préliminaires
Notice d'utilisation, données techniques, homologations et informations supplémentaires via le code QR sur l'appareil / l'emballage ou sur documentation. ifm.com.
1.1 Symboles utilisés
√ Condition préalable Action à effectuer Réaction, résultat
Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage
Référence

Remarque importante
Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations

Information
Remarque supplémentaire
1.2 Avertissements
Les avertissements mettent en garde contre d'éventuels dommages corporels et matériels. Cela permet une utilisation sûre du produit. Les avertissements sont gradués comme suit :

Avertissement
Avertissement de dommages corporels graves
Des blessures mortelles ou graves sont possibles si l'avertissement n'est pas respecté.

Attention
Avertissement de dommages corporels légers à modérés. Des blessures légères à modérées sont possibles si l'avertissement n'est pas respecté.
Information importante
Avertissement sur les dommages matériels Des dommages matériels sont possibles si l'avertissement n'est pas respecté.
2 Consignes de sécurité
L'appareil décrit ici est un composant à intégrer dans un système.
- L'installateur du système est responsable de la sécurité du système.
- enir toutes les informations et consignes de sécurité nécessaires à l'opérateur et à l'utilisateur et, le cas échéant, à tout personnel de service autorisé par l'installateur du système.
- Lire ce document avant la mise en service du produit et le conserver pendant la durée d'utilisation du produit.
- Le produit doit être approprié pour les applications et conditions environnantes concernées sans aucune restriction d'utilisation. Utiliser le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été prévu (→ Usage prévu).
- Un non-respect des consignes ou des données techniques peut provoquer des dommages matériels et/ou corporels.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les conséquences d'une mauvaise utilisation ou de modifications apportées au produit par l'utilisateur.
- Le montage, le raccordement électrique, la mise en service, le fonctionnement et l'entretien du produit doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé par le responsable de l'installation.
- Assurer une protection efficace des appareils et des câbles contre l'endommagement.
- Utiliser le produit uniquement pour les fluides admissibles (→ Données techniques).
- Stocker l'appareil dans son emballage d'origine.
Installation
L'appareil est conçu pour fonctionner dans un environnement selon CEI 62443-1-1.
L'appareil est prévu pour l'utilisation derrière un pare-feu.
Effectuer une évaluation des risques de l'installation selon CEI 62443-1-1. Prendre des mesures pour assurer la sécurité physique.
Fonctionnement
Respecter les fonctions de sécurité décrites dans la documentation de l'appareil et les recommandations pour leur utilisation.
Maintenance
Sauvegarder la configuration et les données du système conformément aux processus de gestion du changement de votre entreprise.
Mise hors service
Veiller à ce qu'aucune information sensible ne tombe entre les mains de personnes non autorisées. Avant de mettre l'appareil hors service, reinitialiser tous les réglages du système sur les réglages d'usine.
3 Usage prévu
L'appareil mesure et surveille la pression du système et la température du fluide de machines et d'installations.
3.1 Applications
Type de pression : Pression relative

Informations concernant la tenue en pression et la pression d'éclatement → fiche technique

Prendre des mesures appropriées afin d'éviter que les pics de pression statiques et dynamiques ne dépassent la tenue en pression indiquée. La pression d'éclatement indiquée ne doit pas être dépassée. Même si la pression d'éclatement n'est dépassée que brièvement, l'appareil peut être détruit. INFORMATION IMPORTANTE : risque de blessures !

Les appareils sont résistants au vide.
Cellule de mesure :
- La pression du système est mesurée par un système de mesure capacitif en céramique.
- La température du fluide est enregistrée au dos de la cellule de mesure céramique.
Transmission de signal :
- Le capteur peut être utilisé avec une sortie analogue et en mode IO-Link.
Mode SIO :
- Signal analogue valeur de pression mesurée 4-20 mA (broche 2).
Mode IO-Link :
Valeur de pression mesurée Valeur de température mesurée - Dépassement et non-atteinte des limites de l'étendue de mesure - Etat de l'appareil Paramétrage - Diagnostic de l'appareil (événements)
4.1 IO-Link
IO-Link est un système de communication pour le raccordement de capteurs et actionneurs intelligents à des systèmes d'automatisation. IO-Link est standardisé selon la norme CEI 61131-9.

Informations générales concernant IO-Link sur io-link.ifm

Input Output Device Description (IODD) avec tous les paramètres, données process et descriptions détaillées de l'appareil sur documentation. ifm. com
- Transmission insensible aux parasites de toutes les données et valeurs process
- Paramétrage sans arrêt du process ou préréglage en dehors de l'application
- Paramètres pour l'identification des appareils connectés dans l'installation
- Paramètres et fonctions de diagnostic supplémentaires
- Sauvegarde et rétablissement automatiques des paramétrages lors du remplacement d'appareil (data storage)
- Sauvegarde des paramétrages, des valeurs process et des événements
- Données de description d'appareil (IODD - Input Output Device Description) pour une configuration facile. Raccordement électrique standardisé.
- maintenance à distance
4.2.1 Température interne de l'appareil
La température interne du capteur peut être lue.
4.2.2 Compteur d'événements de surpression
L'appareil dispose d'un compteur pour des événements de surpression = [HIPC]. Il est possible de régler la valeur au-dessus de laquelle une pression est considérée comme une surpression.
4.2.3 Compteur d'événements de surchauffe
L'appareil dispose d'un compteur pour des événements de surchauffe = [HITC]. Il est possible de régler la valeur au-dessus de laquelle une température est considérée comme une surchauffe.
4.2.4 Localisation optique
Le capteur peut être localisé dans l'installation à l'aide des commandes [Flash_On] / [Flash_Off]. Lors de l'utilisation de la commande, la LED clignote.
4.2.5 Enregistrement des événements
Avec IO-Link, le capteur dispose de deux mécanismes d'enregistrement pour des événements IO-Link :
- [Event History]: Liste des 20 derniers événements.
- [Event Counter]: Compte de tous les événements survenus.
4.2.6 Compteur horaire
Dans le paramètre [operating_hours], les heures pendant lesquelles le capteur était actif sont comptées (ne peut être remis à zéro).

En cas de coupure de tension, les événements du compteur de moins d'une heure peuvent être perdus.
4.2.7 Etat défini en cas de défaut
Si un défaut de l'appareil est détecté, la sortie analogique passe dans un état défini, qui est défini par le paramètre [FOU2].
4.3 Comportement du point zéro pour la sortie analogue et la communication io-link
Fig. 1: Sortie analogue et communication IO-Link
La première valeur process qui peut être générée via la sortie analogue et la communication IO-Link est indiquée par la demi-stabilisation du point zéro (6).
1: Valeur process 2: Signal de sortie du capteur (vert) 3: Signal de mesure idéal (rouge) 4: Pression de l'installation 5: Stabilisation du point zéro → Fiche technique 6: 0,5 x stabilisation du point zéro → Fiche technique
Dans la partie restante de la stabilisation du point zéro (5), le signal de sortie du capteur évolue avec une pente plus importante.

La stabilisation du point zéro est indiquée en % du gain → Fiche technique.
4.4 Modes de fonctionnement
Le mode de fonctionnement est déterminé par le câblage (→ Raccordement électrique) et détecté automatiquement par l'appareil.
4.4.1 Fonctionnement 2 fils
OUT2 (broche 2) Signal analogue proportionnel à la pression 4... 20mA
4.4.2 Fonctionnement 3 fils
| OUT1 (broche 4) Communication par IO-Link | |
| OUT2 (broche 2) Signal analogue proportionnel à la pression | 4...20 mA |
5 Montage

Avant le montage et le démontage de l'appareil : s'assurer que l'installation est hors pression.

Accessoires raccord à souder (référence : E30509) et bouchon à souder (référence : E43440) voir : www.ifm.com

L'étanchéité de la cellule de mesure céramique est exempte d'élastomères et donc sans entretien.

Ne sortir l'appareil de son emballage que juste avant le montage et retirer le capuchon protecteur.
Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé. Ne pas utiliser un appareil endommagé.

Lors de l'installation, veiller à ce que la version du filage et la longueur du filage du trou de vissage utilisé soient appropriées. Observer la version du filage et la position du filage sur le capteur. → Schéma d'encombrement Fiche technique www.ifm.com
5.1 Variantes d'étanchéité
On peut assurer l'étanchéité de l'appareil au processus de trois façons :
Joint d'étanchéité métal sur métal affleurant (→ 10)
Etanchéité affleurante par joint d'étanchéité (→ 12)
Étanchéité à l'arrière par joint d'étanchéité (→ 13)
5.1.1 Joint d'étanchéité métal sur métal affleurant

Assurer la propriété des zones d'étanchéité.
Graisser les surfaces de contact avec une pâte lubrifiante adaptée à l'application. Insérer le capteur dans le raccord ou dans un trou filé approprié (→ Schéma d'encombrement trou filé). Serrer fermement. Couple de serrage: 25 Nm.

Le vissage et le dévissage répétés du capteur peuvent dégrader l'effet d'étanchéité.
Utilisation de raccords à souder :

En cas d'utilisation d'un raccord à souder, respecter la tenue en pression admissible du raccord.
Lors de la phase de soudage, veiller à ce que le raccord ne soit pas déformé et que la zone d'étanchéité ne soit pas affectée. Utiliser le bouchon à souder E43440 pour optimiser la dissipation de chaleur. Respecter les instructions et la fiche technique du raccord utilisé.

Lorsque vous retravailliez la soudure :
Omettre ou protéger la zone du joint.
Trou fileté pour l'étanchéité métal sur métal:
Schéma d'encombrement pour créer un trou filtre approprié pour l'étanchéité métal sur métal affleurante du capteur.

5.1.2 Étanchéité affleurante par joint d'étanchéité


Cette version d'étanchéité n'est possible que jusqu'à une plage de pression nominale de 60 bar.

Le joint d'étanchéité n'est pas fourni. Accessoires joint d'étanchéité FKM (référence : E30510), FFKM (référence : E30512), EPDM (référence : E30511) voir : www.ifm.com
Graisser les surfaces de contact avec une pâte lubrifiante adaptée à l'application. Insérer le capteur dans le raccord ou dans un trou filtré approprié (→ Schéma d'encombrement trou filtré). Faites attention aux tolérances de surface et de forme. Assurer la propreté des zones d'étanchéité. Serrer fermement. Couple de serrage: 25 Nm.
Trou fileté pour l'étanchéité par joint d'étanchéité :
Schéma d'encombrement pour créer un trou filtre approprié pour garantir l'étanchéité affleurante du capteur par son joint d'étanchéité.
Rtmax 6,3 doit être garanti dans cette zone, car le joint d'étanchéité s'y trouve!
5.1.3 Étanchéité à l'arrière par joint d'étanchéité


Le joint d'étanchéité arrêté en FKM selon DIN EN ISO 1179-2 (référence : E30492) a une résistance chimique étendue et est assemblé en usine. Joints profilés supplémentaires en FFKM (référence : E30513) et EPDM (référence : E30451) sont disponibles comme accessoires.

Si l'étanchéité est uniquement assurée par le joint d'étanchéité (3) côté capteur, veuillez tenir compte du suivant :
exigences relatives au trou de vissage : suivant DIN EN ISO 1179-1, respecter la profondeur de vissage minimale de 21,5 mm. La zone d'étanchéité sur le flasque / manchon doit être à plat et avoir un état de surface d'au moins Rz = 6,3 (respecter DIN EN ISO 1179-1). Si besoin : graisser les surfaces de contact avec une pâte lubrifiante adaptée à l'application. Insérer le capteur dans un raccord process G1/2. Serrer fermement. Couple de serrage : 25 Nm.
6 Raccordement électrique

L'appareil doit être raccordé par un électricien qualifié.
Respecter les réglementations nationales et internationales relatives à l'installation de matériel électrique.
Alimentation en tension selon TBTS, TBTP.
Mettre l'installation hors tension. Raccorder l'appareil comme suit :
Connecteur: 1xM12; codage: A


2 fils
| Broche Affectation | |
| 1 | L+ |
| 2 OUT2 : AO | |
3 fils
| Broche Affectation | |
| 1 | L+ |
| 2 OUT2:AO | |
| 3 | L- |
| 4 DATA:IO-Link | |
Paramétrage
| Broche Affectation | |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 DATA : IO-Link | |
7 Paramétrage
Les paramètres peuvent être régés avant le montage et la mise en service ou pendant le fonctionnement.

Des changements du paramétrage pendant l'opération affectent le mode de fonctionnement de l'installation.
S'assurer du bon fonctionnement de l'installation.
Pendant le paramétrage, l'appareil reste fonctionnel. Il continue à exécuter ses fonctions de surveillance avec le paramètre précédent jusqu'à ce que le paramétrage soit validé.
L'appareil peut par exemple être paramétré de la manière suivante via l'interface IO-Link :
- Paramétrage via un logiciel de paramétrage approprié, par ex. ifm monoelconfigure
- Paramétrage via un API
- Paramétrage via une application IIoT
Conditions pour le paramétrage via l'interface IO-Link :
L'Input Output Device Description (IODD) pour l'appareil en cas de paramétrage via un logiciel de paramétrage, voir documentation. ifm. com La description de l'interface IO-Link (PDF) pour l'appareil en cas de paramétrage via un API ou une application IIoT, voir documentation. ifm. com Raccorder le maître IO-Link au logiciel de paramétrage, à l'API ou à l'application IIoT. Raccorder l'appareil à un port libre approprié du maître IO-Link. Régler le port du maître IO-Link sur le mode de fonctionnement IO-Link. L'appareil en mode IO-Link. Modifier le paramétrage dans le logiciel. Ecrire les réglages de paramètre sur l'appareil.

Aide à l'intégration du système et au paramétrage via IO-Link :
→ Manuel du logiciel de paramétrage (par ex. moneo) → Explications et « Startup Packages » sur ifm.com/cnt/io-link-system-integration.
7.1 Paramétrage via le memory plug
Des paramètres peuvent être écrites sur / enregistrées par l'appareil via un Memory Plug (module de mémoire ifm) : www.ifm.com.

Afin que des données en provenance du Memory Plug puissent être écrites sur le capteur, celui-ci doit avoir les réglages usine.

Si un réglage des paramètres du capteur a été effectué, le Memory Plug paramétrage qui peut ensuite être transféré à des capteurs de même type.
Écrire les paramètres appropriés dans le Memory Plug (par ex. via un PC ou en provenance d'un capteur de même type). Raccorder le Memory Plug entre le capteur et le connecteur femelle. Capteur avec les réglages usine : lors de la mise sous tension, les paramètres sont transmis du Memory Plug au capteur. Capteur avec réglages modifiés : lors de la mise sous tension, le Memory Plug du capteur. Enlever le Memory Plug.
Mettre l'appareil en service.
Plus d'informations sur le Memory Plug: → Documentation www.ifm.com.
7.2.1 Mise à l'échelle manuelle de la valeur analogue
| • Sélectionner [ASP2] et régler la valeur de pression correspondante au 4 mA. • Sélectionner [AEP2] et régler la valeur de pression correspondante au 20 mA. Distance minimale entre ASP2 et AEP2 = 20 % de l'échelle de mesure (facteur d'échelle 5). | [ASP2] [AEP2] |
7.2.2 Mise à l'échelle de la valeur analogue à l'aide de la fonction d'apprentissage
| • Approcher la pression du système minimale souhaiée dans l'installation etMAINITER-à- installation etMAINITER-à- installation. | [tASP] |
| • Sélectionner [tASP]. | |
| • La pression actuelle est définie comme valeur initiale pour le signal analogique (4 mA). | |
| • Approcher la pression du système maximale souhaiée et MAINITER-à- installation. | [tAEP] |
| • Sélectionner [tAEP]. | |
| • La pression actuelle est définie comme valeur finale pour le signal analogique (20 mA). |
7.3 Régler l'unité de mesure standard (option)
| • Sélectionner [uni.P] et régler l'unité de mesure : [bAr] / [mbar] / [MPA] / [kPA] / [PSI] | [uni.P] |

Les unités à sélectionner dépendent de l'appareil correspondant. Le changement de l'unité n'a aucun effet sur la transmission de la valeur process IO-Link, qui est always transmise en PA.
7.4 Unité de mesure standard pour la température du fluide
| • Sélectionner [uni.T] et régler l'unité de mesure : [°C] / [°F] | [uni.T] |

Le changement de l'unité n'a aucun effet sur la transmission de la valeur process IO-Link, qui est toujours transmise en °C.
7.5 Réglage de la fonction de sortie
| • Sélectionner [OU2] et définiir la fonction de sortie : [I] = signal analogique proportionnel à la pression 4...20 mA [Off] = sortie désactivée. | [OU2] |
7.6.1 Régler le comportement en cas de défaut de la sortie 2
| Régler le comportement de OUT2 en cas de défaut interne : | [FOU2] |
| • Sélectionner [FOU2] et régler la valeur : | |
| Off = Le signal analogique passée à la valeur minimale (< 3,6 mA) | |
| On = Le signal analogique passée à la valeur maximale (> 21 mA) |

En cas de signalisation d'erreur :
Lire le paramètre via IO-Link ou consulter le fabricant.
7.6.2 Régler l'amortissement pour la sortie analogue
| ► Sélectionner [dAA] et régler la constante d'amortissement en secondes (valeur T : 63%). Plage de réglage : 0,00 à 99,99 s | [dAA] |

L'amortissement [dAA] influence seulement la sortie analogue / le chemin du signal analogique.
7.6.3 Amortissement pour le flux de données process
| ► Sélectionner [dAP.P] et régler la constante d'amortissement en secondes (valeur T : 63%). Plage de réglage : 0,00 à 99,99 s | [dAP.P] |

L'amortissement [d'AP. P] influence le flux de données process (communication IO-Link).
7.7 Calibrage du point zéro
| Réglage manuel de l'offset : ► Sélectionner [coF] et régler le point zéro entre -5%...+5%. La valeur mesurée interne « 0 » est décalée de cette valeur. | [coF] |
Exemple : changement du point zéro [cof]
![IFM PL1502 - Exemple : changement du point zéro [cof] - 1](/content/2026/04/597555/images/bdb00287a237fce67bd939722c275bfb57156d0773c5d5a9c5a9c31b40098b17.jpg)
A: Signal de sortie D: Pression MEW: Valeur finale de l'étendue de mesure V0: Courbe des valeurs mesurées en cas de réglage usine V1: Courbe des valeurs mesurées modifiée V2:
| Réglage automatique de l'offset : | [tcoF] |
| ► Sélectionner [tcoF].La valeur mesurée interne « 0 » est décalée de cette valeur.Zone technique : -5%...+5% de l'échelle de mesure. |
![IFM PL1502 - Exemple : changement du point zéro [cof] - 2](/content/2026/04/597555/images/335a1dafbf220dae53944dc14402d5352a3044b9de636485f0408f429c15d7fc.jpg)
Les valeurs [coF] et [tcoF] peuvent être réinitialisées avec la commande de système [RESET_COF].
7.8.1 Lecture des valeurs min. et max. pour la pression du système
| ► Sélectionner [Hi.P] ou [Lo.P.] pour afficher la valeur process mesurée la plus BASSE ou la plus élevée : [Hi.P] = valeur maximale pour la pression du système [Lo.P] = valeur minimale pour la pression du système | [Hi.P] [Lo.P] |

Avec la commande de système [RESET_HI_PRES], [Hi. P] peut être réinitialisé. Avec la commande de système [RESET_LO_PRES], [Lo. P] peut être réinitialisé. Avec la commande de système [RESET_HI_LO_PRES], [Hi. P] et [Lo. P] peuvent être réinitialisés.
7.8.2 Lecture des valeurs min. et max. pour la température du fluide
| ► Sélectionner [Hi.T] ou [Lo.T] pour afficher la valeur process mesurée la plus BASSE ou la plus élevé : [Hi.T] = valeur max. température du fluide [Lo.T] = valeur min. température du fluide | [Hi.T] [Lo.T] |

Avec la commande de système [RESET_HI_TEMP], [Hi. T] peut être réinitialisé. Avec la commande de système [RESET_LO_TEMP], [Lo. T] peut être réinitialisé. Avec la commande de système [RESET_HI_LO_TEMP], [Hi. T] et [Lo. T] peuvent être réinitialisés.
7.8.3 Lecture des dépassements de seuil de pression
| [HIPC] : Nombre des dépassements du seuil de pression. HIPC compte le nombre de fois où le seuil HIPS a été dépasse. Il doit être dépassé pendant au moins 0,5 ms. [HIPS] : Réglage du seuil pour le compteur de seuil de pression. | [HIPC] [HIPS] |

Avec la commande de système [RESET_HIPC], [HIPC] peut être réinitialisé.

En cas de coupure de tension, les événements du compteur des 10 dernières minutes peuvent être perdus.
7.8.4 Lecture des dépassements de seuil de température
| [HITC] : Nombre des dépassements du seuil de température. HITC compte le nombre de fois où le seuil HITS a été dépassé. Il doit être dépassé pendant au moins 0,5 ms. [HIPT] : Réglage du seuil pour le compteur de seuil de température. | [HITC] [HITS] |

Avec la commande de système [RESET_HITC], [HITC] peut être réinitialisé.

En cas de coupure de tension, les événements du compteur des 10 dernières minutes peuvent être perdus.
7.8.5 Enregistrement des événements
Avec IO-Link, le capteur dispose de deux mécanismes d'enregistrement :
- Historique des événements (Paramètre [Event_History])
- Compteur d'événements (Paramètre [Event_Counter])
Les 20 derniers événements survenus sont enregistrés dans l'histoire des événements. Tant qu'aucun événement ne s'est produit, la valeur [noEvent] ou [0] apparait dans cette liste. Le compteur d'événements (limité à Int32 événements) peut être utilisé pour savoir combien de fois un
événement spécifique s'est produit sur le capteur.
Le compteur d'événements et l'histoire des événements peuvent être réinitialisés en utilisant les commandes de système [RESET_EVENT_HISTROY], [RESET_EVENT_COUTER].

En cas de coupure de tension, les événements des 10 dernières minutes peuvent être perdus.
7.9 Remettre à zéro le capteur / paramètre
| Reset de l'application [APPL]La réinitialisation de l'application remet à zéro tous les paramètres spécifique à l'application qui peuvent être régliés ou programmes. Les paramètres d'identification de l'appareil, Application Specific Tag, Function Tag et Location Tag, sont conservés. | [APPL] |

Si le stockage des données IO-Link est activé, cela déclenche une mise à jour des paramètres dans le maître. Cette opération réécrit les paramètres configurés dans le maître dans l'appareil. Un reset de l'application peut donc être inefficace.
| Back to Box [btb] Le reset Back to Box réinitialise également tous les paramètres d'identification de l'appareil inscriptibles, telis que Application Specific Tag, Function Tag et Location Tag, ainsi que les paramètres de diagnostic et d'état. | [btb] |

Après le reset Back to Box, le capteur suspend la communication et les opérations de mesure jusqu'à ce que la tension soit interrompue. Le stockage des données IO-Link n'est pas déclenché.
7.10.1 Réglage de la valeur de simulation de la pression
| ► Sélectionner [S.PRS]► Régler la valeur process à simuler[ Valeur numérique] = pression (selon le réglage de base) [OL] = dépassement de la zone de détéction [UL] = zone de détéction non atteinte (selon l'étendue de mesure) [Err] = erreur électronique détectée | [S.PRS] |
7.10.2 Réglage de la valeur de simulation de la température
| ► Sélectionner [S.TMP]► Régler la valeur process à simuler[ Valeur numérique] = température (selon le réglage de base)[OL] = dépassement de la zone de détéction[UL] = zone de détéction non atteinte[Err] = erreur électronique détectée[cr.OL] = dépassement critique de la plage de température[cr.UL] = non atteinte critique de la plage de température | [S.TMP] |
7.10.3 Régler la durée de simulation
| ► Sélectionner [S.Tim]► Réglage du temps de simulationPlage de réglage : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 min. | [S.Tim] |
7.10.4 Activer / désactiver la simulation
| ► Sélectionner [S.On] et régler : [SIMU_START] = Simulation activée [SIMU_STOP] = Simulation désactivée |
[S. On]

La simulation est active jusqu'à ce que la commande de système [SIMU_STOP] soit envoyée ou le temps réglé via [STim] s'écoule. À la fin de la simulation, l'appareil repasse en mode de fonctionnement.
7.11 Lite des paramètres
| Paramètre Fonctions | |
| ASP2 Valeur minimum de la sortie analogique : 4 mA. | |
| AEP2 Valeur maximum de la sortie analogique : 20 mA. | |
| uni.P Unité de mesure pour la pression du système. | |
| uni.T Unité de mesure pour la température du fluide. | |
| FOU2 Comportement de la sortie 2 en cas de défaut. | |
| coF Calibrage du point zéro. | |
| dAA Amortissement pour la sortie analogique. | |
| dAP.P Amortissement de la valeur process de la pression. | |
| Lo.P Mémoire valeur minimum pour la pression du système. | |
| Hi.P Mémoire valeur maximum pour la pression du système. | |
| Lo.T Mémoire valeur minimum pour la température du fluide. | |
| Hi.T Mémoire valeur maximum pour la température du fluide. | |
| ou2 Fonction de sortie pour OUT2. | |
| S.PRS Simulation d'une pression / d'un événement. | |
| S.TMP Simulation d'une pressé nature / d'un événement. | |
| S.TIM Durée de simulation | |
| S.On Démarrage / arrêt de la simulation. | |
| HIPS Réglage du seuil de pression pour le compteur [HIPC]. | |
| HIPC | Nombre des dépasements du seuil de pression [HIPS] |
| HITS Réglage du seuil de pressé nature pour le compteur [HITC]. | |
| HITC Nombre des dépasements du seuil de température [HITS]. | |
| Internal_Temperatur | Lecture de la température interne de l'appareil. |
| Operating_Hours | Compteur horaire |
| Event_History | Liste des 20 derniers événements survenus. |
| Event_Counter | Compteur d'événements |
7.12 Liste des commandes de système
| Commande Fonction | |
| Teach_COF Apprentissage du point zéro. | |
| RESET_COF | Remise du calibrage du point zéro. |
| TEACH ASP2 | Apprentissage de la valeur minimum de la sortie analogue de la pression du système. |
| TEACH_AEP2 | Apprentissage de la valeur maximum de la sortie analogue de la pression du système. |
| FLASH_ON | Démarrage de la localisation optique du capteur. |
| FLASH_OFF Arrêt de la localisation | on optique du capteur. |
| SIMU_START Démarrer la simulation. | |
| SIMU_STOPP Arrêté der simulation. | |
| BackToBox Effectuer la réinitialisation | ation Back to Box. |
| ApplicationReset Effectuer la réinitialisation de l'application. | |
| RESET_HI_PRES Réinitialiser la | mémoire valeur maximum de la pression du système [Hi.P]. |
| RESET_LO_PRES Réinitialiser la | mémoire valeur minimum de la pression du système [Lo.P]. |
| RESET_HI_LO_PRESS Réinitialiser ser la mémoire valeurs max. et min. de la pression du système [Hi.P] et [Lo.P]. | |
| RESET_HI_TEMP Réinitialiser la | mémoire valeur maximum pour la température du fluide [Hi.T]. |
| RESET_LO_TEMP Réinitialiser la | mémoire valeur minimum de la température du fluide [Lo.T]. |
| RESET_HI_LO_TEMP Réinitialiser ser la mémoire valeurs max. et min. de la température du fluide [Hi.T] et [Lo.T]. | |
| RESET_HITC Réinitialiser le compteur de seuil de température [HITC]. | |
| RESET_HIPC Réinitialiser le compteur de seuil de pression [HIPC]. | |
| RESET_EVENT_HISTORY Réinitialiser les événements enregistrées. | |
| RESET_EVENT_COUNTER | Réinitialiser le compteur d'événements. |
| Test event 1 (Evénement de test 1) | Test event (Evénement de test) |
| Test event 2 (Evénement de test 2) | Test event (Evénement de test) |
8 Fonctionnement
Après la mise sous tension et l'écoulement du retard à la disponibilité
(2 fils : environ 1 s / 3 fils : environ 0,5 s), l'appareil se trouve en mode RUN (= mode de fonctionnement normal). Il exécute ses fonctions de mesure et d'évaluation et génère des signaux de sortie selon les paramètres régles.
9 Correction de défauts
L'appareil dispose de possibilités étendues pour l'autodiagnostic.
Il se surveille automatiquement pendant le fonctionnement. Des avertissements et des défauts sont signalisés via IO-Link. En cas de défaillance d'une des valeurs process, les autres valeurs process continuent à être disponibles.

Des fonctionnalités étendues sont disponibles via IO-Link :
Description de l'interface IODD sous: www.ifm.com.

Consulter l'IODD pour les codes de défaut IO-Link.
| Evénement Type | Description | **Comporte-ment de la sortie | Valeur processIO-Link | Etat de l'appareil | Correction de défauts |
| Défaut du matériel | Défaut Appareil défectueux /mauvais fonctionnement | FOU non valable 4 Remplacer | I'ap- | pareil | |
| Défaut de paramétrage | Défaut Paramétrage en dehorsde la plage valable | FOU non valable 3 Répéter le | para- | métrage | |
| Erreur de compo-sant | Défaut Erreur lors de la mesurede pression | FOU valable 3 Vérifier la me- | sure de pression.Remplaçer l'ap-pareil. | ||
| Défaut Erreur lors de la mesurede température | FOU valable 3 Vérifier la me- | sure de tempéra-ture. Remplaçer l'appareil. | |||
| Valeur processau-dessus de laplage valable | Avertis-sement | Gamine de pression dé-passée (≥105%VEM*)ou plage de températuredépassée (≥115°C /239°F) | OU valable 2 Vérifier la | gamine de pres-sion/étendue detempérature. | |
| Plage de variables de proces-sus sous-dépas-see. (Plage devaleur processin-férieure à la plagevalide) | Avertis-sement | Gamine de pressionnon atteinte (≤-5%VEM*) ou plage de tem-périque nature non atteinte(≤-30°C/-22°F) | OU valable 2 Vérifier la | gamine de pres-sion/étendue detempérature. | |
| Etendue de mes-sure non-atteinte | Défaut Non atteinte critique dela plage de température(≤-35°C/-31°F) | FOU valable 3 Vérifier la plage | de température. | ||
| Dépassement del'étendue de mes-sure | Défaut Dépassement critiquede la plage de tempéra-ture (≥125°C/257°F) | FOU valable 3 Vérifier la plage | de température. | ||
| Température del'appareil dépas-sée | Avertis-sement | Température de l'appa-reil dépassée (>125°C/257°F) | OU valable 2 Vérifier la tempé- | rature de l'appa-reil. | |
| Température del'appareil non at-teinte | Avertis-sement | Température de l'appa-reil non atteinte(<-25°C/-13°F) | OU valable 2 Vérifier la tempé- | rature de l'appa-reil. | |
| Alimentation entension défec-tueuse | Défaut Tension d'alimentationtrop basse | étéint éteint éteint Vérifier la ten-sion | d'alimentation |
VEM = valeur finale de l'étendue de mesure. *Comportement de la sortie : En cas de défaut, la sortie analogue se comporte en fonction du réglage sous [FOU2]. En cas d'avertissement, le signal analogue se comporte selon les paramètres [OU].
10 Élimination, réparation et retard
S'assurer d'une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les règlements nationaux en vigueur. En cas de, s'assurer que l'appareil est exempt d'impuretés, en particulier de substances dangereuses et toxiques. L'appareil ne peut pas être réparé.
11 Réglage usine
| Réglage usine Réglages par l'utilisateur | ||
| ASP2/TEACH ASP2 0% VEM* | ||
| AEP2/TEACH_AEP2 VEM | ||
| uni.t °C | ||
| uni.P mbar / bar | ||
| dAP.P 0,06 | ||
| dAA 0,1 | ||
| ou2 I | ||
| FOU2 OFF | ||
| cof / TEACH_COF 0 | ||
| S.PRS 50% VEM* | ||
| S.TMP 50% VEM* | ||
| S.TIM 3 | ||
| S.On OFF | ||
| HIPS VEM | ||
| HIPC | 0 | |
| HITS | VEM | |
| HITC 0 | ||
VEM = valeur finale de l'étendue de mesure
- = la valeur en pourcentage affichée de la valeur finale de l'étendue de mesure (VEM) du capteur correspondant est réglée.