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Helfer der Messtechnik

USB-Radsensor-Simulator

USB-Radsensor-Simulator4 kanaliger Simulator für intelligente Raddrehzahlsensoren mit WIN-Software.
Der USB-Radsensor-Simulator wurde für die Simulation intelligenter Raddrehzahlsensoren entwickelt. Mit seiner Hilfe ist es möglich, nahezu alle gängigen passiven und aktiven Raddrehzahlsensoren zu simulieren. Zur Zt. sind die Sensortypen KMI22, ATS651, TLE4941 und TLE4941 implementiert. Unabhängig voneinander können bis zu vier Sensoren parallel simuliert werden, bei denen das Ausgangssignal dem eines echten Raddrehzahlsensors entspricht. Der USB-Radsensor-Simulator findet u.a. seinen Einsatz im Laborumfeld, wo Steuergeräte entwickelt und getestet werden. Das Simulationssystem besteht aus einer Windows Software (NeUSB), die den Radsimulator über die USB-Schnittstelle parametriert und steuert. Die generierten Ausgangssignale werden dann vom Simulator selbstständig ausgegeben. Die Einstellung der Geschwindigkeit und der Sensorparameter ist wahlweise für jeden Sensor einzeln, achsenweise oder für das ganze Fahrzeug einstellbar. Über den „One-Shot-Modus“ ist es möglich, einzelne fehlerhafte Frames zu genieren und auszugeben. Mit Hilfe einer einfachen Skriptsprache können nahezu beliebige Geschwindigkeitsprofile definiert und abgefahren werden.

Techn. Daten: Siehe Handbuch.

Die Preise der Module finden sie in unserer Preisliste.

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Universalmodul mit USB-Schnittstelle: Optokoppler mit Push-Pull-Treiber und DMS-Brückenverstärker

Universalmodul

Universalmodul mit USB-Schnittstelle galvanisch getrennten digitalen Ein- und Ausgängen, analogen Spannungen, und integriertem Brückenverstärker
Mikrocontroller gesteuertes Modul im industriellen Gehäuse mit USB-Schnittstelle.
8 digitale Ausgänge:
galvanisch getrennt, wahlweise mit Push-Pull-Treibern (max. 32V / 1 A je Kanal) oder Optokopplern (Open Kollektor) bestückt.
8 digitale Eingänge:
galvanisch getrennt, die Schaltschwellen können über Vorwiederstände eingestellt werden. (z.B. für 12V, 230V, etc.)
4 analogen Eingänge
Wahlweise kann ein analoger Kanal mit einem I/U Wandler bestückt werden
Brückenverstärker
Erfassung der Brückenspannung einer Vollbrücke (z.B. DMS). Anschluss in 6 Leitertechnik, Speisung der Brücke mit Gleichspannung
Programmierung des Controllers
über ICSP-Schnittstelle (z.B ICD3, PicKit3, etc).
Anpassungen, Erweiterungen und Musterprojekte auf Anfrage (MPLAB, XC8-Compiler).

Techn. Daten: Siehe Handbuch

Die Preise der Module finden sie in unserer Preisliste.

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Universalmodul mit USB-Schnittstelle: Stiftleiste Universalmodul mit USB-Schnittstelle zur Ausgabe von digitalen Ein- und Ausgängen (TTL):

Stiftleiste

Huckepackmodul mit Mikrocontroller PIC18F4455 zur Erfassung von analogen oder digitalen Eingängen und zur Ausgabe von digitalen Ausgängen. Alle Ausgänge und Schnittstellen (UART, I²C, etc.) des Controllers sind auf Stiftleisten RM1.27 herausgeführt. Das Modul eignet sich besonders als Huckepackmodul für Erweiterungskarten.
Programmierung des Controllers über ICSP-Schnittstelle. Musterprojekte auf Anfrage (MPLAB, XC8-Compiler).

Techn. Daten:


Spannungsversorgung

Vcc= 6 .. 32V

USB 2.0

 

digitale Ausgänge

0 / 5 V

digitale / analoge Eingänge

0 .. 5 V

Die Preise der Module finden sie in unserer Preisliste.

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Universalmodul mit USB-Schnittstelle: SUB-D

Universalmodul mit USB-Schnittstelle zur Ausgabe von digitalen Ein- und Ausgängen (TTL):
Modul mit Mikrocontroller PIC18F4455 zur Erfassung von analogen oder digitalen Eingängen und zur Ausgabe von digitalen Ausgängen.
Alle Ein- und Ausgänge sind auf eine 25 poligen SUB-D Buchse herausgeführt. Hierdurch eignet sich das Modul besonders für den Einbau in einen PC.
Programmierung des Controllers über ICSP-Schnittstelle. Musterprojekte auf Anfrage (MPLAB, XC8-Compiler).

Techn. Daten:
Spannungsversorgung Vcc= 6 .. 32V
USB 2.0
digitale Ausgänge 0 / 5 V
digitale / analoge Eingänge 0 .. 5 V

Die Preise der Module finden sie in unserer Preisliste.

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Spannungsversorgung mit Step-Down-Schaltregler

Hutschienenmodul zur Spannungsversorgung mit verschiedenen Ausgangsspannungen. Reduzierung der Verlustleistung durch Einsatz eines Schaltreglers für Ausgang +UB (einstellbar über Spannungsteiler oder Potentiometer). Vom Ausgang +UB werden die beiden anderen Spannungswandler (LDO) versorgt.
Andere Ausgangsspannungen auf Anfrage.

Techn. Daten:


Spannungsversorgung

Vcc= 6 .. 32V

Ausgang +UB; einstellbar

UB = 6 .. 32 V, IB = 2 A

Ausgang +5V

+5V, 0,5 A

Ausgang +3.3V

+3.3V, 0,2 A

Die Eigenentwicklung dieses Moduls hat für uns den Vorteil, dass wir es durch Anpassung der Software oder der Hardware an die Anforderungen unserer Kunden anpassen können. Gerne bieten wir Ihnen eine Sonderlösung für Ihr Problem an.

Die Preise der Module finden sie in unserer Preisliste.

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NeDig-IO: digital-analog IO-Modul

NeDig-IO

Hutschienenmodul mit Mikrocontroller PIC16F871 zur Erfassung von 2 analogen oder digitalen Eingängen und zur Ausgabe von 4 digitalen Ausgängen über Push-Pull-Treiber. Weitere Ausgänge sind auf Messpunkte herausgeführt (UART, I²C, etc.).
Programmierung des Controllers über ICSP-Schnittstelle. Musterprojekte auf Anfrage (MPLAB, XC8-Compiler).

Techn. Daten:


Spannungsversorgung

Vcc= 6 .. 32V

Stromaufnahme (Leerlauf)

Max. 30 mA

digitale Ausgänge (OUT-1 ..4)

max 500 mA
0 / VCC

digitale/analoge Eingänge

0 / Vcc

Die Eigenentwicklung dieses Moduls hat für uns den Vorteil, dass wir es durch Anpassung der Software oder der Hardware an die Anforderungen unserer Kunden anpassen können. Gerne bieten wir Ihnen eine Sonderlösung für Ihr Problem an.

Die Preise der Module finden sie in unserer Preisliste.

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NeUSB-ISO: RS232-USB-Schnittstellenumsetzer mit Potentialtrennung

NeUSB-Iso

Der galvanisch getrennte RS232-USB-Schnittstellenumsetzer NeUSB-ISO ermöglicht den Anschluss einer RS232-Schnittstelle an die USB-Schnittstelle Ihres PCs. Die Spannungsversorgung der RS232-Seite erfolgt durch die TXD-Leitung des angeschlossenen Gerätes. Die Stromaufnahme an der TXD-Leitung ist kleiner 500 µA.

Techn. Daten:


Spannungsversorgung USB

VUSB= 5 V
IUSB= <5 mA

Isolationsspannung

400 VRMS

Spannungsversorgung RS232

VRS232= 5.. 24V
IRS232= <500µA

Kabellänge

Ca. 1 Meter

Steckverbinder USB

Stecker Typ A

Steckverbinder RS232

M8, 3 polig

WIN7, WINXP COM-Porttreiber

 

Die Eigenentwicklung dieses Moduls hat für uns den Vorteil, dass wir es durch Anpassung der Software oder der Hardware an die Anforderungen unserer Kunden anpassen können. Gerne bieten wir Ihnen eine Sonderlösung für Ihr Problem an.

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NeCAN-IO-2: Multifunktionsmodul mit 2 CAN-Schnittstellen

NeCAN-IO-2

NeCAN-IO-2  ist ein Multifunktionsmodul mit 2 integrierten CAN-Schnittstelle.
Das Modul verfügt über nachfolgende Hardware-Möglichkeiten:

  • 2 CAN-Schnittstellen bis max. 1 MBaud
  • 8 digitale Ausgänge als Push-Pull-Treiber (VCC/ GND, max. 1A)
  • 8 digitale Ein-/ Ausgänge / optional: analoge Eingänge
  • Alle Ein-Ausgänge auf 3.5 mm Schraubklemmen herausgeführt
  • Eingangsspannungsbereich 6 bis 36 VDC mittels Schaltregler
  • 2 Serielle Schnittstellen auf IDC-Steckverbinder
  • Programmier- und Debug-Interface auf IDC-Steckverbinder
  • 2 Status-LEDs
  • Fädelfeld für kundenspezifische Erweiterungen
  • 4 DIL-Schalter z.B. zur Parametrierung
  • Microcontroller M16C

Techn. Daten:


Spannungsversorgung

VCC= 6..36V

Stromaufnahme (Leerlauf)

Max. 30 mA

digitale Ausgänge (OUT-1 .8)

max 500 mA
0 / VCC

digitale/analoge Eingänge

0 / Vcc

Stromaufnahme (Leerlauf)

Max. 30 mA

digitale Ausgänge (OUT-1 ..4)

max 500 mA
0 / VCC

Masse

100 x100 mm

Die Eigenentwicklung dieses Moduls hat für uns den Vorteil, dass wir es durch Anpassung der Software oder der Hardware an die Anforderungen unserer Kunden anpassen können. Gerne bieten wir Ihnen eine Sonderlösung für Ihr Problem an.

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NeQS2 (E): Signalaufbereitung für Drehzahlen:

NeQS2 (E)

NeQS2 (E)

Hutschienenmodul zur Signalaufbereitung für Drehzahlen. Wechselspannungssignale mit Amplituden von min. 0.2V bis zu 32V werden in ein Rechtecksignal mit einer Amplitude von 0/5V aufbereitet.
Das Modul ist mit Schraubklemmen und mit 15 pol SUB-D Stecker (Anschluss HBM SPIDER8) erhältlich.
Anschluss möglicher Sensoren:
- Wechselspannungssignale
- W+ Lichtmaschine
- optische, induktive Sensoren

Techn. Daten:


Spannungsversorgung

Vcc= 6 .. 32V

Signalausgang

0/5V
Einstellbar über Z-Diode

Eingangssignal

0 / 0,5..32V
Einstellbar über Trimmpoti

Max. Frequenz

ca. 10 KHz

Versorgungsspannung für Sensoren

VCC
max. 0.5 A

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Sondermodul NeQS2- 2 kanalig + Gehäuse
2-kanalige Signalaufbereitung für Drehzahlen:

NeQS2 2-kanalig

Messgerät wie z.B. RogaDAQ haben oft Drehzahleingänge mit TTL-Pegel.
Die meisten Drehzahlsensoren arbeiten jedoch mit Versorgungsspannungen von 10 bis 36 VDC. Der Ausgangspegel des Drehzahlausgangs liegt meist im Bereich der Versorgungsspannung. Deshalb sind die Sensoren nur mit einer Signalaufbereitung an diesen Messgeräten zu betreiben.

Das Modul dient zur Adaptierung der Drehzahlsensoren an die entsprechenden Messgeräte.

Die Eigenentwicklung dieses Moduls hat für uns den Vorteil, dass wir es durch Anpassung der Software oder der Hardware an die Anforderungen unserer Kunden anpassen können. Gerne bieten wir Ihnen eine Sonderlösung für Ihr Problem an.

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NeQS3: 2 poliger Signalumschalter

NeQS3

Hutschienenmodul zur Umschaltung von 2 Signalen über Relais.

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NeQS5: 8 digitale Eingänge mit Optokopplern

NeQS5

Hutschienenmodul mit 8 Optokopplern zur galvanischen Trennung von Eingängen.
Anpassung an verschiedene Spannungspegel durch versch. Vorwiederständen möglich.

Techn. Daten:


Spannungsversorgung

VCC= 6..36V

Stromaufnahme (Leerlauf)

 

digitale Ausgänge (OUT-1 .8)
open Kollektor mit Pullup

 

digitale/analoge Eingänge

0 / Vcc

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NeQS6: 8 digitale Ausgänge mit Push-Pull-Treiber

NeQS8

Hutschienenmodul für 8 digitale Ausgänge mit Push-Pull-Treibern (L293) zur Umwandlung von digitalen Eingängen (o.ä.) in Leistungsausgängen.

Techn. Daten:

Spannungsversorgung

VCC= 6..36V

Stromaufnahme (Leerlauf)

Max. 30 mA

digitale Ausgänge (OUT-1 .8)
Treiber L293E

max 500 mA
0 / VCC

digitale/analoge Eingänge

0 / Vcc

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NeQS7: 8 Tiefpassfilter mit Spannungsteiler für analoge Eingänge

NeQS7

Hutschienenmodul mit 8 passiven Tiefpassfiltern (RC) für die Anpassung der Spannungspegel von digitalen Eingängen.

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NeQS9: 8 digitale Ausgänge mit Optokopplern

NEQS9

Hutschienenmodul mit 8 Optokopplern zur galvanischen Trennung von Ausgängen.
Anpassung an verschiedene Spannungspegel durch versch. Vorwiederständen möglich.

Techn. Daten:

Spannungsversorgung

VCC= 6..36V

Stromaufnahme (Leerlauf)

 

digitale Ausgänge (OUT-1 .8)
open Kollektor mit Pullup

 

digitale/analoge Eingänge

0 / Vcc

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NeQS11: 2 Kanaliger I/U-Wandler

NEQS11

Hutschienenmodul mit 2 kanaligem High-Side-Current I/U-Wandler.
Messbereiche sind über Widerstände und Potentiometer einstellbar.

Techn. Daten:


Spannungsversorgung

Vcc= 6 .. 32V

Ausgangsspannung I/U1 (2)
50 R , Operationsverstärker

Max. Vcc
typ. 0..10V
max. 10 mA

Eingangsstrom I1 (2)

typ. 0..2 A

Messwiderstand (Shunt) I1(2)

typ. 0.1 R

Die Eigenentwicklung dieses Moduls hat für uns den Vorteil, dass wir es durch Anpassung der Software oder der Hardware an die Anforderungen unserer Kunden anpassen können. Gerne bieten wir Ihnen eine Sonderlösung für Ihr Problem an.

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LED-Wave-Treiber

LED-Wave-Treiber

  1. 12 LOW-Side-Treiber (MOS-FETs)
  2. 18 High-Side-Treiber (MOS-FET)
  3. max. 500 mA je Kanal
  4. Ein Ausgänge auf 37 pol SUB-D Buchse/Stecker
Verbaut im Kunststoffgehäuse.

Die Eigenentwicklung dieses Moduls hat für uns den Vorteil, dass wir es durch Anpassung der Software oder der Hardware an die Anforderungen unserer Kunden anpassen können. Gerne bieten wir Ihnen eine Sonderlösung für Ihr Problem an.

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NeUSB-Keyboard - USB-Tastatur mit digitalen Eingängen

NeUSB-Keyboard

Das ModulNeUSB-Keyboard“ ist eine Mikrocontroller gesteuerte USB-Tastatur mit digitalen Eingängen.
Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt über die USB-Schnittstelle.
Wird das Modul über die USB-Schnittstelle an einen PC angeschlossen, meldet es sich dort am Betriebssystem als HID-Device (USB-Tastatur) an. Die Installation eines spezifischen Treibers ist nicht erforderlich.
Die digitalen Eingänge werden zyklisch erfasst und als Tastaturcode an das Betriebssystem gesendet.
Die kundenspezifischen Tastaturcodes werden vor Auslieferung programmiert.

Techn. Daten: Siehe Handbuch .

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