Mit dem Industrial PTC Bricklet können Bricks Temperaturen über Pt100 und Pt1000 Sensoren messen.
Es können Pt100 und Pt1000 Sensoren vom Typ 2-Leiter, 3-Leiter und 4-Leiter verwendet werden.
Die gemessene Temperatur kann in °C ausgelesen werden. Zusätzlich können Events konfiguriert werden die ausgelöst werden wenn eine bestimmte Temperatur über- oder unterschritten wird.
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 |
---|---|
RTD-zu-Digital-Wandler | MAX31865 |
Stromverbrauch | 50mW (10mA bei 5V) |
Unterstütze Pt-Sensor Typen | Pt100 und Pt1000 mit 2-Leiter, 3-Leiter oder 4-Leiter |
Genauigkeit | Mindestens 0,05% auf voller Skala |
Eingangsschutz | +-50V |
Temperaturauflösung | 0,03125°C (15Bit) |
Konvertierungszeit | 21ms |
Fehlerdetektion | Open RTD element, RTD value out-of-range, short across RTD |
Abmessung (W x D x H) | 40 x 40 x 12mm (1,57 x 1,57 x 0,47") |
Gewicht | 11g |
Konfiguriere DIP-Schalter für Pt100/Pt1000 Sensor und für 2/3/4-Leiter Typ wie unten dargestellt.
Die folgenden Verbindungsdiagramme zeigen wie Widerstandsthermometer vom Typ 2/3/4-Leiter angeschlossen werden können:
Zusätzlich muss die Leiteranzahl mit Hilfe der API gesetzt werden.
Um ein Industrial PTC Bricklet 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 PTC Bricklet mittels eines Bricklet Kabels mit einem Brick verbunden werden sowie ein Pt100/1000 Sensor angeschlossen werden (siehe folgendes Bild). In diesem Beispiel wird ein 2-Leiter Pt100 Sensor verwendet.
Wenn der Brick per USB an den PC angeschlossen wird sollte einen Moment später im Brick Viewer ein neuer Tab namens "Industrial PTC Bricklet" auftauchen. Wähle diesen Tab aus. Wenn alles wie erwartet funktioniert sollte der Tab wie im folgenden Bild aussehen.
Wenn der Sensor in die Hand genommen wird sollte die angezeigte Temperatur steigen (oder fallen wenn es im Raum sehr warm ist).
Nun kann ein eigenes Programm geschrieben werden. Der Abschnitt Programmierschnittstelle listet die API des Industrial PTC Bricklet und Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen auf.
Ein laser-geschnittenes Gehäuse für das Industrial PTC Bricklet ist verfügbar.
Der Aufbau ist am einfachsten wenn die folgenden Schritte befolgt werden:
Im Folgenden befindet sich eine Explosionszeichnung des Industrial PTC Bricklet 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 | 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 |