de desplazamiento se deben determinar con gran exactitud para conseguir el posicionamiento
más exacto posible.
Para un posicionamiento en función del valor actual de la posición, el actuador calcula el tiem-
po de desplazamiento linealmente.
Ejemplo 1...
La persiana enrollable, en una salida, posee un tiempo total de desplazamiento de 20 s. La per-
siana enrollable se encuentra en la posición final superior (0%). Esta se debe desplazar a la po-
sición correspondiente al 25%. El actuador calcula el tiempo de desplazamiento necesario para
el posicionamiento: 20 s · 0,25
5 s, a la persiana enrollable posicionándose así al 25% de la altura del elemento de protección
solar.
Ejemplo 2...
La persiana enrollable, en una salida, posee un tiempo total de desplazamiento de 20 s. La per-
siana enrollable se encuentra en la posición correspondiente al 25%. Esta se debe desplazar a
la posición correspondiente al 75%. La diferencia de posicionamiento corresponde al 50%. El
actuador calcula el tiempo de desplazamiento necesario para el posicionamiento diferencial:
20 s · 0,5
= 10 s. A continuación, la salida hace descender, durante 10 s, a la persiana en-
(50%)
rollable posicionándola así al 75% de la altura del elemento de protección solar.
Para todos los desplazamientos ascendentes, al tiempo de desplazamiento calculado se le
añade, automáticamente, la ampliación del tiempo de desplazamiento parametrizada.
Ejemplo 3...
La persiana enrollable, en una salida, posee un tiempo total de desplazamiento de 20 s. La per-
siana enrollable se encuentra en la posición correspondiente al 75%. Esta se debe desplazar a
la posición correspondiente al 25%. La diferencia de posicionamiento corresponde al 50%. El
actuador calcula el tiempo de desplazamiento necesario, sin ampliación, para el posicionamien-
to diferencial:
20 s · 0,5
= 10 s. Teniendo en cuenta la ampliación del tiempo de desplazamiento
(50%)
(p. ej.: 10%) se obtiene el tiempo de ascenso definitivo:
10 s · ((100% + 10%
(ampliación tiempo desplazamiento)
salida hace ascender, durante 11 s, a la persiana enrollable posicionándola así al 25% de la al-
tura del elemento de protección solar.
Además, para los posicionamientos hasta las posiciones finales, tanto superior como inferior
(0% ó 100%) siempre se realiza el desplazamiento con un tiempo total ampliado en un 20%.
Ejemplo 4...
La persiana enrollable, en una salida, posee un tiempo total de desplazamiento de 20 s. La per-
siana enrollable se encuentra en la posición correspondiente al 50%. Esta se debe desplazar a
la posición correspondiente al 100%. La diferencia de posicionamiento corresponde al 50%. El
actuador calcula el tiempo de desplazamiento necesario para el posicionamiento diferencial:
20 s · 0,5
= 10 s. Como el movimiento se realiza hasta una posición final, el actuador aña-
(50%)
de el 20% fijo al tiempo de desplazamiento total.
10 s + (20% : 100%) · 20 s = 14 s. A continuación, la salida hace descender, durante 14 s, a la
persiana enrollable posicionándola así, con seguridad, al 100% de la altura del elemento de
protección solar.
Ejemplo 5...
La persiana enrollable, en una salida, posee un tiempo total de desplazamiento de 20 s. La per-
siana enrollable se encuentra en la posición correspondiente al 50%. Esta se debe desplazar a
la posición correspondiente al 0%. La diferencia de posicionamiento corresponde al 50%. El ac-
tuador calcula el tiempo de desplazamiento necesario, sin ampliación, para el posicionamiento
diferencial: 20 s · 0,5
(50%)
tuador añade el 20% fijo al tiempo de desplazamiento total: 10 s + (20% : 100%) · 20 s = 14 s.
Teniendo en cuenta la ampliación del tiempo de desplazamiento (p. ej.: 10%) se obtiene el
tiempo de ascenso definitivo:
14 s · ((100% + 10%
(ampliación tiempo desplazamiento)
salida hace ascender, durante 15,4 s, a la persiana enrollable posicionándola así, con seguri-
dad, al 0% de la altura del elemento de protección solar.
Núm. de art. 2304.16 REG HE
Núm. de art. 2308.16 REG HE
Núm. de art. 2316.16 REG HE
Software "Conmutación, persiana 20CA11 / 2078x2 / 2080x2"
= 5 s. A continuación, la salida hace descender, durante
(25%)
) · 100%) = 10 s · 1,1 = 11 s. A continuación, la
= 10 s. Como el movimiento se realiza hasta una posición final, el ac-
) · 100%) = 14 s · 1,1 = 15,4 s. A continuación, la
Descripción de la función
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