感应耦合数据传输系统

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感应耦合数据传输系统相关的厂商

  • 成都亿云达技有限公司是一家专业从事传感器、工业测量仪器仪表和数据采集系统工程的研发、生产及销售的高科技公司。公司专业生产各种传感器、无线数字传感器及数据采集测试系统,无线数据传输模块等系列工业配套仪器仪表、以及与之配套的自动化控制系统。
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  • 北京华视远大系统工程技术有限公司坐落于北京亚奥经济核心区,现有员工105人。公司致力于为客户提供全系列工业级的无线M2M终端、数据采集终端、GPRS数据传输模块、无线视频终端等系列产品及相关解决方案,是管网管线监控系统软件的专业制造商;同时将美国、德国、日本的先进技术和仪器设备介绍给国内的石油、化工、电力、冶金、城市燃气、热力、供水和市政环卫等行业的终端用户。公司2010年引进美国特莱克公司的压力传感器并与其合作研发的HS-6型微型压力数据记录仪(USB型)及其升级版GPRS型记录仪调压站远传系统已广泛应用于国内的各大燃气企业中; 同时得益于德国Esders公司、日本重松、日本新宇宙、日本理研、日本电友、日本本田等国外知名品牌的授权,时刻准备着为你提供先进的技术和专业的服务。 我们的工作重点是:工业厂区内大型集中监控检测、燃气泄漏检测、室内燃气设施安装/压力检测技术、供水管网泄漏检测和定点、以及燃气报警设备的功能测试;全方位为燃气、供水以及污水处理行业开发、研制和供应出色的检测设备、运行软件以及系统方案。
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  • 安徽江一测控系统有限公司专注于力测试系统方案的开发、传感器、测量与控制领域的研发,生产和销售,所涉领域包括称重、测力、无线数据传输、数据采集、数据分析,产品包括称重传感器、传感器变送器、测力传感器、多通道数据采集模块、采集软件及配套的仪表以及控制系统,可以为客户提供定制化的产品和服务。公司与国内多家高校、研究所合作,且拥有高素质的研发队伍和完善的生产、检验设备并在这些领域积累了多年经验和大量的解决方案。安徽江一测控有限公司长期秉承以提供专业化产品和服务为宗旨以求实、务实、创新、维护商业信誉、不断满足客户的需求为行为理念,积极的创造客户的价值,提升行业的专业水平。 安徽江一测控系统有限公司致力于测控领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;力测控系统的数据采集;测控设备、传感器、自动化仪器仪表及配套设备的研发、销售;计量器具的销售。
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感应耦合数据传输系统相关的仪器

  • 感应耦合数据传输系统型号:MLM-1000 ------------MLM-1000—将水下数据轻松传至海面------------ RBR感应耦合系统能够根据用户需要,安装并支持尽可能多的仪器实现数据传输,其传输速率可达4800波特率,包塑钢缆长度可达4000米。MLM-1000感应耦合系统可以应用于大部分海洋环境中。不需要多条固定的、繁重又昂贵的数据传输电缆,也不需要昂贵、耗电且易出故障的声学调制解调器,MLM-1000感应耦合数据传输系统能够简便、快速、灵活地将水下数据的实时传输至海面。MLM-1000感应耦合数据传输系统主要由两个部分组成:感应耦合数据采集单元(HEM)和水下感应耦合数据发送单元(SSM)。锚系包塑钢缆上的每一个仪器都与一个水下数据发送单元(SSM)相连,数据发送单元(SSM)利用感应耦合原理通过锚系的包塑钢缆,将信号传输给水面数据采集单元(HEM)。MLM-1000能够实现沿锚系包塑钢缆的快速传输通讯,电磁耦合环具有防震设计。布放前无需进行配置,系统具备自动仪器检索和智能寻址机制,因此可以节约电量。针对MLM-1000系统,可通过命令来对水下仪器进行识别和问询,执行采样并将数据回传。可以对水下仪器进行单独寻址、分组寻址、或者统一寻址。RBR公司的标准型记录仪可以直接用于MLM-1000感应耦合系统。用户也可以选择SSM-OEM版本,通过串口电缆连接其他第三方的设备 --------------------------特征----------------------------? 易于系统集成? 坚固耐用,性能可靠? 低功耗运行? 性价比高,无需数据传输电缆? 数据传输速率高? 灵活的仪器布置? 与RBR标准记录仪即插即用-------------------------技术规格------------------------ 感应耦合链路:传输速率:4800波特率锚链直径:5—15mm(包塑钢缆) 水上感应耦合数据接收单元(HEM):串口通讯: 115k波特率轮询模式:定期或交互寻址模式:单独,分组或统一供电电压: 9.5—22V功耗:40μA(休眠),≤5mA@12V(工作)工作温度:-30—60℃时钟精度:±60s/年外壳:防风雨(IP65)尺寸:225×125×85mm标准稳定性: 0.002 °C /年 水下感应耦合数据发送单元(SSM):串口通讯:4800—19200波特率供电电压:8—22V功耗:35μA(休眠),≤4mA@12V(工作)工作温度:-10—50外壳材质:塑料或钛合金尺寸:~310mm×直径63.3mm~297mm×直径60.3mm耐压深度:750m(塑料)4000m(钛合金)可选项(SSM-OEM):用户可以选择OEM版本的SSM,带有端盖,而且端盖上带有水密接头,通过水下电缆连接SSM和仪器。
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  • IoP 植物无线数据传输测量系统用途:植物传感器技术与新的节能、远程数据传输技术(通过低功耗长距离广域网,LoRa WAN)相结合 ,创建了一种新型接口,将您连接到植物互联网系统 (IoP)。通过传感器,可以连续记录各种植物活力参数和植物生长信息的传感器,并及时记录测量信息。清晰的在线数据可视化的基础,可以轻松地从您的办公桌或移动设备上更有效地监控植物生长行为,以及进一步自动化和优化您的工作流程和生产流程。我们的 IoP-S 和 IoP-M 节点通过 LoRa WAN 网关集成,该网关建立与互联网和存储测量数据的 LoRa 服务器连接。 特点:小型、坚固、防风雨;传输范围可达 10 公里以上(取决于环境和所使用的网关);低功耗,电池供电,内置可更换8400mAh电池,电池寿命极长(取决于所连接的传感器和传输间隔); 与各种具有模拟或数字输出(SDI-12、I2C)的传感器兼容;用户友好:各个多 IoP 节点的传感器组合定制;可以对测量功能进行可定制编程:例如,根据所连接传感器的原始值计算不同参数、对多个所连接的单个传感器求平均值等;精确且高分辨率的模拟测量; 技术参数:设备名称Type IoP-SType IoP-M应用室外条件下电池供电的传感器可进行远程数据传输测量室外条件下电池供电的传感器可进行远程数据传输测量兼容的传感器模拟信号输出的传感器:树木生长测量仪(所有型号)温度探头(T 系列)叶片温度传感器 (LAT-B3)数字信号 输出(I2C) 的传感器:仅 SHT31 T/RH 空气传感器模拟信号输出的传感器:树木生长测量仪(所有型号)温度探头(T 系列)叶片温度传感器 (LAT-B3)数字输出信号SDI-12 和 I2C的传感器:SMT100 土壤湿度和温度传感器T/RH 空气传感器、 辐射测量(PAR、日照辐射计)模拟输入通道数量和数字接口2 个模拟输入通道:1x I2C(仅适用于SHT31)4 个模拟输入通道:1x UART (3.3V)、1x I2C (3.3V)、1x SDI-12、1x RS485 (ASCII)测量和传输间隔取决于传感器类型,适合大多数应用的间隔时间为 10 至 30 分钟。须遵守使用的 LoRa 服务的通话时间限制(有效负载 12 字节、数据传输速率取决于网关处的信号强度、配置选项:扩频因子自动调节或固定)。传输特性LoRaWAN v1.0.3 A 级可用频段(需订购时注明):CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865模拟测量分辨率(无噪声,用于比率测量)11位(无噪声分辨率,按比率计算)不同测量范围树木测量仪模型分辨率:11 mm(如 DD-L1):5 µ m 25 mm(如 DD-L2):12 µ m50 mm(如 DD-L3):25 μm120mm(如 DF4,150 CPD) :73 μm注意:与具有大测量范围( 25 mm)的树木测量仪模型一起使用时,不建议使用 IoP-S 节点进行记录。因为模拟测量分辨率较低,每日直径变化较小,每日果实生长也较小。所以请使用具有更高测量分辨率的 IoP-M。)温度传感器:T 系列、LAT-B3:0.1 °C(测量温度 50°C16 位(无噪声分辨率,按比率计算)不同测量范围树木测量仪模型分辨率:11 mm(如DD-L1):0.2 μm 25 mm(如DD-L2):0.4 μm 50 mm(如DD-L3):0.8 μm120mm(如 DF4,150 CPD) :2.3 μm 温度传感器:T 系列、LAT-B3:0.1 °C(测量温度 50°C精确度±5 mV或 读数的±0.2%±0.1mV或读数的±0.2%传感器供电电源电压3.3 V(非稳压状态)和 5V(稳压状态)3.3 V 和 5 V(稳压状态)电源和电池寿命8500mAh 锂电池电池寿命:大于 1 年(取决于测量和传输间隔、传感器和无线电传输功率)LoRa节点配置接口通过串行终端中的 AT 命令编程,使用 TTL 串行适配器将节点连接到运行 Windows 或苹果操作系统的电脑端并通过下行链路。(可提供预先编程的节点)工作条件防护等级正常室外条件,IP67,温度-20至70℃,0至100%相对湿度尺寸和重量6 x10 x 5 cm(仅节点外壳),320 g(仅 LoRa IoP 节点,无连接传感器)
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  • 手持式压差计GTI620-DP实现远程监控和数据传输手持式压差计GTI620-DP是一款可以同时测量压差、风速、风量、温湿度的便携式压差计。手持式压差计GTI620-DP适用于生物安全柜、高效出风口、洁净室检测等行业的压差测量,同时可以切换模式测量不同参数,满足测量需求。手持式微压差计GTI620-DP配有触摸液晶屏,方便操作。此外,该产品还支持数据记录、存储和导出,可通过APP与计算机进行数据传输和分析,也可以连接蓝牙打印机进行实时数据打印,方便数据记录与存储。 产品特点4.3英寸触摸液晶屏压差、风速、风量、温湿度同时检测超大存储容量,高达8000组,可打印或传输到电脑蓝牙通讯,实现远程监控和数据传输 可连接蓝牙打印机,实时打印测试数据功耗低,电池供电可持续工作14小时,长时间无操作,可进入省电模式手持式压差计GTI620-DP实现远程监控和数据传输规格参数功 能规 格差压测试范围-2500~2500Pa精度读数的±1.5% ±0.25Pa分辨率0.001Pa风量测试范围40~4300 m3 /h精度读数的 ±3%± 8m3 /h(>85m3 /h)分辨率1 m3 /h风速测试范围0.15~40 m/s(皮托管)、0.15~15 m/s(速度矩阵)精度读数的±3%±0.05m/s(>0.25m/s)分辨率0.01m/s温度测试范围0~60℃精度±0.5℃分辨率0.1℃湿度测试范围0~100%RH精度±3%RH(10~90%RH)分辨率0.1%RH操作温度0~60℃(无结露)存储温度-20~70℃(无结露)电源4节5号电池(约14小时)或 DC5V适配器重量约3.6kg注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的最新数据为准、恕不另行通知。手持式压差计GTI620-DP实现远程监控和数据传输
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感应耦合数据传输系统相关的资讯

  • “随钻成像测井仪器及井地数据传输系统”成果发布
    5月30日,由科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协、北京市政府共同主办的2023中关村论坛举行重大科技成果专场发布会,从面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康四大板块发布了20项成果。中国科学院地质与地球物理研究所“随钻成像测井仪器及井地数据传输系统”作为20项成果之一在本次发布会上正式向社会发布。   开发深层和非常规油气是保障我国未来能源安全的举措。随钻成像测井仪器利用井下传感器探测地层特性,在钻井过程中给钻头装上“眼睛”,是石油工业最核心的技术之一。中国科学院地质与地球物理研究所智能导钻科研团队攻克了强振动冲击条件下动态测量等多项关键技术,自主研制了高温石英加速度计、压力传感器等5种井下核心传感器,成功开发出地质参数成像测井仪器,实现了从随钻一维曲线测井到二维成像测井的技术跨越;同时,研发出将井下数据实时传输至地面的泥浆连续波高速传输系统,并取得了最高速率每秒12比特的重大技术突破,为油气高效开发提供了有力支撑。   在发布会现场,中国科学院地质与地球物理研究所所长底青云院士作为成果单位代表发表感言时表示:油气产业正在从资源为王向技术为王转变,解决深层油气、非常规油气“高效、低成本”开发这一难题,唯一的出路只有“技术创新”,研究所将持续开展技术攻关,创新井下智能钻进装备技术,实现自主钻遇油气藏,助力复杂油气高效勘探开发。   近十年来,研究所聚焦国家重大需求,布局攻关探测传感器与专用芯片等关键核心技术,研发深地精准探测技术与装备、深层油气高效开发技术与装备,支撑我国深层和非常规油气等资源的精准探测和高效开发。科研团队齐心协力,不断攻坚克难,取得了一系列的重大成果。本次发布的“随钻成像测井仪器及井地数据传输系统”作为智能导钻专项第一阶段成果实现了从关键技术突破、关键器件研制、系统集成和现场应用的全链条创新。科研团队将继续攻关深层、非常规油气勘探开发前沿理论和关键技术,在服务国家重大需求方面做出应有的贡献。
  • 人类首次用激光在星际间进行图像数据传输
    图片来源:Xiaoli Sun, NASA Goddard   美国航天局日前利用激光束将名画《蒙娜丽莎的微笑》传输到绕月飞行的“月球勘测轨道飞行器”上,这是人类首次利用激光在星际间进行图像数据传输。   美国航天局发表声明说,这是该局利用“月球勘测轨道飞行器”进行激光通信试验的一部分。通常飞离地球的航天器都是利用无线电通信,“月球勘测轨道飞行器”是目前唯一绕其他星球飞行且能使用激光通信的航天器。   这幅名画首先被数字编码,分解为152×200个像素 然后每个像素都变为激光脉冲,从美国航天局位于马里兰州的戈达德航天中心发出,传输到近24万英里(约38万公里)外的“月球勘测轨道飞行器”上,数据传输速率约为300比特每秒。   “月球勘测轨道飞行器”上的仪器在接收到激光脉冲后重建图像,并通过传统的无线电系统再将图像传回地球,从而验证激光传输成功。   “在不久的将来,这种简单的激光通信技术可能成为卫星无线电通信的补充”,美国航天局专家戴维史密斯说,“再往后看,这种传输方式有可能实现比现有无线电通信线路更高的数据传输速率”。   美国“月球勘测轨道飞行器”项目耗资4.91亿美元,于2009年进入月球轨道,重点考察月球两极,为未来载人探月寻找合适的着陆点。
  • 公开征求|国家生态环境标准《污染物自动监控(监测)系统数据传输技术要求(征求意见稿)》意见
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,指导污染物自动监控(监测)系统的建设,规范数据传输,保证各种污染物监控(监测)仪器设备、传输网络和监管部门应用软件系统之间的连通,制定本标准。本标准首次发布于 2005 年,本次为第二次修订,是对《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)的修订。近年来,固定污染源烟气连续监测技术规范、水污染源在线监测技术规范均进行了修订, 生活垃圾焚烧发电、火电、水泥、造纸等行业已出台了关于自动监测数据的标记规则和管理 规定,生态环境部也已制定发布了《污染物排放自动监测设备标记规则》,对自动监测数据 有效性判别和认定做出了规定,为管理部门运用自动监测数据、实现非现场监管执法、提高 监管执法效能、提高自动监测数据有效性方面奠定了基础。由于《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212—2017)适用范围越 来越广,其产生的影响也越来越大,污染物排放过程监控逐渐的被重视。随着环境监管的深 入,排污单位在生产和治理过程中的用电监控的重要性日益显现。由此,新标准将排污单位 生产设施及污染治理设施用电监控系统纳入标准,同时也与即将出台的生活垃圾焚烧发电、 火电、水泥、造纸行业的关键工况参数与用电监控的相关技术规范相衔接,为行业管理奠定 基础。新标准对适用范围进行了扩充,适用于直接或间接实施环境监测或污染源监控(监测)的各类仪器仪表数据传输。为切实加强标准的实施,以促进环境监控(监测)及环保物联网的发展,需要从系统构 成角度和技术实现角度两方面入手。系统的各部分设计、生产、使用单位都需要充分理解并在实际工作中运用标准,使标准发挥出应有的作用。附件:征求意见单位名单.pdf污染物自动监控(监测)系统数据传输技术要求(征求意见稿).pdf《污染物自动监控(监测)系统数据传输技术要求(征求意见稿)》编制说明.pdf反馈意见建议格式.doc

感应耦合数据传输系统相关的方案

感应耦合数据传输系统相关的资料

感应耦合数据传输系统相关的论坛

  • 炉前数据传输及大屏幕显示

    本公司最近上了一套炉前数据传输及大屏幕显示系统,两台光谱仪(ARL及斯派克)的分析数据均可以通过青岛络英电子有限公司的数据传输软件传到炉前的大屏幕显示屏上,节省了时间,提高了效率,数据更准确。现将该公司的宣传资料分享给大家,有需求的可以直接联系他们。

  • 【分享】HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

    HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准2005-12-30发布,2006-02-01实施,现行有效。本标准适用于污染源在线自动监控(监测)系统自动监控设备和监控中心之间的数据交换传输。本标准规定了数据传输的过程及系统对参数命令、交互命令、数据命令和控制命令的数据格式和代码定义,本标准不限制系统扩展其他的信息内容,在扩展内容时不得与本标准中所使用或保留的控制命令相冲突。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=168766]HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准[/url]

  • 【资料】基于北斗系统的海洋环境监测数据传输系统设计

    摘要:适应复杂海洋环境条件的数据通信传输技术是获取海洋监测数据、确保海洋环境立体监测系统业务化运行的关键技术,对卫星通信设备通信稳定性和可靠性提出了很高的要求。[img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=198780]基于北斗系统的海洋环境监测数据传输系统设计.rar[/url]

感应耦合数据传输系统相关的耗材

  • ET2444475德国Lovibond罗威邦Y型数据传输线 适用ET99724N
    ET2444475德国Lovibond罗威邦Y型数据传输线 适用ET99724NET2444475定制专用Y型数据传输线,适用于ET99724N测定仪
  • 奥斯恩 数据采集仪 其他环境监测仪配件
    奥斯恩 OSEN-K47数据采集仪的产品介绍: OSEN-K47 数据采集仪,是我司自主研发,集信息采集、模拟、GPRS 数据传输以及多种报警方式于一体的新一代综合性数据采集处理模块。具有高性能、低功耗、成本低等特点。 OSEN-K47 集成有 ARM9 高性能处理器,处理速度快,并行处理能力强,可同时高效运算多种复杂数据计算;具有 128M 大内存,轻松带动各个数据处理模块程序的运行;各类串口有序分布,可用于接收并处理多种传感器检测数据;其中内置的 TCP/IP 协议栈,可实现数据采集器与远程主机之间的有线通信。还可以外置 GPRS 模块,利用 Internet 无线接入功能,将采集的数据经处理器进行处理后,通过 GSM 网络发送到数据处理中心,同时,数据处理中心可在远程对本数据采集器发出指令,进行参数设置或提取监测数据,从而实现远程控制和监测功能。 产品适用于环境监测、污染源监控等方面,如环保方面的各种污染源排放口的远程监测和数据采集、空气质量监测、地表水水质监测等,气象监测以及工厂内部环境监测、仓库环境监测、分布式的机房监测等环境参数监测方面。技术参数:
  • QT-E32 LoRa无线传输模块
    QT-E32系列LoRa无线数据传输模块是频率为433M的无线数据传输电台。是标准RS232/RS485接口,半双工,收发一体,Lora扩频技术,透明传输方式,可使用8~28V直流电源供电,便于客户现场的安装与调试QT-E32 无线数据传输模块采用LoRa直序扩频技术,所以将带来更远的通讯距离,且具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势。同时具有软件FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有FEC的情况下,这种数据包只能被丢弃。具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。功能特点★ 所有核心元器件原装进口,功能最先进、体积最小、价格最优。★ 采用温度补偿晶振,频率稳定度优于±2ppm。★ 工作温度范围: -40℃~+85℃,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品。★ 全铝合金外壳,体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强。★ 电源反接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性。★ 强大的软件功能,所有参数可通过编程设置: 如功率、频率、空中速率、地址ID等。★ 内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。 技术参数QT-E32技术参数型号QT-E32-L20QT-E32-L27QT-E32-L30QT-E32-L37发射功率0.1W0.5W1W5W传输距离3Km5Km8Km20Km工作频率433MHz信道间隔0.1MHz信道数量256通信接口RS232/RS485,标准DB9孔式供电电压8~28VDC电流消耗发射电流:134mA;待机电流:28mA工作温度-40℃~85℃天线阻抗50欧姆 中文配置软件产地:中国
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