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INDICADOR DE PESAGEM Modelo 3101C

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Academic year: 2021

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INDICADOR DE PESAGEM

Modelo 3101C

(2)

2/36 1 2 # 0 ' 3 # 4 0 1 2 # + 5 6 2 5 7 6 ' 2 5 8 / 1 2 # / 0 + 5 ( 0 9 2 # :; 2 # . 0 < $ % 1 ) " 0 * 2 5 $ = 0 ' 6 0 * 9 = 6 0 0 * 2 5 / 0 6 " > ; 1 ; # " ( 0 / " ? :; ! 0 ( @ A "7 ! 0 ! 7 = ! 0 ' 1 2 # ":) * 8B . 0 1 " 1 1" ' 0 : ; 2 # 8* " 11 '' 0 ' " 0!6 > '6 0 ' 9 2 # '6 0 ' ' ; 2 # '6 0 ' B + # ; '6 0 ' 0 B ? '6 0 ' 6 4 ? # '/ 0 ' / ) = '/ 0 0 1 C = '( 6 2 # 1 '( / = " & ( 4 ; $ = 2 # ! ; 2 5 /

(3)

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' && (D&6D&6 ; ; 8* " 11 "B " 3 : B @ " :@ BI@ <

( &D&6D&6 ; 2 # 3 1"J : 9 $ :4 :9 8: @ *4 G B

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6 !D&0D&6 ; ) <EE H < <8 K J : &0 D(

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-' D& D&6 ; O 1 9 "" ; ) @ : 9 9 9 :"

0D& D&6 ; N " I9 " ) 9 ; # 7 BB8 & '&D 'D&0 ; N " I9 " ) 9 ; # 7 '03 && 6D &D&0 ; 2 #

(4)

4/36

1. Introdução

P ? 1 $ = & 8* 1 ; & ; 2 # ; = 2 # ; > + 5 ; 7 + ; ; ; = $ H ? P 2 # ; & 7 = P 7 ; = ; 2 @ # = 2 5 ; = " # ; + ; Q R S R 8 B 1T " <8 2 # 2 # 1 $ ""J : 9 "B U V = ;

2. Visão Geral

: & 8* 1 7 ; = P ; ; ; = ; ; ; 2 5 ; + ; ; H 2 ; = D C > ; > & 7 ; > N = ; 2 5 • ; > 7 = + N ; + ; # • 2 # ":) * 8B ; ; D # ; = • ; = " 11 ; H ; ; = ; = • ; 2 5 = 1$ /( ; = ; A A = 2 # ; > : & ; 7 !6 N '0& 3 ? 6 G66 H = ; = > • 2 # 2 , ; + &0- = ; 2 # 1$/( H ; + 2 5 ; 7 N ; P W = H H 2 # • = 2 5 ; ; H L • ; = ; H • 2 # ; 7 = ; 2 # + = ; 1@ B : , = C -• ; C + 2 # ; > ? 7 ; 2 # • 6 / >= ( = • ; = ; + N ; + ; # ; $ ; > & • X = 7 , 1- HY X , *-• C # ; = ?# ; 2 # 2 # && • 2 # ; 2 5 ; = B ) <B: 8IZ <19 : • 2 5 ; ; 2 #

(5)

• ; 2 5 = ; 2 # ; = ; 2 5 P 2 5 • ; E : ; 2 # D = • ; ; = = 2 # ; • 2 # ; # "' ' "0!6 , 2 # ? -• = 2 # + # D 2 # ./&& N 6'&& ; • ; 2 # 8* " 11 ; "B " 3 : , ; - # > • 2 # ; # "' ' + ; ; D H • 2 # ":) * 8B 2 # ! + ; ; ; ; = • C = ; ; ; 9 B M: ; > 7 '&.. • 2 5 ; = ; 7 = • = 2 # 2 5 7 = ; = 2 # • ; = 2 # ; = 2 • ; &

3. Instalação e Conexões

2 # ; 2 # ; = 2 ; ; C ; 7 N = 2 5 • # = 2 # ; = • 2 # = ; > H ? A • H H 2 # ; H # P = ; ; ; H ; H ; = P ; = • ; = 7 2 % ; ; ; = ; • ; P • ; ; ; = @ ? > ; = # @ ? H > ; • H ; = P ; ; ; H H ; ; = ; ; 7 ; [ ; 2 # 2 ; 1$ ,1 $ - 1@ B : P ; • 7 ; ; 2 # > ; = = 7 • ; ; = 2 # • = H > + X • # ; ; 2 # 2 # ; ; 1$ 1@ B : • 2 # ; 9 ; ; ; = H # ? P = < ; > ; • P ; = H ; ; ; # ; H 2 3.1. Condições Elétricas

(6)

6/36 $ H ; 7 # 7 ; > = 2 # # = • ; B ; < ? H ; ; • H 5 = 2 5 H + • # = N ; P + # 2 # X 5 H > = = 9 # # ; 6 3 3.2. Condições Locais : ; H H ; H H = ; 2 # ; ; = 1$ /( : 7 ; = ; 2 # ; @ < 8 / ; = # @ < 8 ( # 2 # 2 5 + 2 5 H # ; ; = 1$ /( @ @ ) / 0/ ) @ B $ > X = 7 7 2 # 2 5 ; ? 2 # + ; ; 2 # 7 6\ G66\ 3.3. Instalação : ; ; > ? N ; 2 # : ; + 2 # 7 C + 2 # 7 ; P ; ; C + =

(7)

3.4. Conexões H + 5 N P = ; C 2 # # H ; = ; > N ; ; ; = = ] H P ' ( ) *+, - ' " . # / % $ % $ 0- 12 ' 1+*- 3 4 5 ) ' 16 0)+7 - - 7 - +8 - ' + ' +7 - ' ) 9 :

(8)

8/36 ; # % ! CABO 9616 ALIMENTAÇÃO TERRA NEUTRO FASE FONTE AC NEUTRO FASE TERRA

PARA CONEXÃO DIRETA DE CÉLULAS

- CONECTAR SINAL TXD_IMP AO PINO 3 - CONECTAR SINAL GND AO PINO 7 SE UTILIZAR DB25 FÊMEA: - CONECTAR SINAL RXD_IMP AO PINO 2

DE PESAGEM mod.3101C TRANSMISSOR UNIVERSAL P I M COMANDOS REMOTOS IMPRES. AM CZ BLD PT VD VM BR 2 C RS232 CÉLULAS DE CARGA T 2 R2 G D N G D N G D N G D N Z R E T R A A U C N VI N B A D G G R 1 DN T 1 RS232 SERIAL3RS485 SERIAL1 GND 485A 485B

COM 4 FIOS SEM CAIXA DE JUNÇÃO, CABO 9621

OS TERMINAIS +S COM +E, E -S COM -E NA PLACA DO 3101C CURTO CIRCUITAR

GND AMARELO IMPRIME TARA ACUMULA NÍVEIS COMANDO ZERO IMPRES. RXD TXD GND DB9 FÊMEA SERIAL 3 5 2 BRANCO VERMELHO BLINDAGEM VERDE CINZA PRETO OPCIONAL CINZA PRETO VERDE BRANCO VERMELHO BLINDAGEM AMARELO GND TXD_IMP RXD_IMP 2.00 19/05/05 GND ACUMULA ZERO COMANDO IMPRIME TARA NIVEIS

ESQUEMAS DE LIGAÇÕES DO mod.3101C ENGENHARIA

PRODUTO: CLIENTE: DES.:

APROV.: REV.:

DESENHO N.: LISTA DE COMPRA N.: P.V.:

ALFA INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS

+S +E GND +I -I +E GND +I +E CELULA1 -E GND +E +I GND -I +I -E -I -E -S -E -I GND +E -E -I +I CAIXA DE JUNÇÃO mod.4134 CELULA2 CELULA3 CELULA4 INDICADOR C2 ZERO TARA ACU NIV IMP COMANDOS REMOTOS IMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 m CABO 9611 CABO 9615 GND RXD_IMP TXD_IMP CABO 9611 DISTÂNCIA MÁXIMA: 1200 m GND 485B 485A DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 m

- CONECTAR SINAL RXD AO PINO 2 SE UTILIZAR DB25 FÊMEA:

- CONECTAR SINAL GND AO PINO 7 - CONECTAR SINAL TXD AO PINO 3

MESTRE RXD TXD GND DB9 MACHO RS232 3 5 2 TXD RXD GND OPCIONAL TXD RXD GND CABO 9611 mod.4485 CONVERSOR J1 TXD RXD RTS CTS DSR GND DCD DB25 FÊMEA J2 FONTE R/C A B B A INDICADOR 3 4 5 2 6 7 8 TXD GND RXD DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 m CABO 9611 SISTEMAS SUPERVISÓRIOS OU SISTEMAS COM CLPs MESTRE RXD TXD GND DB9 MACHO RS232 3 5 2 SE UTILIZAR DB25 MACHO:

- CONECTAR SINAL GND AO PINO 7 - CONECTAR SINAL RXD AO PINO 3 - CONECTAR SINAL TXD AO PINO 2 GND TXD RXD

(9)

4. Descrição e Operação

2 # & > = ; L H ; : H = "B <B< 9 : @ < 9 $ :4 K J : ; ; 2 5 7 *8<F :4 9 :@ *14 < K J : 7 ; > = 2 5 7 ? ; ; = 2 # ; ; ; ; = # [ ; = 2 # 7 C = 7 @ # 0 ; = 2 # ; @ < 9 $ :4 K J : $ 7 <+*= ) - ) & 7 H P 2 # ; ) <B: 8IZ <19 : : ; ; Q ^ ; ( *= ' ( , - ; C H = U V ; = 2 5 ; = ; ; @ 3 4 K J : ; 0 7 1- ( ' +) 7 + - +( = 2 5 = 2 # 2 # 3 B1 8 $ ) 1F : ↓↓↓↓ ; C + ; 2 5 = 2 # 2 # 3 B1 8 $ 1 ↑↑↑↑ ; 2 5 ; = ; 2 # = 2 # 2 # M: 1E:@ B 8 $ "Z < 9 ←←←← ; 2 # " 83 @ 9 : ; = = 2 # 2 # M: 1E:@ B 8 $ 9 1 1B →→ >→→ ; 2 # >= ; = ; 2 # : *8<F :4 9 :@ *14 < K J : ; = = 2 # ; ; @ HY X 7 = = @ < 9 $ :4 K J : 2 5 ; > &

(10)

10/36

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Configuração da CALIBRAÇÃO DO SISTEMA 1) CAd - quantidade de CASAS DECIMAIS 2) dEG - maior incremento de PESAGEM, expresso em DIVISÕES

3) CAPAC - CAPACIDADE MÁXIMA da balança 4) PECAL - PESO DE CALIBRAÇÃO 5) SPESO - calibração da BALANÇA VAZIA 6) CPESO - calibração de BALANÇA COM PESO CONHECIDO (PECAL)

S-F

Indicações de erro: erro 1 = balança vazia > = peso cal erro 2 = span insuficiente erro 3 = peso instável erro 4 = checksum incorreto erro 5 = falha na gravação erro 6 = conversão fora dos limites erro 7 = falha de comunicação com A/D

erro 8 = falha de comunicação com impressora paralela erro 9 = peso de calibração > capacidade erro_A = sem conversão

erro_B = relógio inoperante erro_C = valor > capacidade Configuração da DATA/HORA

1) dAtA - configuração da DATA 2) HOrA - configuração da HORA

SOMENTE LEITURA dAtA 88.88.88 PESO HOrA 88.88.88 rELOG CAPtUr ALvO tOL PC nº bIP bAPt iS-F SAI SALVANDO CALIb SAI SALVANDO SAI SALVANDO 88888 88.8 88888 (01 à 99) (próximo dígito) 88888 Int 888888 PInt bASE AtZ FIL UnIdAd iSqt SEnH nSErIE 88888 ZIni tArA iS LEItd PESO tAr S PESO (0 à 9) (próximo dígito) (0 à 9) (próximo dígito) (0 à 9) (próximo dígito) tOL PC (PC,nº) bAPt P iS-F d (H, d) PESO dEG SPESO PECAL CAPAC CAd CErtO -SIM ESC OUESC 0.000 (0, 1, 2, 3, 4) dEG 1 (1, 2, 5, 10, 20, 50) 88888 (0 à 9) (próximo dígito) 88888 (0 à 9) (próximo dígito) CPESO PARÂMET ROS VÁLIDOS? ErrO X NÃO AtZ O (d, A, O, AO) ZIni H (H, d) PInt H FIL r2 UnIdAd (sem, t, g, Kg) Int 9 (0 à 9) iS PAd iSqt 1 (1 à 9) SEnH d (H, d) bIP d Configuração da BASE 1) AtZ - modo de operação do ZERO

5) FIL - opções de FILTRO DIGITAL

00000 senha habilitada? SOMENTE LEITURA MODO EDIÇÃO MODO EDIÇÃO SIM NÃO SIM NÃO por 3 segundos senha válida? COnFIG Indicação de peso PESO CAL (0 à 9) (próximo dígito) por 3 segundos Teclas: NAVEGAÇÃO

ESC SAI DA NAVEGAÇÃO Valores em negrito itálico = configuração da fábrica. EDIÇÃO DA CALIBRAÇÃO CAL (H, d) (0 à 9) (d, U, Ug, S, Sg, E, Eg) (b,P) (00 à 23/59) (próximo dígito) SErIAL SAI SALVANDO Pr rS End ESC OUESC vC PESO rS 232 (232, 485) End 01 (0 à 9) (próximo dígito) vC 19.2 (9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115) (trC, AA) Pr trC Configuração da SERIAL 1/3

2) rS - definição do padrão elétrico utilizado valor padrão elétrico

232

485 rS - 232rS - 485

3) Pr- protocolo de comunicação da SERIAL 1/3

valor protocolo

trC

AA trans. ContínuaALFA ASCII

4) vC - velocidade (baud rate) de comunicação do canal SERIAL 1/3 PESO LÍQUIDO ? NÃO SIM PESO

valor baud rate 9.6 19.2 38.4 57.6 115 9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps 115200 bps Configuração da SERIAL 2 - exclusivo para IMPRESSORA SERIAL - padrão elétrico: RS-232 - transmissão: padrão ASCII - velocidade:

- MATRICIAL,EPL2,ZPL2: fixa a 9600 bps - PRIMA,BALMAK: fixa a 2400 bps - padrão: 8 DATA BITS, SEM paridade, 1STOP BIT - gerador de caracteres: ABICOMP 9 X 7 1) configuração do endereço: de 01 à 99

trSd trSd d

(d,H)

5) trSd - transmissão SOB DEMANDA

valor função d H desabilitadahabilitada FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO TRANSMISSOR UNIVERSAL DE PESAGEM 3101C Data: 21/09/2005 Elaborado por: Enga.

Doc. nº: 0008.FD.03 6) Unidad - UNIDADE de pesagem unidade nenhuma tonelada grama kilograma 7) Int - INTENSIDADE dos dígitos valor intensidade 0 9 menormaior 9) qtdI - quantidade de impressões: 1 à 9

11) nSEriE - mostra o nº de SÉRIE do indicador

12) LEItd - grandeza DIRETA lida pelo A/D

Faixa numérica na base Hexadecimal 000000 à FFFFFF valor função d H desabilitadahabilitada 10) SEnHA - configuração 8) iS - tipo da IMPRESSÃO SERIAL valor imp ressoratipo da

PAd EPL zPL Pro BAL matricial padrão EPL2 padrão ZPL2 etiq. PRIMA etiq. BALMAK desabilitado automático

ativado pelo operador

automático e ativado pelo operador valor modo de operação

d A

O

AO

2) ZIni - busca automática do zero AO LIGAR O EQUIPAMENTO 4) Plnt - visualização de PESAGENS INTERMEDIÁRIAS valor função d H desabilitadahabilitada valor função d H desabilitadahabilitada

3) tArA - modo de operação da função TARA d U Ug S Sg E Eg

valor modo de oepração desabilitada única e não gravada única e gravada

sucessiva e não gravada

sucessiva e gravada editável editável e gravada

(PAd, EPL, ZPL, Pro, BAL)

6) PC - edição percentual da variação em torno do peso alvo 7) nº - edição numérica da variação em torno do peso alvo 8) bIP - configuração do BIP de peso alvo atingido 3) CAPTUr - captura automática do peso alvo 4) ALvO - edição do peso alvo 5) tOL - configuração da variação em torno do peso alvo

valor variação

PC

percentualnumérica Configuração do SOBRE-FALTA 1) iS-F - habilita operação da função sobre-falta

2) bAPt - modo de visualização do sobre-falta valor função d H desabilitadahabilitada barra ponto valor função b P valor função d CF Cd bF bd desabilitada contínuo fora contínuo dentro bip fora bip dentro (d,CF,Cd,bF,bd)

valor tipo/aplicação amortecimentograu de crescente r1 r2 r3 plataforma de pequena capacidade: < =30 Kg P1 P2 P3 P4 plataforma de maior capacidade: > 30 Kg G1 G2 cargas móveis

(11)

: + = H ; = 2 # 9 = = 2 # ; 2 5 $ + ; = = ; - 7 ((- ) 9 1K J : 9 " @ M " @ M P ? @ ) A 8 +B >= " @ M = _ ; C + = ; = 2 # @ ) A 8 +B - + 0 ) <- 7 ,":) * 8B - 7 <+*= ) - 3 4 2 # , E E1 -= ; - 7 ((- ) = 2 # & ? ": @ B 8 1B< (- +) = 9 1K J : 9 " @ M ; H = + @ ) A 8 +B - <= 3 4 = , E E -@ = = 2 # 1+ 2- ( @ 0+12- ' - ( H ; ; ; L 2 # ; 2 # ; ; 2 # ; # ; 0 ' - ( 2 5 ; + =

(12)

12/36 " # % $ : & ; ; N 2 5 N ; = E : B 9 "B 3 1"< 81E K J : ) <B:D8IZ <19 : 2 # 1 $ ""J : P ; ; = $ ": ) <B:D8IZ <19 : $ ": "B`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a b a b a b a b a b BE 1" * @ 9 9 B 9 a b a b a b a b a b E1@ 1 ) $B " M: 9 4 a b a b a b a b B $B< $ $ a b a b a b a b $1@ B 83 : 3 $ 8 a b a b a b a b *18 B:8 B "9 "$ ": a b a b a b <@ 19 9 $ $ ": a b 1@ B @ a b a b 1" ) 1$ a b Z B9 1 a b " @ M a b @ " 1 a b 8 1B9

(13)

4.1. Unidade central de processamento – Interface BASE : & A ; = ; C # 2 # 7 && D9 '0 ; /& 5 = + 2 # ; ; = 5 ; # P $ ; 2 5 ; = N @ )0- )+- E F 9 '

= & &&& 5 > ; c : & 7 ;

; 2 5 H 4 7 ((+0 B = ; ; 2 # ; # D9 > ; 2 5 > 2 # = = ; = 2 # 7 && &&& 5 ; 2 5 ; N & &&& 5 X H L ? 2 # ; ; A + 5 H ; N 7 = # ? ; ; L ; = ; = 2 # 2 # # C 4 G 1H 0+1 4.1.1. Funções de Pesagem : & ; 2 5 ; ; 2 5 ; = H # = 2 # ; 7 : @ 9 :" :B:" = # 2 5 ) " H = 2 5 # ! " / ; 2 5 = 2 # ) " a b BE ; 2 # 2 # E : a b E1@ 1 E : 814 : 1@ 9 1 9 : a b B ; 2 # 2 # B a b $1@ B 2 # $ " 4 @ " 1@ B 9 1` 1 " a b *18 ; 2 5 *18B : 9 14 1B 8 a b <@ 19 9 2 # <@ 19 9 ; = a b 1@ B = 1@ B @ "19 9 >= a b 1" ; 1 $ ""J : " 1 8 a b Z B9 1 Z < @ B19 9 ; 5 a b " @ M = 2 # " @ M <"<` 1: a b @ " 1 @ T : 9 "] 1 a b 8 1B9 = 9 1 B D9 + &&&&&& N ****** 7 M F

(14)

14/36 = 3 4 I • E : D ; , - ; A > 2 ; = • ; H 2 # P + 7 H 2 P ; ) <B: # H R S R S ; # • ? 0 ; 2 5 2 # ; 2 # " ; H ? 2 # E : = C # E : • ) <" 9 E : ; ; ± 'd ; + ; = H + 2 # P 7 & 6 # D = • 2 # ± 'd X 2 = 2 # " $ ": • 2 # 2 # E : 7 ; :B: E : 2 # ; ; ± 'd ; + ; = I ; 2 # 2 # E : E E + <B: ` B1 : E : " # $" % # # & '( E : + <B: ` B1 : :$ 9 : • ; ; E : = H ; H I E : 814 : 1@ 9 1 9 : E 1 E 1 M ) $ # = 3 J ( F • ; 2 # B 2 # ; H 2 2 # ; R S R S • ; H 2 # P + 7 H P ? H ; 2 P ":) 4 D" B< K J : ; 8IZ <19 : ; ) <B: H E : • 2 # B 7 7 ; :B: B • 7 2 # B 7 ; > 2 # ; 8IZ <19 : ; = ; 7 7 ; • 2 # B ; ; = ; = C # ; 2 # H P ; = 2 # ; 2 # ; C = • ? ; 2 # B "< ""13 ; ; 2 # D 2 # ; = D = ; 2 • 2 # B 9 1B` 3 8 ; ? ; + ; ; ? ; >H ; ; P ; P ? H ; ; ; = $ ; Q " 2 5 ; + 2 # B 2 # H 7 Q , >= - Q , >= -$ ; Q " B R S • 2 # 9 "B ; + H H ; 2 5 ; = 2

(15)

• 2 # 9 "B 7 7 ; (+B = 10K Q ^ Q ^ :B: E : B ; 2 # 2 # B < A < = A B C # " # % # " * " = B C # ; ; = ; ; B C # 4.1.2. Comandos Remotos : & ; ; N 2 5 Q ^ Q ^ Q ^ Q ^ ; = 7 ' ? # ; = ; 5 B 2 5 # > C = & # > C = P H # 2 5 : @ 9 :" :B:" # H ; 7 # ' @ ) A @ ) + 7 7 0 ) = 2 5 ; ; ; ; $< % $ / ' @ < @ 13 E : E B B 9 "B

G

E G B 1 $ ""J : 1 $ @ = # = 2 # 4.1.3. Filtros Digitais : 7 = ; ; ; N ; ; = H 2 5 L = D 2 5 ; ; 2 B 7 7 ; > X 7 ; C + > 7 # ? ; C + ; 2 # 7 : & ; & ; 2 5 = ; 7 ; = ; 2 5 H • ; ; ; • = C • 2 # L • ; > ; ;

(16)

16/36 9 ; 2 # = ; ; 2 # ; = ; ; ; 2 5 ; = M 8* 1 ; ; > ; 2 5 *18B : 9 14 1B 8 * 1 8 * 1 8 * 1 8 ; ; ; ; 2 5 ; ; = ; 7 '& e = * 1 8 $ * 1 8 $ ' * 1 8 $ * 1 8 $ 0 ; ; 2 5 ; ; = ; ; '& e = * 1 8 = * 1 8 = ' ; ; 2 5 ; ; = = C * 1 8 8 ; ; 2 5 ; ; = = 2 5 M ; 2 5 H ; 7 6&& ; C 2 ; / /( ; B (0) - ' ) + && @ 7 ; H ; = P + ; 2 5 H P 7 ; ; LH (0- C +1+, - ' # 2 # ; @ 2 # ; = $ 7 ; @ ) 0- ) +- E F 9 ' ; C 6&& ; 4 (0+G ) " 2 # $ " 4 @ " 1@ B 9 1` 1 " $ 1 $ 1 M ) $ # 4.1.4. Funções de Controle M > H # # ; = H # = ) " ; ; # ; : ; ; 0 M *> 2 # ; = ; 2 # 1@ B @ "19 9 ; c 2 # <@ 19 9 ; = < 1 ? < 1 0 < 1 M * + % < 1 * = = 1@ B @ "19 9 >= 1 &

(17)

1 . %

4.1.5. Saída para Impressão Serial

> 7 8 7 1= (+G - B 0 ; ; # ] ; # 7 "' ' H ; B ' <+8 ./&& ; ! ; ; # ; # " 11 L + ; ; 7 & Z ; # ; B 1 1 8 H ; H = 7 / " 8 N B 7 ; > ; # ; H # / H ; I / " F " I / I " FI " ; ; # D ? $ H ; # 7 H ; = P , R S -H # P ":) 4 D " B< K J : ; # 7 ; Q 7 :B: $ 1@ B D = - 0+' - ' ' 7 B @ ) G - 0 ( ; ; ; = , - N . : ; ; = C = # ; = "8 (? ? ? ? ? = = (O O O O O = = P ' ' FB B F- - 22 B B (( • "8 + f ) 8 ; ) <B: 8IZ <19 : ; • ( ; "1@ 8 ; + ) @ : ; $:"1B13 : = % @ 4 B13 : ; 2 # $ ": B • ? ? ? ? ? ; ; ; ; $:@ B: 9 1 8 H " " 9 1 1" ; ; ; • = = ; ; = = ; ; ; + ) @ : M* * 0 • (O O O O O ; H ; + 2 # B ; ; $:@ B: 9 1 8 H " " 9 1 1" ; ; ; • ; " 4 B Z < Z <1 " F " ) 9 : • ' ' FB B F- - ; 2 # ' - 0- ; # D X D • 22 B B (( ; 2 # 2 ) - ; # ? D D = $ ; C = 2 # H 5 N & 8 9 ; H ; # :9 . P ; P 7 ] H ; ; = ; C = H ? 2 H - 0 ( ; 5 & $ H $ 1 1 ) ( ; $ O 9 14 1B 8 ) 8 g 7 ; > ; ; = B -0+D = 0- ' 7 - ' - G , ; ; L ; ; ; # # ; ; 2 ; 2 5 $ ; # ; <+8 '0&& ; !@ ; 1 $ ""J : " 1 8 " $ % ,'- '

(18)

18/36 " $ 8 ; ; O 9 14 : 9 ) " ; # E ) $8D $8' " $ 8 ; ; O 9 14 : 9 ) " ; # E ) E$8DE$8' " $ H B 1 1 8 $ O 9 14 1B 8 $ 1 " 8 H B 1 1 8 ) 8 g 1 ) ( ; Z < @ B19 9 ; 5 H 1 + # # % % H 1 . H + 4.1.6. Senha do Operador $ ; = ; L = " @ M 9 : <"<` 1: ? " @ M 7 <+8

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; L " @ M ? ; N = 2 5 = 2 # " @ M <"<` 1: " M # $ # " M M ? 4.1.7. Número de Série $ = C ? C ; N G +(= - 1+, - 3 4 @ T : 9 "] 1 H H ( B H ; # # H 2 # 7 ; H 7 = 2 # 4 @ ' ( ) - 10 )- ' - ; ; @ T : 9 "] 1 4.1.8 Células de Carga 7 = # ; + X 7 2 # >; 0 7 6& ? ; X ,9 - P 7 !( 6 ? " = 2 # 0 ; X ; , G - ? P D,!( 6 G - f d H 2 &&& 5 ; 0 5 = ; # P H + 5 H + 2 # ; 2 # ; 7 2 # ; X + 5 + 2 # @ H • L 7 ^ 6 • ? + 5 , + P 2 # D 7 + # -• P 2 5 ; , + ; = -• ? 2 # = 2 5 / , ; g - H = • ' 8 7 +0- 3 4 ,G D -• ' 0 (4 ) - 1 ; 7 ,G"D "-• ' (+ - 1 ; ; 7 ,G1D 1-: ; = 2 5 7 = #

(19)

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(20)

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9 1K J : @ < ] 1 : ; : ; = ; 8 ":@ : : = = ; 7 A ; 2 5 H H ; ; ; ; 2 # G +(= - 1 ; ? ; ; N 2 P ? ; 2 5 7 + ; P 8 ":@ : : ( B @ ) H ; 2 + ;

(21)

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(22)

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(23)

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2 5 C 00!6 ;

4.3.1. O protocolo de comunicação ALFA ASCII

: 8* " 11 7 ; 2 # * = + - B 0 P 0 ' ( N 2 # ; = # " 11 ; H ; 5 C = : ; 8* " 11 7 + = D ; ; 7 ; ; 7 ; Z < 9 : 9 : @ 9 :" , ; - Z < 9 : 9 "$:"B , ; & - : ; 7 ; 7 - B @ ( ( B (@ - 3 ( % & ? " & & " 2 & 2 # ( B @ ) 7 - ) - 7 0 ) ( = B 6 ) +7 ( + ; & 7 - ) - 7 0 ) - 1<- > U B + V (7 = 1-C = ; C = ; ; C = ,:9 M- & ,& M-: Z < 9 : 9 "$:"B " 7 ; ; + = # ; ; ; > 8* " 11 $ 2 # > ↵↵↵↵; ; ; @ B ,'4( & ( 1+7 +0- D = & G + - + < ) B - 3 4 ' " Z < 9 : 9 : @ 9 :" & $↵↵↵↵ Z < 9 : 9 "$:"B " ; & W > " / "

$) ' & 6& B &&& &&↵↵↵↵

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$) &&& 6& B &&& &&↵↵↵↵

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i i &&& 6& B &&& &&↵↵↵↵

Z < 9 : 9 "$:"B " ; & W > " X; "

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i i ' 06 B & & &&↵↵↵↵

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(24)

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& H 7 = ; ; $ + ; ; = & ; 4- &

, H = 2 C & - ; Mc ; B 2 # ; =

(25)

Observe a transição de PESO LÍQUIDO para PESO BRUTO. comando de solicitação de PESO: 01P

resposta de indicador saturado: SATURA Observe a configuração da SERIAL:

velocidade 19200 com 8 DATA BITS, SEM paridade e 1 STOP BIT: 8N1 (FIXO)

4.3.2. Redes RS-485: Características e Cuidados 4.3.2.1. Descrição : ; # 7 " 0!6 2 5 7 2 # " 0'' B H ; 2 # ? ; + , + 2 # ; - H ; + # 7 ' ; # X > ; = = 5 ; ; ? 2 # ? 2 # " 0!6 4.3.2.2. Especificação do cabo ; 2 '0 j 4 ; 7 ? 2 # > 2 # N 2 # > ? ? = ; 2 # >

4.3.2.3. Taxa de transmissão vs. comprimento do cabo

: ; # " 0!6 ; ; = ? 7 '&& 7 ; ; = + & ; # ; Z # = ; = ? '&& ; = 7 &&e ; 4.3.2.4. Terminadores de linha : ? # ; + ? # P + # ? " 0!6 7 2 # , '& ? - + ; + ; ' ; : H H ? ; ? ; A : # X ; = ; ; ; 2 # ,

-comando de solicitação de PESO: 01P resposta: PB: 135,02 T: 000,00 comando de TARA: 01T resposta: OK

comando de solicitação de PESO: 01P resposta: PL: 000,00 T: 135,02 Observe a transição de PESO BRUTO para PESO LÍQUIDO.

comando de solicitação de PESO: 01P resposta: PL: -090,00 T: 135,02 comando enviado: 01N

resposta: COMANDO INVALIDO comando de DESTARA: 01D resposta: OK

comando de solicitação de PESO: 01P resposta: PB: 180,02 T: 000,00

(26)

26/36 @ 1 + ? ; H H ,; 2 # :@ -2 # ; > " 0!6 = = +*= )- 2- G ( ' - 7 + - B 0 ' 0 ) B + - ' ) + ; H ; ? 2 # " 0!6 2 # +*= )- + 2- ' 7 B = +7 - 3 4 7 B ( 0 )B + - ' ) ( : H ; ' X ? 2 # ; 2 # :@ : # ; 2 # ,7 2- G 4 B

-4.3.2.5. Geometria das linhas de transmissão

< ? # 7 2 5 , = 2 5 U V- H 2 5 " ? + ; = ; 2 # # ; = X ; + # 2 5 ; @ H # 7 ; > N H ; C ; ; 7 + 2 # # ; P + ; = 2 5

Errado

Certo

(27)

4.3.2.6. Aterramento e Blindagem = H ; ; C + 2 ; 7 = = ; 2 5 ; H ; ; 2 ; # > 4 @ 9 @ = = H ; ; ; X ; 2 # 7 ; = 2 # H ? 2 ; 7 = ( B 0 B = B @ 0 ; X M # > ; # = " 0!6 H 2 # P ; N (3 0- " 0!6 H ; 1 ; = 7 6 e 3 # 9 ; ; # ; ; (3 2 5 ; 7 = e ? ; DD D D @ D @ &6( ; http://www.national.com/an/AN/AN-847.pdf http://www.national.com/an/AN/AN-903.pdf 48 5A 48 5B G N D RS-485 120ohms 485A 485B GND R S -4 85 12 0o hm s 48 5A 48 5B G N D RS-485 120ohms 485A 485B GND R S -4 85 12 0o hm s Ligar blindagem somente neste ponto

Não ligar a blindagem Diferença de tensão entre esta e GND não deve ultrapassar 7V

Diferença de tensão entre esta e GND não deve ultrapassar 7V Não ligar a blindagem

+*= )- (D = B - ' 1+*- 3 4 7 B = B 7 - C 0)- 3 - ' 8 9 T # 4.4. Interface Relógio - Calendário

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- = 0 B - 0+7 - B 0 ; + : 9 1 9 " @ 7

_ <81 @ :

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(28)

28/36

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5. Calibração do Indicador

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(29)

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(30)

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6. Mensagens do Sistema

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(31)

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7. Guia Rápido de Programação

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8. Especificações

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Referências

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