Netvox လိုဂိုကြိုးမဲ့ 2-Input 0-10V ADC Sampling Interface
R718IB2

အသုံးပြုသူလက်စွဲ

R718IB2 ကြိုးမဲ့ 2-Input 0-10V ADC Sampling Interface

မူပိုင်ခွင့်©Netvox Technology Co., Ltd.
ဤစာတမ်းတွင် NETVOX Technology ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည့် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါရှိသည်။ ၎င်းအား တင်းကျပ်သောယုံကြည်မှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး NETVOX နည်းပညာ၏ စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အခြားပါတီများသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုရ။ သတ်မှတ်ချက်များသည် ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

နိဒါန်း

R718IB2 သည် voltagLoRaWAN အဖွင့်ပရိုတိုကောကို အခြေခံ၍ Class A စက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် e ထောက်လှမ်းသည့်ကိရိယာဖြစ်ပြီး LoRaWAN ပရိုတိုကောနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ R718IB2 သည် vol ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။tage ကို configured အချိန်အတိုင်း ပုံမှန် သို့မဟုတ် လက်ရှိ vol ကို စစ်ဆေးပါ။tage ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်။ ADC s ကိုampling voltage range သည် 0-10V ဖြစ်သည်။
LoRa ကြိုးမဲ့နည်းပညာ
LoRa သည် ၎င်း၏ ခရီးဝေး ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ကျော်ကြားသော ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖြစ်သည်။ အခြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက LoRa သည် spectrum modulation နည်းပညာသည် ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေးကို လွန်စွာချဲ့ထွင်သည်။ တာဝေးအကွာအဝေးနှင့် ဒေတာနည်း ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးများ လိုအပ်သည့် မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဟောင်းအတွက်ample၊ အလိုအလျောက်မီတာဖတ်ခြင်း၊ အဆောက်အဦအလိုအလျောက်စနစ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ကြိုးမဲ့လုံခြုံရေးစနစ်များ၊ စက်မှုစောင့်ကြည့်ရေး။ ၎င်းတွင် သေးငယ်သော အရွယ်အစား၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း၊ ရှည်လျားသော ဂီယာအကွာအဝေး၊ အားကောင်းသည့် အနှောင့်အယှက် ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း အစရှိသည့် အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။
LoRaWAN-
LoRaWAN သည် မတူညီသော ထုတ်လုပ်သူမှ စက်များနှင့် တံခါးပေါက်များကြား အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို သေချာစေရန် အဆုံးမှအဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ရန် LoRa နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။

အသွင်အပြင်

netvox R718IB2 Wireless 2 Input 0 10V ADC Sampling Interface - အသွင်အပြင်

ပင်မအင်္ဂါရပ်

  • SX1276 ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး module ကိုအသုံးပြုပါ။
  • အပြိုင် ER2 ဘက်ထရီ၏ အပိုင်း ၂ ခု (AA အရွယ်အစား 14505V / အပိုင်း)
  • 2-input voltage ထောက်လှမ်းမှု (0-10V)
  • အခြေစိုက်စခန်းအား ferromagnetic material object တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သော သံလိုက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
  • ကာကွယ်မှုအဆင့် IP65
  • LoRaWANTM Class A နှင့် လိုက်ဖက်သည်။
  • Frequency hopping ပျံ့နှံ့မှု spectrum
  • ပြင်ပဆော့ဖ်ဝဲလ်ပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် ကန့်သတ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဒေတာဖတ်ခြင်းတို့ကို SMS စာသားနှင့် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် အချက်ပြခြင်း (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)
  • ပြင်ပကုမ္ပဏီ ပလပ်ဖောင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်- လုပ်ဆောင်ချက်/ThingPark၊ TTN၊ MyDevices/Cayenne
  • ပါဝါစားသုံးမှုနည်းပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

ဘက်ထရီသက်တမ်း-

  • ကိုးကားပါ။ web: http://www.netvox.com.tw/electric/electric_calc.html
  • ဒီနားမှာ webဆိုက်၊ အသုံးပြုသူများသည် မတူညီသော ပုံစံများဖြင့် အမျိုးမျိုးသော မော်ဒယ်များအတွက် ဘက်ထရီ သက်တမ်း အချိန်ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
  1. ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်၍ အမှန်တကယ် အတိုင်းအတာ ကွဲပြားနိုင်သည်။
  2. ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအာရုံခံအစီရင်ခံမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အခြားကိန်းများဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။

ညွှန်ကြားချက်ကို သတ်မှတ်ပါ။

ဖွင့်/ပိတ်

ပါဝါဖွင့်ပါ။ ဘက်ထရီထည့်ပါ (အသုံးပြုသူသည် ဖွင့်ရန် ဝက်အူလှည့် လိုအပ်နိုင်သည်)
ဖွင့်သည် အစိမ်းရောင် ညွှန်ပြချက် တစ်ကြိမ်လင်းလာသည်အထိ လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်ကို 3 စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ။
ပိတ်ပါ (စက်ရုံဆက်တင်သို့ ပြန်ယူပါ) အစိမ်းရောင် ညွှန်ပြချက် အကြိမ် 5 တောက်ပလာသည်အထိ လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်ကို 20 စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ။
ပါဝါပိတ်ပါ။ ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားပါ
မှတ်ချက် 1. ဘက်ထရီကို ဖယ်ရှားပြီး ထည့်သွင်းပါ၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စက်ပိတ်သည့်အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။
2. အဖွင့်/အပိတ် ကြားကာလသည် ကာပတ်စီတာလျှပ်ကူးမှုနှင့် အခြားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အစိတ်အပိုင်းများ၏ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် 10 စက္ကန့်ခန့် ဖြစ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
3. ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် ပထမ 5 စက္ကန့်တွင်၊ စက်သည် အင်ဂျင်နီယာစမ်းသပ်မှုမုဒ်တွင် ရှိနေသည်။

ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း။

ကွန်ရက်ကို ဘယ်တော့မှ မပါဝင်ပါနဲ့။ ကွန်ရက်ကိုရှာဖွေရန် စက်ကိုဖွင့်ပါ။
အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည် 5 စက္ကန့်ကြာ ဆက်ရှိနေသည်- အောင်မြင်မှု အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည် ပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်- မအောင်မြင်ပါ။
ကွန်ရက်ထဲဝင်ခဲ့တယ်။
(စက်ရုံဆက်တင်သို့ ပြန်လည်မရောက်ရှိပါ)
ယခင်ကွန်ရက်ကိုရှာဖွေရန် စက်ကိုဖွင့်ပါ။ အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည် 5 စက္ကန့်ကြာ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်- အောင်မြင်မှု
အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည်ပျက်နေဆဲဖြစ်သည်
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရန်ပျက်ကွက် ဂိတ်ဝတွင် စက်ပစ္စည်း အတည်ပြုခြင်း အချက်အလက်ကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် သင့်ပလပ်ဖောင်း ဆာဗာဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို တိုင်ပင်ပါ။

Function Key

5 စက္ကန့်ကြာအောင် ဖိထားပါ။ စက်ရုံဆက်တင်သို့ ပြန်ယူ/ပိတ်ပါ။
အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည် အကြိမ် 20 တောက်ပလာသည်- အောင်မြင်မှု အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည် ပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်- မအောင်မြင်ပါ။
တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ စက်ပစ္စည်းသည် ကွန်ရက်ထဲတွင် ရှိနေသည်- အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည် တစ်ကြိမ်မှ လင်းလက်လာပြီး အစီရင်ခံစာတစ်ခု ပေးပို့ပါ

အိပ်စက်ခြင်းစနစ်

ကိရိယာသည်ဖွင့်ထားပြီးကွန်ယက်တွင်ရှိသည် အိပ်ချိန်- မိနစ်ကြားကာလ
အစီရင်ခံစာပြောင်းလဲမှုသည် ဆက်တင်တန်ဖိုး သို့မဟုတ် အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကို ကျော်လွန်သောအခါ၊ စက်သည် Min Interval အရ ဒေတာအစီရင်ခံစာကို ပေးပို့သည်။

နိမ့်သည်။ ထယ်၊tage သတိပေးချက်

အသံအနိမ့်tage 3.2V

ဒေတာအစီရင်ခံစာ

စက်ပစ္စည်းသည် ဗားရှင်းပက်ကတ်အစီရင်ခံစာနှင့် vol အပါအဝင် ဒေတာအစီရင်ခံစာကို ချက်ချင်းပေးပို့ပါမည်။tage.
အခြားဖွဲ့စည်းပုံများမလုပ်ဆောင်မီ စက်သည် ပုံသေဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ဒေတာပေးပို့သည်။
မူရင်းဆက်တင်-
MaxTime: 900s
မိနစ် ၉၀၀
ဘက်ထရီပြောင်းလဲမှု = 0x01 (0.1v)
ADC ကုန်ကြမ်းတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှု = 0x64 (ယူနစ်: 1mV၊ 100 mV)၊ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် 0x50 (80mV) ထက်ကြီးရန်လိုအပ်သည်
မှတ်ချက် -

  1. ဒေတာအစီရင်ခံစာပေးပို့သည့် စက်၏စက်ဝန်းသည် မူရင်းအတိုင်းဖြစ်သည်။
  2. အစီရင်ခံစာနှစ်ခုကြားကာလသည် MinTime ဖြစ်ရပါမည်။
  3. အထူးစိတ်ကြိုက် တင်ပို့မှုများရှိပါက၊ ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲပါမည်။

ကျေးဇူးပြု၍ Nevox LoRaWAN Application Command document နှင့် Nevox Lora Command Resolver ကို ကိုးကားပါ။
http://www.netvox.com.cn:8888/page/index uplink data ကိုဖြေရှင်းရန်။
ဒေတာအစီရင်ခံစာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပေးပို့သည့်ကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

Min Interval
(ယူနစ်- ဒုတိယ)
Max Interval
(ယူနစ်- ဒုတိယ)
သတင်းပို့နိုင်သောပြောင်းလဲမှု လက်ရှိပြောင်းလဲမှု≥
သတင်းပို့နိုင်သောပြောင်းလဲမှု
လက်ရှိပြောင်းလဲမှု
သတင်းပို့နိုင်သောပြောင်းလဲမှု
အကြား နံပါတ်တစ်ခုခု
၅၉၂၅~၆၄၂၅
အကြား နံပါတ်တစ်ခုခု
၅၉၂၅~၆၄၂၅
၀င်လို့မရဘူး မိနစ်ပိုင်းအလိုက် အစီရင်ခံပါ။ Max Interval အလိုက် အစီရင်ခံပါ။

၃.၂ ထွampReportDataCmd ၏ le
FPort: 0x06

ဘိုက် 1 1 1 Var(Fix=8 Bytes)
ဗားရှင်း ကိရိယာအမျိုးအစား အစီရင်ခံစာအမျိုးအစား NetvoxPayLoadData

ဗားရှင်း- 1 byte –0x01—NetvoxLoRaWAN Application Command ဗားရှင်း ဗားရှင်း
စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား- 1 byte – စက်ပစ္စည်း ကိရိယာ အမျိုးအစား
စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို Netvox LoRaWAN Application Devicetype doc တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အစီရင်ခံစာအမျိုးအစား 1 byte – စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရ NetvoxPayLoadData ၏တင်ပြချက်
NetvoxPayLoadData– ပုံသေဘိုက်များ (Fixed =8bytes)

ကိရိယာ ကိရိယာ ရိုက်ပါ။ သတင်းပို့တယ်။ ရိုက်ပါ။ NetvoxPayLoadData
R718IB2 က0x42 က0x01 ဘက်ထရီ
(1Byte၊ ယူနစ်:0.1V)
ADCRawValue1
(2Bytes၊ယူနစ်-1mv)
ADCRawValue2
(2Bytes၊ယူနစ်-1mv)
လက်ဝယ်ရှိတယ်။
(3Bytes၊ ပုံသေ 0x00)

ExampUplink ၏ le- 0142012409C409F6000000
1st byte (01): ဗားရှင်း
2nd byte (42)- စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား 0x42- R718IB2
3rd byte (01): အစီရင်ခံစာအမျိုးအစား
4th byte (24)- ဘက်ထရီ-3.6V၊ 24(HEX)=36(DEC),36*0.1v=3.6v
5th 6th byte (09C4): ADCRawValue1-2500mV, 09C4(HEX)=2500(DEC),2500*1mv=2500mv
7th 8th byte (09F6): ADCRawValue2-2550mV, 09F6(HEX)=2550(DEC),2550*1mv=2550mv
9th ~ 11th byte (000000): သီးသန့်
၃.၂ ထွampConfigureCmd ၏ le
FPort: 0x07

ဘိုက် 1 1 Var (Fix = 9 Bytes)
CmdID ကိရိယာအမျိုးအစား NetvoxPayLoadData

CmdID- 1 byte
စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား- 1 byte – စက်ပစ္စည်း ကိရိယာ အမျိုးအစား
NetvoxPayLoadData– var bytes (Max=9bytes)

ဖော်ပြချက် ကိရိယာ CmdID စက်အမျိုးအစား NetvoxPayLoadData
Config ReportReq R718 IB2 က0x01 က0x42 MinTime (2bytes ယူနစ်များ) MaxTime (2bytes ယူနစ်- s) ဘက်ထရီပြောင်းလဲခြင်း (1byte ယူနစ်: 0.1v) ADCRawValue ပြောင်းလဲခြင်း (2byte ယူနစ်- 1mV) သီးသန့် (4Bytes၊ ပုံသေ0x00)
စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း ReportRsp က0x81 အခြေအနေ (0x00_success) သီးသန့် (8Bytes၊ ပုံသေ 0x00)
ReadConfig အစီရင်ခံစာReq က0x02 သီးသန့် (9Bytes၊ ပုံသေ 0x00)
ReadConfig ReportRsp က0x82 MinTime (2bytes ယူနစ်များ) MaxTime (2bytes ယူနစ်- s) BatteryChange (1byte ယူနစ်- 0.1v) ADCRawValue ပြောင်းလဲခြင်း (2byte ယူနစ်- 1mV) သီးသန့် (4Bytes၊ ပုံသေ 0x00)
  1. R718IB2 စက်ပစ္စည်းပါရာမီတာ MinTime = 1min၊ MaxTime = 1min၊ BatteryChange = 0.1v၊ ADC Raw Value Change = 100mV ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ
    Downlink- 0142003C003C0100640000 // 64(HEX)=100(DEC)
    ကိရိယာပြန်
    ၈၁၃၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ (ပြင်ဆင်မှုအောင်မြင်သည်)
    ၈၁၃၅၀၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ (စီစဉ်မှုပျက်ကွက်ခြင်း)
  2. R718IB2 စက်ပစ္စည်း ကန့်သတ်ချက်ကို ဖတ်ပါ။
    Downlink: ၀၂၃၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
    ကိရိယာပြန်
    8242003C003C0100640000 (စက်ပစ္စည်း လက်ရှိ ကန့်သတ်ချက်)

၃.၂ ထွample MinTime/MaxTime logic အတွက်
Exampနံပါတ် ၂ MinTime = 1 Hour၊ MaxTime= 1 Hour၊ Reportable Change ဆိုလိုသည်မှာ BatteryVol ကိုအခြေခံသည်။tageChange=0.1V

netvox R718IB2 Wireless 2 Input 0 10V ADC Sampling Interface - MaxTime ယုတ္တိဗေဒ

မှတ်ချက် - MaxTime=မိနစ်အချိန်။ BatteryVol မခွဲခြားဘဲ MaxTime (MinTime) ကြာချိန်အရ ဒေတာကိုသာ အစီရင်ခံပါမည်။tageChange တန်ဖိုး။
Exampနံပါတ် ၂ MinTime = ၁၅ မိနစ်၊ MaxTime = ၁ နာရီ၊ ဘတ္ထရီဗို့အားအစီရင်ခံနိုင်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုအခြေခံသည်tageChange = 0.1V

netvox R718IB2 Wireless 2 Input 0 10V ADC Sampling Interface - MaxTime လော့ဂျစ် ၂

Exampနံပါတ် ၂ MinTime = ၁၅ မိနစ်၊ MaxTime = ၁ နာရီ၊ ဘတ္ထရီဗို့အားအစီရင်ခံနိုင်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုအခြေခံသည်tageChange = 0.1V

netvox R718IB2 Wireless 2 Input 0 10V ADC Sampling Interface - MaxTime လော့ဂျစ် ၂

မှတ်ချက် -

  1. စက်ပစ္စည်းသည် နိုးထပြီး ဒေတာများကိုသာ လုပ်ဆောင်သည်။ampMinTime Interval အရသိရသည်။ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေတာမစုဆောင်းပါဘူး။
  2. စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များသည်နောက်ဆုံးတင်ပြထားသောအချက်အလက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ အကယ်၍ ဒေတာအပြောင်းအလဲသည်အစီရင်ခံနိုင်သောတန်ဖိုးထက်ပိုများပါက MinTime ကြားကာလအရစက်ပစ္စည်းကအစီရင်ခံသည်။ အကယ်၍ ဒေတာပြောင်းလဲမှုသည်နောက်ဆုံးတင်ပြထားသောဒေတာထက်ပိုမကြီးပါက MaxTime ကြားကာလအရစက်သည်အစီရင်ခံသည်။
  3. MinTime Interval တန်ဖိုးကို အလွန်နိမ့်ကျစွာ သတ်မှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မထောက်ခံပါ။ MinTime ကြားကာလ အလွန်နည်းပါက၊ စက်သည် မကြာခဏနိုးလာပြီး မကြာမီ ဘက်ထရီကုန်သွားပါမည်။
  4. စက်ပစ္စည်းသည် အစီရင်ခံစာတစ်ခု ပေးပို့သည့်အခါတိုင်း၊ ဒေတာကွဲလွဲမှု၊ ခလုတ်တွန်းခံရခြင်း သို့မဟုတ် MaxTime ကြားကာလမှ ထွက်ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ MinTime/MaxTime တွက်ချက်မှုနောက်ထပ်သံသရာကို စတင်ပါသည်။

တပ်ဆင်ခြင်း။

  1. ကြိုးမဲ့ ADC Sampling Interface (R718IB2) တွင် built-in magnet ပါရှိသည် (အောက်ပါပုံအတိုင်း)။ တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ ၎င်းကို အဆင်ပြေမြန်ဆန်သည့် သံဖြင့် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ မျက်နှာပြင်တွင် ချိတ်ထားနိုင်သည်။
    တပ်ဆင်မှုကို ပိုမိုလုံခြုံစေရန်၊ ယူနစ်အား နံရံ သို့မဟုတ် အခြားမျက်နှာပြင်တွင် လုံခြုံစေရန် (အောက်ပါပုံအတိုင်း) ဝက်အူများ (ဝယ်ထားသော) ကို အသုံးပြုပါ။
    မှတ်ချက် -
    စက်၏ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိုထိခိုက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသတ္ထုကာထားသောသေတ္တာတစ်လုံး (သို့) ပတ် ၀ န်းကျင်၌အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။netvox R718IB2 Wireless 2 Input 0 10V ADC Sampling Interface - MaxTime လော့ဂျစ် ၂
  2. s ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ampADC s ၏ ling lineampပုံတွင်ပြထားသည့် wiring method အတိုင်း transmitter သို့ ling interface sensor ကိုပြောင်းပါ။ ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်နှစ်ခု၊ ကြိုး ၂ ကြိုးနှင့် ၃ ကြိုးရှိသည်။
  3. ADC က s ကိုရောက်မှampling interface အာရုံခံကိရိယာသည် လက်ရှိ voltage သည် configured time အရ သို့မဟုတ် ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် data ကိုချက်ချင်းပို့ပေးသည်။

ကြိုးမဲ့ Sampling interface (R718IB2)
၎င်းကို အောက်ပါအခြေအနေများတွင်လည်း အသုံးချနိုင်သည်-

  • ဖိအားထုတ်လွှင့်
  • ကွဲပြားသောဖိအားထုတ်လွှင့်
  • အဆင့်ထုတ်လွှင့်မှု

0-10V output signal ဖြင့် transmitter

netvox R718IB2 Wireless 2 Input 0 10V ADC Sampling Interface - MaxTime လော့ဂျစ် ၂

မှတ်ချက် -
ဘက်ထရီကို အစားထိုးရန် မလိုအပ်ပါက စက်ပစ္စည်းကို ဖြုတ်တပ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
ဘက်ထရီအစားထိုးသောအခါရေစိုခံ gasket၊ LED အချက်ပြမီး၊ function ခလုတ်များကိုမထိပါနှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဝက်အူများကိုတင်းကျပ်စေရန်သင့်တော်သောဝက်အူလှည့်ကိုသုံးပါ။

Battery Passivation အကြောင်းအချက်အလက်

Netvox စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို advan အများအပြားပေးဆောင်သည့် 3.6V ER14505 Li-SOCl2 (lithium-thionyl chloride) ဘက်ထရီများဖြင့် ပါဝါသုံးထားသည်။tag၎င်းတွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း နည်းပါးခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ မြင့်မားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
သို့သော်၊ Li-SOCl2 ဘက်ထရီများကဲ့သို့ပင်မ လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် သိုလှောင်မှုတွင် အကြာကြီးရှိနေပါက သို့မဟုတ် သိုလှောင်မှုအပူချိန်မြင့်မားပါက လီသီယမ် anode နှင့် thionyl chloride အကြား တုံ့ပြန်မှုအဖြစ် passivation အလွှာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သည်။ ဤလီသီယမ်ကလိုရိုက်အလွှာသည် လီသီယမ်နှင့် သီယွန်ကလိုရိုက်ကြားတွင် အဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျင်မြန်သောကိုယ်ကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်၊ သို့သော်ဘက်ထရီသည် ဗို့အားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်tage ဘက်ထရီများလည်ပတ်သောအခါနှောင့်နှေးစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများသည် ဤအခြေအနေတွင်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ရလဒ်အနေဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရောင်းချသူများထံမှ ဘက်ထရီအရင်းအမြစ်ကို သေချာစစ်ဆေးပါ၊ သိုလှောင်မှုကာလသည် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှ တစ်လထက်ပိုပါက ဘက်ထရီအားလုံးကို အသက်သွင်းသင့်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။
ဘက်ထရီ passivation ၏အခြေအနေနှင့်ကြုံတွေ့ရပါကအသုံးပြုသူများသည်ဘက်ထရီ hysteresis ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘက်ထရီကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ER14505 ဘက်ထရီ Passivation-
၈.၁ ဘက်ထရီသည် activation လိုအပ်သလားဆုံးဖြတ်ရန်

ER14505 ဘက်ထရီအသစ်ကို အပြိုင် resistor နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး vol ကိုစစ်ဆေးပါ။tage ၏ပတ်လမ်း။
voltage သည် 3.3V အောက်တွင်ရှိနေသည်၊ ၎င်းသည် ဘက်ထရီကို activation လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
၈.၂ ဘက်ထရီကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲ
a ဘက်ထရီအား အပြိုင် ခုခံအားတစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
ခ ချိတ်ဆက်မှုကို 5 ~ 8 မိနစ်ထားပါ။
ဂ။ voltagအောင်မြင်သော activation ကိုညွှန်ပြသော circuit ၏ e သည် ≧3.3 ဖြစ်သင့်သည်။

အမှတ်တံဆိပ် ခုခံဝန် အသက်သွင်းချိန် အသက်သွင်းခြင်း Current
NHTONE 165 Ω 5 မိနစ် 20mA
ရမ်ဝေး 67 Ω 8 မိနစ် 50mA
ဧဝ 67 Ω 8 မိနစ် 50mA
SAFT 67 Ω 8 မိနစ် 50mA

မှတ်ချက် -
အထက်ဖော်ပြပါ ထုတ်လုပ်သူ လေးခုမှလွဲ၍ အခြားဘက်ထရီများကို သင်ဝယ်ယူပါက ဘက်ထရီ တက်ကြွချိန်၊ တက်ကြွမှု လက်ရှိနှင့် လိုအပ်သော ဝန်ခံနိုင်ရည်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူတိုင်း၏ ကြေညာချက်အပေါ် အဓိကအားဖြင့် လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

အရေးကြီးသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ညွှန်ကြားချက်

ထုတ်ကုန်၏အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းမှုရရှိရန် အောက်ပါတို့ကို ဂရုပြုပါ။

  • ပစ္စည်းများကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ မိုးရေ၊ အစိုဓာတ်နှင့် အရည်များ သို့မဟုတ် ရေများသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်များကို တိုက်စားနိုင်သည့် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ စက်ပစ္စည်း စိုစွတ်နေပါက လုံးဝအခြောက်ခံပါ။
  • ဖုန်ထူသော သို့မဟုတ် ညစ်ပတ်သောနေရာများတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။ ဤနည်းဖြင့် ၎င်း၏ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
  • အပူလွန်ကဲသောနေရာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ မြင့်မားသောအပူချိန်သည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏သက်တမ်းကိုတိုစေသည်၊ ဘက်ထရီကိုဖျက်ဆီးကာ အချို့သောပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံပျက်စေသည် သို့မဟုတ် အရည်ပျော်သွားနိုင်သည်။
  • အလွန်အေးသောနေရာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ မဟုတ်ပါက၊ အပူချိန်သည် ပုံမှန်အပူချိန်သို့ တက်လာသောအခါတွင် အစိုဓာတ်သည် ဘုတ်ပြားကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။
  • စက်ပစ္စည်းကို ပစ်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ကိရိယာများကို ကြမ်းတမ်းစွာ ကုသခြင်းသည် အတွင်းပိုင်း ဆားကစ်ဘုတ်များနှင့် သိမ်မွေ့သော ဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။
  • ပြင်းထန်သော ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ဆပ်ပြာများဖြင့် မဆေးကြောပါနှင့်။
  • စက်ကို ဆေးမသုတ်ပါနှင့်။ အမှိုက်များသည် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပိတ်ဆို့စေပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
  • ဘက်ထရီပေါက်ကွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဘက်ထရီကိုမီးထဲသို့မပစ်ပါနှင့်။ ပျက်စီးနေသော ဘက်ထရီများလည်း ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။

အထက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်များအားလုံးသည် သင့်စက်ပစ္စည်း၊ ဘက်ထရီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပေါ် တူညီစွာ သက်ရောက်ပါသည်။
မည်သည့်စက်ပစ္စည်းသည် ကောင်းစွာလည်ပတ်မှုမရှိပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပြုပြင်ရန်အတွက် အနီးဆုံးခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ယူဆောင်သွားပါ။

စာရွက်စာတမ်းများ / အရင်းအမြစ်များ

netvox R718IB2 ကြိုးမဲ့ 2-Input 0-10V ADC Sampling Interface [pdf] အသုံးပြုသူလက်စွဲ
R718IB2 ကြိုးမဲ့ 2-Input 0-10V ADC Sampling Interface၊ R718IB2၊ Wireless 2-Input 0-10V ADC Sampling Interface၊ 2-Input 0-10V ADC Sampling Interface၊ 0-10V ADC Sampling Interface, Sampအင်တာဖေ့စ်၊ အင်တာဖေ့စ်

ကိုးကား

မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ။

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထုတ်ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သောအကွက်များကို အမှတ်အသားပြုထားသည်။ *