Spisu treści:
- Krok 1: Jednoczesne przesyłanie strumieniowe i rejestrowanie
- Krok 2: Funkcje i specyfikacje
- Krok 3: WaveForms na żywo
- Krok 4: Dlaczego Wi-Fi? Izolacja elektryczna i działanie bez uwięzi
- Krok 5: Adapter zacisków śrubowych
- Krok 6: Zmierz wszystko
- Krok 7: Kup teraz
Wideo: OpenLogger: wysokiej rozdzielczości, włączony Wi-Fi, open source, przenośny rejestrator danych: 7 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29
OpenLogger jest przenośnym, otwartym, niedrogim rejestratorem danych o wysokiej rozdzielczości, zaprojektowanym w celu zapewnienia wysokiej jakości pomiarów bez konieczności stosowania drogiego oprogramowania lub pisania oprogramowania od podstaw. Jeśli jesteś inżynierem, naukowcem lub entuzjastą, który musi zbierać dane przez długi czas, ale został utrudniony przez ograniczenia innych rejestratorów danych, to OpenLogger jest dla Ciebie!
Krok 1: Jednoczesne przesyłanie strumieniowe i rejestrowanie
Większość rejestratorów danych wymaga od użytkowników wyboru między wizualizacją danych na żywo podczas fizycznego połączenia z komputerem PC lub ślepym logowaniem do lokalnej pamięci masowej. Oprócz karty microSD do lokalnego przechowywania, OpenLogger oferuje zarówno łączność Wi-Fi, jak i USB do przesyłania strumieniowego na żywo. Umożliwia to użytkownikom strumieniowe przesyłanie danych do wizualizacji w czasie rzeczywistym przez Wi-Fi lub USB, rejestrowanie danych na karcie SD lub jedno i drugie jednocześnie. Kiedy fizyczne połączenie z komputerem jest niemożliwe lub ryzykowne, połączenie bezprzewodowe jest koniecznością.
Krok 2: Funkcje i specyfikacje
-
Wejścia analogowe
- Osiem kanałów
- Rozdzielczość 16-bitowa
- Pasmo analogowe 50 kHz
- Zaloguj się do 500 kS/s na karcie microSD
- Przesyłaj strumieniowo do 200 kS/s przez USB
- Przesyłaj strumieniowo do 10 kS/s przez Wi-Fi
- Wejście ±10 V, zabezpieczone do 30 Vpp
-
Wyjścia analogowe
- Jeden kanał
- 10-bitowa rozdzielczość
- Szerokość pasma 1 MHz (-3 dB)
- Częstotliwość próbkowania 10 MS/s
- 3 Vpp
- Wyjścia sinusoidalne, trójkątne, piłokształtne, kwadratowe i DC
Krok 3: WaveForms na żywo
Nie musisz płacić za drogie oprogramowanie, aby korzystać z rejestratora danych. Dlatego stworzyliśmy WaveForms Live, darmową, opartą na przeglądarce aplikację open source do manipulowania i wizualizacji danych z OpenLoggera i innych urządzeń. OpenLogger przesyła dane do WaveForms Live przez Wi-Fi lub USB. Możesz to sprawdzić już teraz na WaveFormsLive.com.
Krok 4: Dlaczego Wi-Fi? Izolacja elektryczna i działanie bez uwięzi
Łączność Wi-Fi pozwala zachować izolację elektryczną od testowanego urządzenia. Pozwala również połączyć się z platformą mobilną, taką jak samochód, gdzie połączenie kablowe nie jest opcją. Ta kombinacja funkcji sprawia, że OpenLogger jest doskonałym wyborem dla szerokiej gamy aplikacji. Na przykład:
Inżynier mechanik mierzący siłę g na robocie mobilnym może skorzystać z łączności bezprzewodowej i oprogramowania opartego na przeglądarce, aby szybko rozpocząć pracę i zdalnie wizualizować dane na żywo.
Inżynier elektryk mierzący gorące punkty na płytce drukowanej może umieścić sondy temperatury w ośmiu różnych miejscach na płytce i zapisywać dane na karcie SD w celu uzyskania dokładnych pomiarów w czasie.
Entuzjasta elektroniki w domu może podłączyć OpenLogger do sondy prądowej i zmierzyć zużycie energii każdego obwodu w domu, jednocześnie utrzymując swój komputer w izolacji elektrycznej od wysokich prądów i korzystając z wbudowanej natury OpenLoggera.
Krok 5: Adapter zacisków śrubowych
Opcjonalny adapter zacisków śrubowych jest bezpiecznie montowany na górze OpenLoggera, aby zapewnić dostęp do zacisków śrubowych do wejść analogowych, wyjścia analogowego, zasilaczy, cyfrowych we/wy, 5 V i uziemienia. Adapter zacisków śrubowych zapewnia również dostęp do męskiego styku w celu wejścia i wyjścia wyzwalania, programowania i resetowania oraz uziemienia.
Krok 6: Zmierz wszystko
Ponieważ OpenLogger jest elastycznym rejestratorem, który nie wymaga połączenia na uwięzi i może być podłączony do praktycznie dowolnego czujnika analogowego, możliwe zastosowania są naprawdę nieograniczone. Na przykład:
Monitoruj różne obwody elektryczne w swoim domu, aby sprawdzić, czy nie nastąpiło nieoczekiwane zużycie energii.
Mierz i wykreśl w czasie rzeczywistym naprężenia w różnych częściach konstrukcji.
Skonfiguruj system monitorowania zdrowia z kilkoma elektrodami, czujnikami ciśnienia powietrza i przewodami do monitorowania tętna i oddychania.
Podłącz OpenLogger do robota i przesyłaj dane z czujników i silników podczas ruchu.
Monitoruj temperaturę różnych sekcji płytki wewnątrz obudowy, aby sprawdzić, czy nie występują gorące punkty.
Monitoruj akwarium pod kątem temperatury, jakości wody i przepływu wody, aby zapewnić zdrowe środowisko dla twoich ryb.
Zmierz i wykreśl zmiany temperatury w różnych częściach indyka na Święto Dziękczynienia – będziesz mógł zobaczyć i przeanalizować różne szybkości gotowania nóg, piersi, skrzydełek i farszu w czasie
Krok 7: Kup teraz
Link do zakupu:
Zalecana:
Licznik częstotliwości o wysokiej rozdzielczości: 5 kroków (ze zdjęciami)
Licznik częstotliwości o wysokiej rozdzielczości: Ta instrukcja pokazuje licznik częstotliwości odwrotności zdolny do szybkiego i rozsądnego pomiaru częstotliwości. Wykonany jest ze standardowych komponentów i można go zrobić w weekend (zajęło mi to trochę więcej czasu :-)) EDIT: Kod jest już dostępny
Jak zrobić rejestrator danych wilgotności i temperatury w czasie rzeczywistym za pomocą Arduino UNO i karty SD - Symulacja rejestratora danych DHT11 w Proteus: 5 kroków
Jak zrobić rejestrator danych wilgotności i temperatury w czasie rzeczywistym za pomocą Arduino UNO i karty SD | Symulacja rejestratora danych DHT11 w Proteus: Wstęp: cześć, tu Liono Maker, tutaj link do YouTube. Tworzymy kreatywne projekty z Arduino i pracujemy na systemach wbudowanych.Data-Logger: Rejestrator danych (również rejestrator danych lub rejestrator danych) to urządzenie elektroniczne, które rejestruje dane w czasie w
Kamera internetowa o wysokiej rozdzielczości: 9 kroków (ze zdjęciami)
Kamera internetowa o wysokiej rozdzielczości: Przez kilka lat korzystałem z kamery internetowej opartej na RPi (z modułem PiCam). Wyprodukowane obrazy były w porządku, ale potem nadszedł moment, w którym nie byłem już zadowolony z jakości. Postanowiłem zrobić kamerę internetową o wysokiej rozdzielczości. Następujące części zawierają
Generowanie sygnału PWM o wysokiej rozdzielczości dla serwomechanizmów RC z urządzeniami STM32: 3 kroki
Generowanie sygnału PWM o wysokiej rozdzielczości dla serwomechanizmów RC z urządzeniami STM32: Obecnie buduję nadajnik/odbiornik RC oparty na chipie SX1280 RF. Jednym z celów projektu jest to, że chcę mieć 12-bitową rozdzielczość serwo, od drążków aż do serwomechanizmów. Częściowo dlatego, że nowoczesne serwa cyfrowe mają 12-bitową rozdzielczość
Rejestrator danych Open Source (OPENSDL): 5 kroków (ze zdjęciami)
Open Source Data Logger (OPENSDL): Celem tego projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie taniego systemu pomiarowego do badań oceny wydajności budynków, który obejmuje co najmniej temperaturę, wilgotność względną, natężenie oświetlenia i jest rozszerzalny na dodatkowe czujniki, i rozwijać