dydaqmeas

dydaqmeas basiert auf dem gleichen innovativen Konzept wie unser dydaqlog Datenlogger. Der geräteeigene Webserver erlaubt die komplette Programmierung, Bedienung und Anzeige der Messdaten über einen Webbrowser – jederzeit und überall auf der Welt. Der leistungsfähige Quad-Core ARM® Prozessor übernimmt die Aufbereitung und Weiterverarbeitung der Messdaten. Die Messkanäle können online miteinander verrechnet oder auf Schwellwerte überwacht werden. Alarme lösen Aktionen wie Schalten digitaler Ausgänge oder Versenden von E-Mails aus.

Der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit! Mit bis zu 800 kHz Summenabtastrate können die acht analogen Eingänge die Eingangssignale abtasten, einzelne Kanäle mit bis zu 200 kHz. dydaqmeas kann also nicht nur statische oder langsame Vorgänge überwachen, sondern auch hochdynamische. Die Überwachung von Schwingungen aller Art im kHz-Bereich ist ein gutes Beispiel. In Echtzeit können FFTs berechnet und bei Überschreitung von Amplituden in bestimmten Frequenzbereichen per E-Mail Warnungen verschickt werden. Ein Anwendungsfall aus der Predictive Maintenance also.

dydaqmeas ist robust, kompakt und völlig autark – ein Allrounder zur Lösung unterschiedlichster Mess- und Überwachungsaufgaben in vielen Bereichen von Industrie und Forschung.

Einen direkten Link zum Ausprobieren des Online-Webinterface unseres dydaqmeas finden Sie hier.

Connectivity

dydaqmeas Messsystem - Connectivity

Connectivitiy – das dydaqmeas Messsystem – gut und sicher vernetzt

Zum dydaqmeas Messsystem
Der Anwender hat jederzeit Zugriff auf dydaqmeas – zur Konfiguration, zum Starten und Stoppen der Messung und zur Online-Überwachung der Messdaten in einem Webbrowser. Aber auch intelligente Sensoren oder andere Geräte können ihre Daten an dydaqmeas senden. Diese können – gemeinsam mit den erfassten Messdaten – angezeigt und weiterverarbeitet werden.

Vom dydaqmeas Messsystem
Messdaten werden auf dem dydaqmeas in einem Flash-Speicher abgelegt. Parallel können die Daten auch in industriellen Clouds oder auf Servern im Firmennetzwerk gespeichert werden. Regelmäßig oder ereignisgetriggert kann das dydaqmeas Messsystem auch E-Mails versenden – mit Nachrichten und/oder Messdaten.

Übertragungswege
Der Transport der Kommandos und Daten funktioniert durch die Luft oder durch ein Kabel. Bei der Kommunikation per WLAN kann das dydaqmeas Messsystem im Hotspot- oder Client-Modus betrieben werden. Für die drahtgebundene Datenübertragung steht ein GigaBit Ethernet Port zur Verfügung. Ist keiner dieser Übertragungswege verfügbar, können die Daten auch über eine 3G/4G Mobilfunkverbindung transportiert werden.

Übertragungsprotokolle
Das Web-Interface kommuniziert ausschließlich über das verschlüsselte HTTPS Protokoll mit dem dydaqmeas Messsystem. So sind Passwörter, Kommandos und Daten sicher vor fremdem Zugriff geschützt. Zur Kommunikation mit externen intelligenten Sensoren und zum Abspeichern von Daten in einer Cloud wird das MQTT Protokoll verwendet, das ein hohes Maß an Datensicherheit bietet.

Analoge Eingänge

Anzahl Eingangskanäle16 differentiell – bei Messung von Widerständen, Widerstandsthermometern und Messbrücken reduziert sich die Anzahl der verfügbaren Kanäle auf 8 (4-Leiter-Technik)
A/D-WandlerSigma-Delta
Auflösung24 Bit
Abtastrate je Kanal10 Hz max.
Eingangsspannungsbereiche± 10 / 5 / 3 / 1,6 V
± 800 / 400 / 200 / 100 mV
    Genauigkeit Gain
    maximale Abweichung bei
    Raumtemperatur 23 ± 5 °C
± 10 V – 0,012 %
± 5 V – 0,015 %
± 3 V – 0,015 %
± 1,6 V – 0,016 %
± 800 mV – 0,017 %
± 400 mV – 0,018 %
± 200 mV – 0,019 %
± 100 mV – 0,02 %
    Genauigkeit Offset
    maximale Abweichung bei
    Raumtemperatur 23 ± 5 °C
± 10 V – 0,15 mV
± 5 V – 0,12 mV
± 3 V – 0,12 mV
± 1,6 V – 0,1 mV
± 800 mV – 0,08 mV
± 400 mV – 0,06 mV
± 200 mV – 0,04 mV
± 100 mV – 0,02 mV
Eingangsstrombereich± 20 mA / 0…+20 mA / +4…+20 mA
    Genauigkeit Gain
    maximale Abweichung bei
    Raumtemperatur 23 ± 5 °C
0,03 %
    Genauigkeit Offset
    maximale Abweichung bei
    Raumtemperatur 23 ± 5 °C
0,003 mA
Thermoelemente (Typen)B, E, J, K, N, R, S, T
    Genauigkeit
    maximale Abweichung inkl.
    Kalstellenkompensation bei
    Raumtemperatur 23 ± 5 °C
Typ B – Temperaturbereich: + 600 … + 1.820 °C / 1,8 °C
Typ E – Temperaturbereich: – 200 … + 1.000 °C / 1,2 °C
Typ J  – Temperaturbereich: – 210 … + 1.200 °C / 1,3 °C
Typ K – Temperaturbereich: – 200 … + 1.372 °C / 1,4 °C
Typ N – Temperaturbereich: – 200 … + 1.300 °C / 1,5 °C
Typ R – Temperaturbereich: + 100 … + 1.768 °C / 1,8 °C
Typ S – Temperaturbereich: + 100 … + 1.768 °C / 1,9 °C
Typ T – Temperaturbereich:  – 40 … + 400 °C / 1,0 °C
Widerstandsthermometer (Typen)PT50, PT100, PT500, PT1000
    Genauigkeit
    maximale Abweichung bei
    Raumtemperatur 23 ± 5 °C
PT50     – Temperaturbereich: – 200 … + 250 °C / 1,0 °C
              – Temperaturbereich: + 250 … + 850 °C / 1,5 °C
PT100   – Temperaturbereich: – 200 … + 250 °C / 0,6 °C
              – Temperaturbereich: + 250 … + 850 °C / 1,0 °C
PT500   – Temperaturbereich: – 200 … + 250 °C / 0,4 °C
              – Temperaturbereich: + 250 … + 850 °C / 0,7 °C
PT1000 – Temperaturbereich: – 200 … + 250 °C / 0,3 °C
              – Temperaturbereich: + 250 … + 850 °C / 0,6 °C
Widerstandsmessung
Eingangsbereiche
0 … 55.000 Ohm
0 … 29.450 Ohm
0 … 11.450 Ohm
0 … 5.450 Ohm
0 … 3.450 Ohm
0 … 2.450 Ohm
0 … 1.050 Ohm
0 … 250 Ohm

Digitale Ein- und Ausgänge

Anzahl Eingangskanäle6 optoentkoppelt
EingangspegelTTL, L: < 0,8 V, H: > 2,4 V (max. 24 V)
Zählereingänge6 (alternative Verwendung der digitalen Eingänge)
Eingangsfrequenz Zähler1 kHz max.
Anzahl Ausgangskanäle6 elektronische Relais
Schaltspannung40 V max @ 1 A

Allgemein

CPUARM® Cortex-A53 Quad Core, Taktrate 1,4 GHz
Arbeitsspeicher1 GByte
BetriebssystemRaspbian
Host-Interface1 x GigaBit Ethernet (RJ45)
WLAN 802.11 b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)
4G/LTE (optional)
Interner Speicher16 GByte MicroSD-Card
davon 8 GByte (1 GSamples) für Messdaten
Betriebstemperatur0 – 50 °C
Versorgungsspannung10 – 36 VDC
Leistungsaufnahme (typisch)7,5 W
Abmessungen (B x H x T)211 x 70 x 208,8 mm
GehäusematerialAluminium
Gewicht1,7 kg