采集设备简介
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大规模虹膜采集建库设备(WLH-IRIS-JD5)一、产品简介该设备是大规模虹膜采集建库的最理想设备,采用望远镜型设计,完美屏蔽了一切外界光线影响,能快速获取极高质量的虹膜图像, 而高质量的虹膜库是后期虹膜识别比对的基础。
设备即可兼容Windows操作系统又可兼容国产操作系统。
该设备采集虹膜速度非常快(1秒完成),采集的虹膜图像质量非常高(高于国内现行安防标准)。
产品示意图二、主要技术参数1、外观望远镜形设计,设备前端弧形面能与人脸充分贴合,弧形面前段具有可拆卸胶条。
2、设备尺寸长*宽*高(207mm*167mm*71mm)。
3、设备能在-25℃—55℃正常工作;40℃情况下,20%RH至95%RH。
4、在网络条件正常情况下,单人单次平均注册时间不超过3秒。
5、在网络条件正常情况下,单人单次平均识别时间不超过1秒。
6、设备能够有效屏蔽外界光线影响。
7、设备支持在线和离线采集。
8、设备支持双眼和单眼采集。
9、设备支持数据上传环节实时检查数据重复情况和数据重复情况提示。
10、设备支持美瞳监测功能。
11、设备内置镜面反馈机制,辅助采集工作。
12、在不少于700万虹膜库的基础上,FAR<0.00001%,FRR <0.001%。
13、在不少于50次防止假体攻击测试中,识别准确率不小于99%。
14、在虹膜采集过程中具有声音提示。
15、支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、安卓操作系统环境。
16、经过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测。
17、经过公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测。
设备型号在部刑侦局发布的《虹膜数据采集终端合格产品及制造商名录》中。
K37环保数据采集器使用说明书使用说明书一、简介K37环保数据采集器是一款高效、方便的环境数据采集设备。
本使用说明书将为您提供详细的操作指导,帮助您快速上手并正确使用该设备。
二、功能特点1. 数据采集:K37环保数据采集器可以准确采集环境中的温度、湿度、气压等数据。
2. 数据传输:采集的数据可以通过USB接口或无线方式传输到电脑或移动设备。
3. 数据存储:设备内置大容量存储器,可保存多组数据,您可以随时导出或清空存储的数据。
4. 数据分析:配套的软件可以帮助您对采集的数据进行分析和图表显示,便于监测环境变化。
三、操作步骤1. 开机与关机a) 开机:按下电源按钮,设备会自动开机并显示欢迎界面。
b) 关机:长按电源按钮,设备会询问是否关闭,确认后即可关机。
2. 数据采集a) 温度采集:将环境温度传感器插入K37数据采集器的相应插槽,设备会自动检测并开始采集温度数据。
b) 湿度采集:将湿度传感器插入相应插槽,设备会自动开始采集湿度数据。
c) 气压采集:将气压传感器插入相应插槽,设备会开始采集气压数据。
3. 数据传输与存储a) 通过USB接口传输:连接采集器和电脑,打开设备自带的数据传输软件,点击“导出”按钮将数据传输到电脑上。
b) 通过无线方式传输:在设备和电脑之间建立蓝牙或Wi-Fi连接,使用配套的手机App或电脑软件实现数据传输。
c) 数据存储:在设备内建存储器中,可以通过软件导出已存储的数据,或清空存储器以释放空间。
4. 数据分析与显示a) 打开配套的软件,导入采集的数据。
b) 选择要分析和显示的数据类型,可以选择多个数据项。
c) 点击“分析”按钮,软件会生成相应的图表和报告,帮助您直观地了解环境变化情况。
四、注意事项1. 请避免在高温、潮湿、强磁等环境中使用该设备。
2. 使用过程中请注意防止碰撞和摔落,以免损坏设备。
3. 请勿将设备长时间暴露在阳光下或放置在高温环境中。
4. 如发现设备有异常情况,请及时停止使用并联系售后服务。
工业数据采集方案一、引言工业数据采集是指通过各种传感器、仪表和设备,采集工业生产过程中的各种数据,包括温度、压力、流量、湿度等参数数据,以及设备状态、能耗等信息。
工业数据采集方案的目标是实时、准确、可靠地获取这些数据,并进行存储、分析和应用,以提高生产效率、降低成本、优化生产过程等。
二、数据采集设备1. 传感器传感器是工业数据采集的核心设备之一,常用的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器、湿度传感器等。
传感器可以根据需要选择不同的类型和规格,以满足不同参数的数据采集要求。
2. 仪表仪表是用于测量和显示工业过程中各种参数的设备,常见的仪表包括温度计、压力计、流量计、湿度计等。
仪表可以直接读取参数数值,也可以与传感器配合使用,实现数据的自动采集和记录。
3. 数据采集终端数据采集终端是用于接收、处理和存储传感器和仪表采集的数据的设备。
采集终端可以是硬件设备,也可以是软件系统。
硬件设备通常包括数据采集卡、数据采集模块等,而软件系统则通过网络连接,实现远程数据采集和管理。
三、数据采集方案设计1. 数据采集点布置根据工业生产过程的特点和数据采集的目的,合理布置数据采集点是一个重要的设计考虑因素。
采集点应该覆盖关键的生产环节和设备,确保能够获取到全面、准确的数据。
2. 数据采集频率数据采集频率是指数据采集的时间间隔,根据实际需求和数据变化的速度,确定合适的采集频率。
对于需要实时监测的参数,采集频率可以设置为秒级或者毫秒级;而对于相对稳定的参数,可以适当降低采集频率,以减少数据存储和处理的压力。
3. 数据传输方式数据传输方式是指将采集到的数据传输到数据中心或者云平台的方式。
常用的数据传输方式包括有线传输(如以太网、RS485等)和无线传输(如Wi-Fi、蓝牙、LoRa等)。
根据实际情况选择合适的传输方式,确保数据能够稳定、可靠地传输。
4. 数据存储和管理采集到的数据需要进行存储和管理,以便后续的分析和应用。
国网采集器说明书第一节:简介国网采集器是一种用于电力系统数据采集和传输的设备。
它采用先进的技术,能够准确、可靠地采集电力系统的各种数据,并将其传输至目标地点。
第二节:主要特点1. 高精度采集:国网采集器能够以高精度采集电力系统的各项数据,包括电流、电压、功率等。
2. 多种通信方式:国网采集器支持多种通信方式,包括有线和无线通信,可根据用户的需求选择适合的通信方式。
3. 安全可靠:国网采集器采用先进的数据加密和传输技术,确保数据的安全可靠性,防止被非法篡改和截取。
4. 多级数据传输:国网采集器支持多级数据传输,能够将采集到的数据传输至用户指定的多个目标地点,确保数据能够及时、准确地到达。
第三节:主要功能1. 数据采集:国网采集器可以准确地采集电力系统的各种数据,包括电流、电压、功率等,能够满足用户对数据采集的需求。
2. 数据存储:国网采集器内置大容量数据存储器,能够存储大量的采集数据,并支持数据的自动备份和恢复功能。
3. 数据传输:国网采集器支持多种数据传输方式,包括有线和无线传输,能够快速、稳定地将采集到的数据传输至用户指定的目标地点。
4. 数据处理:国网采集器内置强大的数据处理引擎,能够自动对采集到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和分析结果。
第四节:操作说明1. 连接电力系统:将国网采集器与电力系统进行连接,确保采集器能够正常接收电力系统的数据。
2. 设置数据采集参数:根据用户的需求设置国网采集器的数据采集参数,包括采集间隔、采集对象等。
3. 启动数据采集:点击采集器的启动按钮,开始对电力系统的数据进行采集。
4. 数据传输设置:根据用户的需求设置数据传输的目标地点和方式,确保采集器能够将数据准确地传输至指定地点。
第五节:注意事项1. 在操作国网采集器时,请注意保持设备的干燥和清洁,避免水和灰尘进入设备。
2. 在设备故障时,请及时联系售后服务人员,不要私自拆卸和修理设备。
3. 使用国网采集器时,请谨慎设置数据传输的目标地点和方式,确保数据能够准确地传输至指定地点。
数据采集器一、RTU信息采集器本设备是经过多年的实践及工程应用,为满足市场需求而开发的集数据采集与无线通讯为一体的终端产品。
该产品可同时采集多路脉冲量、开关量和模拟量。
产品以GPRS/CDMA/3G/4G为通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。
设有开关量报警功能,可控的四路继电器形式的干触点输出。
与普通手机友好的通信接口,所有的数据参数都可用手机进行查询与设置。
1.系统提供多种输入输出接口资源:1)12路12位模拟量采集,输入阻抗250欧姆,标准4~20mA(1~5VDC)输入,也可在20mA范围内任意输入,量程和零点可任意设置。
2)8路脉冲量/开关量输入,脉冲量与开关量输入通过软件设置。
3)4个继电器(24VDC3A)形式的干触点输出,通过短信、CDMA2000指令远程设置可打开或关断继电器。
4)1个独立的RS232口,1个独立的RS485口,可作设置参数和仪表数据直读用,如流量计数据直读(流量计必须提供标准RS232/485接口和读取数据的协议)。
5)1个3.3V/5.0VDC(I<200mA)输出,为霍尔元器件等小型一次仪表提供电源。
6)提供接大地端口,连接到大地后,可以保护V18防雷击,使系统更加稳定。
2.报警功能:改变开关量状态报警(如上升沿报警和下降沿报警),模拟量上下限报警(如供水管网压力报警),流量报警(如瞬时流量过大和过小报警),并以短信和电话的形式通知负责人,同时可设置4个报警电话号码和2个IP(域名)地址。
3.系统采用GPRS/CDMA/3G/4G通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。
4.数据定时保存,时间间隔可设置(1分钟~1天),最多可保存一年的历史数据,用户可以模糊查询有效期内的历史数据。
5.数据定时上传,为满足不同客户可同时设置4个总台电话号码和2个IP(3G)地址,上发时间间隔可独立设置(1分钟~1天)。
6.支持UDP和TCP通讯方式。
采集器原理
采集器原理是通过一定的技术手段和传感器来收集和转化环境信息的设备。
它可以收集各种类型的数据,如温度、湿度、光照强度、声音、压力等。
采集器通常由传感器、数据处理电路和数据存储器等组成。
首先,传感器是采集器的核心部件,它可以实时感知并转化环境中的物理量为电信号。
不同类型的传感器具有不同的工作原理,如温度传感器可以利用热敏电阻或热电偶原理来感知温度变化,光传感器可以利用光敏电阻或光电二极管原理来感知光照强度变化。
其次,数据处理电路是用于对传感器采集到的电信号进行放大、滤波、线性化等处理,以确保采集到的数据准确可靠。
数据处理电路可以通过模拟电路或数字电路来实现,其中模拟电路常用于对模拟信号进行处理,数字电路常用于对数字信号进行处理。
最后,数据存储器用于存储采集到的数据,以便后续的数据处理和分析。
数据存储器可以是内部的非易失性存储器,也可以是外部的存储介质,如SD卡、硬盘等。
存储器的容量大小决
定了采集器可以存储的数据量。
综上所述,采集器通过传感器感知环境信息,通过数据处理电路进行信号处理,再通过数据存储器存储数据,从而实现对环境信息的采集和记录。
采集器的原理使得我们可以及时了解和
分析环境中各种物理量的变化情况,为科学研究、环境监测、工业控制等提供了重要的数据支持。
数据采集器采集各种设备和仪表的配置说明简介数据采集器是一种用于采集各种设备和仪表数据的设备。
它通过连接到设备并读取其参数和状态,将数据传输到其他系统或储存起来供后续分析使用。
本文档将介绍数据采集器的配置方法,以确保它能够成功采集各种设备和仪表的数据。
1. 数据采集器基本配置在开始采集设备和仪表数据之前,首先需要进行数据采集器的基本配置。
以下是一些基本配置步骤:1.1 连接设备和仪表将数据采集器通过适当的接口(如USB、RS232或以太网)连接到设备或仪表。
确保连接正确无误,并能够建立通信。
1.2 配置通信协议根据设备或仪表的通信协议,进行相应的配置。
常见的通信协议包括MODBUS、OPC、TCP/IP等。
根据设备的要求,设置正确的通信协议和参数。
1.3 定义数据点数据点是需要采集的设备或仪表的特定参数或状态。
根据设备和仪表的要求,定义相应的数据点。
例如,温度、压力、流量等。
1.4 配置数据采集周期根据数据采集的要求,设置数据采集的周期。
例如,每秒、每分钟或每小时进行数据采集。
1.5 配置数据存储方式确定数据采集器如何存储采集到的数据。
可以选择将数据存储在本地设备上,或者通过网络传输到远程服务器。
2. 设备和仪表的配置方法数据采集器能够采集各种设备和仪表的数据,需要根据设备和仪表的不同进行相应的配置。
以下是一些常见设备和仪表的配置方法:2.1 温度传感器对于温度传感器,需要配置传感器类型(如热电偶、热电阻、红外线等)、量程范围和精度等参数。
还可以选择是否进行温度补偿或校准。
2.2 压力传感器对于压力传感器,需要配置传感器类型(绝对压力、相对压力等)、测量范围和精度等参数。
还可以选择是否进行压力补偿或校准。
2.3 流量计对于流量计,需要配置流量计类型(涡轮流量计、电磁流量计等)、测量范围和精度等参数。
还可以选择是否进行流量补偿或校准。
2.4 状态指示器对于状态指示器,需要配置相应的状态参数。
例如,开关状态、报警状态或故障状态等。
智能用电终端一、产品简介用电信息数据采集设备是智能用电环节数字化、自动化、互动化的有力支撑,是智能电网用电环节的重要基础。
按照国家电网公司用电信息采集系统标准技术规范、智能电能表标准技术规范,致力于为用户提供完善的用电信息采集系统解决方案。
产品包含:专变采集终端(SEA3500、FKWA83-ZTI01、FKGA43-ZTIII02)、SEA3600台区自动化管理终端、集中器(SEA3700、DJGZ23-ZT20103、DJGZ23-JYPLC2J)、采集器(SEA3800、DCZL23-ZT20103、DCZL23-JYPLC6C)、SEA3900型电能量采集终端、单相费控智能电能表(DDZY1339系列、DDZY733系列)、三相费控智能电能表(DTZY1339系列、DTZY733 系列)、三相智能电能表(DTZ1339/DSZ1339、DTZ733/DSZ733)。
采集终端产品简介专变采集终端采用工业级的ATMEL高性能32位嵌入式CPU,LINUX操作系。
实现对专变用户的电能信息采集与处理(电能表数据采集、电能计量设备工况和电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控),实现电力需求侧管理要求的所有功能。
产品功能1)显示当前用电情况、控制信息、抄表数据、终端参数、维护等信息2)交流采样:三相电压、电流、功率、功率因数、有功无功电量等数据量3)监测功能:自诊断报警、出厂设置和运行参数更改报警、计量回路运行状态报警、计量装置封印异常、终端停电报警4)RS485、RS232、红外、GPRS/CDMA/PSTN/以太网/光纤等模块,实现与电能表、抄表机和主站的数据通讯,支持国内外主流电表规约5)GPRS通信模块和230M通信模块可在线更换、现场组网,保证远程通信信道升级至光纤通道后的无缝切换6)保存60天以上历史日数据和12个月以上的历史月数据7)功控、电控、限电控、遥控等多种负荷控制方式SEA3600台区自动化管理终端SEA3600型台区自动化管理终端是对配电变压器进行综合监测的终端,实现公变侧电能信息采集,包括电能量数据采集,配电变压器和开关运行状态监测,供电电能质量监测,并对采集的数据实现管理和远程传输。
博控数采仪说明书历史数据摘要:一、前言二、博控数采仪简介三、博控数采仪的功能与特点四、博控数采仪的使用方法五、博控数采仪的维护与保养六、博控数采仪的常见问题及解决方案七、总结正文:一、前言博控数采仪是一款高性能的数据采集设备,广泛应用于各种工业自动化领域。
本说明书详细介绍了博控数采仪的历史数据功能及其使用方法。
二、博控数采仪简介博控数采仪是一款集数据采集、处理、传输于一体的设备,具有强大的兼容性和稳定性。
它支持多种通讯协议,如Modbus、Profibus 等,可满足不同工业现场的需求。
三、博控数采仪的功能与特点1.实时数据采集:博控数采仪能够实时采集现场设备的数据,并进行处理。
2.历史数据存储:博控数采仪具备大容量的历史数据存储功能,方便用户查看和分析。
3.多种通讯协议支持:博控数采仪支持Modbus、Profibus 等多种通讯协议,满足不同现场需求。
4.稳定可靠:博控数采仪具有稳定的性能和抗干扰能力,适应各种工业环境。
四、博控数采仪的使用方法1.连接设备:根据现场设备接口,使用相应的线缆将博控数采仪与设备连接。
2.配置通讯协议:根据设备通讯协议,配置博控数采仪的通讯参数。
3.接线:将博控数采仪与上位机连接,上传数据。
4.软件操作:通过上位机软件,查看和分析采集的历史数据。
五、博控数采仪的维护与保养1.保持设备干燥:避免水分侵入博控数采仪,影响其性能。
2.接线牢固:确保博控数采仪与设备、上位机之间的接线牢固可靠。
3.定期检查:定期检查博控数采仪的运行状态,发现异常及时处理。
4.软件升级:定期升级博控数采仪的软件,以获得更好的性能和兼容性。
六、博控数采仪的常见问题及解决方案1.无法采集数据:检查设备连接、通讯协议配置是否正确。
2.数据异常:检查现场设备运行是否正常,排除故障。
3.软件操作问题:参考软件使用说明,熟悉操作流程。
七、总结本说明书详细介绍了博控数采仪的历史数据功能及其使用方法。
博控数采仪具有实时数据采集、历史数据存储、多种通讯协议支持等功能,广泛应用于工业自动化领域。
SCADA数据采集系统简介SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition,监控与数据采集系统)是一种广泛应用于工业自动化领域的全自动控制系统。
SCADA系统通过采集各种感知设备(如传感器、仪表、开关等)的数据,并进行实时监控和控制,以实现对工业过程的监控和管理。
SCADA数据采集系统的组成1. 传感器和测量设备在SCADA数据采集系统中,传感器和测量设备是最基础的组成部分。
它们用于采集各种现场参数,如温度、压力、流量等。
传感器将这些参数转化为电信号或数字信号,并送往数据采集器。
2. 数据采集器数据采集器是SCADA系统中的核心设备,负责收集传感器和测量设备采集的数据,并进行处理和存储。
数据采集器通常具有多个输入通道,可以同时接收多个传感器的数据。
它还可以根据需要将数据转发给其他设备,如上位机或PLC。
3. 上位机上位机是SCADA系统中的人机界面部分,负责显示和操作SCADA系统的各种功能。
上位机通常运行着专门的SCADA软件,可以实时监控各个传感器和测量设备的数据。
同时,上位机还提供了各种功能,如数据报表生成、事件报警和历史数据查询等。
4. 数据存储和分析SCADA系统需要对采集到的数据进行存储和分析,以便后续的数据处理和决策。
数据存储通常使用关系型数据库或时间序列数据库进行存储,方便对数据进行查询和分析。
数据分析可以通过各种算法和模型来实现,以发现数据中的规律和趋势。
SCADA数据采集系统的工作原理SCADA数据采集系统的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1.传感器和测量设备采集现场参数,并将数据发送给数据采集器。
2.数据采集器接收并处理传感器数据,并将数据存储到数据库中。
3.上位机通过网络连接到数据采集器,实时监控数据,并提供各种操作界面和功能。
4.用户可以通过上位机查询历史数据、生成报表、设置报警等。
SCADA数据采集系统的应用场景SCADA数据采集系统在工业自动化领域得到广泛应用。
数据采集设备在当今信息化时代,数据被认为是一种无价的资源,对于企业和个人来说,获取数据的重要性不言而喻。
而数据采集设备则是实现数据获取的重要辅助工具之一。
什么是数据采集设备数据采集设备是指用于收集各种类型数据的设备或工具,它们能够从多种来源获取数据并将其转化为数字形式,以便进一步分析和应用。
数据采集设备通常包括传感器、数据采集卡、数据记录仪等多种设备,其应用领域涵盖工业自动化、环境监测、健康医疗等多个领域。
常见的数据采集设备传感器传感器是最常见的数据采集设备之一,它们能够将各种物理量(如温度、湿度、压力、光强等)转化为电信号,进而将所测量的数据传输到数据采集系统中进行进一步处理。
传感器的种类繁多,包括温度传感器、压力传感器、湿度传感器、光敏传感器等。
数据采集卡数据采集卡是一种专门设计用于采集模拟和数字信号的硬件设备,它们通常插入到计算机的扩展槽中,通过与传感器相连采集数据并传输给计算机。
数据采集卡具有高精度、高速度和稳定性的特点,适用于需要实时监测和控制的领域。
数据记录仪数据记录仪是一种独立的设备,用于记录环境参数或实验数据,并将这些数据存储在内部存储器中。
数据记录仪通常具有多种接口,可与各种传感器相连,适用于需要长时间连续记录数据的场景,如环境监测、气象观测等。
数据采集设备的应用数据采集设备在各个领域发挥着重要作用,以下是一些常见的应用场景:•工业自动化:在工业生产过程中,数据采集设备用于监测生产环境参数、生产设备状态等,以实现自动化控制和优化生产效率。
•环境监测:数据采集设备用于监测大气、水质、土壤等环境参数,为环境保护和资源管理提供数据支持。
•健康医疗:在医疗诊断、生理监测等领域,数据采集设备能够采集患者数据并进行分析,为医生提供辅助诊断和治疗方案。
总结数据采集设备作为实现数据获取的重要工具,在各个领域发挥着不可或缺的作用。
随着科技的不断进步,数据采集设备的种类和功能也在不断创新和完善,为数据应用和分析提供了更为可靠和高效的支持。
采集器摘要:采集器是一种用于获取和存储数据的设备或工具,可以帮助用户收集、整理和分析各种类型的信息。
本文将介绍采集器的基本原理、应用领域以及未来发展趋势。
一、介绍采集器是一种用于采集数据的设备或工具。
它的主要功能是收集、记录和传输信息。
采集器可以是软件、硬件或两者的组合,旨在帮助用户获取和存储不同类型的数据。
二、基本原理采集器的基本原理是通过传感器或其他数据输入设备将信息转换成可读取的格式。
采集器可以采集各种类型的数据,包括温度、湿度、压力、声音、图像等。
一旦数据被采集和转换,采集器将数据存储在内部存储器或外部存储器中。
三、应用领域1. 工业自动化在工业领域,采集器被广泛应用于自动化生产和监测系统中。
它可以实时监测设备的状态、收集生产数据、报告异常情况等。
采集器能够帮助企业提高生产效率、降低成本,并提供数据支持,以优化生产过程。
2. 物联网采集器在物联网应用中发挥着重要作用。
它可以将传感器和物联网设备连接起来,实时监测和收集环境数据。
采集器将这些数据传输到云端,为用户提供决策支持和数据分析。
3. 农业在农业领域,采集器可用于监测和控制农作物的生长条件。
通过采集土壤湿度、光照、温度等数据,农民可以了解植物生长的环境要求,并做出相应的调整,以提高农作物的产量和质量。
4. 健康监测采集器也被广泛用于健康监测领域。
通过连接传感器和健康监测设备,采集器可以实时监测和记录患者的生命体征数据,如心率、血压、血氧等。
这些数据对于医生和患者来说都是非常有价值的,可以用于疾病诊断、健康管理和远程监护等。
四、未来发展趋势随着物联网的不断发展和技术的进步,采集器将在未来有更广泛的应用。
以下是一些未来发展趋势的预测:1. 更小型化:采集器将越来越小巧,便于携带和使用。
2. 更智能化:采集器将具有更强大的处理能力和自主决策能力,能够根据数据自动调整采集参数和工作模式。
3. 更高的数据传输速度:随着网络技术的发展,采集器将能够更快地传输大规模数据,并实现实时监测和传输。
一、设备名称:INR7003路谱采集仪
二、设备清单:
INR7003主机----1
SD卡----1
GPS-GPRS天线----1
LCD显示屏----1
显示器-主机连接线----1
OBD-2连接线----1 三、相片说明:
使用说明:
1、设备连接:请见以上图片
2、设备供电:9-36VDC
3、设备功能:一款路谱采集设备(行驶记录仪),可以进行长时间的相关参数记录,类似于黑匣子,它所能采集的数据(输入)是:来自ECU的信号(OBD-2,可以根据需要选择采集参数,如发动机转速、水温等,请查阅软件中DBC配置文件);来自天线的信号(GPS/GPRS 天线,主要是车速、里程、经度纬度等);来自模拟主机的信号(INDAM-A8模块或者其它模块,主要是电压电流类模拟信号,它通过F/V调理模块可以采集机械泵发动机转速);基本上类似于一款小型数采。
4、注意事项:对于来自ECU的数据,在采集的SD卡里本身有默认的配置文件,也就是默认了采集哪些参数,如果需要对采集参数进行设置,请进行DBC文件配置---配置说明请在软件中查阅;对于来自GPS/GPRS天线的数据,无需进行更改;对于来自模块的数据,请注意外接的传感器需要进行文件配置。
模块的电压输入范围是-5~5VDC,默认采集频率是
5HZ。
华思测控HDA Pro数据智能采集器使用说明书华思(广州)测控科技有限公司Huasi(Guangzhou)Measurement Technology Co.,Ltd.电话传真邮编:511400网址:地址:广州市番禺区东环街番禺大道北537号番山创业中心2号楼2区808B修订记录版本作者说明日期V1.0版本首发2021-09-17目录一、设备简介 (1)1.1应用介绍 (1)1.2参数指标 (2)1.3设备接口介绍 (3)二、HDA Pro设备软件介绍 (6)2.1APP主界面 (6)2.2蓝牙连接 (6)2.3设备信息 (7)2.4手动采集和历史数据 (9)三、自动化系统集成介绍 (10)四、自动化系统安装调试 (11)五、云平台设备挂载设置 (12)5.1新建项目 (12)5.2挂载设备 (13)5.3设备采集设置 (15)5.4设备交互 (17)六、注意事项 (19)七、常见问题解决 (20)问题1:无法开机 (20)问题2:无法通过数据线通讯 (20)问题3:自动模式失效 (20)问题4:传感器测值为零 (20)问题5:传感器测值不稳定 (20)问题6:不能通过网络发送无线数据 (21)八、联系我们 (22)一、设备简介1.1应用介绍华思测控HDA Pro数据智能采集器是分布式各类传感器数据采集的装置,广泛用于土石坝、堤防、建筑地基、矿井,基坑开挖、岩土边坡等安全监测领域传感器测点的采集传输设备。
它由PC密封防水外壳、智能数据采集模块、电源模块、蓝牙模块和数据传输模块等组成,具有自动量测、信号处理、控制和无线通讯功能,能在野外恶劣的环境下长期可靠的运行。
设备整体采用低功耗设计,内置电池加保护箱体太阳能板设计可保证每天采集一次的频率工作六年,有可靠的防雷抗干扰保护措施。
可采用多种通讯方式,包括4G无线网络、NB-IoT窄带物联网与HuasiMesh智能自组网,便于系统组成和扩展。
能接入振弦式、电阻式、电流式、电压式、数字式(485)各种类型的传感器。
遥测数据采集终端简介
一、设备简介
遥测数据采集终端是远程自动数据采集终端遥测控制设备。
产品最大的特点是可以实现灵活的远程控制,通过远程设置,可以改变设备的工作参数,从而满足远程管理的需要;通过合理的设计,可以实现微功耗工作。
使用太阳能供电,可满足野外长期监测的需要;最重要的是,产品内嵌了GSM/GPRS 模块,并可实现两种通讯模式的自动切换,可满足数据传输对网络带宽的不同需求。
设备经过在野外多年的使用和改进,目前非常稳定,故障率极低,大大降低了系统维护成本和用户风险,已经广泛应用于墒情监测、综合旱情、雨量遥测、水位遥测、水质遥测、水情、灌溉、泥石流预警和水土保持等领域的野外与室内的自动检测。
系统采用双处理器架构。
主控芯片采用高性能、低功耗的Cotex-M3。
同时板载一颗MSP430单片机进行键盘、实时时钟及整个系统管理。
系统可实时通过短信或GPRS 上报采集数据,也可以存储在板上的SD 卡中。
软件系统采用uC/OS-II ,整个系统运行稳定可靠。
Cotex-M3 CPU uC/OS-II
8Chs AD MSP430 MCU LCD WDG
Interface 1Ch Rain
RS232
RS232/485GSM/GPRS SD Card
二、传感器接入类型:
可以同时接驳8路模拟量(每一路可任意指定采集电压、电流或电阻)传感器、1路雨量传感器、232传感器和485传感器。
三、设备功能:
· 自动采集墒情、降雨、地下水、温湿度、风速风向、水质等信息; · 采用GSM/GPRS 通信方式,并可自动切换;
· 太阳能自动供电,遇到连续阴雨天气根据各地区光照度不同可待机10-30天; · 同时向多个(不超过5个)中心发送数据;
· 利用手机或中心监测软件实现对站点远程控制;
· 远程召测;
· 采取多重避雷措施;
· 大容量固态存储;
四、技术参数:
电 源
12V 直流 功 耗
小于90mA (正常待机,无通讯模块),小于150mA (正常待机,有通讯模块)工作环境 温度 -30℃~+65℃,湿度 80%无凝结
通信方式 GSM/GPRS
输出信号范围 模拟量:4~20mA、0~2.5V、0~5V、0~200Ω,其他输出视传感器输出范围而定
一、 项目应用情况:
辽宁省阜新蒙古族自治县墒情监测;
重庆抗旱指挥系统更新;
甘肃省镇原县灾害防御试点项目;
安徽合肥、阜阳旱情监测系统;
辽宁省西部墒情自动监测系统;
辽宁省六县墒情监测系统;
广州市抗旱决策系统一期;
山东省青岛市抗旱系统;
青海省环县抗旱指挥系统;
云南省抗旱指挥系统;
山东省东营市墒雨情情与地下水系统;
安徽省墒情抗旱指挥系统;(国家试点)
湖南省抗旱决策指挥系统;
天津农业大学土壤水分检测试验项目;
贵阳市墒情监测试点;
江西省抗旱指挥系统墒情监测一期维护及二期新建站点;
项目图示
一、站点图样
二、数据接收示意图。