Mit dem Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 können Bricks Spannungen präzise messen. Beide Kanäle des Bricklets sind kalibriert, so dass die Spannungsmessung sehr verlässlich ist.
Mit konfigurierbaren Events ist es möglich auf Spannungsänderungen zu reagieren ohne die Werte laufend abzufragen (kein Polling notwendig).
Das Bricklet verfügt über keine galvanische Trennung zum Tinkerforge System. Das heißt es gibt eine direkte elektrische Verbindung zwischen den Anschlussklemmen des Bricklets und dem restlichen System. Sollte dies in der jeweiligen Anwendung zu ungewollten Verbindungen, Masseschleifen oder Kurzschlüssen führen, so ist der Einsatz zusammen mit einem Isolator Bricklet ratsam.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
A/D-Wandler | MCP3911 |
Stromverbrauch | 50mW (10mA bei 5V) |
Kanäle | 2 |
Messbereich | -35V bis +35V (DC) |
Auflösung | 24Bit |
Genauigkeit | 0,1% / ±4mV über den gesamten Messbereich |
Maximaler Ausgangsstrom | 150mA (3,3V), 150mA (5V) |
Abmessungen (B x T x H) | 40 x 40 x 11mm (1,57 x 1,57 x 0,43") |
Gewicht | 9g |
Das Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 besitzt eine 8 Pol Anschlussklemme. Das folgende Bild stellt die Anschlussmöglichkeiten dar:
Um ein Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 testen zu können, müssen zuerst Brick Daemon und Brick Viewer installiert werden. Brick Daemon arbeitet als Proxy zwischen der USB Schnittstelle der Bricks und den API Bindings. Brick Viewer kann sich mit Brick Daemon verbinden, gibt Informationen über die angeschlossenen Bricks und Bricklets aus und ermöglicht es diese zu testen.
Als nächstes muss das Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 mittels eines Bricklet Kabels mit einem Brick verbunden werden. Anschließend muss eine zu messende Gleichspannungsquelle mit dem Bricklet verbunden werden. Als Test kann der 3,3V Ausgang mit dem IN0- Eingang und der GND Pin mit dem IN0+ Eingang verbunden werden.
Wenn der Brick per USB an den PC angeschlossen wird sollte einen Moment später im Brick Viewer ein neuer Tab namens "Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0" auftauchen. Wähle diesen Tab aus. Wenn alles wie erwartet funktioniert wird die gemessene Spannung angezeigt. Der Graph gibt den zeitlichen Verlauf der Spannung wieder.
Nun kann ein eigenes Programm geschrieben werden. Der Abschnitt Programmierschnittstelle listet die API des Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 und Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen auf.
Ein laser-geschnittenes Gehäuse für das Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 ist verfügbar.
Der Aufbau ist am einfachsten wenn die folgenden Schritte befolgt werden:
Im Folgenden befindet sich eine Explosionszeichnung des Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 Gehäuses:
Hinweis: Auf beiden Seiten der Platten ist eine Schutzfolie, diese muss vor dem Zusammenbau entfernt werden.
Siehe Programmierschnittstelle für eine detaillierte Beschreibung.
Sprache | API | Beispiele | Installation |
---|---|---|---|
C/C++ | API | Beispiele | Installation |
C/C++ für Mikrocontroller | API | Beispiele | Installation |
C# | API | Beispiele | Installation |
Delphi/Lazarus | API | Beispiele | Installation |
Go | API | Beispiele | Installation |
Java | API | Beispiele | Installation |
JavaScript | API | Beispiele | Installation |
LabVIEW | API | Beispiele | Installation |
Mathematica | API | Beispiele | Installation |
MATLAB/Octave | API | Beispiele | Installation |
MQTT | API | Beispiele | Installation |
openHAB | API | Beispiele | Installation |
Perl | API | Beispiele | Installation |
PHP | API | Beispiele | Installation |
Python | API | Beispiele | Installation |
Ruby | API | Beispiele | Installation |
Rust | API | Beispiele | Installation |
Shell | API | Beispiele | Installation |
Visual Basic .NET | API | Beispiele | Installation |
TCP/IP | API | ||
Modbus | API |