通道隔离型AD数据采集模块

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MD-4AD-DA数据采集模块使用手册

MD-4AD-DA数据采集模块使用手册

使用手册MD-4AD-DA12Bit精度/4通道输入2通道输出/电压电流模式可选/信捷科技电子有限公司Xinje一.概要1. 性能介绍MD-4AD-DA模块能够将4路模拟量信号(12Bit)转换成数字量信号,同时将2路数字信号转换成模拟量信号,输入信号可以是4-20mA、0-5V、0-10V,输出信号可以是4-20mA、0-10V、-10V-+10V.模块本体带串行通讯口和PLC通讯,将转换后的数字信号直接传送至PLC数据寄存器,无需编写PLC通讯程序,或直接读取PLC寄存器数据转换成模拟量输出.和PLC一同组成多路模拟量控制系统.对应机种包括三菱FX全系列PLC.特长:采用数字化方式传送,消除误差,适合长距离模拟量采集内部DC/DC转换,光耦隔离,抗干扰能力强安装方便,既可导轨固定,也可螺丝固定既可以采样电流信号也可以采样电压信号无需在PLC中编写通讯程序,使用方便2. 一般规格项目内容外部电源 DC24V±10%,100mA输入输出路数输入: 4路 / 输出:2路输入阻抗 200KΩ(电压输入)/200Ω(电流输入)–10V-+10V(电压输出,外部负载电阻1KΩ-1MΩ)模拟量输出范围 DCDC 4mA -20mA (电流输出,外部负载电阻小于500Ω)分辨率1/4096(12Bit);综合精度0.8%PLC通讯口编程口/FA2N-232-BD/FX2N-422-BD/FX2N-485-BD 任选通讯刷新时间120mS隔离方式 DC/DC转换,光耦隔离对应寄存器输入: CH0-CH3的转换数据分别写入D100-D103输出: D104-D105的数据分别输出至CH4-CH5安装方式导轨固定或螺丝固定外形尺寸 140W×73H×90D3. 各部分名称及用途1。

一种隔离型数据采集方法

一种隔离型数据采集方法
离. 电源 隔离 即电源不共 地 . 系统 供 电采 用模 拟部分 和数字 部分 独立 供 电方 式 , 避免模 拟 、 字 2部分 间 数
数字 信号 之间利 用 数字芯 片进 行隔 离处理 多路数
据 隔离采 集系统 功 能实现 框 图如 l 所示 1 本 系统 的主要 思 想 是 利用 F G 的集 成 度 高 、 P A 功 能强 且 开发 周期 短 、 险 系数 低 以及 系统 多处 增 风
信 号 ,经 模拟 开 关选 通后 输 出帧 同步 信号 S N、 Y 系
统 采 集 时 钟 Y M、 C转 换 得 到 的 1 Z AD 2位 数 据 ( a D—
t) a 以及 8位上 传数 据 D D.其 中 帧同步 为高 电平 有 效 在数 据采集 全过 程 中 . 于 F2 5在读 写数据 时 由 t 4 为 8位 传输 .所 以 A 采集 的 1 D 2位 数据 D t 需 要 aa
隔离是 电机 和 电子设计 中为 了避免 信号 间 的干
扰 、 证 信 号 间两 两隔 离 、 保 互不 影 响 , 个信 号 的输 每
人 、 出 电气特 性保持 不变 . 输 避免 整个测 试 电路 中某
个 单元 产生 的故 障对 整体 系统造 成损坏 本 文采用 “ 号全 隔离 ” 信 思想 . 主要 包 括 电源 隔 离 和信 号 隔 其
ME G Ln- n L h , U L—a L egfiY N We—a N ig u , IZ u Y i ,IP n — , I i n j n e h
( e a rtr fIs u nain S in e a d Dy a c Mes rme t Miit fE u ain Nain lKe a oao K y L baoy o nt me tt ce c n n mi au e n , nsy o d ct , t a y L b rtr r o r o o y frEeto i aue n e h ooy o h Unv ri fC ia T iu n0 0 51C ia o lcrnc Me srme tT c n lg ,N a iest o hn ,ay a 3 0 , hn ) y

AD系列数据采集器

AD系列数据采集器

AD系列数据采集器报价书产品说明一、概述AD2014-ICJ是一款中高档的高速模拟量采集,在原来AD2010基础上于2013年底升级开发投入市场。

AD2014-ICJ具有32通道模拟量输入,输入采用100k 采样速率的12位AD转换器,每输入通道有防雷、静电保护,输入信号可以为0-20mA电流信号,输出总线为RS485,输出高速光偶隔离并有防雷、静电保护,有效降低通讯对数据采集的干扰。

设计上还通过使用外部看门狗,表面贴装工艺和单点共地技术提高系统稳定性。

二、技术参数分辨率-------------------------------------------------------------12位输入通道--------------------------------------------------------------32输入信号------------------------------------------------------0-20mA输入保护--------------------------------------------------防雷,静电准确度------------------------------------------------------------±0.1%零漂移---------------------------------------------------------- ±3uV/℃采集速率---------------20次/秒(32通道),950次/秒(1通道)。

【通道数可配置】输出---------------------------------------------------------光隔RS485输出保护---------------------------------------------------防雷,静电电源-------------------------------------12~24V(AC/DC),标准24AC【DC有反接保护】功耗--------------------------------------------------------------- <0.6W工作温度-----------------------------------------------------0℃~+70℃存储温度------------------------------------------------ -20℃~+85℃相对湿度------------------------------------- 5%~95%RH (不凝露)尺寸------------------------------------------------------115*90*40mm三、人机界面1、输入指示:当输入信号超过满量程一半时,相应通道LED 点亮,否则熄灭。

DAM-6181模拟量采集模块使用说明书

DAM-6181模拟量采集模块使用说明书

DAM-6181使用说明书模拟量采集模块(Version2.30)四川中科亿优科技有限公司w w w.z-y i y o u.c o m目录1产品简介 (1)1.1产品概述 (1)1.2技术参数 (1)1.3产品出厂默认设置 (1)1.4产品外形 (2)2接线说明 (2)2.1模块端口示意图 (2)2.2接口定义 (3)2.3供电电源 (3)2.4通信接口 (3)2.4.1RS485连接 (4)2.4.2RS232连接 (4)2.5电压模拟量输入接线 (5)3通信说明 (5)3.1主从模式 (5)3.2通信参数 (5)3.2.1通信地址 (5)3.2.2通信速率 (6)3.3MODBUS-RTU通信协议 (5)3.3.1读寄存器状态采集数据 (6)3.3.2设置设备地址 (7)3.3.3设置波特率 (7)4配置安装 (8)4.1上位机调试说明 (8)4.2模块参数配置说明 (9)4.3指示灯说明 (9)4.4产品尺寸 (9)4.5安装方式 (10)5售后服务 (11)6免责声明 (11)6.1版权 (11)6.2修改文档的权利 (11)1、产品简介1.1产品概述DAM-6181模拟量采集模块可采集量程为0-5V/0-10V/±5V/±10V的模拟量输入信号,其他量程可以定制。

模块配置隔离RS485/隔离RS232通讯接口,采用工业标准Modbus-RTU 通信协议,可与组态软件、PLC、工业触控屏等进行组网使用,广泛应用于工业现场设备的信号采集、监控等。

电源端口和通信端口都具有防浪涌,防雷击保护,能够最大限度防止工业现场的静电和浪涌冲击。

采用标准DIN35导轨安装方式,现场安装简单方便。

1.2技术参数技术参数描述输入通道2路/4路/8路模拟量输入输入类型电压输入电压量程0~5V、0~10V、±5V、±10V(其他量程可以定制)通信接口隔离RS485/隔离RS232通信协议标准Modbus-RTU波特率1200~115200bps默认参数设备地址1;9600,8,N,1分辨率16位采集精度0.1%采样频率AD采样速率1kHz;Modbus通信更新速率<10Hz工作电压DC+8~24V通信地址1~245支持设备PLC、触摸屏、组态软件等稳定性内置看门狗,防死机保护等级电源接口有防反接保护,防浪涌,防雷击工作温度-40℃~+80℃安装方式标准DIN导轨安装外形尺寸122*72*45mm1.3产品出厂默认设置产品出厂默认设置参数为:●设备地址:1;●波特率:9600bps;●MODBUS-RTU的数据通信格式:8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位;1.4产品外形2、接线说明2.1模块端口示意图2.2接口定义端子编号端子名称说明1VCC电源输入正极2GND电源输入负端3GND接地端4485B RS485信号B-5485A RS485信号A+6GND RS485信号接地端7232T RS232发送端8232R RS232接收端9GND RS232接地端10CANL CANL端11CANH CANH端12GND接地端13AIV1第1路模拟量输入正端14GND信号地15AIV2第2路模拟量输入正端16GND信号地17AIV3第3路模拟量输入正端18GND信号地19AIV4第4路模拟量输入正端20GND信号地21AIV5第5路模拟量输入正端22GND信号地23AIV6第6路模拟量输入正端24GND信号地25AIV7第7路模拟量输入正端26GND信号地27AIV8第8路模拟量输入正端28GND信号地2.3供电电源供电电压为8~24V DC的直流电源,需要注意接口有正负之分,输入电源的最大电压为24V,注意保持电压波动在规定的范围内,超过范围可能会造成模块电路永久性损坏。

北京瑞博华控制技术 光电隔离全速实时连续采集板 AD8201 说明书

北京瑞博华控制技术 光电隔离全速实时连续采集板 AD8201 说明书

USB接口100Ksps/12位32通道AD8通道数字输入/8通道数字输出 光电隔离全速实时连续采集板AD8201使用说明书北京瑞博华控制技术有限公司北京瑞博华控制技术有限公司USB接口100Ksps/12位32通道AD /8路开入开出板AD8201使用说明书一、概述AD8201是USB1.1总线兼容的数据采集器,该采集器以USB电缆线与计算机相连,外壳内的数据采集卡采用40芯扁平线接头与用户信号相连。

该采集器一般采用铁质喷塑外壳封装,壳体带端子板,采用端子和37芯孔式头的接口方式,用户可以直接把信号接在端子上,也可以通过37芯电缆线接入,是现场信号采集的理想选择。

选配的录波器软件可以直接与AD8201接口,软件与硬件搭配在一起,组成一套功能强大的数据采集系统,是现场信号检测的好帮手,实际通过的总采集速度100ksps(Sample Per Second:采样次数/秒),也就是采样频率可以达到100000次/秒。

因此,本采集系统可以代替示波器,盒磁带机,可以长时间记录并保存现场信号,而且可以现场实时看到信号波形等。

本板的采集精度12位,综合误差1LSB,因此,采样精度非常高。

二、性能和技术指标2.1 性能与指标本板采用数字光电隔离技术,板上带DC-DC电源块,模拟信号地线和计算机地线分开,可防止有害信号通过采集卡串到计算机内,以避免由此引起计算机损坏,此外对降低环境噪声对信号的干扰也有益处。

32路单端/16路双端模拟信号输入通道模拟电压输入范围:±5V或0-10VA/D转换分辨率:12Bit采集速度:总采样速度100KHZ,板上带4K缓存。

程控放大:为基本配置以外的另选配置,可放大1/2/4/8倍或1/10/100/1000倍通道间相位差:随用户自定的采样速度而变模拟量输入阻抗:100千欧。

中断源:定时器中断记录数据长度:仅受计算机的内存及硬盘限制数据触发方式:连续采集,可以用软件判断进行触发,可以任意触发A/D综合误差:1LSB。

USB-DMP316使用手册

USB-DMP316使用手册

USB-DMP316USB-DMP316L使用手册☐USB1.1兼容USB2.0总线AD数据采集控制模块☐16路单端16位AD,内部时钟触发连续采样☐内置程控增益控制,三档在程可控变档☐板载FIFO存储系统,存储深度1K☐二路12位DA☐开关量:16路可程控输入、输出I/O☐一路16位计数器☐一路程控脉冲及正弦波、三角波、锯齿波发生器☐一路程控脉宽调制(PWM)发生器Sdjn3k济南三科2009/5 V1.6注意:请在开始使用模块前仔细阅读本使用手册检查打开包装请查验如下:✧USB-DMP316数据采集卡✧光盘。

✧USB电缆。

✧DB25插头, 26Pin排线插头。

安装关掉PC机电源,将采集卡USB电缆插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。

如果主机有多套USB采集卡,请每次只安装一个采集卡。

软件启动安装请察看第3章说明。

保修本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,凭保修单免费维修。

因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。

如果板卡开箱测试确有质量问题,可以免费更换(限购买模块7天内)。

目录一、模块说明◆USB- DMP316采集卡简介◆主要特点及性能二、原理◆简介◆模拟输入及AD数据计算1、模块输入2、AD转换数据的计算◆DA部分原理及数据计算◆开关量输入/输出部分的原理◆计数器三、安装与连接◆安装◆信号连接注意事项◆连接器插座的定义1、J1的定义2、J2的定义3、电源插口4、USB插座◆常用信号的连接与处理四、软件◆软件的安装及说明◆操作函数说明1、设备操作函数2、AD操作函数3、DA操作函数4、开关量输入/输出操作函数5、计数器操作函数◆应用程序编程说明五、附录◆USB- DMP316模块示意图一、USB- DMP316说明USB- DMP316采集卡简介USB- DMP316是一款高速USB1.1兼容USB2.0总线16位AD高分辨率数据采集卡,具有16路单端模拟输入,内置程控增益控制,板载FIFO存储系统,可进行设定点数的内部时钟触发高速连续采样(最高采样时钟达50KHz),全部工作在软件设置模式、二路12位DA输出、开关量16路输入/输出全程控并可位设置及位读取、一路16位计数器、一路程控宽频率范围(16Hz-65KHz)的脉冲及各种波形(波形输出为脉冲输出周期的255[0xFF]倍)输出、一路程控脉宽调制(PWM)器。

一种基于AD7865的数据采集系统的设计

一种基于AD7865的数据采集系统的设计
号 >O 图 3 是 AD7865 与 AT89S52 的接口 连 接 图 O
而电流 # 流经采样电阻 ! 的两端电压不直接 接入 AD7865 模拟输入端时 :
"in=#! 由 (1) \(2) \(3) 式有 :
"2 "2 (l. 25 - ) # l$ 25 2 2 * = "! = ! I - ! I = # #2 l #2 + + 2 # 2
Designቤተ መጻሕፍቲ ባይዱof kind of data acguisition system based on AD7865
KOU Jian-ju9 LIU Min
Electronic Engineering Research Institute9 China Academy of Engineering Physics , Mianyang 621900, China
道转换结果的流程图 0 出于可靠性考虑 9 转换 结果 在所有选中通道转换结束后读取 0 当 BUSY 信号为 低时 9 置 RD 信号 \CS 信号为低 9 同时通过 AT89S52 控制两片缓冲器的选通 9 每个通道的数据需分高 \ 低字节两次读取 9 存储不同的存储单元 0 当前一个 通道转换结果读取完成后 9 在 RD 的上升沿到来时 9 下一个通道数据出现在 DB0!DB13 数据线上 0
3.2 AD7865 与过载传感器的接口设计 过载传感器输出信号与 AD7865 模拟输入端的
阻抗匹配是数据采集系统设计 的另一个关 键问题 否则会影响信号的采样精度 O 图 4 是 AD7865-3 的模拟输入端原理图 其中
!1=!2=4 k!O 当电流型过载传 感器输出的电流信
号流经采样电阻 ! 两端的电压 ( 等效于输出阻抗为

万能输入1AD 1DA 1DO数据采集MODBUS RTU模块DK42453

万能输入1AD 1DA 1DO数据采集MODBUS RTU模块DK42453

远端MODBUS RTU数据采集模块DK1000单通道智能AD、DA、DO远端数据采集模块使用说明书一、产品介绍DK1000远端数据采集模块是集信号采集、变送、DA输出、通讯、报警等一体的智能模块。

具有测量精度高、稳定性好、采用模块化结构、配置灵活、线性度好、抗干扰能力强等特点。

本系列远端数据采集模块支持24种常见工业标准信号输入;变送输出方式可选,支持测量变送和通讯给定DA两种模式;带有RS485通讯,采用国际标准的MODBUS RTU 通讯方式;带有继电器报警模块,报警方式可选(常开、常闭),继电器控制方式可选(支持上下限报警和通讯DO控制动作);体积小巧,安装方便,标准35mm导轨安装;DC24V(±10%)电源供电;信号输入、电源、变送输出三端隔离,隔离电压1500V AC。

二、显示面板及端子说明2.1 面板说明:POWER:工作指示灯,正常工作时常亮,有报警时闪烁。

TXD:通信发送数据指示灯,发送数据时闪烁,未发送数据时常灭。

RXD:通信接收数据指示灯,接收数据时闪烁,未接收数据时常灭。

VIEW:显示及按键接口,外接专用控制器(Digital Setting Unit)。

德堃科技P1DK1000 远端MODBUS RTU 数据采集模块2.2 端子说明:1、2、3、4:电源24V+,电源GND ,485A ,485B 。

5、6、7、8:继电器常开(NO),继电器公共端(COM),继电器常闭(NC),继电器公共端(COM)。

9、10、11、12:变送输出正极,变送输出负极,空端子,空端子。

13、14、15、16:电阻信号供电端,信号输入正极,信号输入负极,空端子。

2.3 接线图A.万能输入远端MODBUS RTU 模块接线图1 +2[DC24V]- 5NO [Rt] + 13 6COM [TC] [mV/V] [mA] + 14 7NC - 15 3+ 4- 9 +10 - [RS-485] AB[mA] [V]三、订货选型说明3.1 订货型号说明2.输入 4.输出 6.继电器 8.输入 10.输出 12.报警 类型代码 功能选择 功能选择 下限 下限 下限DK1000-XXXX-XXXX-X-X-X-X-IL:XXXX-IH:XXXX-OL:XXXX-OH:XXXX-AL:XXXX-AH:XXXX 1.产品型号 3.输出 5.通讯 7.手操编 9.输入 11.输出 13.报警 识别ID 类型代码 选择 程器选择 上限 上限 上限P2德堃科技远端MODBUS RTU数据采集模块DK10001.产品型号ID;2.输入类型代码:比如,输入是PT100铂电阻信号,选型代码就是:PT100。

基于FPGA的动车组电气柜电流采集装置研制

基于FPGA的动车组电气柜电流采集装置研制

基于FPGA的动车组电气柜电流采集装置研制发布时间:2021-08-06T15:45:52.937Z 来源:《中国电业》2021年四月第10期作者:韩良1 王钰博2[导读] 为解决动车组电气系统机械触点偶发性故障无法定位的问题韩良1 王钰博2身份证号码:37011219781006**** 身份证号码:21090219950320****摘要:为解决动车组电气系统机械触点偶发性故障无法定位的问题,本文遵循轨道交通行业标准设计了一款基于FPGA的动车组电流采集装置。

装置能够对被测电流回路进行录波,实时监测关键电气回路电流变化,识别过电流、冲击、燃弧等异常状态,并将数据传输至数据处理装置进行集中管理和存储。

该装置通过了功能试验和型式试验,各项功能及性能指标满足轨道交通车载应用。

本文介绍了电流采集装置的硬件电路设计方案,以及设备的测试验证情况。

该装置为动车组电气偶发性故障的定位提供了新的方法和思路。

关键词:动车组; 电流采集; FPGA1 引言?辅助供电系统是轨道交通车辆电气系统中的重要组成部分,系统中大量使用继电器、接触器实现车辆电气系统的配电以及逻辑控制[1-2]。

继电器、接触器等器件使用机械触点来分断电气回路,其触点在长期使用过程中易发生卡滞、粘连等故障[3-5]。

且相关设计回路主要由硬线实现,缺少智能诊断能力,加之此类故障具有偶发性,检修时难以准确定位故障位置以及原因。

通常采用预防性更换继电器、接触器的方法来应对,增加了运营成本且无法准确定位问题。

针对上述偶发性故障,本文提出了一种辅助诊断电流采集装置。

电流采集装置实时采集电气控制屏柜内的关键回路继电器、接触器触点工作电流,并将数据发送至数据处理装置进行集中处理和存储。

2 硬件方案设计电流采集装置主要包括电源模块、通讯模块、FPGA、采样模块。

电源模块将外部输入的DC24V电源转换为内部所需的5V、3.3V、2.5V,为FPGA、ADC及处理电路供电。

多通道AD采样同步设计

多通道AD采样同步设计

64 | 电子制作 2019年02-03月变,也可进行试验过程中所需电压、电流等物理量的测量。

在数据测量过程中,如果采集通道数量较多,采集速度要求较高时,如何保证多个测量点的测量数据保持同步性是如今数据采集系统设计中需要解决的问题。

保持多块采集板卡之间的同步性,可以使用时钟同步线,或者以太网同步时间戳等方式完成。

基于单块采集板卡多通道之间的同步设计问题是本文的研究内容。

在具体介绍本文的设计之前需要解释两个问题:①为了保证单块板卡多通道同步问题,采集板卡的硬件设计显然不能使用单一AD 芯片加多通道切换方式,因为通道切换产生的时间间隔就已经使得各通道之间不能保持同步;②多个AD 芯片寄存器的同步读写可以使用FPGA 作为很好的解决方案,但是考虑到FPGA 使用门槛较高,并且在完成数据采集系统其他功能,例如:CAN 总线通讯、以太网通讯、触摸屏显示等方面不是那么的方便快捷。

所以本文采用飞思卡尔的i.MX6Q 处理器加多路AD7734作为硬件结构,在此基础上完成多通道的同步采集设计。

作为转换芯片,每一个AD7734芯片有四路采样输入通道可供切换,可以满足每一个测量通道三路不同种类模拟信号的采集。

具体AD 转换电路见图1。

AD7734数模转换芯片共有4个模拟输入口AIN0~AIN3,可以通过操作相应寄存器进行四个通道的切换采样。

最高可接受10V 单极或双极电压输入,并具有超量程或欠量程检测功能。

与主控芯片连接的通讯口共6个管脚功能如表1所示。

表1 AD7734 IO管脚定义管脚功能SCLK 寄存器操作时钟DOUT寄存器读取管脚DIN 寄存器写入管脚C _____S片选R ________D Y数模转换完成标志位管脚R ____________E S E T复位管脚为了能够保证采集模块中8个AD 转换芯片的同步操作,硬件设计示意图如图2所示(图中只示意性的画了4个AD 芯片)。

图1 AD 转换电路图信息工程图2 多路AD7734硬件设计示意图本设计将8个AD芯片的R____________ESET管脚合并为一个管脚,8个SCLK管脚也合并为一个管脚,分别与i.MX6Q处理器的IO口相连接。

光电隔离采集模块使用说明

光电隔离采集模块使用说明

光电隔离采集模块使用说明一.概述8通道模拟量热电偶信号混合型采集模块,采用最新技术和进口原装芯片.具有精度高,性能稳定,抗干扰强,隔离,高速经济的特点,能在恶劣环境下运行. RS485接口,支持Modbus RTU ,DECON标准协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展热电偶采集的最佳选择.可以直接连接PLC、DCS 以及国内外各种组态软件(亚控组态力控组态MCGS等等)。

二.技术指标型号:TDAM7018 通道数: 8通道信号类型:K,J,E,R,S,N,T,B,钨铼(2000多度)等型热电偶,通过软件设置各通讯输入类型电流采集范围:±20mA, 0-20 mA, 4-20Ma电压采集范围:±1000mV或±10V ±5V,±100mV,±500mV, ±1V精度:0.1级 分辩率: 24位 扫描周期:100ms采样频率:AD采样频率每通道1000次/秒,数据刷新3次/秒通讯接口:RS485接口.光电隔离,ESD保护.标准协议:MODBUS-RTU DECON协议工作电源:9-36VDC 功耗: 1.0W冷端补偿误差: <±1℃. 环境温度:温度-20~70℃相对湿度:≤85% RH 无凝结 通讯距离:1200米,可加中继延长安装方式:DIN35mm标准导轨卡装或螺钉固定.产品外观尺寸:100*70*26MM 含端子尺寸:120*70*26MM三.功能和特点z8路差分输入:提供高过压保护和传感器断线检测功能;抗干扰强隔离,高速经济,使用范围广.z采样频率: AD采样频率每通道1000次/秒,数据刷新3次/秒z通讯接口: RS485接口. 隔离电压: 3000 VDC.z RS485通信: 光电隔离,ESD保护.通信部分电源隔离,信号采用高速光耦光电隔离,使通信更稳定可过压过流保护,TVS管保护,全方位保护通信芯片!z标准协议: 支持DCON和Modbus RTU协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展模拟量或热电偶采集的最佳选择.z业界独创1: 采用PT1000作为冷端补偿,冷端补偿温度精度更高,性能更稳定,模块内置测温元件,自动完成热电偶冷端温度补偿;z业界独创2: 唯一能采2000多度的钨铼型热电偶z热电偶输入过压保护:±220V. 输入阻抗: 20兆欧姆.z电源输入端: 具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行.z50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB.z接线端子: 插拔式端子;z软 件: 随货免费配送设置软件,功能更强大,一键搜索,再也不需烦琐的硬件跳线来实现 参数设置.z安 装: 35mm卡槽安装,装卸更灵活.并可垫起来安装(如下图)四.应用领域SMT行业温度数据监测 电子设备厂温度数据监测电子产品的温度数据监测 冷藏库温度监测仓库温度监测 药厂GMP监测系统环境监测 电信机房监测过程温度监测 啤酒生产空调监测 石油仪器设备机房环境监测工程 库房环境监测工程塑料机械设备数据监测 高校等做实验菜棚/养殖棚的温湿度监测….五. 所需配件:z转换器:RS232转485(有源/无源/USB转)z开关电源24V/2A 3A z传感器 z电脑。

通道隔离型AD数据采集模块

通道隔离型AD数据采集模块

通道隔离型AD数据采集模块数据采集输入通道隔离后不会产生地线环流和相互干扰产品特点典型应用● 各输入信号通道之间全隔离,隔离电压3000VDC ● 工业设备运行测量、监视和远程控制● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议 ● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度 ● RS232/485总线工业自动化系统远程监测● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 传感器信号隔离转换及长线传输● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用 ● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送● 宽电源供电范围:8 — 50VDC ● 工业现场多路运行数据的获取与记录● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 ● 医疗、工控产品开发● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等 ● 模拟量4-20mA/0-10V采集隔离及变送● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控第一章 概述Sunyuan ISO AD系列全隔离型模拟量转数字量产品(亚当模块)可实现多个传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。

产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。

通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。

ISO AD系列产品按工业标准设计制造,各输入通道之间信号完全独立隔离(不共地)。

每一路独立通道中信号输入 / 输出之间也是隔离的,隔离电压3KVDC,抗干扰能力强,可靠性高。

工作温度范围- 45℃~+80℃。

产品内部包括模拟信号隔离放大器、电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。

每个串口最多可接256只ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。

AD模块

AD模块

模-数转换原理ADC的转换原理根据ADC的电路形式有所不同。

ADC电路通常由两部分组成,它们是:采样、保持电路和量化、编码电路。

其中量化、编码电路是最核心的部件,任何ADC 转换电路都必须包含这种电路。

ADC电路的形式很多,通常可以并为两类:间接法:它是将采样-保持的模拟信号先转换成与模拟量成正比的时间或频率,然后再把它转换为数字量。

这种通常是采用时钟脉冲计数器,它又被称为计数器式。

它的工作特点是:工作速度低,转换精度高,抗干扰能力强。

直接法:通过基准电压与采样-保持信号进行比较,从而转换为数字量。

它的工作特点是:工作速度高,转换精度容易保证。

模—数转换的过程有四个阶段,即采样、保持、量化和编码。

采样是将连续时间信号变成离散时间信号的过程。

经过采样,时间连续、数值连续的模拟信号就变成了时间离散、数值连续的信号,称为采样信号。

采样电路相当于一个模拟开关,模拟开关周期性地工作。

理论上,每个周期内,模拟开关的闭合时间趋近于0。

在模拟开关闭合的时刻(采样时刻),我们就“采”到模拟信号的一个“样本”。

量化是将连续数值信号变成离散数值信号的过程。

理论上,经过量化,我们就可以将时间离散、数值连续的采样信号变成时间离散、数值离散的数字信号。

我们知道,在电路中,数字量通常用二进制代码表示。

因此,量化电路的后面有一个编码电路,将数字信号的数值转换成二进制代码。

然而,量化和编码总是需要一定时间才能完成,所以,量化电路的前面还要有一个保持电路。

保持是将时间离散、数值连续的信号变成时间连续、数值离散信号的过程。

在量化和编码期间,保持电路相当于一个恒压源,它将采样时刻的信号电压“保持”在量化器的输入端。

虽然逻辑上保持器是一个独立的单元,但是,工程上保持器总是与采样器做在一起。

两者合称采样保持器。

八位串行A/D转换器ADC0832简介ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。

由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。

ADC模块采样校正技术2016-1-22

ADC模块采样校正技术2016-1-22

ADC模块采样校正技术1. F2812的ADC模块TMS320F2812内部集成了ADC转换模块,该模块具有如下的功能:1.12位ADC核,内置了双采样-保持器(S/H);2.顺序采样模式或者同步采样模式;3.模拟输入:0V~3V;4.快速转换时间运行在25MHz,ADC时钟,或12.5MSPS;5.16通道,多路选择输入;6.自动序列化,在单一时间段内最大能提供16个自动A/D转换,每个转换可编程对16个输入通道中的任何一个进行选择。

7.序列发生器可按2个独立的8状态序列发生器或1个16状态序列发生器。

2. ADC模块误差2.1 误差定义常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性误差。

这里主要讨论失调误差和增益误差。

理想情况下,ADC模块转换方程为y=x×mi,式中x=输入计数值=输入电压×4095/3;y=输出计数值。

在实际中,A/D转换模块的各种误差是不可避免的,这里定义具有增益误差和失调误差的ADC模块的转换方程为y=x×ma±b,式中ma为实际增益,b为失调误差。

通过对F2812的ADC 信号采集进行多次测量后,发现ADC增益误差一般在5%以内,即0.95图1理想ADC转换与实际ADC转换2.2 影响分析在计算机测控系统中,对象数据的采集一般包含两种基本物理量:模拟量和数字量。

对于数字量计算机可以直接读取,而对于模拟量只有通过转换成数字量才能被计算机所接受,因此要实现对模拟量准确的采集及处理,模数转换的精度和准确率必须满足一定的要求。

由于F2812的ADC具有一定增益误差的偏移误差,所以很容易造成系统的误操作。

下面分析两种误差对线性电压输入及A/D转换结果的影响。

F2812用户手册提供的ADC模块输入模拟电压为0~3 V,而实际使用中由于存在增益误差和偏移误差,其线性输入被减小。

下面以y=x×1.05+80为例介绍各项值的计算。

8路通道采集器、0-10V、4-20MA电流、电压转232、485 AD

8路通道采集器、0-10V、4-20MA电流、电压转232、485 AD

传感器的输也信号往往是一种微弱信号,如Mv,UV甚至更弱,放大是一种最常用的信号调理方式。

实际传感器输出的物理信号值通常都很小,需要通过放大调理来增加其分辨率和敏感性,并将输放入信号放大为A/D转换所需要的电平范围。

虽然对低电平信号进行放大可以在数据采集设备中进行,也可以在信号源附近的信号调理模块中进行,但是在数据采集设备中对信号进行放大,信号就会带着进入导线的噪声一起被放大,然后进行模数转换和测量;而在信号源附近用信号调理模块放大信号,噪声的破环作用将降低,数字化后能更好地反映低电平的原始信号。

信号放大如图1.4.1所示。

使用护套电缆或双绞线电缆,并尽量缩短电缆长度能够减少噪声。

此外,让信号线远离交流电源和显示器将有减于50HZ工频噪声。

在放大倍数的安排上,为了保证放大器的稳定性,第一级放大器的放大倍数不宜过高,一般设计在几十倍以下。

在放大器的结构迁选择上,差动放大器比单端放大器更有利于抑制外来干扰。

产品概述:产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。

IRT系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。

IRT系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

产品按工业标准设计、制造,信号输入/ 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。

工作温度范围- 45℃~+85℃。

产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。

每个串口最多可接255只模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。

基于FPGA的高速多通道AD采样系统的设计与实现

基于FPGA的高速多通道AD采样系统的设计与实现

电子技术• Electronic Technology92 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering【关键词】现场可编程门阵列 多通道采样系统 系统硬件电路 时序程序高性能模数转换器主要应用于通信、仪器仪表及医疗设备等多个领域。

他对我国国防建设及科研工作的开展有着积极的促进意义。

现场可编程门阵列具有着运行速度快、抗干扰能力强等优势,与之相关的FPGA 系统可以让采集系统更好地满足人们的需求。

FPGA 和AD 设备采样系统之间的有效连接,可以让人们对系统的AD 转换模块的性能进行分析与验证。

1 基于FPGA的高速多通道AD采样系统的总体设计霍尔传感器、滤波电路、AD 采样芯片和FPGA 是基于FPGA 的多通道数据采样系统主要组成部分。

以现场可编程门阵列为核心的数据采集系统可以根据上位机的指令配置和实际需求,对实时采样方式和高速采样方式进行转换,与之相关的硬件电路具有数据采集、自动电桥平衡和状态反馈功能等多种功能。

在AD 采样系统的设计环节,系统硬件电路的搭建方式建立在其整体结构基础之上。

在需要被检测的电流电压进入滤波电路以后,滤波电路会将电流电压转换为模拟量信号,AD 芯片会将经由电路处理的模拟量信号传入FPGA 之中。

2 基于FPGA的高速多通道AD采样系统的实现2.1 AD采样系统的硬件电路设计AD7606是基于FPGA 的高速多通道AD 采样系统中所常用的一种高速模数转换芯片。

这一设备具有着分辨率高、双极性输入效果好和具有多通道同步采样能力的特点。

芯片内部的数字滤波器所具有的过采样功能可以为信号的并行输出及串行输出提供保障。

在AD 采样基于FPGA 的高速多通道AD 采样系统的设计与实现文/刘雨聪系统的硬件电路设计方面,状态机编程方式是实现AD7606的时序控制的有效方式。

根据一些学者的研究结果,系统的工作电压可以被设定为3.3V ,内核电压可以控制为1.2V 。

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通道隔离型AD数据采集模块数据采集输入通道隔离后不会产生地线环流和相互干扰产品特点典型应用● 各输入信号通道之间全隔离,隔离电压3000VDC ● 工业设备运行测量、监视和远程控制● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议 ● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度 ● RS232/485总线工业自动化系统远程监测● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 传感器信号隔离转换及长线传输● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用 ● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送● 宽电源供电范围:8 — 50VDC ● 工业现场多路运行数据的获取与记录● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 ● 医疗、工控产品开发● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等 ● 模拟量4-20mA/0-10V采集隔离及变送● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控第一章 概述Sunyuan ISO AD系列全隔离型模拟量转数字量产品(亚当模块)可实现多个传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。

产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。

通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。

ISO AD系列产品按工业标准设计制造,各输入通道之间信号完全独立隔离(不共地)。

每一路独立通道中信号输入 / 输出之间也是隔离的,隔离电压3KVDC,抗干扰能力强,可靠性高。

工作温度范围- 45℃~+80℃。

产品内部包括模拟信号隔离放大器、电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。

每个串口最多可接256只ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。

ISO AD系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

图1ISO AD 02A 两通道隔离型AD数据采集模块产品原理框图图2 ISO AD 04A 四通道隔离型AD数据采集模块产品原理框图ISO AD02/4A功能简介ISO AD02/4A通道隔离型AD数据采集模块,可用来测量输入回路完全独立的两路(或四路)的电流或电压信号,各数据采集输入通道隔离后不会产生地线环流和相互干扰,满足工业现场过程控制高可靠性能需要。

模拟信号输入,24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。

在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。

具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。

1、通讯协议通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。

通讯协议: 支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。

可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。

数据格式:10位。

1位起始位,8位数据位,1位停止位。

通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。

通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。

2、抗干扰可根据需要设置校验和。

模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。

产品选型输入电压或电流信号值ISO:通道间隔离02:两通道U1:0-5V A1:0-1mASY:通道非隔离 04:四通道 U2:0-10V A2:0-10mA (共地) U3:0-75mV A3:0-20mAU4:0-2.5V A4:4-20mAU5:0-±5V A5:0-±1mAU6:0-±10V A6:0-±10mAU7:0-±100mV A7:0-±20mAU8:用户自定义 A8:用户自定义备注:ISO表示通道隔离,SY表示通道非隔离;AD表示A/D采集转换模块。

ISO AD模块同时支持RS23和RS485通讯接口输出,用户可根据使用环境选择对应通讯接口,但同一时刻两个接口只能有一个工作,否则会产生干扰。

选型举例1: 型号: ISO AD 02A-A4 表示两通道,4-20mA信号输入。

选型举例2: 型号: ISO AD 04A-A7 表示四通道,0-±20mA信号输入。

选型举例3: 型号: ISO AD 02A-U1 表示两通道,通道隔离,0-5V信号输入。

通用参数(typical @ +25℃,Vs为24VDC)输入类型: 电流输入 / 电压输入精 度: 0.05%输入失调: ±0.1 uA/℃温度漂移: ±15 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大)输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)大于1MΩ(电压输入)带 宽: -3 dB 10 Hz转换速率: 10 Sps共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)输入端保护: 过压保护,过流保护通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 ASCII码字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件配置 地址(00H~FFH)可软件配置通讯响应时间:100 ms 最大工作电源: +8 — 50 VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路功率消耗: 小于1W工作温度: - 45 — +80℃工作湿度: 10 — 90% (无凝露)存储温度: - 55 — +85℃存储湿度: 10 — 95% (无凝露)隔离耐压: 输入 / 输出 或通道间 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA其中输出和电源共地。

耐冲击电压: 3KVDC, 1.2/50us(峰值)外形尺寸: 123 mm x 70 mm x 30mm图3ISO AD 02A/04A 通道模拟信号采集显示控制隔离变送器产品图片应用接线图:图4 模块供电电源接线图 图5 配置模式接线图图6RS232接口接线图 图7 RS485接口应用接线图图8 模块输入信号接线图产品外形尺寸引脚定义引 脚 名 称 描 述 引 脚 名 称 描 述输入通道0正端 电源正端1 IN0+ 11 VCC输入通道0负端 电源地2 IN0- 12 GND输入通道1正端 RS485接地端3 IN1+ 13 485GND输入通道1负端 RS485负接线端4 IN1- 14 485-输入通道2正端 RS485正接线端5 IN2+ 15 485+输入通道2负端 RS232串口接地线6 IN2- 16 GND输入通道3正端 RS232接收端7 IN3+ 17 RXD输入通道3负端 RS232发送端8 IN3- 18 TXD空脚,保留 配置引脚9 NC 19 CONFIG空脚,保留 配置接地线10 NC 20 GND表1引脚定义 注:5、6、7、8脚仅四通道产品为信号输入端,二通道产品为空脚。

初始化ISO AD02/4A模块接入RS-232/RS-485网络时,必须为ISO AD02/4A模块分配一个独一无二的地址代码,地址代码为16进制数,取值在0x00和0xFF之间。

所有全新的ISO AD02/4A模块使用同一个工厂初始设置,如下所示: 地址代码为01H波特率9600 bps禁止校验和ASCII字符通讯协议由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个模块的地址。

可以在接好ISO AD02/4A模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改ISO AD02/4A 模块的地址。

波特率,校验和状态,通讯协议也需要根据用户的要求而调整。

而在修改波特率,校验和状态,通讯协议之前,必须让模块先进入配置状态,否则无法修改。

让模块进入配置状态的方法ISO AD02/4A模块都有一个特殊的标为CONFIG的管脚。

将CONFIG管脚短路接到地线(GND管脚)后,再接通电源,此时模块进入配置状态。

在这个状态时,模块的配置如下:地址代码为00H波特率9600 bps禁止校验和ASCII字符通讯协议这时,可以通过配置命令来修改ISO AD02/4A模块的波特率,校验和状态等参数,也可通过设置模块的通讯协议命令来选择通讯协议。

在不确定某个模块的具体配置时,也可以通过安装配置跳线,使模块进入配置状态,再对模块进行重新配置。

如果用户需要将模块设置为MODBUS RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。

第二章 模块校准校准必须在ASCII字符通讯协议下进行。

Modbus协议下不支持校准。

产品出厂时已经校准,用户无需校准即可直接使用。

使用过程中,用户也可重新校准模块。

在校准时,模块需要输入合适的信号,不同的输入范围需要不同的输入信号。

为了提高校准精度,建议使用以下设备来校准:1、一个输出稳定,噪声很低的直流电压/电流信号源2、一个5位半或更高精度的电压/电流测量仪表监测输入信号的准确性校准过程1.选择要校准的输入通道,按照模块的输入范围接上对应的输入信号。

2.其中ISO AD02/4A模块零点在输入0时校准,满度在输入满度的120%时校准。

例如4-20mA输入时,校准零点时输入0mA,校准满度时输入24mA.(0-5V输入时,校准零点时输入0V,校准满度时输入6V)。

3.给模拟输入模块需要校准的通道输入零点信号,通常为0mA或0V。

4.待信号稳定后,向模拟输入模块发送 偏移校准 $AA1N 命令(N代表当前正在校准的通道代号,0或1)。

5.给模拟输入模块需要校准的通道输入满度的120%的电流或电压信号。

6.待信号稳定后,向模拟输入模块发送增益校准 $AA0N 命令(N代表当前正在校准的通道代号,0或1)。

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