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开发硬件及常用材料收藏
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- 2024-11-26
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产品参数:
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- 生产企业: 成都纵横智控科技有限公司
- 网络设备类型: 其他/other
- 上市时间: 2021-03-01
DTU与RTU区别
DTU(DataTransferUnit,简称DTU) 是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。DTU广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物联、水文、气象等行业领域。
RTU是用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。它通过自身的软件(或智能软件)系统,可实现监控与调度系统对现场的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。最直接的是应用在水利行业上,RTU直接连接水位计;还可以应用在温湿度监控、热网监控、燃气监控、环保检测、气象监测、交通控制等行业上。
▋硬件组成
DTU硬件组成部分主要包括CPU控制模块、无线通讯模块以及电源模块。DTU优点包括:组网迅速灵活,建设周期短、成本低;网络覆盖范围广;安全保密性能好;链路支持永远在线、按流量计费、用户使用成本低。
RTU的硬件主要包括CPU、存储器、以及各种输入输出接口等功能模块。这些模块被集成到电路板中,通过电路板布线完成RTU各功能模块连接。CPU是RTU控制器的中枢系统,负责处理各种输入信号,经运算处理后,完成输出。存储器是RTU记忆系统,用来存储各种临时或永久性数据。
▋功能特点
DTU和RTU的功能都是通过无线网络进行数据的采集和上传。
DTU一般支持RS232/RS485接口,可双向透明传输数据,没有复杂的协议规定。
而RTU支持RS232/RS485/DI/DO/AI等多种接口,采用Modbus-RTU协议,不仅可以传输数据,还具备远程控制的功能。
▋总结
综上所述,DTU和RTU相比:DTU相对的简单一些,只提供链路,可以设置串口参数以便连接采集设备,而RTU就相当于DTU+远程控制,可以直接采集、输出开关量/模拟量信号。
简单的说,DTU就是数据传输设备,而RTU是远程测控设备。如果只需要实现数据远传的功能,选择DTU就可以了;如果还需要检测、控制IO点,那么选择RTU更适合。两者分工明确容易区分,大家可以根据自己实际需求选择对应产品
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Arduino IDE可以正常使用底座进行通讯,使用THONNY时需要修改底座的硬件电路,需要有焊接能力!!!
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太阳能储控一体锂电池
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锂电池并联放电电流会增大吗
一、锂电池的并联放电
在现代电子产品中,锂电池已经成为了一种广泛使用的电池类型。由于其体积小、重量轻、容量大、寿命长等特点,锂电池得到了广泛的应用。为了满足某些高功率设备的需要,人们通常会将多个锂电池进行并联,从而提高其输出电流。
二、并联放电电流的变化
相信很多人都会关心这样一个问题:多个锂电池进行并联放电时,输出电流是否会增大?答案是肯定的。当多个锂电池进行并联放电时,输出电流随着电池数量的增加而增大。
三、并联导致电流增大的原因
那么,为什么多个锂电池进行并联放电的输出电流会增大呢?这是因为并联电池可以共享负载电流,每个电池输出一部分电流,多个电池同时工作就会形成更大的电流。另外,当电池数目增加时,总内阻会减少,从而导致更大的放电电流。
四、注意事项
虽然锂电池并联放电可以提高输出电流,但是需要注意以下几点:
1.电池的容量需要相同,不同的容量电池并联放电会导致电池寿命缩短和电压不稳定等问题。
2.并联的电池需要处于相同的充电状态,否则会增加电池的使用寿命。
3.进行锂电池并联时要选择合适的引线,以减少线路电阻。
太阳能储控一体锂电池
太阳能充放电控制器
锂电池的充放电次数因不同类型而异。三元锂电池的理论寿命约为800次循环,而磷酸铁锂约为2000次,钛酸锂据说可以达到1万次循环1?。进口三元锂电池充放电次数可达到约3000次左右,国产的大概也就是800-1000次2?。因此,锂电池的充放电次数与其类型、品牌等因素有关,不能一概而论
太阳能专用蓄电池
太阳能自动充放电模块
太阳能逆变器
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亚博智能 K210视觉识别模块
物联网叠加器
将串口数据叠加到视频上
AI智能盒子(AI边缘计算盒子)
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自动水位控制器
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Arduino如何检测220V交流线路的电流大小
要使用Arduino检测220V交流线路的电流大小,需要采取一些安全措施,因为直接连接高压对Arduino来说非常危险。以下是一种相对安全的方法:
使用电流互感器(如SCT-013)来测量交流电流。电流互感器可以隔离高压,将电流转换为安全的低压信号。
将电流互感器的输出连接到Arduino的模拟输入引脚,并添加一个并联负载电阻(如10欧姆)。
在Arduino中,使用analogRead()函数读取模拟输入值。analogRead是读电压值,电压通过电阻值获得电流
根据电流互感器的规格,将模拟值转换为实际电流值。通常,电流互感器会提供一个转换公式。
以下是一个示例代码:
const int sensorIn = A0;
int mVperAmp = 100; // 根据电流互感器规格调整这个值
double Voltage = 0;
double VRMS = 0;
double AmpsRMS = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Voltage = getVPP();
VRMS = (Voltage/2.0) *0.707;
AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp;
Serial.print(AmpsRMS);
Serial.println(" Amps RMS");
}
float getVPP()
{
float result;
int readValue;
int maxValue = 0;
int minValue = 1024;
uint32_t start_time = millis();
while((millis()-start_time) < 1000) //采样1000ms
{
readValue = analogRead(sensorIn);
if (readValue > maxValue) maxValue = readValue;
if (readValue < minValue) minValue = readValue;
}
result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0;
return result;
}
请注意,处理高压时一定要格外小心。如果你不熟悉电气安全操作,建议寻求专业人士的帮助。同时,确保你的连接是安全和正确的,以免损坏Arduino或造成其他危险。
Arduino的模拟输入引脚通过内部的ADC(模数转换器)将引脚上的模拟电压转换为数字值。ADC将0V到参考电压(通常为5V或3.3V)之间的电压范围划分为1024个等级(对于10位ADC)。因此,analogRead()函数返回一个0到1023之间的整数值,表示输入电压在参考电压范围内的比例。
例如,如果参考电压为5V,当输入电压为2.5V时,analogRead()将返回512(即1023 * 2.5 / 5)。
当使用电流互感器时,我们通常需要将互感器的电流输出转换为与之成正比的电压信号,然后再将这个电压信号连接到Arduino的模拟输入。这个转换通常通过在互感器输出端并联一个采样电阻来实现。根据欧姆定律,电阻两端的电压等于电流乘以电阻值。因此,通过测量采样电阻两端的电压,并knowing电阻值,我们可以计算出电流值。
在上一个例子的代码中,这个转换过程体现在以下这行:
float current = voltage / samplingResistor * 1000; // 计算电流值,单位为毫安
这里,我们首先通过analogRead()读取采样电阻两端的电压值,然后除以电阻值得到电流值,最后乘以1000将单位转换为毫安(mA)。
所以,虽然我们最终是为了测量电流,但Arduino的analogRead()函数直接测量的是电压,电流值是通过计算得到的。
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