22
La función 35 de "Pluviómetro" sirve para contabilizar
los litros por metro cuadrado de precipitación. Para ello en
la pregunta "litros por pulso" entrar el valor correspondien-
te a cada pulso entregado por el pluviómetro. Más adelante
veremos que se puede usar para condicionar los riegos y
para el registro histórico. La entrada digital que usará tiene
que ser la 12.
Las entradas configuradas para "Inicio de programas",
en total 8 entradas en los códigos de función 36 a 43, reali-
zarán el inicio de un programa de riego que esté configura-
do para ser condicionado por la entrada (apartado [6.7.] de
"Parámetros–Programas"). Con la pregunta "Paro S/N"
permite respondiendo con "SI", el parar igualmente por la
entrada el programa al desconectar ésta, y con "NO" sólo
realizará el inicio, terminando al finalizar la aplicación del
tiempo o volumen programado.
6.4.2. Entradas analógicas
En el menú de "Parámetros-Entradas" hay que elegir
el apartado de entradas analógicas.
PARAMETROS ENTRADAS
Digitales : 1
El equipo ofrece el control de hasta un total de 76
sensores diferentes. A cada uno se le configura la entrada
donde se conectará, las unidades de la magnitud a medir,
los niveles de tensión de entrada, los márgenes en pantalla
y la tara.
Número de sensor (1 – 76) : 02
Un sensor se puede conectar a diferentes elementos
del sistema Agrónic 4000. Para definirlo se tiene que usar la
tabla del apartado 4.6.3.
Sensor 02
Número de entrada : 00000000
La unidad de medida que usará cada sensor se define
en la siguiente pantalla.
Sensor 15
Unidad de medida : 02
A continuación se definen los códigos correspondien-
tes a las unidades de medida.
Analógicas : 2
00: Nulo
01: ºC
Temperatura (+00,0 ºC)
02: Wm
2
Radiación solar (0000 Wm
03: cbar
Humedad del suelo (000.0 cbar)
04: %HR
Humedad relativa (000 %HR)
05: km/h
Kilómetros hora (000 Km/h)
06: %
Relación (000 %)
07: Uds
Unidades (0000 Uds)
08: mm
Nivel (000 mm)
09: L
Volumen (0000 L)
10: L/m
2
Precipitación (00.0 L/m
11: m
3
/h
Caudal (000.0 m
12: bars
Presión (00.0 bars)
13: mS
Conductividad (00.0 mS)
14: pH
Acidez (00.0 pH)
15: mm/d
Evaporación (0.00 mm/d)
16: '
Tiempo (0000 ')
17: rpm
Revoluciones por minuto (0000 rpm)
18: mm
Desplazamiento (±0.00mm)
19: V
Voltaje (00.0 V)
Esto nos permite no tener limitaciones en el tipo de
sensores. Podemos configurar cada una de las entradas
analógicas según el sensor que necesitemos, todos iguales,
todos diferentes, o combinados.
Para cada sensor hay que configurar los márgenes de
tensión que entrega en la entrada y luego la lectura corres-
pondiente que mostrará en pantalla. En el ejemplo siguien-
te vemos que un sensor de radiación con salida 4-20 mA
conectado a un módulo radio generará una tensión de 0,4 V
2
para 0 Wm
y 2 voltios para 2000 Wm
Sensor 15
Margen entrada mín.: 0400
Sensor 15
Lectura
mín.: 0000 Wm
En las instalaciones con sensores hay que tener en
cuenta los siguientes puntos:
• Usar cable apantallado para el conexionado de los
sensores.
• Apartar los cables de las líneas de potencia.
• Evitar sobrepasar los límites de tensión de las entra-
das.
• Las tensiones generadas por los sensores con salidas
4-20 mA en los diferentes equipos son:
En ampliación de la base y Microisis (200 oh-
-
mios) es 800 a 4000 mV.
En los módulos de expansión (150 ohmios) es
-
de 600 a 3000 mV.
En los módulos radio (100 ohmios) es de 400 a
-
2000 mV.
Para tarar el sensor cuando su lectura es superior a la
real, hay que disminuir el valor de "Tara" por debajo de
100, y aumentarlo cuando la lectura es inferior.
Sensor : 15
Tara (100 = 0) : 100
2
)
2
)
3
/h)
2
.
máx.: 2000 mV
2
2
máx.: 2000 Wm