0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

VS10X无线混合信号采集仪

HB稳控科技 来源:HB稳控科技 作者:HB稳控科技 2022-10-17 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

VS10X混合信号采集仪,数据从单独的振弦信号,可以扩展到实现模拟信号的采发。网络在支持原有2G和GPRS的基础上,增加了可支持4G射频网络。

VS10X振弦采发仪是VS101单通道采集仪的升级替代,在保持原有尺寸和功能的基础上,从对振弦信号的单通道采发升级到可以实现最多4通道的振弦信号采集发送。数据从单独的振弦信号,可以扩展到实现模拟信号的采发。网络在支持原有2G和GPRS的基础上,增加了可支持4G和射频网络。

在正常工作模式,设备绝大部分时间处于休眠关机状态,仅在预定的时间间隔时自动上电并检测时间参数,判断是否达到数据存储时间或者达到数据发送时间,若未达到预定的时间点则立即再次进入休眠关机状态,若达到预定的时间,则继续进行传感器数据采集、存储以及数据发送工作。

VS10X混合信号采发仪1.png

型号区别:

A:内嵌核心测量模块数量(1~4 个)。

B:两位数字表示的振弦通道数量(02、04、08、16)。

C:T 表示带有温度测量通道。

D:是否有模拟量采集通道,V 表示电压信号,I 表示电流信号。

E:通讯接口类型(2G、4G、NBIOT、WIFI、RFRS485RS232)。

优势特点:

定时发送:1 分钟~45 天可配置,可单条发送或定时每天、每周、每月汇总发送。

数字接口:RS232 或者 RS485 输出,MODBUS 通讯协议。

手机网络:发送到手机、TCP 服务器、指定的电子邮箱、FTP 服务器。

自建射频:发送数据到5 公里范围内的计算机。

平均功耗:待机5uA,无太阳能充电时 DC12V@10AH 电池可使用不低于半个月(每小时采发一次)。

应用领域

地质灾害监测,土木工程监测,自动化监测。全功能采集仪广泛适用于水电﹑铁路﹑公路﹑矿山﹑国防及建筑工程安全监测领域传感器测点布设较为分散,需要实时数据采集的解决方案。

无线对比传统振弦采集仪的优势在于,减少一半以上监测成本。无需线缆、无需电源(内置电源)、快速布设。在办公室里吹着空调,一部手机,一台电脑,一个平板,就能轻松查看监测数据。

VS无线混合信号采集仪的常见问题

1 无法开机

(1)检查电源连接是否正确,电压范围应为 DC10~24V,输出能力不低于 2A, 正负极连接正确。若电池极性接反,即便未进行过开机操作也会导致设备永久性损坏。

(2)若使用电池供电,则应在保持开机按键按下状态时测量电池电压是否过低。

(3)检查钮扣电池电压,或者更换新的电池。

2 无法通讯

(1)检查数字接口类型及连接是否正确,本设备有 RS232 和 RS485 两种接口,上位机应使用正确的接口连接方可正常通讯。

(2)检查接线线序是否正确。

(3)通讯速率不匹配,尝试使用不同的通讯速率进行收发测试。

3 自动模式失效

(1)尝试手动开机并检查日期时间是否正确,若日期时间不正确则应更换内部钮扣电池。

(2)检查与自动模式相关的时间寄存器数值设置是否正确,注意数据单位。

4 振弦传感器频率值为 0

(1)未连接传感器或接触不良,或者传感器线路已断路或短路,请断开传感器连接后测量传感器电阻值是否正常(大部分振弦传感器的线圈电阻在 100~2kΩ之间)。

(2) 激励方法不正确,某些传感器必须使用特定的激励方法方可起振。

5 振弦传感器频率值不稳定

(1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。

(2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。

(3)更换线性电源供电或者使用电池供电并断开任何与交流电相关的线路。

(4)断开除振弦传感器以外所有连接(其它各类的传感器、电源输出负载等),必要时仅连接单个传感器,以排除不同传感器之间的串扰。

(5)检查测量系统(本设备、线缆、传感器)周围是否存在强电磁干扰和大型交流设备(如:配电框、电机、大型工程设备、无线电等)。

(6)某些传感器返回信号十分微弱,极易受到其它通道激励信号的影响,会导致此通道数据接近于其它通道。

6 不能使用手机网络发送无线数据

(1)检查 SIM 卡是否欠费。

(2)设备的信号是否正常。

(1)若使用短消息发送,请确认 SIM 是否支持短信功能并开通了短信业务。

(2)若使用 GPRS 发送,请使用第三方工具检验服务器地址及端口是否可以正常访问。

7 振弦通道之间相互干扰造成频率值不稳定

修改寄存器20 为 1(使用“慢速测量”),慢速测量可以避免不同通道之间的相互干扰,但测量时间会增加。

审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2578

    文章

    55811

    浏览量

    795411
  • 信号采集仪
    +关注

    关注

    0

    文章

    12

    浏览量

    6696
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    阴极保护电位自动采集 智能电位采集带GPRS电位智能无线采集

    采集
    jf_89380795
    发布于 :2026年04月28日 09:05:18

    MSP430x31x混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合

    MSP430x31x混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,微控制器的性能和功耗一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-22 10:40 360次阅读

    MSP430x41x混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合

    MSP430x41x混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,微控制器的选择显得尤为重要。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-21 16:05 225次阅读

    频谱分析信号分析的区别

    在现代电子测量领域,频谱分析信号分析是两种广泛应用且功能强大的仪器,它们在无线通信、雷达系统、电子对抗及科研开发中发挥着不可替代的作用。尽管两者均用于
    的头像 发表于 03-17 15:29 361次阅读
    频谱分析<b class='flag-5'>仪</b>与<b class='flag-5'>信号</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>的区别

    深入剖析MSP430F15x/16x/161x混合信号微控制器

    深入剖析MSP430F15x/16x/161x混合信号微控制器 在嵌入式系统设计的领域中,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们的追求目标。
    的头像 发表于 03-09 09:15 835次阅读

    MSP430x12x混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合

    MSP430x12x混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多工程师追求的目标。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 03-06 17:10 1426次阅读

    深入剖析MSP430x11x2和MSP430x12x2混合信号微控制器

    深入剖析MSP430x11x2和MSP430x12x2混合信号微控制器 在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 03-06 17:05 1328次阅读

    MSP430x43x/44x系列混合信号微控制器深度剖析

    MSP430x43x/44x系列混合信号微控制器深度剖析 在电子设备的设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments)的MSP
    的头像 发表于 03-06 17:05 1466次阅读

    MSP430x41x混合信号微控制器:低功耗设计的理想之选

    MSP430x41x混合信号微控制器:低功耗设计的理想之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多工程师追求的目标。德州仪器(Texas Instruments)的MSP430x
    的头像 发表于 03-06 16:55 1489次阅读

    振弦信号记录 振弦与温度信号采集记录设备

    信号采集
    稳控自动化
    发布于 :2026年01月26日 15:58:04

    MokuOS 4.1新增仪器功能:高速信号采集记录回放

    全新仪器功能:高速信号采集记录回放MokuOS4.1发布,新增仪器功能高速信号采集记录回放
    的头像 发表于 12-05 16:06 2100次阅读
    MokuOS 4.1新增仪器功能:高速<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b>记录回放<b class='flag-5'>仪</b>

    多通道无线采集终端 智能物联采集

    无线采集
    稳控自动化
    发布于 :2025年10月09日 13:04:41

    射频收发 解锁多卫星信号同步采集的“核心引擎”

    科技基于QT12509射频收发构建的四星同步采集流盘系统为上述场景提供了一个理想工具。 一、系统如何实现“多星同步,连续记录”? - 01 -射频信号收发 核心搭载两块坤驰科技QT12509射频收发
    的头像 发表于 08-22 16:09 905次阅读
    射频收发<b class='flag-5'>仪</b> 解锁多卫星<b class='flag-5'>信号</b>同步<b class='flag-5'>采集</b>的“核心引擎”

    一个模块通吃DI/DO/AI/AO!无线IO的万能信号采集方案

    输入(Input)和输出(Output)I/O信号的通讯设备。 功能:该模块能够采集和传输开关量和模拟量信号,与上位机进行无线数据通讯,或者将接收到的
    的头像 发表于 07-22 10:15 801次阅读
    一个模块通吃DI/DO/AI/AO!<b class='flag-5'>无线</b>IO的万能<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b>方案