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616733 Relaiskarte, Adapter und Gehäuse Baustein 24 V/DC
Relaiskarte zum Schalten von Lasten über RS232 oder mit dem USB-Anschluss eines Computers. Zur Erweiterung der Relais-Schaltausgänge können bis zu 255 Relaiskarten an nur einer Schnittstelle betrieben werden. Dieses Produkt dient dazu, ein Gerät mit einer RS232-/UART-Schnittstelle an einen USB-Port (USB1.1 oder USB2.0) anschließen zu können. Der Converter kann Schnittstellen mit RS232-Pegel, TTL-Pegel (5 V) und 3,3 Volt-Pegel auf USB konvertieren. Die Platine des Converters wird direkt oder über eine Buchsenleiste eingelötet. Die Serie TK - PS hat die hohe Schutzart IP 66, ist serienmäßig plombierbar und wahlweise mit glatten Seitenwänden oder mit metrischen Vorprägungen zu beziehen. Kein nachträgliches Bohren oder Fräsen - einfach die Vorprägungen mit einem Schraubendreher ausstoßen und die Verschraubungen installieren. Für individuelle Öffnungen bei glatten Seitenwänden lässt sich der Werkstoff sehr leicht bearbeiten. Die Gehäuse sind kratzunempfindlich. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität aus, z. B. durch das Zubehörprogramm sowie die vielen Befestigungsmöglichkeiten im Kasteninneren, die angepassten Normschienen und die Montageplatten. Die Deckel sind wahlweise in Grau oder Transparent erhältlich. Die Wandbefestigungsmöglichkeiten im Kastenboden und unterhalb der Deckelschrauben runden die Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten ab.
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VONETS Industrie Dual Band 2.4GHz/5GHz WiFi Serial Port Server/WLAN Bridge Wireless Repeater Router, WiFi Signal Extender Hotspot Abdeckung für medizinische Geräte,PLC,Netzwerkgeräte VAP11S-D232 B0C3H28Q5V
📶【Dual Band WiFi Serial Port Server/Bridge/Router】Industrie Dual Band 2.4GHz/5GHz Serial Port Server WLAN Bridge Wireless Repeater WiFi to Ethernet Adapter; Kann WiFi zu verdrahteter oder verdrahteter zu WiFi Funktion erreichen; Unterstützung 802.11b/g/n/a/ac, WiFi Rate: 2.4GHz: 300Mbps+5GHz: 900Mbps (theoretischer Wert); 💎【Mehrere Anwendungsmethoden】Serieller Port Modus, unterstützt WiFi Serielle Port Konvertierung (die Weiterleitungsfunktion ist standardmäßig aktiviert (sofortige Weiterleitung, UDP Protokoll, Broadcasting erlaubt); WiFi Bridge: WiFi zu Wired konvertieren; WiFi Repeater (Wireless Signal Repeater): kann den Abstand der WiFi Signalabdeckung, WiFi Übertragung und WiFi Access Point (WiFi AP Hotspots) verlängern; Router Modus (Unterstützung von WLAN WAN Uplink und WAN/LAN Austausch) 👍【Geeignet für WiFi/verdrahtete oder serielle Port Geräte】Guter Partner für Überwachung, elektronische Waagen, DVR, IP Kamera, medizinische Geräte, IoT Geräte, Videoübertragung, industrielle PLC, AGV, PS3, Netzwerkdrucker, Roboter, Teleskop und mehr mit RJ45 Ethernet Port oder WiFi Netzwerkgeräte und RS-232 Port serielle Schnittstelle Geräteserver-Anwendungen. 🔌【Leistung & Parameter】USB oder DC optionaler Strommodus, Unterstützung Breitspannungs-DC5V-24V-Stromversorgung, typischer Standard 5V/2A oder 12V/1A (Ripple weniger als 100mV), zweistufiger automatischer Überspannungsschutz, 27V Überspannungsschutzpunkt; 🔥【Netzwerk Ports & Serielle Ports】Dual UART serielle Ports (TTL Ebene), ein 10/100Mbps adaptiver Ethernet Port, ein RJ45 Motherboard (UART serielle Schnittstelle: Unterstützung TTL-Ebene (LV TTL-3.3V) oder CMOS-Ebene-3.3V), VDB9-232 (optional): RJ45 auf DB9 Motherboard (Line eingebauter Chip auf RS232-Ebene), RJ45 auf 5Pin Verdrahtungsbasis, VRJ45-422-1 (eingebauter RS485/RS422-Chip, mit Kippschalter-Umschaltung, unterstützt TTL-Pegel (3.3V). 🔥【Funktion & technische Anwendung】Serielle transparente Übertragung (serielle Daten zu Ethernet Paket) unterstützt Eins zu Eins transparente Übertragung und Eins zu Viele transparente Übertragung, gewöhnliche transparente Übertragungsmodule unterstützen nur Eins zu Eins transparente Übertragung, Unterstützung IP Schicht (Standard) und MAC Schicht transparente Übertragung in zwei Brückenmodi, Kann einige spezielle Anwendung für MAC Layer Verschlüsselung lösen ★【Warme Tipps】Bitte überprüfen Sie das Handbuch oder Konfigurationsvideo im Detail vor Gebrauch, damit eine einmalige Konfiguration Erfolg, wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns: [email protected]
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GRIN Mikrocontroller-Steuerung mit serieller Schnittstelle für den Photovoltaik-Kennlinien-Analysator A1033318265
Diplomarbeit aus dem Jahr 1994 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: 1,0, Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die Diplomarbeit ist eine Weiterentwicklung eines schon existierenden, sehr bewährten Meßsystems zur Kennlinienaufnahme von Photovoltaikzellen und -generatoren. Die Arbeit ist am Institut für Solarenergieforschung in Emmerthal sehr praxisnah entstanden. Das Meßsystem wird nach der erfolgten Serienreife noch heute verkauft. Zu Anfang wird kurz auf Photovoltaik und die Kennlinien von PV-Generatoren eingegangen. Nachdem die Besonderheiten und Eigenheiten verstanden sind, wird die prinzipielle Meßwertaufnahme erklärt. Soviel vorweg: Durch Aufladen eines festen Lastkondensators werden die Werte ermittelt. Um Kennlinien von einer Zelle bis hin zu großen PV-Generatoren (Verschaltung vieler einzelner Zellen) mit einem festen Kondensator aufnehmen zu können, muß die Meßwertaufnahme sehr schnell und auch variabel sein. Dieses erfordert eine leistungsstarke Hardware, die jedoch durch den Einsatz eines 8051 Mikrocontrollers mit ausgeklügelter Software auf ein Minimum beschränkt bleibt. Somit teilt sich die Diplomarbeit in zwei Abschnitte auf: Die Hardware und die Software. Die Hardware: Das Mikrocontroller-System ist das verbindende Herzstück aller Funktionsblöcke. Für diese Anwendung reicht der kleinste Standard 8051 Mikrocontroller, ein 80C31 voll und ganz aus. Ein Konverter (MAX232) für die serielle Schnittstelle übernimmt die Anpassung der TTL-Signale an den RS232-Standard. Da im Leistungsteil (Analogteil) mit hohen Strömen und Spannungen gearbeitet wird, ist die Schnittstelle, für einen optimalen Schutz des PCs, galvanisch über Optokoppler getrennt. Neben den Komponenten für die Steuerung des Leistungsteils gibt es den Block für die Analog-Digital-Umformung der Meßwerte. Dieser besitzt einen 333 ksamples/s schnellen und 12 Bit auflösenden ADU. Über 4 Sample&Hold-Stufen können 4 Analogwerte (hier Strom, Spannung, Temperatur und Bestrahlungsstärke) zeitdiskret erfaßt werden. Die Digitalwerte werden im Daten-RAM zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Die Abtastrate ist über die Software einstellbar, so daß möglichst viele Meßwerte, aber auch eine ganze Kennlinie im RAM Platz finden. Abgerundet wird die Hardware mit der Spannungsversorgung. Ausgelegt für ein autonomes Meßsystem beinhaltet diese auch eine Laderegelung für einen Blei-Gel-Akku. Die Software: Als netzunabhängiges Meßsystem muß mit der Energie gehaushaltet werden. Leistungshungerige Komponenten werden nur eingeschaltet, wenn diese benötigt werden. Und wenn einmal vergessen wurde das Gerät auszuschalten, ist dies kein Beinbruch. Die Software schaltet nach einer gewissen Zeit des Nichtstuns die Versorgungsspannung ab. Ein zweistufiger Unterspannungswächter schützt den Akku vor Tiefenentladung. Die erste Stufe meldet eine bevorstehende Unterspannung und läßt keine leistungshungerigen Aktionen mehr zu. Die zweite schaltet das Meßgerät ab. Die Software wurde so gestaltet, daß alle Befehle von einem Terrninalprogramm aus oder über ein spezielles Anwenderprogramm aufgerufen werden können. Die Behandlung der Meßwertaufnahme und der Daten wurde hier auf Photovoltaik-Kennlinien abgestimmt. So können 5 Spannungsmeßbereiche (25V, 5OV, 10OV, 20OV, 400V) und 4 Strommeßbereiche (lA, 2A, 4A, 8A) voreingestellt werden. Für eine bestmögliche Meßwertaufnahme ist auch eine automatische Meßbereichswahl möglich. Die Abtastrate des Analog-Digital-Umformers ist in 99 Stufen veränderbar. Auch eine Einzelmessung mit Durchschnittswerteberechnung von Temperatur und Bestrahlungsstärke ist integriert. Um Zeit zu sparen kann die Software veranlaßt werden, nur die relevanten Daten an den PC zu senden. Ein Statusabfrage des Systems rundet den Komfort ab. Die aufgenommenen Meßwerte werden zur Auswertung via ...
3 - 5 Tagen
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GRIN Mikrocontroller-Steuerung mit serieller Schnittstelle für den Photovoltaik-Kennlinien-Analysator
Diplomarbeit aus dem Jahr 1994 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: 1,0, Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die Diplomarbeit ist eine Weiterentwicklung eines schon existierenden, sehr bewährten Meßsystems zur Kennlinienaufnahme von Photovoltaikzellen und -generatoren. Die Arbeit ist am Institut für Solarenergieforschung in Emmerthal sehr praxisnah entstanden. Das Meßsystem wird nach der erfolgten Serienreife noch heute verkauft. Zu Anfang wird kurz auf Photovoltaik und die Kennlinien von PV-Generatoren eingegangen. Nachdem die Besonderheiten und Eigenheiten verstanden sind, wird die prinzipielle Meßwertaufnahme erklärt. Soviel vorweg: Durch Aufladen eines festen Lastkondensators werden die Werte ermittelt. Um Kennlinien von einer Zelle bis hin zu großen PV-Generatoren (Verschaltung vieler einzelner Zellen) mit einem festen Kondensator aufnehmen zu können, muß die Meßwertaufnahme sehr schnell und auch variabel sein. Dieses erfordert eine leistungsstarke Hardware, die jedoch durch den Einsatz eines 8051 Mikrocontrollers mit ausgeklügelter Software auf ein Minimum beschränkt bleibt. Somit teilt sich die Diplomarbeit in zwei Abschnitte auf: Die Hardware und die Software. Die Hardware: Das Mikrocontroller-System ist das verbindende Herzstück aller Funktionsblöcke. Für diese Anwendung reicht der kleinste Standard 8051 Mikrocontroller, ein 80C31 voll und ganz aus. Ein Konverter (MAX232) für die serielle Schnittstelle übernimmt die Anpassung der TTL-Signale an den RS232-Standard. Da im Leistungsteil (Analogteil) mit hohen Strömen und Spannungen gearbeitet wird, ist die Schnittstelle, für einen optimalen Schutz des PCs, galvanisch über Optokoppler getrennt. Neben den Komponenten für die Steuerung des Leistungsteils gibt es den Block für die Analog-Digital-Umformung der Meßwerte. Dieser besitzt einen 333 ksamples/s schnellen und 12 Bit auflösenden ADU. Über 4 Sample&Hold-Stufen können 4 Analogwerte (hier Strom, Spannung, Temperatur und Bestrahlungsstärke) zeitdiskret erfaßt werden. Die Digitalwerte werden im Daten-RAM zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Die Abtastrate ist über die Software einstellbar, so daß möglichst viele Meßwerte, aber auch eine ganze Kennlinie im RAM Platz finden. Abgerundet wird die Hardware mit der Spannungsversorgung. Ausgelegt für ein autonomes Meßsystem beinhaltet diese auch eine Laderegelung für einen Blei-Gel-Akku. Die Software: Als netzunabhängiges Meßsystem muß mit der Energie gehaushaltet werden. Leistungshungerige Komponenten werden nur eingeschaltet, wenn diese benötigt werden. Und wenn einmal vergessen wurde das Gerät auszuschalten, ist dies kein Beinbruch. Die Software schaltet nach einer gewissen Zeit des Nichtstuns die Versorgungsspannung ab. Ein zweistufiger Unterspannungswächter schützt den Akku vor Tiefenentladung. Die erste Stufe meldet eine bevorstehende Unterspannung und läßt keine leistungshungerigen Aktionen mehr zu. Die zweite schaltet das Meßgerät ab. Die Software wurde so gestaltet, daß alle Befehle von einem Terrninalprogramm aus oder über ein spezielles Anwenderprogramm aufgerufen werden können. Die Behandlung der Meßwertaufnahme und der Daten wurde hier auf Photovoltaik-Kennlinien abgestimmt. So können 5 Spannungsmeßbereiche (25V, 5OV, 10OV, 20OV, 400V) und 4 Strommeßbereiche (lA, 2A, 4A, 8A) voreingestellt werden. Für eine bestmögliche Meßwertaufnahme ist auch eine automatische Meßbereichswahl möglich. Die Abtastrate des Analog-Digital-Umformers ist in 99 Stufen veränderbar. Auch eine Einzelmessung mit Durchschnittswerteberechnung von Temperatur und Bestrahlungsstärke ist integriert. Um Zeit zu sparen kann die Software veranlaßt werden, nur die relevanten Daten an den PC zu senden. Ein Statusabfrage des Systems rundet den Komfort ab. Die aufgenommenen Meßwerte werden zur Auswertung via ...
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