SM8130 - Detetor IFM - Manual de utilização gratuito
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MANUAL DE UTILIZADOR SM8130 IFM
Manual de operação
Sensor de vazão indutivo magnético
SMxx2x
SMxx3x
Índice
1 Nota prévia.... 4
1.1 Símbolos utilizados.... 4
1.2 Advertência 4
2 Instruções de segurança 5
2.1 Segurança cibernética 5
3 Transporte, manuseio e armazenamento 6
4 Utilização 7
4.1 Área de aplicação 7
5 Função 8
5.1 Opções para a saída OUT1 8
5.2 Opções para a saída OUT2 9
5.3 IO-Link 9
6 Montagem.... 10
6.1 Conexão do processo 10
6.2 Posição de instalação.... 11
6.2.1 Posição de instalação recomendada 11
6.2.2 Posição de instalação não recomendada 12
7 Conexão elétrica 13
8 Elementos de exibição e de operação 15
9 Menu.... 16
9.1 Menu principal e submenus.... 16
10 Operação 24
11 Parametrização 25
11.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo.... 25
11.2 Parametrização via IO-Link 26
11.3 Configuração de saída 26
11.3.1 Sinal de comutação para o monitoramento do valor limite 26
11.3.2 Sinal de comutação do sentido da vazão.... 27
11.3.3 Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador) 28
11.3.3.1 Sinal de comutação para o totalizador 29
11.3.3.2 Sinal de pulso para o totalizador.... 30
11.3.4 Sinal analógico 31
11.3.5 Sinal de frequência.... 33
11.3.6 Comportamento de falha das saídas 35
11.3.7 Saída desativada.... 35
11.4 Configuração de aplicação 36
11.4.1 Unidade de medida padrão 36
11.4.2 Valor de processo para OUT1 e OUT2 36
11.4.3 Amortecimento 36
11.4.4 Tempo de retardo de partida.... 37
11.4.5 Saída de polaridade 38
11.4.6 Supressão de baixa vazão 39
11.4.7 Sentido de vazão 39
11.4.8 Reinicialização do totalizador 39
11.4.9 Modo de contagem dos totalizadores.... 41
11.4.10 Bloqueio / desbloqueio 42
11.4.11 Reinicializar o dispositivo.... 42
11.5 Configurações do display 43
11.5.1 Idioma do display 43
11.5.2 Layout do display 43
11.5.3 Taxa de atualização do display.... 43
11.5.4 Rotação do display.... 44
11.5.5 Luminosidade do display 44
11.5.6 Ajuste de cor do display 44
11.6 Diagnóstico e função de serviço.... 45
11.6.1 Informações dos dispositivos.... 45
11.6.2 Simulação 46
11.6.3 Localização óptica 47
11.6.4 Leitura dos valores do totalizador 47
11.6.5 Memória 47
12 Eliminação de erros 49
12.1 Mensagens de advertência 49
12.2 Mensagens de erro 50
13 Manutenção, conservação e descarte 51
14 Configuração de fábrica 52
1 Nota prévia
Instrução, dados técnicos, homologações e mais informações disponíveis através do código QR no dispositivo/na embalagem ou pelo link documentation.ifm.com.
1.1 Símbolos utilizados
√ Pré-requisito
▶ Instrução de procedimento
Reação, resultado
Em Designação de teclas, botões ou exibições negrito
Referência cruzada sem link
Referência cruzada com link

Informação importante
Falhas de funcionamento ou interferências possíveis em caso de inobservância

Informação
Informação complementar
1.2 Advertência
As advertências alertam sobre possíveis danos pessoais e materiais. Isso permite o manuseio seguro do produto. As advertências são classificadas da seguinte forma:

ADVERTÊNCIA
Advertência sobre o perigo de lesões graves
▷ A não observância da advertência pode levar a risco de morte ou lesões graves.

CUIDADO
Advertência sobre danos pessoais leves a moderados
▷ A não observância da advertência pode levar a risco de lesões leves a moderadas.

ATENÇÃO
Advertência sobre danos materiais
▷ A não observância da advertência pode levar a danos materiais.
2 Instruções de segurança
- O dispositivo descrito é instalado como subcomponente em um sistema.
- A segurança deste sistema é de responsabilidade do fabricante.
-
O fabricante do sistema é obrigado a realizar uma avaliação de risco e a elaborar uma documentação conforme os requisitos legais e regulamentares para fornecer ao operador e ao usuário do sistema. Esta deve conter todas as informações e instruções de segurança necessárias para o operador, os usuários e, caso necessário, a equipe de serviço autorizada pelo fabricante do sistema.
-
Este documento deve ser lido antes do início das atividades e deve ser conservado durante toda a vida útil do produto.
- O produto deve ser completamente compatível com as aplicações e com as condições ambientes.
- Utilize o produto somente de forma adequada (→ Utilização adequada).
- Utilize o produto somente para fluidos permitidos.
- O desrespeito às instruções de operação ou às especificações técnicas pode causar danos materiais e/ou pessoais.
- O fabricante não assume nenhuma responsabilidade ou garantia pelas intervenções feitas no produto ou pela utilização incorreta realizada pelo usuário.
- A instalação, a conexão elétrica, o manuseio, a operação e a manutenção do produto devem ser realizadas somente por pessoal treinado, qualificado, e autorizado pelo responsável da instalação.
- Proteja os dispositivos e cabos eficazmente contra danos.
2.1 Segurança cibernética
Instalação
O dispositivo é adequado para a operação em ambiente seguro de acordo com a norma IEC 62443-1-1.
O dispositivo foi projetado para a operação atrás de um firewall.
▶ Realize uma avaliação de risco da instalação de acordo com a norma IEC 62443-1-1.
▶ Tome medidas para garantir a segurança física.
Funcionamento
▶ Observe as funções de segurança descritas na documentação do dispositivo e as recomendações para a sua utilização.
Manutenção
▶ Salve a configuração e os dados do sistema de acordo com os processos de gestão de mudanças da empresa.
Retirada de operação
▶ Assegure que nenhuma informação sensível caia nas mãos de pessoas não autorizadas.
▶ Sempre redefina as configurações da instalação para as configurações de fábrica antes de desativar o dispositivo.
3 Transporte, manuseio e armazenamento
▶ Armazene o dispositivo em sua embalagem original.
▶ Ao armazenar o dispositivo novamente, utilize a sua embalagem original.
▶ Caso contrário, coloque um conector compatível ou uma tampa de proteção nas conexões não utilizadas e embale o dispositivo adequadamente.
▶ Ao armazenar, observe as condições ambientais permitidas para o dispositivo (→ dados técnicos).
4 Utilização
O dispositivo monitora fluidos líquidos.
O dispositivo registra as variáveis do processo de velocidade da vazão, fluxo volumétrico (vazão/tempo), quantidade de consumo e temperatura do fluido.
4.1 Área de aplicação
Fluidos líquidos com as seguintes propriedades:
• Condutividade: ≥ 20 μS/cm
- Viscosidade: < 70 mm2/s a 40 ° C; < 70cST a 104 ° F

Este é um produto da classe A. Em ambientes domésticos este produto pode causar interferências radioelétricas.
▶ Se necessário, adotar medidas EMC para efeitos de blindagem.

Diretiva de Equipamentos sob Pressão (DEP):
Os dispositivos correspondem à "Diretiva de Equipamentos sob Pressão" e foram concebidos e fabricados para fluidos do grupo de fluidos 2, em conformidade com as boas práticas de engenharia. Aplicação de fluidos do grupo de fluidos 1 mediante solicitação.
5 Função
- O dispositivo detecta a vazão de acordo com o princípio magnético-indutivo de medição de vazão.
- Como valor de processo adicional, o dispositivo detecta a temperatura do fluido.
- O dispositivo pode ser operado em modo SIO (Standard Input Output) e em modo IO-Link.
- O dispositivo dispõe de opções variadas de autodiagnóstico.
- O modo de simulação permite a entrada em operação simplificada do sensor.
- O dispositivo indica os valores atuais do processo em um display.
- O dispositivo gera dois sinais de saída de acordo com a parametrização.
-
O dispositivo tem as seguintes funções de saída:
-
Sinal de comutação para o monitoramento do valor limite ➕ 26: Vazão, temperatura
- Sinal de comutação do sentido da vazão ➞ 27
- Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador) ➞ 28:
Sinal de comutação ou sinal de pulso - Sinal analógico ➞ 31: Vazão, temperatura
- Sinal de frequência → 33: Vazão, temperatura
- O dispositivo também oferece as seguintes funções:
– Leitura dos valores do totalizador ➞ 47
- Memória ➞ 47
- Simulação → 46
- Localização óptica ➞ 47
- Bloqueio / desbloqueio ➞ 42
– Reinicializar o dispositivo ➞ 42
- Configurações do display ➕ 43
- Configuração de aplicação ➞ 36: por exemplo, unidade de medida padrão, amortecimento do valor de medição, tempo de retardo de partida, polaridade da saída, supressão de baixa vazão, sentido da vazão, reinicialização do totalizador, modo de contagem dos totalizadores, comportamento de erro das saídas.

Quando usado com a configuração de fábrica, o dispositivo monitora a vazão por meio de um sinal de comutação em OUT1 e um sinal analógico em OUT2. 52
5.1 Opções para a saída OUT1
• Sinal de comutação para a vazão
• Sinal de comutação: temperatura
• Sinal de comutação do sentido da vazão
• Sinal de comutação para o totalizador
• Sinal de pulso para o totalizador
• Sinal de frequência para a vazão
• Sinal de frequência: temperatura
- IO-Link
• OFF (saída de alta impedância comutada)
5.2 Opções para a saída OUT2
• Sinal de comutação para a vazão
• Sinal de comutação: temperatura
• Sinal de comutação do sentido da vazão
• Sinal analógico para a vazão
• Sinal analógico: temperatura
- Entrada para a reinicialização externa do totalizador
• OFF (saída de alta impedância comutada)
5.3 IO-Link
IO-Link é um sistema de comunicação para a conexão de sensores e atuadores inteligentes a sistemas de automação. O IO-Link está padronizado na norma IEC 61131-9.

Informações gerais sobre o IO-Link estão disponíveis em io-link.ifm

Os IODDs (Input Output Device Description) com todos os parâmetros, dados de processo e descrições detalhadas sobre o dispositivo estão disponíveis em: documentation.ifm.com
O IO-Link oferece as seguintes vantagens:
- Transmissão sem interferências de todos os dados e valores do processo
- Parametrização durante o processo ou ajuste prévio fora da aplicação
- Parâmetros para a identificação dos dispositivos conectados na instalação
- Parâmetros adicionais e funções de diagnóstico
- Cópia de segurança e restauração automáticas dos conjuntos de parâmetros em caso de substituição do dispositivo (Data storage “armazenamento de dados”)
- Protocolamento sem papel dos conjuntos de parâmetros, valores do processo e eventos
- Arquivo de descrição de dispositivos (IODD - Input Output Device Description) para uma fácil configuração
- Conexão elétrica padronizada
- Manutenção remota
6 Montagem

CUIDADO
Com temperaturas de fluidos acima de 50 °C (122 °F), algumas partes do invólucro podem aquecer e exceder 65 °C (149 °F).
▷ Perigo de queimadura.
▶ Proteja o invólucro contra o contato com materiais inflamáveis e contra contato involuntário.

ATENÇÃO
Falta de aterramento funcional quando instalado em um sistema de tubulação não aterrado (por exemplo: tubos de plástico).
▷ Função de operação deficiente.
▶ Aterre o dispositivo. Braçadeiras para o aterramento do conector M12 estão disponíveis como acessórios, veja documentation.ifm.com.
▶ Certificar-se de que a instalação está despressurizada.
▶ Certifique-se de que nenhum fluido possa vazar no local de montagem durante a montagem.
▶ Evite depósitos, acúmulo de gás e ar na tubulação.

Depois da montagem pode haver interferência na medição devido a bolhas de ar no sistema.
▶ Limpe o sistema após a instalação para purgá-lo.

Não são necessários trechos atenuadores nas áreas de entrada ou saída do sensor.
6.1 Conexão do processo
Os dispositivos com rosca G podem ser instalados na tubulação usando adaptadores.
Adaptadores podem ser encomendados separadamente como acessórios.
- Informações sobre acessórios de instalação disponíveis em www.ifm.com.
- O ajuste correto do dispositivo e a vedação das conexões são garantidos somente com os adaptadores ifm.

▶ Observe o manual do acessório de montagem.

▶ Atente para o sensor e elementos de fixação.

Fig. 1: Conexão do processo em dispositivos com rosca G; F = sentido de vazão
1: Tubulação
2: Adaptador
3: Vedação
4: Rosca G
▶ Lubrifique as roscas da conexão do processo, do adaptador e do sensor. Utilize uma pasta lubrificante adequada e homologada para a aplicação.
▶ Rosqueie o adaptador na tubulação.
▶ Insira as vedações e instale o dispositivo conforme o sentido de vazão marcado.
▶ Rosqueie o adaptador com a rosca do sensor e aperte forte com a mão.
▶ Apertar os dois adaptadores opostos com um torque de aperto definido:
• 15 Nm para dispositivos com DN6
• 30 Nm para dispositivos com DN15... DN25
6.2 Posição de instalação
6.2.1 Posição de instalação recomendada
▶ Instale o dispositivo de forma a que o tubo de medição esteja sempre completamente cheio.
▶ Instale antes ou em um tudo ascendente.


Fig. 2: Posição de instalação recomendada. F = sentido de vazão

O dispositivo pode ser instalado em qualquer posição, sob as seguintes condições:
Não pode haver formação de bolhas de ar na tubulação.
As tubulações estão sempre completamente cheias.

Em caso de instalação em posição horizontal: devido a necessidades de construção, sempre fica uma pequena quantidade de fluido no canal de medição depois que a bomba é desligada.
6.2.2 Posição de instalação não recomendada
- Direto antes de um tubo descendente.
- Em um tubo descendente.
- Logo na saída de um tubo.
- No lado de aspiração de uma bomba.
- No ponto mais elevado do sistema de tubulação.
7 Conexão elétrica

O dispositivo deve ser instalado somente por um técnico eletricista qualificado.
Siga as normas nacionais e internacionais para a montagem de instalações eletrotécnicas.
Alimentação de tensão conforme SELV, PELV.
▶ Desconecte a tensão da instalação.
▶ Conecte o dispositivo do seguinte modo:


Fig. 3: Diagrama de conexão
| Pino | Ocupação |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 (OUT1) | Sinal de comutação para a vazão Sinal de comutação: temperatura Sinal de comutação do sentido da vazão Sinal de comutação para o totalizador Sinal de pulso para o totalizador Sinal de frequência para a vazão Sinal de frequência: temperaturaIO-LinkOFF (saída de alta impedância comutada) |
| 2 (OUT2/ InD) | Sinal de comutação para a vazão Sinal de comutação: temperatura Sinal de comutação do sentido da vazão Sinal analógico para a vazão Sinal analógico: temperatura Entrada para a reinicialização externa do totalizadorOFF (saída de alta impedância comutada) |
Exemplos de circuitos:




1: 2 x comutação positiva
3: 1 x comutação positiva / 1 x analógica
2: 2 x comutação negativa
4: 1 x comutação negativa / 1 x analógica
8 Elementos de exibição e de operação

Fig. 4: Elementos de exibição e de operação
1: LED de estado de comutação para OUT1
2: LED de estado de comutação para OUT2
3: Display TFT
4: Botões para mudar as visualizações e para parametrização

Se o dispositivo medir uma alta temperatura interna, a luminosidade do display será ajustada automaticamente:
Temperatura interna > 70 °C: A luminosidade é reduzida para 25%.
Temperatura interna > 100 °C: O display se desliga.
Mudança entre as visualizações:
Existe a possibilidade de mudar entre diferentes exibições do valor do processo durante o funcionamento:
▶ Pressione o botão ▲ ou ▼.
▷ O display muda entre a exibição padrão ajustada com a unidade de medida padrão e outras exibições.
▷ Após 30 segundos o dispositivo volta para a exibição padrão.

1: Exibição padrão, conforme definido em diS. L, coL.x e uni.x
2: Visão global de todos os valores do processo
3: Visão geral dos valores do totalizador

A quantidade de consumo é exibida automaticamente na unidade de medida que oferece a máxima precisão possível.
9 Menu
As ilustrações do menu mostram os parâmetros que podem ser definidos pressionando os botões do dispositivo. Estes parâmetros e outras funções também estão disponíveis através da interface IO-Link.

Fig. 5: Visão geral do menu
9.1 Menu principal e submenus

Os parâmetros exibidos alteram-se com a alteração da configuração de fábrica. As seguintes representações do menu mostram os parâmetros máximos disponíveis.

A grafia dos parâmetros no software de parametrização pode ser diferente da forma da grafia no display do dispositivo.
Menu principal:

| Parâmetro | Explicação |
| SPx | Ponto de comutação para saída a de comutação OUTx com função de histerese |
| rPx | Ponto de desligamento para a saída de comutação OUTx com função de histerese |
| FHx | Valor limite superior para o sinal de comutação OUTx com função de janela |
| FLx | Valor limite inferior para o sinal de comutação OUTx com função de janela |
| ASP2 | Ponto inicial analógico para OUT2 = valor do processo no qual o sinal de saída é de 4 mA. |
| AEP2 | Ponto final analógico para OUT2 = valor do processo no qual o sinal de saída é de 20 mA. |
| ImPS1 | Valor do pulso (= valor de vazão volumétrica no qual 1 pulso é emitido) |
| ImPR1 | Função de totalizador: sinal de pulso (ImPR1 = YES) ou sinal de comutação (ImPR1 = NO) |
| FSP1 | Ponto inicial de frequência para OUT1 = valor de medição inferior a partir do qual é emitido um sinal de frequência (somente para medição de temperatura). |
| FEP1 | Ponto final de frequência para OUT1 = valor superior de medição no qual o sinal de frequência definido em FrP1 é emitido. |
| FrP1 | Sinal de frequência quando o valor de medição superior (MEW ou FEP1) é atingido. |
| DIn2 | Sinal de reinicialização para a reinicialização externa do totalizador |
| EF | Transição para o submenu EF (funções ampliadas) |
Menu de configuração da saída OUT1:

| Parâmetro | Explicação |
| OUT1 | Transição para o submenu OUT1 (configuração da saída 1) |
| SEL1 | Valor do processo para a saída OUT1 |
| ou1 | Função de saída para a saída OUT1:Hno/Fno/Hnc/Fnc = sinal de comutação; histerese/janela, normalmente aberto/normalmente fechadoImP = função de totalizador (sinal de pulso ou sinal de comutação do contador com pré-seleção)FRQ = sinal de frequênciadir. F = sinal de comutação para o sentido da vazãoOFF = saída desativada |
| SP1 | Ponto de comutação para saída a de comutação OUT1 com função de histerese |
| rP1 | Ponto de desligamento para a saída de comutação OUT1 com função de histerese |
| FH1 | Valor limite superior para o sinal de comutação OUT1 com função de janela |
| FL1 | Valor limite inferior para o sinal de comutação OUT1 com função de janela |
| ImPS1 | Valor do pulso (= valor de vazão volumétrica no qual 1 pulso é emitido) |
| ImPR1 | Função de totalizador: sinal de pulso (ImPR1 = YES) ou sinal de comutação (ImPR1 = NO) |
| FSP1 | Ponto inicial de frequência para OUT1 = valor de medição inferior a partir do qual é emitido um sinal de frequência (somente para medição de temperatura). |
| FEP1 | Ponto final de frequência para OUT1 = valor superior de medição no qual o sinal de frequência definido em FrP1 é emitido. |
| FrP1 | Sinal de frequência quando o valor de medição superior (MEW ou FEP1) é atingido. |
| FOU1 | Comportamento da saída OUT1 em caso de erro |
Menu de configuração de saída OUT2:

Fig. 6: Menu OUT2 [SM pequeno]
| Parâmetro | Explicação |
| OUT2 | Transição para o submenu OUT2 (configuração da saída 2) |
| SEL2 | Valor de processo para a saída OUT2 |
| ou2 | Função de saída para a saída OUT2:• Sinal analógico 4...20 mA• Hno/Fno/Hnc/Fnc = sinal de comutação; histerese/janela, normalmente aberto/normalmente fechado• In. D = reinicialização do totalizador através de sinal externo• dir. F = sinal de comutação para o sentido da vazão• OFF = saída desativada |
| ASP2 | Ponto inicial analógico para OUT2 = valor do processo no qual o sinal de saída é de 4 mA. |
| AEP2 | Ponto final analógico para OUT2 = valor do processo no qual o sinal de saída é de 20 mA. |
| SP2 | Ponto de comutação para saída a de comutação OUT2 com função de histerese |
| rP2 | Ponto de desligamento para a saída de comutação OUT2 com função de histerese |
| FH2 | Valor limite superior para o sinal de comutação OUT1 com função de janela |
| FL2 | Valor limite inferior para o sinal de comutação OUT2 com função de janela |
| DIn2 | Sinal de reinicialização para a reinicialização externa do totalizador |
| FOU2 | Comportamento da saída OUT2 em caso de erro |
Menu de configurações básicas CFG e totalizador TOTL:

* SM4; **SM6/SM7/SM8
| Parâmetro | Explicação |
| CFG | Transição para o submenu CFG (configurações básicas) |
| TOTL | Transição para o submenu TOTL (totalizador) |
| uni. F | Unidade de medida padrão para vazão |
| uni. T | Unidade de medida padrão para temperatura |
| dAP | Constante de amortecimento em segundos (63 % de tempo de subida τ ). |
| dSt | Tempo de retardo de partida para o monitoramento de vazão (startup delay) |
| P-n | Polaridade de saída das saídas de comutação |
| LFC | Supressão de baixa vazão |
| Fdir | Sentido de vazão |
| rTox | Configuração para a reinicialização do totalizador (manual ou monitorada pelo tempo) |
| FProx | Modo de contagem do totalizador: Considerando o sentido de vazão |
| Vol.x | Valor atual do contador para o totalizador Vol.x |
| Vol. L | Valor atual do contador para totalizador Vol. L ao longo de todo o tempo de funcionamento |
Menu Memória MEM e Display DIS:

| Parâmetro | Explicação |
| MEM | Transição para o submenu MEM (memória) |
| DIS | Transição para o submenu DIS (display). |
| Lo. F | Valor mínimo de vazão medido |
| Hi. F | Valor máximo de vazão medido |
| Lo. T | Valor mínimo de temperatura medido |
| Hi. T | Valor máximo de temperatura medido |
| LanG | Seleção de idioma para a tela do display |
| diS. L | Layout do display |
| diS. U | Taxa de atualização da indicação do display |
| diS. R | Orientação da exibição do display |
| diS. B | Luminosidade do indicação do display |
Menu ajuste de cor COLR e simulação SIM:

| Parâmetro | Explicação |
| COLR | Transição para o submenu COLR (configurações de cor) |
| SIM | Transição para o submenu SIM (Simulação) |
| coL. F | Cor da fonte para vazão |
| coL. T | Cor da fonte para temperatura |
| coL. V | Cor da fonte para a exibição do totalizador |
| cFH. F | Valor limite superior para mudança da cor (vazão) |
| cFL. F | Valor limite inferior para mudança da cor (vazão) |
| cFH. T | Valor limite superior para mudança da cor (temperatura) |
| cFL. T | Valor limite inferior para mudança da cor (temperatura) |
| S. FLW | Valor de vazão simulado no modo de simulação |
| S. TMP | Valor de temperatura simulado em modo de simulação |
| S. Tim | Duração da simulação em minutos |
| S. On | Inicia o modo de simulação |
10 Operação
Após ligar a tensão de alimentação, o dispositivo entra no modo de operação normal depois de decorrido o tempo de retardo da energização. Executa suas funções de medição e de avaliação e fornece sinais de saída conforme os parâmetros ajustados.
Durante o retardo de energização, as saídas ficam no seguinte estado de acordo com a parametrização:
• ATIVADA com função normalmente aberto (Hno / Fno)
• DESATIVADA com função normalmente fechado (Hnc / Fnc)
• ATIVADA com detecção de sentido (dir. F)
• DESATIVADA com saída de frequência (FRQ)
• DESATIVADA no monitoramento da quantidade consumida (ImP)
• 20 mA com saída de corrente (I)

Ao conectar um mestre IO-Link, o dispositivo muda automaticamente do modo SIO (entrada e saída padrão) para o modo IO-Link, desde que a porta do mestre esteja configurada para o modo IO-Link.
11 Parametrização
A parametrização pode ser feita por meio da interface IO-Link ou através dos elementos de operação do dispositivo.
Os parâmetros podem ser regulados antes da instalação e de iniciar a operação do dispositivo ou durante a operação.

Se os parâmetros forem alterados durante a operação, o funcionamento da instalação será influenciado.
▶ Certifique-se de que não ocorram falhas de funcionamento na instalação.
Durante a parametrização, o dispositivo permanece no modo de operação. As suas funções de monitoramento continuam sendo realizadas com os parâmetros existentes, até que a parametrização seja concluída.

Dependendo da configuração dos parâmetros, os parâmetros disponíveis no menu podem mudar.
11.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo

CUIDADO
Com temperaturas de fluidos acima de 50 °C (122 °F), algumas partes do invólucro podem aquecer e exceder 65 °C (149 °F).
▷ Perigo de queimadura.
▶ Não toque no dispositivo com a mão.
▶ Utilize um objeto auxiliar para as configurações no dispositivo (ex.: caneta).
Procedimento de parametrização em geral:
| Intenção | Ação |
| Mudança da exibição do valor do processo para o menu principal | ● |
| Mudar para o submenu | Use ▼ para controlar o submenu (por exemplo, EF), depois ● |
| Seleção do parâmetro desejado | ▲ ou ▼ |
| Mudar para o modo de ajuste | ● |
| Mudar o valor do parâmetro | ▲ ou ▼ > 1 s |
| Incorporação do parâmetro ajustado | ● |
| Sair do modo de ajuste de parâmetros sem salvar | ▲ + ▼ |
| Voltar para o próximo nível de menu superior (repetir várias vezes para chegar até a exibição do valor do processo) | ▲ + ▼ |
| Retornar à exibição do valor do processo | > 30 segundos (tempo esgotado “timeout”) |

Se ☑ for exibido ao se tentar alterar um valor de parâmetro, os botões do dispositivo estarão bloqueados ➞ bloquear / desbloquear.
11.2 Parametrização via IO-Link
O dispositivo pode ser parametrizado por meio da interface IO-Link das seguintes maneiras, por exemplo:
- Parametrização através de um software de parametrização adequado, por exemplo: ifm moneo|configure
• Parametrização através do CLP - Parametrização através de uma aplicação IIoT
Requisitos para a parametrização através da interface IO-Link:
√ A descrição do dispositivo de entrada e saída (IODD - Input Output Device Description) para o dispositivo no caso de parametrização por meio de um software de parametrização, veja documentation.ifm.com
√ A descrição da interface IO-Link (PDF) para o dispositivo no caso de parametrização por meio de um CLP ou aplicação IIoT, veja documentation.ifm.com
√ Um mestre IO-Link
▶ Conecte o mestre IO-Link com o software de parametrização, o CLP ou a aplicação IIoT.
▶ Conecte o dispositivo a uma porta livre adequada do mestre IO-Link.
▶ Defina a porta do mestre IO-Link para o modo de operação IO-Link.
▷ O dispositivo muda para o modo IO-Link.
▶ Altere as configurações de parâmetros no software.
▶ Escreva as configurações de parâmetros no dispositivo.

Ajuda para a integração do sistema e parametrização via IO-Link:
→ Manual do software de parametrização (por exemplo: moneo)
→ Explicações e "kits iniciais" em ifm.com/cnt/io-link-system-integration.
11.3 Configuração de saída
Este capítulo descreve as opções para os sinais de saída em OUT1 e OUT2.
11.3.1 Sinal de comutação para o monitoramento do valor limite
É possível emitir um sinal de comutação para o monitoramento do valor do processo. OUTx altera o seu estado de comutação se os limites de comutação ajustados não forem alcançados ou forem excedidos. Deste modo pode-se optar por função de histerese ou função de janela.
Função de histerese:

Fig. 7: Função de histerese
| 1: | Valor do processo |
| t: | Hora |
| SP: | Ponto de comutação |
| rP: | Ponto de desligamento |
| HY: | Histerese |
| Hno: | Função de histerese normalmente aberto (normally open) |
| Hnc: | Função de histerese normalmente fechado (normally closed) |

Quando ajustado para a função de histerese, são definidos o ponto de comutação SP e o ponto de desligamento rP. rP deve ter um valor inferior a SP. Se somente o ponto de comutação for alterado, o ponto de desligamento será transmitido com a distância anteriormente definida.
Função de janela:

Fig. 8: Função de janela
1: Valor do processo
t: Hora
FH: Valor limite superior
FL: Valor limite inferior
HY: Histerese
FE: Janela
Fno: Função de histerese normalmente aberto (normally open)
Fnc: Função de histerese normalmente fechado (normally closed)

Quando ajustado para a função de janela, são definidos o valor-limite superior FH e o valor-limite inferior FL. FH e FL têm uma histerese fixa ajustada de 0,25% do valor final da faixa de medição. Isso mantém o estado de comutação da saída estável em caso de oscilações de fluxo muito pequenos.
11.3.1.1 Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Sinal de comutação
√ A unidade de medida padrão está selecionada: EF > CFG > uni.x.
√ O valor processo está selecionado: EF > OUTx > SELx.
▶ Acesse o menu EF > OUTx para acessar a saída OUTx.
Função de histerese:
▶ Seleccione oux e ajuste o sinal de comutação: Hno ou Hnc.
▶ Seleccione SPx e ajuste o valor de medição no qual a saída comuta.
▶ Seleccione rPx e ajuste o valor de medição no qual a saída é desativada.
Função de janela:
▶ Seleccione oux e ajuste o sinal de comutação: Fno ou Fnc.
▶ Selezione FHx e ajuste o valor limite superior da janela.
▶ Seleccione FLx e ajuste o valor limite inferior da janela.

As configurações de parâmetros para SP, rP, FH e FL podem ser alteradas posteriormente diretamente no menu principal.
11.3.2 Sinal de comutação do sentido da vazão
A mudança do sentido da vazão pode ser monitorada através da emissão de um sinal de comutação.
A saída permanece ativada, até ser alcançado pela primeira vez um valor (1) abaixo da vazão mínima ajustada no sentido de vazão negativo (- LFC).
Depois vale o seguinte:
- A saída comuta quando + LFC for ultrapassado (2).
- A saída se descomuta se - LFC não for alcançado (3).

LFC = Low flow cut-off: Supressão de baixa vazão ➕ 39. A unidade da vazão mínima corresponde à seleção em uni. F.

Fig. 9: Monitoramento do sentido de vazão através de sinais de comutação
+Q: Vazão em sentido de vazão positivo
-Q: Vazão em sentido de vazão negativo
+LFC: Vazão mínima em sentido de vazão positivo
-LFC: Vazão mínima em sentido de vazão negativo
O sentido de vazão positivo está marcado no dispositivo com uma seta com a identificação "flow direction". A direção da medição da vazão pode ser invertida através do parâmetro Fdir.
→ Sentido de vazão → 39.
11.3.2.1 Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Sinal de comutação do sentido da vazão
▶ Acesse o menu EF > OUTx.
▶ Selezione SELx e ajuste o valor do processo: FLOW.
▶ Seleccione oux e defina dir. F.
▶ Se necessário, verifique ou altere o sentido da vazão definida. ➕ 39
11.3.3 Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador)
O dispositivo possui 3 contadores de quantidade (totalizador Vol.1, Vol.2 e Vol. L). Os totalizadores somam continuamente a quantidade consumida e disponibilizam este valor do processo tanto no display como também através da interface IO-Link.
| Totalizador | Valor do processo | Acesso de leitura através do IO-Link |
| Vol.1 | Quantidade de consumo 1 (este valor é utilizado para o monitoramento da quantidade de consumo através de sinais de comutação ou de pulso) | Cíclico |
| Vol.2 | Quantidade de consumo 2 | Acíclico |
| Vol. L | Quantidade de consumo durante todo o tempo de funcionamento (Life Time Totalisator) | Acíclico |
- Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 podem ser redefinidos. O totalizador Vol. L não pode ser reinicializado.
→ Reinicialização do totalizador → 39. -
Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 consideram as seguintes parametrizações na soma da quantidade de consumo:
-
Sentido de vazão ➞ 39.
- Modo de contagem dos totalizadores ➕ 41.
-
Supressão de baixa vazão ➞ 39.
-
O Life Time Totalisator Vol. L soma todas as vazões independentemente do sentido do seu sentido e do modo de contagem.
- Se a faixa de detecção (cr. OL) for excedida, os totalizadores assumirão o último valor de vazão válido (valor final da faixa de medição) e continuarão a contagem com esse valor.
- Adicionalmente à quantidade de consumo atual, é salvo o valor antes da última reinicialização. Esse valor e o tempo desde a última redefinição também podem ser exibidos.
→ Leitura dos valores do totalizador → 47.

O totalizador salva regularmente a vazão somada. Após uma interrupção de tensão, este valor está disponível como valor atual do contador. Se uma reinicialização controlada por tempo for ajustada, o tempo de intervalo de reinicialização decorrido também é salvo. A possível perda de dados pode ser então de no máximo alguns segundos.
- A precisão de medição da quantidade consumida depende da precisão da medição da vazão.
- Pode ser emitido um sinal de comutação ou de pulso para monitorar a quantidade de consumo:
→ Sinal de comutação para o totalizador → 29.
→ Sinal de pulso para o totalizador → 30.
11.3.3.1 Sinal de comutação para o totalizador
Pode ser emitido um sinal de comutação para monitorar a quantidade de consumo.
A saída emite um sinal de comutação quando o totalizador Vol.1 somar a vazão (valor de pulso) definida em ImPS.
O sentido da vazão levado em consideração ao totalizar a taxa de vazão. ➞ 41
A saída permanece comutada até que o totalizador seja reinicializado. Depois de reinicializar o totalizador, a contagem começa novamente.
O totalizador é reinicializado de forma automática ou manual.
As condições para a reinicialização do totalizador e o sinal de comutação podem ser definidos por meio do parâmetro rTo:
- rTo = OFF:
- O totalizador só é zerado após uma reinicialização manual ou um transbordamento.
- A saída comuta quando o totalizador alcançar a vazão ImPS.
• rTo = ...h / d / w (horas / dias / semanas):
- ▷ A reinicialização do totalizador é realizada automaticamente após o tempo definido.
- A saída comuta somente se o totalizador alcançar a vazão ImPS até o tempo definido.

Os totalizadores podem ser redefinidos manualmente a qualquer momento através do parâmetro rTox. O totalizador Vol.1 pode ser redefinido adicionalmente através de um sinal externo no pino 2.
→ Reinicialização do totalizador → 39.
11.3.3.1.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo: Sinal de comutação para o totalizador
√ A unidade de medida padrão está selecionada: EF > CFG > uni. F.
√ O valor do processo está selecionado: EF > OUT1 > SEL1 = FLOW.
▶ Acesse o menu EF > OUT1 para configurar a saída OUT1.
▶ Selezione ou1 e defina ImP.
▶ Seleccione ImPS1 e defina a taxa de vazão na qual a saída muda.
- Seleccione a faixa de ajuste com ▲ ou ▼.
- Pressione • brevemente para confirmar a faixa de ajuste.
- Ajuste o valor numérico desejado com ▲ ou ▼.
- Pressione • brevemente para confirmar o valor.
O intervalo de ajuste depende da unidade de vazão selecionada em uni. F:
| uni. F | Faixa de ajuste ImPS |
| L/min ou m3/h ou m/s | L...m3...103m3 |
| gal/min oder gal/h | 10-3gal...gal...103gal...106gal |
| fl oz/min ou ft/s | fl oz... 103fl oz... 106fl oz |
▶ Seleccione ImPR1 e defina Não.

As configurações dos parâmetros para ImPS e ImPR podem ser alteradas posteriormente diretamente no menu principal.
▶ Realize o ajuste para a reinicialização do totalizador ➕ 39.
11.3.3.2 Sinal de pulso para o totalizador
Sinais de pulso podem ser emitidos para monitorar a quantidade de consumo.

Sinais de pulso não estão disponíveis através da interface IO-Link.
A saída emite um sinal de comutação toda vez que o totalizador Vol.1 somar a vazão (valor de pulso) definida em ImPS.
O sentido da vazão levado em consideração ao totalizar a taxa de vazão. ➞ 41
O sinal de pulso consiste em ativar/desativar brevemente a saída.
Os LEDs de estado de comutação não indicam o processo de comutação.
11.3.3.2.1 Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Sinal de pulso para o totalizador
√ A unidade de medida padrão está selecionada: EF > CFG > uni. F.
√ O valor do processo está selecionado: EF > OUT1 > SEL1 = FLOW.
▶ Acesse o menu EF > OUT1 para configurar a saída OUT1.
▶ Selezione ou1 e defina ImP.
▶ Seleccione ImPS1 e defina a vazão na qual 1 pulso é emitido (valor de pulso).
- Seleccione a faixa de ajuste com ▲ ou ▼.
- Pressione • brevemente para confirmar a faixa de ajuste.
- Ajuste o valor numérico desejado com ▲ ou ▼.
- Pressione • brevemente para confirmar o valor.
O intervalo de ajuste depende da unidade de vazão selecionada em uni. F:
| uni. F | Faixa de ajuste ImPS |
| L/min ou m3/h ou m/s | L...m3...103m3 |
| gal/min oder gal/h | 10-3gal...gal...103gal...106gal |
| fl oz/min ou ft/s | fl oz... 103fl oz... 106fl oz |
▶ Selezione ImPR1 e defina Sim.

As configurações dos parâmetros para ImPS e ImPR podem ser alteradas posteriormente diretamente no menu principal.
11.3.4 Sinal analógico
O dispositivo emite um sinal analógico proporcional ao valor do processo.
Dentro da faixa de medição, o sinal analógico é de 4...20 mA.
- ASP2 especifica o valor medido no qual o sinal de saída é de 4 mA.
- AEP2 especifica o valor medido no qual o sinal de saída é de 20 mA.

Distância mínima entre ASP2 e AEP2 = 20 % do intervalo de medição.
Se o valor de medição estiver fora da faixa de medição ou houver uma falha interna, é emitido o sinal de corrente mostrado na figura seguinte.
Quando os valores de medição estão fora da faixa de exibição ou em caso de falha, aparecem mensagens no display (cr. UL, UL, OL, cr. OL, Err).

Fig. 10: Curva característica de saída analógica de acordo com a norma IEC 60947-5-7
1: Sinal analógico
MAW: Valor inicial da faixa de medição
2: Valor de medição (FLOW ou TEMP)
MEW: Valor final da faixa de medição
3: Faixa de detecção
ASP: Ponto inicial do sinal analógico
4: Faixa de exibição
AEP: Ponto final do sinal analógico
5: Faixa de medição
UL: Faixa de exibição não alcançada
6: Faixa de medição escalonada
cr. UL: Abaixo da faixa de detecção
OL: Acima da faixa de exibição
cr. OL: Acima da faixa de detecção

Um valor de vazão negativo significa vazão no sentido contrário ao ajustado em Fdir Sentido de vazão → 39.

Em caso de erro é possível definir o sinal analógico por meio do parâmetro FOU: Comportamento de falha das saídas ➕ 35.
Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Sinal analógico
√ A unidade de medida padrão está selecionada: EF > CFG > uni.x.
▶ Acesse o menu EF > OUT2 para configurar a saída OUT2.
▶ Selezione SEL2 e ajuste o valor do processo: FLOW ou TEMP.
▶ Seleccione ou2 e ajuste a função: I (sinal analógico 4...20 mA).
▶ Seleccione ASP2 e ajuste o valor de medição no qual o sinal de saída é de 4 mA.
▶ Seleccione AEP2 e ajuste o valor de medição no qual o sinal de saída é de 20 mA.

As configurações dos parâmetros ASP e AEP podem ser alteradas posteriormente diretamente no menu principal.
11.3.5 Sinal de frequência
O dispositivo emite um sinal de frequência proporcional ao valor do processo.
O sinal de frequência é ajustável:
- FrP1 determina a quantidade de Hz do sinal de frequência quando o valor superior de medição é alcançado.
Faixa de ajuste: 1 Hz ...10 kHz.
A faixa de medição pode ser escalonada:
- FSP1 define o valor de medição inferior a partir do qual um sinal de frequência é emitido.
- FEP1 determina o valor de medição superior no qual o sinal de saída é a frequência definida em FrP1.

FSP1 só está disponível para a medição de temperatura. A distância mínima entre FSP1 e FEP1 = 20 % do intervalo de medição.
Se o valor de medição estiver fora da faixa de medição ou se houver uma falha interna, é emitido o sinal de frequência mostrado na seguinte figura.
Quando os valores de medição estão fora da faixa de exibição ou em caso de falha, aparecem mensagens no display (UL, OL, Err).
Sinal de frequência para a vazão:

Fig. 11: Curva característica da saída de frequência, vazão
1: Sinal de frequência
MAW: Valor inicial da faixa de medição
2: Valor de medição para vazão
MEW: Valor final da faixa de medição
3: Faixa de exibição
FEPx: Ponto final de frequência
4: Faixa de medição
FrPx: Sinal de frequência (Hz) para valor de medição superior
5: Faixa de medição escalonada
OL: Acima da faixa de exibição
Err: Erro
cr. OL: Ultrapassagem crítica da faixa de exibição
Sinal de frequência para temperatura:

Fig. 12: Curva característica da saída de frequência, temperatura
1: Sinal de frequência
MAW: Valor inicial da faixa de medição
2: Valor de medição para temperatura
MEW: Valor final da faixa de medição
3: Faixa de exibição
FSPx: Ponto inicial de frequência
4: Faixa de medição
FEPx: Ponto final de frequência
5: Faixa de medição escalonada
FrPx: Sinal de frequência (Hz) para valor de medição superior
Err: Erro
cr. OL: Ultrapassagem crítica da faixa de exibição
UL: Faixa de exibição não alcançada
cr. UL: Não alcance crítico da faixa de exibição
Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Sinal de frequência
√ A unidade de medida padrão está selecionada: EF > CFG > uni.x.
▶ Acesse o menu EF > OUT1 para configurar a saída OUT1.
▶ Selezione SEL1 e ajuste o valor do processo: FLOW ou TEMP.
▶ Selezione ou1 e ajuste FRQ.
▶ Seleccione FSP1 e ajuste o valor de medição inferior no qual 0 Hz é emitido.

FSP1 só está disponível para a medição de temperatura.
▶ Seleccione FEP1 e ajuste o valor de medição superior no qual a frequência (= 100 %) ajustada em FrP1 é emitida.
▶ Seleccione FrP1 e ajuste a frequência para o valor de medição superior em Hz.

As configurações dos parâmetros para FSP, FEP e FrP podem ser alteradas posteriormente diretamente no menu principal.
11.3.6 Comportamento de falha das saídas
Com o parâmetro FOUx é possível definir o comportamento da saída OUTx em caso de erro. Dependendo da função de saída selecionada, os seguintes sinais são emitidos no caso de erro:
- Sinal de comutação:
- On: a saída SE ATIVA em caso de erro.
- OFF: a saída SE DESATIVA em caso de erro.
- OU: a saída comuta independentemente do caso de erro como definido com os parâmetros.
• Sinal analógico ➞ 31:
- On: o sinal analógico vai para o valor limite superior.
- OFF: o sinal analógico vai para o valor limite inferior.
- OU: o sinal analógico continua correspondendo ao valor de medição.
• Sinal de frequência ➞ 33:
- On: o sinal de frequência vai para 130 % do FrP1.
- OFF: o sinal de frequência vai para 0 Hz.
- OU: o sinal de frequência continua correspondendo ao valor de medição.

FOUx não está disponível para o monitoramento da quantidade de consumo: mesmo em caso de falha, um sinal de comutação ou de pulso é emitido quando a vazão definida é atingida.
Parametrização por meio dos botões do dispositivo: Comportamento de falha das saídas
▶ Acesse o menu EF > OUTx.
▶ Seleccione FOUx e defina o comportamento de erro para OUTx: On, OFF, OU.
11.3.7 Saída desativada
O sinal de saída pode ser desativado pelo parâmetro oux = OFF. A saída se torna então de alta impedância.
A comunicação através da interface IO-Link em OUT1 permanece ativa.
11.3.7.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo: Saída desativada
▶ Acesse o menu EF > OUTx.
▶ Seleccione oux e ajuste OFF.
11.4 Configuração de aplicação
11.4.1 Unidade de medida padrão
Pode ser selecionada uma unidade de medida para mostrar o valor do processo como padrão na indicação do display. Todas as demais definições de parâmetros são baseadas nesta unidade.
A mudança de unidade não afeta a transmissão do valor de processo IO-Link. Ele é sempre transmitido na unidade SI.
Valores selecionáveis:
- Vazão uni. F:
- SM4: mm/s; ml/min; l/h; gal/h; floz/min; ft/s.
- SM6/SM7/SM8: m/s; l/min; m3/h; gal/min; gal/h; floz/min; ft/s.
• Temperatura uni. T: °C ou °F.
▶ Seleccione a unidade de medida antes de configurar outros parâmetros para OUTx.
11.4.1.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo: Unidade de medida padrão
▶ Acesse o menu EF > CFG.
▶ Seleccione uni.x e defina a unidade de medida.
11.4.2 Valor de processo para OUT1 e OUT2
Para ambas as saídas, é possível selecionar qual valor de processo deve ser monitorado. Todas as demais configurações de parâmetros se baseiam nesta seleção.
Valores selecionáveis:
- FLOW: Vazão
• TEMP: Temperatura
Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Valor de processo OUT1 e OUT2
▶ Acesse o menu EF > OUTx.
▶ Seleccione SELx e defina o valor do processo para a saída OUTx.
11.4.3 Amortecimento
A constante de amortecimento definida causa uma estabilização dos sinais de saída. As mudanças repentinas no valor do processo físico são suavizadas.
Isto se aplica às saídas, ao display e à transmissão de valores de processo através da interface IO-Link.
A constante de amortecimento dAP é usada para definir após quantos segundos o sinal de saída atinge 63% do valor final se o valor medido mudar repentinamente.
A constante de amortecimento é adicionada ao tempo de resposta do sensor (→ Dados técnicos).
Os sinais UL, cr. UL, OL e cr. OL são definidos levando em consideração a constante de amortecimento.

O amortecimento do valor de medição só afeta ao valor de processo para vazão.
11.4.3.1 Parametrização através dos botões do dispositivo: amortecimento
▶ Acesse o menu EF > CFG.
▶ Seleccione dAP e ajuste a constante de amortecimento em segundos (valor τ 63 %).
11.4.4 Tempo de retardo de partida
O tempo de retardo de partida [dSt] afeta as saídas de comutação do monitoramento de vazão.
Se o tempo de retardo de partida estiver ativo (dSt > 0), vale o seguinte: assim que a quantidade de vazão exceder o valor LFC, são realizados os seguintes procedimentos:
- O tempo de retardo do partida é iniciado.
- As saídas comutam conforme a programação: ATIVADA na função normalmente aberto, DESATIVASA na função normalmente fechado.
Depois do início do tempo de retardo da partida, são possíveis 3 situações:
| Condição | Reação | |
| 1: | A vazão aumenta rápido e atinge o ponto de comutação / faixa aceitável dentro de dST. | As saídas continuam ativas. |
| 2: | A vazão aumenta devagar e não atinge o ponto de comutação / faixa aceitável dentro de dST. | As saídas são reinicializadas. |
| 3: | A vazão cai dentro de dSt abaixo de LFC. | As saídas são reinicializadas imediatamente; dSt é interrompido. |
Exemplo: monitoramento de vazão com função de histerese

| Condição | Reação | |
| 1: | Vazão volumétrica Q atinge LFC | dSt começa, a saída se torna ativa |
| 2: | dST finalizado, Q atingiu SP | A saída permanece ativa |
| 3: | Q abaixo de SP, mas acima de rP | A saída permanece ativa |
| 4: | Q abaixo de rP | A saída é reinicializada |
| 5: | Q alcança LFC de novo | dSt começa, a saída se torna ativa |
| 6: | dST finalizado, Q não atingiu SP | A saída é reinicializada |
| 7: | Q alcança SP | A saída se torna ativa |
Exemplo: monitoramento de vazão com função de janela

| Condição | Reação | |
| 1: | Vazão volumétrica Q atinge LFC | dSt começa, a saída se torna ativa |
| 2: | dST finalizado, Q atingiu a faixa aceitável | A saída permanece ativa |
| 3: | Q acima de FH (sai da faixa aceitável) | A saída é reinicializada |
| 4: | Q cai de novo abaixo de FH | A saída se torna ativa |
| 5: | Q cai abaixo de FL (sai da faixa aceitável) | A saída é reinicializada |
| 6: | Q alcança LFC de novo | dSt começa, a saída se torna ativa |
| 7: | dST finalizado, Q não atingiu a faixa aceitável | A saída é reinicializada |
| 8: | Q alcança a faixa aceitável | A saída se torna ativa |
11.4.4.1 Parametrização através dos botões do dispositivo: tempo de retardo de partida
▶ Acesse o menu EF > CFG.
▶ Seleccione dSt e ajuste o tempo de retardo de partida em segundos.
11.4.5 Saída de polaridade
A polaridade de saída é definida por meio do parâmetro P-n.
A definição afeta ambas as saídas de comutação.
- PnP: A saída de comutação funciona com comutação positiva.
- nPn: A saída de comutação funciona com comutação negativa.
Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Saída de polaridade
▶ Acesse o menu EF > CFG.
▶ Selezione P-n e ajuste PnP ou nPn.
11.4.6 Supressão de baixa vazão
Através do parâmetro LFC (Low flow cut-off) é possível suprimir pequenas quantidades de vazão. A vazão abaixo do valor LFC é avaliada pelo sensor como uma parada (Q = 0).
O valor LFC tem efeito sobre o seguinte:
- O indicador do valor do processo para a vazão no display
- O sinal de comutação para vazão
• O sinal analógico para vazão
• O sinal de frequência para vazão
• Monitoramento da quantidade consumida (sinal de comutação ou de pulso para a vazão) - A soma da quantidade de consumo pelos totalizadores.
- os valores da memória para a vazão mínima e máxima
Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Supressão de baixa vazão
▶ Acesse o menu EF > CFG.
▶ Seleccione LFC e configure o valor limite, abaixo do qual uma vazão é avaliada como parada.
11.4.7 Sentido de vazão
O sentido de vazão positivo pode ser definido pelo usuário. Este ajuste afeta as seguintes funções:
→ Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador) → 28
→ Sinal de comutação do sentido da vazão → 27
A direção positiva do fluxo é marcada no dispositivo por uma seta com a inscrição "flow direction" (configuração de fábrica). A direção da medição da vazão pode ser invertida usando o parâmetro Fdir:
| Fdir | Sentido de vazão |
| + | Sentido da vazão em configuração de fábrica |
| - | Sentido de vazão oposto ao da configuração de fábrica |
Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Sentido de vazão
▶ Acesse o menu EF > CFG.
▶ Seleccione Fdir e ajuste o sentido de vazão.
11.4.8 Reinicialização do totalizador
Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 podem ser reinicializados de diferentes maneiras:
| Tipo de reinicialização | Parâmetro | |
| 1. | Reinicialização manual | • rTox = rES. T |
| 2. | Reinicialização controlada por tempo | • rTox = - ... h = horas - ... d = dias - ... w = semanas |
| 3. | Reinicialização por meio de sinal externo | ou2 = In. DDIn2:+EDG = reinicializar com flanco ascendente-EDG = reinicializar com flanco descendente-HIGH = reinicializar com sinal alto-LOW = reinicializar com sinal baixo |
| 4. | Reinicialização por transbordamento (faixa de visualização máxima atingida) | rTox = OFF |
O totalizador Vol. L não pode ser reinicializado.
Se o totalizador Vol.1 for reinicializado por meio de uma das formas mencionadas, a saída também será reinicializada em caso de monitoramento da quantidade de consumo.
→ Sinal de comutação para o totalizador → 29.
11.4.8.1 Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Reinicialização do totalizador
1. Reinicialização manual:
▶ Acesse o menu EF > TOTL.
▶ Seleccione rTo e ajuste rES. T.
▷ O totalizador será reinicializado.
2. Reinicialização controlada por tempo:
▶ Acesse o menu EF > TOTL.
▶ Seleccione rTox e em seguida, defina o tempo em semanas (w), dias (d) ou horas (h).
A reinicialização do totalizador é realizada automaticamente após o tempo definido.
3. Reinicialização por meio de sinal externo:
▶ Acesse o menu EF > OUT2.
▶ Seleccione ou2 e ajuste a entrada digital: In. D.
▶ Seleccione DIn2 e ajuste o sinal de reinicialização:
• HIGH: Reinicializar com sinal High (alto)
- LOW: Reinicializar com sinal Low (baixo)
• +EDG: Reinicializar com flanco ascendente
- -EDG: Reinicializar com flanco descendente
O totalizador Vol.1 é redefinido quando o sinal de reinicialização é recebido através do pino 2.

Só é possível fazer a reinicialização externa para o totalizador Vol.1.

O ajuste de parâmetro para DIn2 pode ser alterado posteriormente diretamente no menu principal.
4. Reinicialização e transbordamento:
▶ Acesse o menu EF > TOTL.
▶ Seleccione rTox e ajuste OFF.
▷ O totalizador só é reinicializado assim que a faixa de exibição máxima do display for ultrapassada.
11.4.9 Modo de contagem dos totalizadores
Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 consideram o sentido de vazão na soma da quantidade de consumo. Através do parâmetro FProx podem ser definidos os seguintes modos de contagem:
| FProx | Modo de contagem |
| 0+ | Valores de vazão negativos (em sentido contrário ao sentido de vazão marcado) não são considerados na soma |
| -+ | Valores de vazão negativos são subtraídos da quantidade de consumo. |
| ++ | Todos os valores de vazão são somados independentemente da sentido de vazão. |
Tab. 1: Modo de contagem dos totalizadores
O modo de contagem do Vol. L não pode ser ajustado. O totalizador “Life Time” soma todas as vazões independentemente do sentido de vazão.
O método de contagem afeta os sinais de saída no monitoramento da quantidade de consumo.
→ Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador) → 28.

Fig. 13: Considerando o sentido de vazão ao somar a quantidade de consumo
+Q: Vazão em sentido positivo
-Q: Vazão em sentido negativo
V: Vazão absoluta (= soma de vazão positiva e negativa)
1: A vazão muda em sentido negativo
2: A vazão muda em sentido positivo
3: Vazão considerada na totalização
Quando o sentido de vazão muda, é levada em consideração a vazão volumétrica mínima LFC.
→ Imagem Sinal de comutação do sentido da vazão → 28.
Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Modo de contagem dos totalizadores
▶ Acesse o menu EF > TOTL.
▶ Seleccione FPro1 e defina o modo de contagem para totalizador Vol.1.
▶ Seleccione FPro2 e defina o modo de contagem para totalizador Vol.2.
11.4.10 Bloqueio / desbloqueio
Para evitar programação errada, o dispositivo pode ser bloqueado eletronicamente.
Este bloqueio evita a modificação dos ajustes do dispositivo através dos botões do dispositivo.
Configuração de fábrica: Não bloqueado.

Se o dispositivo for bloqueado por meio da interface IO-Link, esse bloqueio só poderá ser cancelado por meio do IO-Link.
11.4.10.1 Parametrização por meio dos botões dos dispositivos: Bloquear / desbloquear
Bloquear:
▶ Certifique-se de que o dispositivo esteja no modo de operação normal.
▶ Pressione▲ e ▼ simultaneamente por 10 segundos até acabar a barra de progresso na linha do título.
▷ O dispositivo está bloqueado para parametrização através dos botões do dispositivo. Ao tentar alterar o valor de um parâmetro, aparece o ícone no display.

O bloqueio só pode ser removido através dos botões do dispositivo. A alteração das configurações de parâmetros ainda é possível através da interface IO-Link.
Desbloquear:
▶ Certifique-se de que o dispositivo esteja no modo de operação normal.
▶ Pressione▲ e ▼ simultaneamente por 10 segundos até acabar a barra de progresso na linha do título.
▷ O bloqueio dos botões do dispositivo foi removido.
11.4.11 Reinicializar o dispositivo
O dispositivo pode ser redefinido para o estado de fornecimento.

É conveniente anotar as próprias configurações no capítulo “Configurações de fábrica”.
11.4.11.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo: Reinicializar o dispositivo
▶ Acesse o menu EF.
▶ Seleccione rES
▶ Mantenha ▲ ou ▼ pressionado.
▷ ---- será exibido.
▶ Pressione • brevemente.
▷ O dispositivo efetua uma reinicialização.
11.5 Configurações do display
O display pode ser personalizado por meio de vários parâmetros. Os parâmetros descritos abaixo são definidos da seguinte forma:
▶ Acesse o menu EF > DIS.
Ajuste da cor:
▶ Acesse o menu EF > COLR.
11.5.1 Idioma do display
O idioma do display pode ser definido através do parâmetro LanG. Idiomas selecionáveis:
• DE: Alemão
• EN: Inglês
• FR: Francês
11.5.2 Layout do display
Use o parâmetro diS. L para selecionar os valores de processo a serem mostrados no display por padrão. Valores selecionáveis:
• L1: valor atual do processo para vazão
• L2. Temp: valor atual do processo para vazão e temperatura
• L2. Totl: valor do processo atual para vazão e totalizador Vol.1
• L3: valor do processo atual para vazão, temperatura e totalizador Vol.1
L1

L2. Temp

L2. Totl

L3

Fig. 14: Layout do display
11.5.3 Taxa de atualização do display
Use o parâmetro diS. U para definir a frequência de atualização do display.
Valores selecionáveis:
• d1: rápido
• d2: médio
• d3: lento
11.5.4 Rotação do display
Por meio do parâmetro diS. R é possível girar a fonte no display em sentido horário para se obter uma melhor legibilidade.
Valores selecionáveis:
• 0° (não girado)
• 90°
• 180°
• 270°
11.5.5 Luminosidade do display
Com o parâmetro diS. B é possível configurar a luminosidade da exibição do display
Valores selecionáveis:
• 25%
- 50%
• 75%
• 100 %
- OFF: modo de economia de energia. O display está desligado no modo de operação.
- O ajuste entra em vigor com um atraso de 30 segundos.
- Ativação do display pressionando um botão qualquer. Após 30 s de inatividade, o display é desativado novamente.

Em caso de mensagens de advertência ou erro e para a localização óptica, o display é ativado novamente mesmo que a definição OFF estiver ativada.

Se o dispositivo medir uma alta temperatura interna, a luminosidade do display será ajustada automaticamente:
Temperatura interna > 70 °C: A luminosidade é reduzida para 25%.
Temperatura interna > 100 °C: O display se desliga.
11.5.6 Ajuste de cor do display
A cor da fonte do display pode ser selecionada através do parâmetro coL.x:
• coL. F: Cor da fonte para vazão
• coL. T: Cor da fonte para temperatura
• coL. V: Cor da fonte para o totalizador Vol.1
11.5.6.1 Seleção permanente de cores
A cor da fonte fica definida permanentemente:
• coL.x = bk/wh: cor da fonte: branco
• coL.x = red: cor da fonte: vermelho
• coL.x = green: cor da fonte: verde
• coL.x = yellow: cor da fonte: amarelo
L1

L2. Temp

L2. Totl

L3

Fig. 15: Ajuste permanente da cor. Exemplo: coL. F = bk/wh; coL. T = green; coL. V = yellow, Visualização de todos os layouts do display → 43
11.5.6.2 Mudança de cor dependendo dos limites livremente definidos
Se o valor e medição estiver dentro dos limites cFL.x...cFH.x, aplica-se o seguinte, de acordo com a seleção do parâmetro:
• coL.x = r-cF: cor da fonte: vermelho
• coL.x = G-cF: cor da fonte: verde

Fig. 16: Mudança de cor. exemplo: coL. F = r-cF; coL. T = G-cF; valores de medição atuais entre os valores-limite.

A mudança de cor não está disponível para a indicação do totalizador.
Os valores-limite da janela são selecionados livremente dentro da faixa de medição e são independentes da função de saída:
- Vazão: cFL. F = valor-limite inferior; cFH. F = valor-limite superior
• Temperatura: cFL. T = valor-limite inferior; cFH. T = valor-limite superior

Os parâmetros cFL.x e cFH.x só aparecem no menu se o ajuste r-cF ou G-cF tiver sido selecionado para coL.x.
11.6 Diagnóstico e função de serviço
11.6.1 Informações dos dispositivos
No dispositivo estão salvas algumas informações não modificáveis. Estas incluem:
- Nome do produto
• ID do produto - Número de série
- Revisão do hardware
- Revisão do software
Além disso, com um software de parametrização adequado é possível atribuir, através do IO-Link, outras marcações ao dispositivo que são livremente configuráveis e possem um comprimento máximo de 32 caracteres. Estas incluem:
- Marcação específica da aplicação
- Marcação da instalação
- Marcação da localização
11.6.1.1 Leitura através dos botões do dispositivo: Informações dos dispositivos
▶ Acesse o menu EF > Info.
▶ Leia as informações do dispositivo.
11.6.2 Simulação
Essa função permite simular os valores do processo ou estados de erro e verificar o comportamento do sensor.
A duração da simulação pode ser definida: 1...60 minutos.
Os seguintes valores podem ser simulados:
- Valores do processo para vazão e temperatura
- Valores do processo fora da faixa de medição (cr. UL, UL, OL, cr. OL)
• Quantidade de consumo do totalizador Vol.1, considerando do modo de contagem definido
Durante a simulação se aplica:
- A linha de título do display indica que a simulação está ativa.
- Os valores simulados são mostrados no display:
- Valores ou eventos de processo simulados (por exemplo, UL) para vazão e temperatura.
- Totalizador simulado Vol.1. O totalizador inicia em 0.
- Os LEDs de estado de comutação se acendem de acordo com os valores simulados e o ajuste de saída definido.
- A simulação não tem efeito sobre os valores do processo atuais predominantes. As saídas reagem tal como foram previamente configuradas.
- Os valores originais do totalizador permanecem armazenados sem alteração. Não há contagem de vazão real durante a simulação.
- O display digital não indica mensagens de advertência e de erro da aplicação atual real.

Se a simulação for iniciada pelo IO-Link, ela só poderá ser finalizada através do IO-Link. Ao se tentar finalizar a simulação pressionando os botões do dispositivo, aparece 🔒.
11.6.2.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo: Simulação
▶ Acesse o menu EF > SIM.
▶ SeleccioneS. FLW ou S. TMP e defina o valor do processo a ser simulado:
- Pressione▲ ou ▼ até que o valor de processo desejado seja alcançado.
- As indicações de advertência/erro OL, crOL, UL e crUL são exibidas quando a faixa de medição é ultrapassada ou não atingida.
▶ Seleccione e S. Tim ajuste a duração da simulação em minutos.
▶ Seleccione S. On e ajuste a função:
- On: A simulação começa. Os valores são simulados para a duração ajustada em S. Tim. Cancelamento pressionando qualquer botão.
• OFF: A simulação não está ativa.
11.6.3 Localização óptica
O sensor pode ser localizado remotamente no sistema através da interface IO-Link.

Esta função só estão disponíveis através da interface IO-Link.
Ao executar o comando por meio da interface IO-Link, os LEDs de estado de comutação piscam e a indicação 🔒 "IO-Link" pisca no display.
▶ Desative a função por meio do IO-Link ou pressionando qualquer botão do dispositivo.
11.6.4 Leitura dos valores do totalizador
Para os totalizadores, podem ser lidos os seguintes valores a qualquer momento:
Valores dos totalizadores Vol.1 e Vol.2
- Vazão atual (= quantidade consumida desde a última reinicialização do totalizador)
- Valor antes da última reinicialização do totalizador
- Valor antes da última reinicialização do totalizador
Totalizador vitalício (durante todo o tempo de operação)
- Vazão na direção preferencial (= direção positiva do fluxo)
- Vazão na direção não preferencial (= direção negativa do fluxo)
- Vazão total (independentemente do sentido da vazão)
Leitura através dos botões do dispositivo: Valores do totalizador
▶ Acesse o menu EF > TOTL.
▶ Seleccione Vol.x e leia os valores de consumo.
11.6.5 Memória
O dispositivo salva os valores máximos e mínimos que foram medidos.
O valor atual pode ser lido no dispositivo ou através da interface IO-Link.
Valores selecionáveis:
• Lo. F: Valor de memória mínimo para vazão
• Hi. F: Valor de memória máximo para vazão
• Lo. T: Valor de memória mínimo para temperatura
• Hi. T: Valor de memória máximo para temperatura

Os valores salvos só podem ser redefinidos por meio da interface IO-Link.

É recomendado apagar a memória assim que o dispositivo for utilizado pela primeira vez sob condições normais de funcionamento.
11.6.5.1 Parametrização por meio dos botões do dispositivo: Memória
Para mostrar a memória:
▶ Acesse o menu EF > MEM.
▶ Seleccione Lo.x ou Hi.x para exibir respectivamente o valor do processo mais baixo ou mais alto que foram medidos.
Apagar a memória:
▶ Acesse o menu EF > MEM.
▶ Selezione Lo.x ou Hi.x.
▶ Mantenha ▲ ou ▼ pressionado.
▷ ---- será exibido.
▶ Pressione • brevemente.
12 Eliminação de erros
O dispositivo dispõe de opções variadas de autodiagnóstico. Realiza um automonitoramento durante a operação.
Advertências e estados de falha são exibidos no display mesmo com o display desligado. Além disso, as indicações de falhas estão disponíveis através do IO-Link.
Os sinais de status estão classificados segundo a recomendação Namur NE107.
Se ocorrerem vários eventos de diagnóstico simultaneamente, só é exibida a mensagem de diagnóstico do evento com a prioridade mais alta.
Se o valor de medição de temperatura falhar, o valor de processo da vazão continua disponível.

Funções de diagnóstico adicionais estão disponíveis via ➕ IO-Link Descrição de interface em documentation.ifm.com.
12.1 Mensagens de advertência
| Indicação | Problema / solução |
| • Short circuit OUT1• LED de estado de comutação para OUT1 pisca | Curto-circuito saída 1.► Verifique OUT1 quanto a curto-circuito ou sobrecorrente. |
| • Short circuit OUT2• LED de estado de comutação para OUT2 pisca | Curto-circuito saída 2.► Verifique se há curto-circuito ou sobrecorrente em OUT2. |
| • Short circuit OUT1 / OUT2• Os LEDs dos estados de comutação para OUT1 e OUT2 piscam | Curto-circuito em ambas as saídas.► Verifique OUT1 e OUT2 quanto a curto-circuito ou sobrecorrente. |
| • Over limit (OL) | Acima da área de exibição.► ▶ Verifique a faixa de medição. |
| • Under limit (UL) | Área de exibição não alcançada.► ▶ Verifique a faixa de medição. |
| • ☑(ao se tentar alterar os ajustes do parâmetro) | A parametrização por meio dos botões está bloqueada.► ▶ Desbloqueie o dispositivo por meio de botões.- ou -► ▶ Conclua a parametrização através do IO-Link.- ou -► Desbloqueie o dispositivo por meio do IO-Link. |
| • Display escurecido | Temperatura interna do dispositivo muito quente (⇨ elementos de operação e de exibição).► ▶ Esfrie o dispositivo. |
| • IO-Link (piscando)• Os LEDs de estado de comutação para OUT1 e OUT2 piscam rapidamente | A função IO-Link para a identificação óptica do dispositivo está ativada.► Desative a função IO-Link. |

Em caso de advertência as saídas comportam-se de acordo com a configuração FOU = OU. Exceção: Curto-circuito.
12.2 Mensagens de erro
| Indicação | Problema / solução |
| • ERROR | Dispositivo com defeito / erro de funcionamento.▸ ▶ Substitua o dispositivo. |
| • Display desligado. | Temperatura do dispositivo muito quente (⇨ elementos de operação e de exibição).▸ Esfrie o dispositivo.- ou -O display está desligado.▸ ▶ Em diS. B, remova o ajuste OFF.- ou -Tensão de alimentação muito baixa.▸ ▶ Verifique a tensão de alimentação. |
| • Parameter Error (PARA) | Parametrização fora da faixa válida.▸ ▶ Verifique o ajuste do parâmetro. |
| • Flow Error (ERROR) | Erro de medição da vazão.▸ ▶ Verificar a medição de vazão.▸ ▶ Substitua o dispositivo. |
| • Erro de temperatura (ERROR) | Erro na medição da temperatura.▸ ▶ Verificar a medição da temperatura.▸ ▶ Substitua o dispositivo. |
| • Critical over limit (cr. OL) | Acima da área de detecção.▸ ▶ Verifique a faixa de medição. |
| • Critical under limit (cr. UL) | Faixa de detecção de temperatura não alcançada.▸ ▶ Verifique a faixa de temperatura. |

Em caso de erro, as saídas se comportam como definido em FOU.
13 Manutenção, conservação e descarte
Manutenção:
▶ Defina intervalos de calibração regulares conforme os requisitos do processo. Recomendação: a cada 12 meses.
▶ Limpe o display em caso de sujeira pesada.
Ao utilizar fluidos que têm tendência a formar depósitos:
▶ Verifique o tubo de medição em intervalos regulares e limpe-o caso necessário.
Reparo:
O dispositivo só pode ser reparado pelo fabricante.
▶ Em caso erros de funcionamento, entre em contato com a ifm.
Descarte:
▶ Descarte o dispositivo após o uso de forma ecológica e conforme as determinações nacionais vigentes.
14 Configuração de fábrica
| Parâmetro | SM4020 SM4120 | SM6020 SM6120 SM6420 | SM6621 | SM7020 SM7120 SM7420 | SM7621 | SM8020 SM8120 SM8420 | SM8621 | SM8030 SM8130 |
| SEL1 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou1 | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno |
| SP1 / FH1 | 600 ml/min | 5,00 l/min | 1,32 gal/min | 10,0 l/min | 2,64 gal/min | 20 l/min | 5,28 gal/min | 33,3 l/min |
| rP1 / FL1 | 548 ml/min | 4,64 l/min | 1,22 gal/min | 9,2 l/min | 2,44 gal/min | 18,4 l/min | 4,87 gal/min | 30,7 l/min |
| FSP1 | -20°C | -20°C | -4 °F | -20°C | -4 °F | -20°C | -4 °F | -20°C |
| FEP1 | 3000 ml/min 80°C | 25 l/min 80°C | 6,6 gal/min 176 °F | 50 l/min 80°C | 13,21 gal/min 176 °F | 100 l/min 80°C | 26,42 gal/min 176 °F | 166,7 l/min 80°C |
| FrP1 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ImPS | 0,001 | 0,001 | 0,0002 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,01 |
| ImPR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FOU1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SEL2 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou2 | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ASP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEP2 | 3000 ml/min | 25 l/min | 6,6 gal/min | 50 l/min | 13,21 gal/min | 100 l/min | 26,42 gal/min | 250 l/min |
| SP2 / FH2 | 1200 ml/min | 10 l/min | 2,64 gal/min | 20 l/min | 5,28 gal/min | 40 l/min | 10,57 gal/min | 66,7 l/min |
| rP2 / FL2 | 1148 ml/min | 9,63 l/min | 2,54 gal/min | 19,2 l/min | 5,07 gal/min | 38,4 l/min | 10,15 gal/min | 64 l/min |
| DIn2 | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG |
| FOU2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| uni. F | ml/min | l/min | gal/min | l/min | gal/min | l/min | gal/min | l/min |
| uni. T | °C | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C |
| dAP | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| DST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P-n | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP |
| LFC | 5,0 ml | 0,05 /min | 0,01 gal/min | 0,01 l/min | 0,03 gal/min | 0,2 l/min | 0,05 gal/min | 0,2 l/min |
| Fdir | + | + | + | + | + | + | + | + |
| rTo1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| rTo2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| FPro1 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| FPro2 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| LanG | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
| diS. L | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
| diS. U | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 |
| diS. B | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| col. F | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |
| col. T | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |
| col. V | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |