Pi - လိုဂို

RASBERRY Pi အတွက် AUTOMATION ကတ်တည်ဆောက်ခြင်း။
အသုံးပြုသူ၏လမ်းညွှန် ဗားရှင်း 4.1
SequentMicrosystems.com

အထွေထွေဖော်ပြချက်

Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ

ကျွန်ုပ်တို့၏ Building Automation Card ၏ ဒုတိယမျိုးဆက်သည် Building Automation Systems အတွက် လိုအပ်သော သွင်းအားစုများနှင့် အထွက်အားလုံးကို Raspberry Pi ပလပ်ဖောင်းသို့ ယူဆောင်လာပါသည်။ အဆင့် 8 အထိ စုစည်းနိုင်သော ကတ်သည် Zero မှ 4 အထိ Raspberry Pi ဗားရှင်းအားလုံးနှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
Raspberry Pi ၏ GPIO ပင်နံပါတ်နှစ်ခုကို I2C ဆက်သွယ်မှုအတွက် အသုံးပြုသည်။ အခြားပင်နံပါတ်ကို ကြားဖြတ်ကိုင်တွယ်သူအတွက် ခွဲဝေပေးထားပြီး အသုံးပြုသူအတွက် GPIO ပင် ၂၃ ခုကို ချန်ထားခဲ့သည်။
တစ်ဦးချင်းရွေးချယ်နိုင်သော universal input ရှစ်ခု၊ သင်သည် 0-10V အချက်ပြမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်စေကာ၊ အဆက်အသွယ်ပိတ်မှုများကို ရေတွက်ခြင်း သို့မဟုတ် 1K သို့မဟုတ် 10K အပူချိန်ကို တိုင်းတာနိုင်စေပါသည်။ 0-10V ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော အထွက်လေးခုသည် အလင်းမှိန်စက်များ သို့မဟုတ် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ 24VAC triac outputs လေးခုသည် AC relays သို့မဟုတ် အပူပေးအအေးပေးစက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ LED အညွှန်းများသည် အထွက်အားလုံး၏ အခြေအနေကို ပြသသည်။ RS485/MODBUS အပေါက်သည် အကန့်အသတ်မရှိ ချဲ့ထွင်နိုင်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်၊ DS1B18 အာရုံခံကိရိယာမှ အပူချိန်ကိုဖတ်ရန် 20-WIRE အပေါက်အသစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
သွင်းအားစုအားလုံးရှိ TVS ဒိုင်အိုဒများသည် ပြင်ပ ESD အတွက် ကတ်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Onboard ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သော fuse သည် မတော်တဆ ဘောင်းဘီတိုများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ တစ်ခုတည်းသော 24V AC သို့မဟုတ် DC ပါဝါရင်းမြစ်သည် Raspberry Pi အတွက် 5V/3A ထောက်ပံ့နိုင်သည်။

အင်္ဂါရပ်များ

  • XNUMX jumper settable universal၊ analog/digital inputs
  • 0-10V Inputs သို့မဟုတ်
  • အပိတ်ကောင်တာ သွင်းအားစုများ သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
  • 1K/10K အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ ထည့်သွင်းမှုများ
  • 0-10V Output လေးခု
  • 1A/48VAC ဒရိုက်ဘာများပါရှိသော TRIAC Output လေးခု
  • ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်လေးခု LED များ
  • RS485/MODBUS အပေါက်
  • ဘက်ထရီအရန်သိမ်းဆည်းထားသောအချိန်နှင့်တပြေးညီနာရီ
  • စက်ပေါ်မှ ခလုတ်နှိပ်ပါ။
  • 1-WIRE အင်တာဖေ့စ်
  • သွင်းအားစုအားလုံးတွင် TVS ကာကွယ်မှု
  • စက်ပေါ်ရှိ Hardware Watchdog
  • 24VAC/DC ပါဝါထောက်ပံ့မှု

အဝင်နှင့်အထွက်အားလုံးသည် ကတ်များစွာကိုစုထားသောအခါတွင် လွယ်ကူသောဝါယာကြိုးဝင်ရောက်မှုကိုခွင့်ပြုသည့် pluggable connectors ကိုအသုံးပြုသည်။ Building Automation Cards ရှစ်ခုအထိ Raspberry Pi တစ်ခု၏အပေါ်ထပ်တွင် စုထားနိုင်သည်။ ကတ်များသည် ကတ်ရှစ်ကတ်အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် Raspberry Pi ၏ GPIO ပင်နံပါတ်နှစ်ခုကိုသာ အသုံးပြု၍ အမှတ်စဉ် I2C ဘတ်စ်ကားကို မျှဝေပါသည်။
ယေဘူယျ ရည်ရွယ်ချက် လေးခုသည် analog input များ သို့မဟုတ် အခြားသော ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
အဝင်အထွက်များကို ဖြတ်ရန်၊ အထွက်များကို အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် Raspberry Pi ကို ပိတ်ရန် ပရိုဂရမ်ပေါ်တွင် ခလုတ်နှိပ်နိုင်သည်။

မင်းရဲ့ Kit ထဲမှာ ဘာပါလဲ။

  1. Raspberry Pi အတွက် Automation Card တည်ဆောက်ခြင်း။Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ
  2. ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ခြင်း။Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁a M2.5x18mm အမျိုးသား-အမျိုးသမီး ကြေးဝါ လေးခု
    ခ M2.5x5mm ကြေးဝါဝက်အူလေးခု
    ဂ။ M2.5 ကြေးခွံမာသီးလေးလုံး
  3. jumper နှစ်ယောက်။Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁Building Automation Card တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုသောအခါတွင် jumpers များ မလိုအပ်ပါ။ ကတ်များစွာကို အသုံးပြုရန် စီစဉ်ပါက STACK LEVEL JUMPERS ကဏ္ဍကို ကြည့်ပါ။
  4. လိုအပ်သော အမျိုးသမီး မိတ်လိုက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ။Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

အမြန်စတင်ရန်လမ်းညွှန်

  1. သင်၏ Raspberry Pi ထိပ်တွင် သင်၏ Building Automation Card ကို ချိတ်ပြီး စနစ်အား ပါဝါဖွင့်ပါ။
  2. raspi-config ကို အသုံးပြု၍ Raspberry Pi တွင် I2C ဆက်သွယ်ရေးကို ဖွင့်ပါ။
  3. ဆော့ဖ်ဝဲကို github.com မှ ထည့်သွင်းပါ-
    a ~$ git ကိုယ်ပွား https://github.com/SequentMicrosystems/megabas-rpi.git
    ခ ~$ cd /home/pi/megabas-rpi
    ဂ။ ~/megabas-rpi$ sudo ကို install လုပ်ပါ။
  4. ~/megabas-rpi$ megabas
    ပရိုဂရမ်သည် ရရှိနိုင်သော ညွှန်ကြားချက်များစာရင်းဖြင့် တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။

ဘုတ်အပြင်အဆင်

Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ဘုတ်ပုံစံ

ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် LED လေးခုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်အဝင်၊ အထွက် သို့မဟုတ် ပြင်ပလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေကိုပြသရန် LED များကို အသက်သွင်းနိုင်သည်။

အဆင့်လိုက် ခုန်ပါများ

ကတ်၏ stack အဆင့်ကို ရွေးချယ်ရန် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ J3 ၏ ဘယ်ဘက်သုံးနေရာကို အသုံးပြုသည်-Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

ရွေးချယ်မှု ဂျမ်ပါများ ထည့်သွင်းပါ။

universal inputs ရှစ်ခုကို 0-10V၊ 1K သို့မဟုတ် 10K thermistors သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ်ပိတ်ခြင်း/ဖြစ်ရပ်ကောင်တာများကို ဖတ်ရန် တစ်ဦးချင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပွဲကောင်တာများ၏ အများဆုံးကြိမ်နှုန်းမှာ 100 Hz ဖြစ်သည်။

Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

RS-485/MODBUS ဆက်သွယ်မှု

Building Automation Card တွင် ဒေသတွင်း ပရိုဆက်ဆာနှင့် Raspberry Pi တို့မှ နှစ်ဦးစလုံး ဝင်ရောက်နိုင်သည့် စံ RS485 transceiver ပါရှိသည်။ အလိုရှိသောဖွဲ့စည်းပုံအား ဖွဲ့စည်းမှုချိတ်ဆက်ကိရိယာ J3 ပေါ်ရှိ ရှောင်ကွင်း jumpers သုံးခုမှ သတ်မှတ်ထားသည်။Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

Jumpers များကို တပ်ဆင်ထားပါက Raspberry Pi သည် RS485 interface ဖြင့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနှင့်မဆို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင် Building Automation Card သည် RS485 ပရိုတိုကော လိုအပ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်များကိုသာ အကောင်အထည်ဖော်သည့် passive တံတားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုရန်၊ သင်သည် RS485 ဘတ်စ်ကား၏ထိန်းချုပ်မှုကိုထုတ်လွှတ်ရန် ဒေသတွင်းပရိုဆက်ဆာအား ပြောရန်လိုအပ်သည်-
~$ megabas [0] wcfgmb 0 0 0 0 XNUMX
jumpers များကို ဖယ်ရှားပါက၊ ကတ်သည် MODBUS slave အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး MODBUS RTU protocol ကို အကောင်အထည် ဖော်သည်။ MODBUS မာစတာတိုင်းသည် ကတ်၏ထည့်သွင်းမှုများအားလုံးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ပုံမှန် MODBUS ညွှန်ကြားချက်များကို အသုံးပြု၍ အထွက်အားလုံးကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ GitHub တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အသေးစိတ် command များစာရင်းကို တွေ့နိုင်သည်-
https://github.com/SequentMicrosystems/megabas-rpi/blob/master/Modbus.md
ဖွဲ့စည်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင် RS485 အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှတ်ရန် (jumpers တပ်ဆင်ထားသည်) သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု (jumpers များကို ဖယ်ရှားရန်) ဒေသဆိုင်ရာ ပရိုဆက်ဆာကို ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် command line အွန်လိုင်းအကူအညီကို ကြည့်ပါ။

RaSPBERRY PI ခေါင်းစီး

Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

ပါဝါလိုအပ်ချက်များ

Building Automation Card သည် ပြင်ပ 24VDC/AC ထိန်းညှိပါဝါထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ပါသည်။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ သီးခြားချိတ်ဆက်ကိရိယာမှတစ်ဆင့် ဘုတ်သို့ ပါဝါကို ပေးဆောင်သည် (ဘုတ်အခင်းအကျင်းကိုကြည့်ပါ)။ ဘုတ်များသည် DC သို့မဟုတ် AC ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို လက်ခံသည်။ DC ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုပါက၊ polarity သည် အရေးမကြီးပါ။ ဒေသတွင်း 5V ထိန်းညှိကိရိယာသည် Raspberry Pi သို့ 3A ပါဝါအထိ ထောက်ပံ့ပေးပြီး 3.3V ထိန်းညှိကိရိယာသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်များကို ပါဝါပေးသည်။ အထီးကျန် DC-DC converters များကို relay များကို ပါဝါပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။

24VDC/AC Power Supply ကိုသာ အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
RaSPBERRY PI ကတ်ကို စွမ်းအားမြှင့်ရန်
Building Automation Card အများအပြားကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပေါ်တွင် စုထားပါက၊ ကတ်အားလုံးကို ပါဝါရရှိရန် 24VDC/AC power supply တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူသည် ကေဘယ်ကိုခွဲ၍ ကတ်တစ်ခုစီသို့ ဝိုင်ယာများကို သွယ်တန်းရပါမည်။
ပါဝါစားသုံးမှု-
• 50 mA @ +24V

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သွင်းအားစုများ

Building Automation Card တွင် 010V အချက်ပြမှုများ၊ 1K သို့မဟုတ် 10K အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် 100Hz အထိ XNUMXHz အထိ ဆက်သွယ်ရန် ပိတ်ခြင်း/ဖြစ်ရပ်ကောင်တာများကို တိုင်းတာရန်အတွက် jumper ရွေးချယ်နိုင်သည့် universal inputs ရှစ်ခုပါရှိသည်။Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

ဖြစ်ရပ် ကောင်တာ/ဆက်သွယ်ရန် ပိတ်သိမ်းမှု ဖွဲ့စည်းမှု Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

အပူချိန်တိုင်းတာမှု 1K အပူထိန်းစက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှု Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

အပူချိန်တိုင်းတာမှု 10K အပူထိန်းစက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှု Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

0-10V ရလဒ်များ ဖွဲ့စည်းမှု။ MAX LOAD = 10mA Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

ဟာ့ဒ်ဝဲလ် စောင့်ကြည့်စက်

Building Automation Card တွင် Raspberry Pi ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖုန်းချသွားလျှင်ပင် သင်၏ mission-critical ပရောဂျက်သည် ဆက်လက်လည်ပတ်နေမည်ဟု အာမခံမည့် တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု ပါရှိသည်။ စွမ်းအားမြှင့်ပြီးနောက် စောင့်ကြည့်ကိရိယာကို ပိတ်လိုက်ပြီး ပထမပြန်လည်သတ်မှတ်မှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် တက်ကြွလာသည်။
မူရင်းအချိန်ကုန်သည် 120 စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ စဖွင့်ပြီးသည်နှင့်၊ ၎င်းသည် 2 မိနစ်အတွင်း Raspberry Pi မှပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကိုမရရှိပါက၊ စောင့်ကြည့်ကိရိယာသည် ပါဝါဖြတ်တောက်ပြီး 10 စက္ကန့်အကြာတွင် ၎င်းကို ပြန်လည်ရယူသည်။
watchdog ရှိ timer သက်တမ်းမကုန်မီ Raspberry Pi သည် I2C အပေါက်တွင် ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် အမိန့်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် တိုင်မာကာလနှင့် တက်ကြွသော အချိန်ကာလကို အမိန့်ပေးစာကြောင်းမှ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြန်လည်သတ်မှတ်မှုအရေအတွက်ကို flash တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး command line မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းနိုင်သည်။ watchdog အမိန့်အားလုံးကို အွန်လိုင်းအကူအညီလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။

ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုများ/အထွက်များ ချိန်ညှိမှု

Analog Input နှင့် Output အားလုံးကို စက်ရုံတွင် ချိန်ညှိထားသော်လည်း Firmware ညွှန်ကြားချက်များသည် သုံးစွဲသူအား ဘုတ်အား ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် သို့မဟုတ် ၎င်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်တိကျစေရန် ချိန်ညှိရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ သွင်းအားစုများနှင့် အထွက်များအားလုံးကို အချက်နှစ်ချက်ဖြင့် ချိန်ညှိထားသည်။ စကေး၏ အဆုံးနှစ်ခုသို့ ဖြစ်နိုင်ရန် အနီးစပ်ဆုံး အမှတ်နှစ်ခုကို ရွေးပါ။ ထည့်သွင်းမှုများကို ချိန်ညှိရန်၊ အသုံးပြုသူသည် analog အချက်ပြမှုများကို ပေးရပါမည်။ (ဥပမာample- 0-10V သွင်းအားများကို ချိန်ညှိရန်၊ အသုံးပြုသူသည် 10V ချိန်ညှိနိုင်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပေးဆောင်ရပါမည်)။ အထွက်များကို ချိန်ညှိရန်၊ အသုံးပြုသူသည် အထွက်ကို လိုချင်သောတန်ဖိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အမိန့်ပေးခြင်း၊ ရလဒ်ကို တိုင်းတာပြီး တန်ဖိုးကို သိမ်းဆည်းရန် ချိန်ညှိခြင်း အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ရပါမည်။
တန်ဖိုးများကို flash တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး input curve ကို linear ဟုယူဆပါသည်။ မှားယွင်းသော command ကိုရိုက်ခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိနေစဉ်အတွင်း အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားပါက၊ သက်ဆိုင်ရာအုပ်စုအတွင်းရှိ ချန်နယ်အားလုံးကို စက်ရုံတန်ဖိုးများသို့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် RESET အမိန့်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ RESET ချိန်ညှိပြီးနောက် ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
အထွက်များကို ဦးစွာ ချိန်ညှိကာ ချိန်ညှိထားသော အထွက်များကို သက်ဆိုင်ရာ သွင်းအားစုများသို့ လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ဘုတ်အား analog signals များမပါဘဲ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ချိန်ညှိခြင်းအတွက် အောက်ပါ command များကို ရနိုင်သည်-

0-10V သွင်းအားများကို ချိန်ညှိပါ- megabas cuin
0-10V ထည့်သွင်းမှုများ၏ ချိန်ညှိမှုကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ- megabas rcuin
10K ထည့်သွင်းမှုများကို ချိန်ညှိပါ- megabas cresin
10K ထည့်သွင်းမှုများကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ- megabas rcresin
0-10V ရလဒ်များကို ချိန်ညှိပါ- megabas cuout
FLASH တွင် ချိန်ညှိထားသော တန်ဖိုးကို သိမ်းဆည်းပါ- megabas alta_comanda
0-10V ရလဒ်များကို ချိန်ညှိခြင်းအား ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ- megabas rcuout

ဟာ့ဒ်ဝဲ သတ်မှတ်ချက်များ

ဘုတ်ပေါ်တွင် ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သော FUSE: 1A

0-10V သွင်းအားစုများ-

• အများဆုံးထည့်သွင်းမှု Voltage: 12V
• Input Impedance- 20KΩ
• ဆုံးဖြတ်ချက်- 12 bits
• ၎ampနှုန်း TBD

ဆက်သွယ်ရန်ပိတ်သွင်းမှုများ

  • အများဆုံးရေတွက်မှုအကြိမ်ရေ- 100 Hz

0-10V ရလဒ်များ-

  • အနိမ့်ဆုံး Output Load: 1KΩ
  • ကြည်လင်ပြတ်သားမှု- 13 BITS

TRIAC ရလဒ်များ-

  • အများဆုံးအထွက် Current- 1A
  • အမြင့်ဆုံး Output Voltage: 120V ဖြစ်သည်

အတိုင်းအတာ အပြည့်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု

Analog inputs များကို on-board processor သို့ 12 bit A/D converters များကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ သွင်းအားစုများမှာ samp675 Hz တွင် ဦးဆောင်သည်။
Analog output များကို 16 bit timers ဖြင့် PWM ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ PWM တန်ဖိုးများသည် 0 မှ 4,800 အထိရှိသည်။
အဝင်နှင့်အထွက်အားလုံးကို စမ်းသပ်ချိန်၌ ချိန်ကိုက်သတ်မှတ်ထားပြီး တန်ဖိုးများကို flash တွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။
စံကိုက်ညှိပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် စကေးအပြည့်ဖြင့် မျဉ်းသားမှုကို စစ်ဆေးပြီး အောက်ပါရလဒ်များကို ရရှိခဲ့သည်-

လက်ပံတန်း မက်စ်အမှား %
0-10V IN 15μV 0.15%
0-10V ထွက်သည်။ 10μV 0.10%

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် - ပုံ ၁

SOFTWARE ကို Setup

  1. သင်၏ Raspberry Pi ကို အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။ နောက်ဆုံးထွက် OS
  2. I2C ဆက်သွယ်မှုကို ဖွင့်ပါ- ~$ sudo raspi-config
    1. User Password ကိုပြောင်းပါ။ မူရင်းအသုံးပြုသူအတွက် စကားဝှက်ကို ပြောင်းပါ။
    2. ကွန်ရက်ရွေးချယ်မှုများ ကွန်ရက်ဆက်တင်များကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။
    3. Boot ရွေးစရာများ စတင်ခြင်းအတွက် ရွေးချယ်စရာများကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။
    4. Localization ရွေးချယ်စရာများ ကိုက်ညီရန် ဘာသာစကားနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဆက်တင်များကို သတ်မှတ်ပါ။
    5. Interfacing ရွေးစရာများ အရံပစ္စည်းများသို့ ချိတ်ဆက်မှုများကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။ 
    6. Overclock လုပ်ပါ။ သင်၏ Pi အတွက် overclocking ကိုစီစဉ်ပါ။
    7. အဆင့်မြင့် ရွေးချယ်မှုများ အဆင့်မြင့်ဆက်တင်များကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။
    8. အပ်ဒိတ် ဤကိရိယာကို နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
    9. raspi-config အကြောင်း ဤဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်
    P1 ကင်မရာ Raspberry Pi Camera သို့ ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
    P2 SSH သင်၏ Pi သို့ အဝေးထိန်းအမိန့်ပေးစာကြောင်း ဝင်ရောက်မှုကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
    P3 VNC သင့် Pi ကို အသုံးပြု၍ ဂရပ်ဖစ်အဝေးထိန်းအသုံးပြုခွင့်ကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ…
    P4 SPI SPI kernel module ၏ အလိုအလျောက် တင်ခြင်းကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
    P5 I2C I2C kernel module ၏ အလိုအလျောက် တင်ခြင်းကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
    P6 အမှတ်စဉ် နံပါတ်စဉ်အပေါက်သို့ shell နှင့် kernel မက်ဆေ့ချ်များကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
    P7 1-ဝါယာကြိုး ကြိုးတစ်ချောင်းကြားကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
    P8 အဝေးထိန်း GPIO GPIO ပင်များဆီသို့ အဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
  3. github.com မှ megabas ဆော့ဖ်ဝဲကို ထည့်သွင်းပါ- ~$ git clone https://github.com/SequentMicrosystems/megabas-rpi.git
  4. ~$ cd /home/pi/megabas-rpi
  5.  ~/megaioind-rpi$ sudo ကို အင်စတောလုပ်ပါ။
  6. ~/megaioind-rpi$ megabas

ပရိုဂရမ်သည် ရရှိနိုင်သော ညွှန်ကြားချက်များစာရင်းဖြင့် တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းအကူအညီအတွက် “megabas -h” ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ ညွှန်ကြားချက်များဖြင့် ၎င်းကို နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့ အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
~$ cd /home/pi/megabas-rpi
~/megabas-rpi$ git ဆွဲခြင်း။
~/megabas-rpi$ sudo ကို install လုပ်ပါ။ Pi - လိုဂို

စာရွက်စာတမ်းများ / အရင်းအမြစ်များ

Raspberry Pi အတွက် Pi Hut အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ် [pdf] အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
Raspberry Pi အတွက် အလိုအလျောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းကတ်၊ အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်ကတ်၊ Raspberry Pi အတွက် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကတ်၊ Raspberry Pi အလိုအလျောက် ကတ်တည်ဆောက်ခြင်း

ကိုးကား

မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ။

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထုတ်ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သောအကွက်များကို အမှတ်အသားပြုထားသည်။ *