Innehållsförteckning:
- Steg 1: Samtidig strömning och loggning
- Steg 2: Funktioner och specifikationer
- Steg 3: WaveForms Live
- Steg 4: Varför Wi-Fi? Elektrisk isolering och okopplad drift
- Steg 5: Skruvterminaladapter
- Steg 6: Mät allt
- Steg 7: Köp nu
Video: OpenLogger: En högupplöst, Wi-Fi-aktiverad, öppen källkod, bärbar datalogger: 7 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:41
OpenLogger är en bärbar, öppen källkod, låg kostnad, högupplöst datalogger som är utformad för att ge högkvalitativa mätningar utan att kräva dyr programvara eller skriva programvara från grunden. Om du är en ingenjör, forskare eller entusiast som behöver samla in data under en lång tid, men har hindrats av andra dataloggares begränsningar, så är OpenLogger något för dig!
Steg 1: Samtidig strömning och loggning
De flesta dataloggare kräver att användarna väljer mellan live datavisualisering när de är fysiskt anslutna till en dator, eller blindt loggar till lokal lagring. Förutom ett microSD-kort för lokal lagring har OpenLogger både Wi-Fi och USB-anslutning för livestreaming. Detta gör det möjligt för användare att strömma data för realtidsvisualisering via Wi-Fi eller USB, logga data till SD-kortet eller båda samtidigt. När en fysisk anslutning till en dator är omöjlig eller riskabel är en trådlös anslutning ett måste.
Steg 2: Funktioner och specifikationer
-
Analoga ingångar
- Åtta kanaler
- 16-bitars upplösning
- 50 kHz analog bandbredd
- Logga upp till 500 kS/sek till microSD -kort
- Strömma upp till 200 kS/sek via USB
- Strömma upp till 10 kS/sek via Wi-Fi
- ± 10 V ingång, skyddad upp till 30 Vpp
-
Analoga utgångar
- En kanal
- 10-bitars upplösning
- 1 MHz bandbredd (-3 dB)
- 10 MS/s samplingshastighet
- 3 Vpp
- Sinus-, triangel-, sågtand-, fyrkant- och DC -utgångar
Steg 3: WaveForms Live
Du borde inte behöva betala för dyr programvara för att använda din datalogger. Det är därför vi gjorde WaveForms Live, en öppen källkod, gratis, webbläsarbaserad applikation för att manipulera och visualisera data från OpenLogger och andra enheter. OpenLogger strömmar data till WaveForms Live via Wi-Fi eller USB. Du kan kolla in det just nu på WaveFormsLive.com.
Steg 4: Varför Wi-Fi? Elektrisk isolering och okopplad drift
Med Wi-Fi-anslutning kan du förbli elektriskt isolerad från enheten som testas. Det låter dig också ansluta till en mobil plattform, till exempel en bil, där en kabelanslutning inte är ett alternativ. Denna kombination av funktioner gör OpenLogger till ett utmärkt val för en mängd applikationer. Till exempel:
En maskiningenjör som mäter g-kraften på en mobil robot kan dra nytta av trådlös anslutning och webbläsarbaserad programvara för att snabbt komma igång och visualisera levande data på distans.
En elingenjör som mäter hotspots på ett kretskort kan placera temperatursonder på åtta olika platser på kortet och logga data till ett SD -kort för noggranna mätningar över tiden.
En elektronikentusiast hemma kan ansluta OpenLogger till en strömprob och mäta strömförbrukningen för varje krets i sitt hus samtidigt som datorn hålls elektriskt isolerad från höga strömmar och utnyttjar OpenLoggers inbyggda karaktär.
Steg 5: Skruvterminaladapter
Den valfria skruvterminaladaptern monteras säkert ovanpå OpenLogger för att ge åtkomst till skruvterminalen till de analoga ingångarna, analog utgång, strömförsörjning, digital I/O, 5 V och jord. Skruvterminaladaptern ger också åtkomst till hanstift för att trigga in och ut, programmera och återställa och jorda.
Steg 6: Mät allt
Eftersom OpenLogger är en flexibel logger som inte kräver en uppkopplad anslutning och kan anslutas till praktiskt taget vilken analog sensor som helst, är de möjliga tillämpningarna verkligen oändliga. Till exempel:
Övervaka de olika elektriska kretsarna i ditt hus för att se efter oväntad strömförbrukning.
Mät och plotta stressen i realtid på olika delar av en struktur.
Skapa ett hälsoövervakningssystem med några elektroder, lufttryckssensorer och slangar för att övervaka hjärtfrekvens och andning.
Koppla OpenLogger till en robot och strömma data från sensorer och motorer under rörelse.
Övervaka temperaturen på olika delar av en bräda inuti ett hölje för att testa för hot spots.
Övervaka en fiskbehållare för temperatur, vattenkvalitet och vattenflöde för att säkerställa en hälsosam miljö för din fisk.
Mät och rita temperaturförändringen för olika delar av din Thanksgiving -kalkon - du kommer att kunna se och analysera de olika hastigheter som benet, bröstet, vingen och fyllningen lagar över tiden
Steg 7: Köp nu
Länk att köpa:
Rekommenderad:
Q -Bot - Rubiks kublösare med öppen källkod: 7 steg (med bilder)
Q -Bot - Rubiks kubslösare med öppen källkod: Föreställ dig att du har en rubiks kub, du vet att det pusslet från 80 -talet som alla har men ingen riktigt vet hur de ska lösa, och du vill ta tillbaka det till sitt ursprungliga mönster. Lyckligtvis nuförtiden är det väldigt lätt att hitta lösningsinstruktioner
Arduino Learner Kit (öppen källkod): 7 steg (med bilder)
Arduino Learner Kit (öppen källkod): Om du är nybörjare i Arduino World och kommer att lära dig Arduino med lite praktisk erfarenhet av denna Instructables och detta Kit är för dig. Detta kit är också ett bra val för lärare som gillar att lära Arduino till sina elever på ett enkelt sätt.
PyonAir - en öppen källkod för luftföroreningar: 10 steg (med bilder)
PyonAir - en öppen källkod för luftföroreningar: PyonAir är ett billigt system för övervakning av lokala luftföroreningsnivåer - särskilt partiklar. Baserat på Pycom LoPy4-kortet och Grove-kompatibel hårdvara kan systemet överföra data över både LoRa och WiFi. Jag åtog mig denna sida
K -Ability V2 - Öppen källkod tillgängligt tangentbord för pekskärmar: 6 steg (med bilder)
K-Ability V2-Öppen källkod, tillgängligt tangentbord för pekskärmar: Denna prototyp är den andra versionen av K-Ability. som underlättar användningen av beräkningar
Mikrocentrifug Biomedicinsk enhet med öppen källkod: 11 steg
Mikrocentrifug Biomedicinsk enhet med öppen källkod: Detta är ett pågående projekt som kommer att uppdateras med samhällsstöd och ytterligare forskning och instruktioner. Syftet med detta projekt är att skapa öppen, modulär labutrustning som är lätt att transportera och byggd från billigt köpta delar till en