Obsolete
/ Abgekündigt
Folgende
Produkte werden nicht mehr angeboten:
Typenbezeichnung
(abgekündigtes Produkt) |
Beschreibung
(abgekündigtes Produkt) |
Nachfolger, Ersatztype
(z.T. nur ähnliche
Funktion) |
PCI
LOG200/xx
PCI
LOG400/xx |
Logikanalyzer,
extern
(alle
Modelle) |
- |
| UNITIMER |
Timer & I/O-Karte (ISA) |
- |
| PAR48 I/O LPT-Modul |
48 TTL I/O + Timer-Funktionen
für die Centronics-Schnittstelle |
48 TTL I/O (ISA)
Timer-2 (ISA)
PCI-1616
PCI-Counter-2 |
USB-Link
Adapter
USB-Netzwerk
Adapter
USB-Ethernet
Adapter |
USB-Konverter |
- |
RSX Pegelkonverter für
Winkel- & Inkrementalgeber |
Konverter von TTL s.e. (asymetrisch)
auf Differential-Signal
AM26LS31
mit galvanischer Trennung |
- |
| PCI-DAC412 |
4-Kanal DAC-Karte
Ersatzprodukt für PCI-DAC4 |
PCI-DAC2/4-QUAD |
| S.S.R.-Karte |
2/8 Kanal Opto-Halbleiter-Relais
ISA-Karte mit 24 TTL-I/Os |
Wir empfehlen USB-I/O-Mini
oder die PCI-OptoRel
- Karte
mit nachgeschalteten
S.S.R. Halbleiterrelais |
| LabJack U12 |
low-cost DAQ für USB-Bus |
Mini-Module |
| USB-RS232 LC Adapter |
USB-Konverter, low cost |
- |
| ANT8, ANT16 |
500 MS/s Logic-Analyzer
für USB |
PCI-LOG200/32 |
| DAC 4 U/I |
Strom & Spannung D/A-Karte
für den ISA-Bus
mit 4 isolierten Kanälen
U oder 0...20mA Output |
PCI-DAC2/4
PCI-DACC416
- Nur U, kein Strom-Ausgang
- ohne Isolierung |
| USB-2-ISA Bus-Karte |
USB-Konverterkarte zur Emulation
eines reduzierten I/O ISA-Busses
mit 8- oder 16-bit Zugriff |
Kein Ersatztyp lieferbar. |
| DS2200C USB-Oszilloskop |
2 Kanal low-cost DSO für
USB |
Wird lt. Hersteller
nicht mehr produziert. |
| Timer-1 (ISA-Karte) |
3x 16bit Timer Karte mit
8253 |
Timer-2 (ISA-Karte) mit
8254 |
PCI-DAC4 /11
PCI-DAC4 /12bit |
4 Kanal D/A PCI-Karte |
PCI-DAC2/4 |
| PAR-Netz 230 Modul |
Hutschienen-Netzteil 12V
1A |
STEP-POWER
12/24 Volt |
| AZ1 |
Frequenzzähler
für Apple II |
- |
| IZ-1,
IZ-2 |
Frequenzzähler
für PC |
- |
| DAC-1 |
1 Kanal 12-bit D/A-Karte
(ISA) |
PCI-DAC2/4
USB
- D/A |
| DAC-2 |
D/A-Karte 12 bit, 1 Kanal
ISA-Bus Karte |
PCI-DAC2/4
USB
- D/A |
DAC-4 /11bit
DAC-4 /12bit |
4 Kanal D/A, kurze ISA-Karte |
PCI-DAC2/4 |
| AD8BIT |
1 Kanal AD-Messkarte (ISA) |
AD12LC
PCI-AD12N
USB-A/D
mini |
AD8-16k
AD8BIT-16K (neu) |
16 Kanal A/D-Karte mit TSC8703
16 Kanal A/D-Karte mit ADC0804 |
AD12LC
PCI-AD12N
USB-A/D
mini |
| HYPER I/O |
A/D-D/A Karte mit SDM8xx |
MFB-51
PCI-AD12N-DAC2/4 |
| AD800 |
High-Speed Messkarte |
PCI-AD12N-DAC2/4 |
| AD16BIT-SIPEX |
8-Kanal 16-bit Präzisionsmesskarte |
AD16BIT
mit ADS7807
PCI-AD12N-DAC2/4 |
| Relais-3 |
16 Relais, invertiert |
UNIREL
Relais-1
PCI-Relais
PCI-OptoRel
PAR8R
Modul
USB-I/O |
| PUNIREL |
PCI-Karte mit 16 Relais |
PCI-Opto-Relais,
PCI-Relais
USB-I/O
mini |
| TTY-1 |
20mA Loop-Karte, a/p halbduplex |
TTY-2
(ISA)
TTY-3 (ISA)
USB-TTY
PCI-TTY |
| PAR-CPU HC11 |
LPT-Modul mit 68HC11-CPU |
- |
| SPS A1 |
Universal-SPS mit LCD |
- |
VD-100, VD-101
VD-8008, VD8008A
VD-8010 |
Videodigitalisierer, S/W,
8-bit |
VD
5 Realtime Digitizer |
| 3x24BIT U/D - THCT |
Inkrementalkarte mit 3 TID-Zählern |
PCI-Counter-1/-2 |
| Z-80 EURO |
Einplatinen-Computer |
- |
| VIDGEN |
FBAS-Testbild-Generator
extern synchronisierbar |
- |
K-85 Antenne
K-83 Antenne
K-99 Antenne |
Breiband - Diskone |
- |
| C168H/PCI |
8-fach serielle COM-Karte
für PCI |
V24-DUAL, 2x COM-Port
USB-RS232 - 8-fach
PCI-RS232 DUAL
PCI-RS232
- 8-fach
USB-RS232 isoliert |
| PC-Slot 6+1 |
ISA-Slot-Erweiterung 8-bit |
- |
| PAR-8-P |
Parallel-Modul mit 8 TTL
& Lochraster |
USB-I/O
mini |
| PCI-9112 |
A/D- 12-bit Karte, Taiwan |
USB-A/D mini
PCI-AD12N-DAC2/4 |
| PCI-7200 |
32 Kanal TTL I/O Karte,
Taiwan |
PCI-1616
PCI-TTL-IO32 |
| TVJET 2000 |
24-bit RGB / SVHS / FBAS
Realtime PC-Videokarte,
extern synchonisierbar |
- |
| 1x24-bit LMS-Zählerkarte |
Inkrementalzählerkarte,
1 Kanal TTL (ISA-Bus) |
3x24BIT U/D-LCA
PCI-Counter-1
PCI-Counter-2
USB-Counter-2 |
| OPTO-MOS 1 |
I/O-Schaltkarte mit 5 A
Power-MOS Ausgang |
UNIREL
OPTO3-MOS
PCI-OptoRel
OPTO-PCI-MOS
USB-I/O mini |
| TR-1 und TR-2 |
Schrittmotor-Endstufe |
- |
| ST-2 |
ISA-Steuerkarte für
Schrittmotor |
- |
| ST-3 und TR-3 |
ISA-Steuerkarte + Endstufe |
- |
| RS232-4 |
4 Kanal ser. COM-Port Karte |
V24-DUAL, 2x COM-Port
USB-RS232,
1,2,4,8-fach
ISA-RS232
DUAL
PCI-RS232
- 4-fach |
PCI-DAC416 P/E
Artikel-Nr.: 990 350 |
4-fach D/A PCI-Karte mit
10 us |
PCI-DAC416 BP/E, mit 30
us
PCI-DAC416 AP
PCI-DAC416 AP/E
PCI-AD12N-DAC2/4 |
| I/O-Schaltkarte |
16 Relais, 8 Opto-Inp.
ISA I/O-Karte |
UNIREL,
registerkompatibel
PCI-OptoRel |
LOG 50, LOG 50 LC
LOG 100
LOG 200
Messverstärker / Clipse |
Logik-Analyzer-Karte für
ISA-Bus |
PCI-LOG200/32 |
| Timer-9 |
ISA-Karte mit 3 Timer 8253 |
Timer-2 (ISA) |
| POPTOLCA |
PCI-Karte mit Optokoppler-Input |
OPTO-PCI
/N /P /MOS |
| POPTOREL16 |
PCI-Karte mit 16 Relais-Ausgängen |
PCI-OptoRel
OPTO-PCI /N /P /MOS |
PAD12
PAD12-DAC4
PAD-DAC4 |
PCI-Messkarten 12-bit |
PCI-AD12N-DAC2/4
USB-A/D
mini |
| PCI-Extender |
Steckplatz & Test-Adapter
für 5 Volt PCI-Bus |
EXT-64 Adapter
in 32/64 bit, für 3.3
& 5 Volt |
GPS-Clock-Karte
ISA-Clock77 |
SAT/Funk-Uhr |
PCI-Clock77
USB-Clock77 |
| ISA Watch-DOG 1 |
Watch-dog Karte |
ISA Watch-DOG 2/N
PCI Watch-DOG 1 & 2 |
ISA 24 TTL-I/O
PCI 24 TTL-I/O |
I/O Karte mit TTL Level |
PCI-1616
PCI-TTL-IO32 |
| PROTO-2 |
PCI-Prototypenkarte |
PROTO-3
16-bit mit isp1032E
PCI-PROTO 32-bit |
| VV30 |
30 MHz HF-Vorverstärker
für EMV-Netznachbildung
u.ä. |
Alternative, siehe:
VV-1000
Serie |
Achtung:
Folgenden
Produkte können auf besonderen Kundenwunsch
als OEM-Produkt in kleiner
Stückzahl nachgefertigt werden:
|
| USB-2-ISA
Konverter (Emulator)
Aktive
Bus-Konverter-Karte
PC/AT-Karte
für I/O-Zugriffe über USB auf ISA-Bus,
zur
Steuerung von PC-Karten über passive Bus-Platine
-
USB 1.1
Specification
Compliant
-
8/16-bit
ISA-Bus für passive Bus-Platine
-
8-bit
PC104-Bus (Option)
-
Unterstützt
8/16-bit I/O, MEM und Interrupt
-
UHCI and OHCI Compliant
-
384 byte FIFO Transmit - buffer
-
128 byte FIFO Receive - buffer
-
Data-Link
und Status-Kontrollen per LED
-
stabile
ISA-Bus Pegel, vorterminiert
-
Option-Interface
für stand-alone-application
-
DLL zur
Einbindung in eigene Programme
-
USB SYS-Treiber
für Host-Windows-Rechner
-
inkl.
Programmierbeispiel in Visual-BASIC 6
-
geeignet
für Windows 98/ME/2000/XP
|
ohne PC-104 Stecker Artikel-Nr.:
202 100
mit PC-104 Stecker Artikel-Nr.:
202 101
|
Kurzinformation
Dokumentation
Download
USB-2-ISA.ZIP
Visual-BASIC Projekt-Source mit USB-DLL
USBISADRV.ZIP
USB-Treiber zur USB-2-ISA Konverterkarte
Funktion
Die neue USB-zu-ISA-Bus
Interface-Karte verbindet einen passiven ISA-Bus unter Ansteuerung von
USB-Signalen in beide Richtungen. Dabei entfällt die typische Verwendung
einer all-in-one CPU-Karte völlig, da die I/O-Befehle von einem Windows-Hostrechner
übernommen werden und sie durch die USB-ISA Brücken (2x ispLSI1032E)
auf dem Bus in Echtzeit emuliert wird. Das ISA-Bus-Timing gilt als absolut
unkritisch und entspricht in etwa einem 6 MHz AT286. Mit diesem langsamen
Timing werden somit auch alle alten ISA-Karten der ersten Generation noch
voll unterstützt. Obgleich die USB1.1-Verbindung mit einer Datenrate
von etwa 1 MBytes/sec. arbeitet (12Mbit/s lt. USB) liegt die tatsächliche
worst-case
Ausführungszeit
(von der Anwendung über die DLL/SYS... bis zur ISA-Karte am Port)
von 8- oder 16-bit Befehlen bei ca. 1000 / 500 Anweisungen pro Sekunde.
Einschränkungen
Ein 16-bit Zugriff ist nicht
schneller als zwei 8-bit Zugriffe, denn die in der DLL enthaltenen Funktionen
übertragen ein 16-bit Datenwort in zwei 8-bit Datenwörter zur
Karte, die anschliessend wieder in ein 16-bit Datum umgewandelt werden.
Die Konverterkarte unterstützt den 16-bit Bus Zugriff nur dahingehend,
dass ein 16-bit Datenwort (D0...D15) auf den Datenbus parallel angelegt
wird. Die Adressierung erfolgt dabei als 16-Bit Adresse von A0...A15. Weitere
Transfer-Modi werden nicht unterstützt. Bei manchen 16-bit ISA-Karten
werden eventuell andere Datentransferprotokolle benötigt, die von
diesem Adapter jedoch nicht erzeugt werden. Weiterhin beschränken
sich Memory-Zugriffe (MEM) nur auf einen 16-bit Adressraum von 0000h bis
FFFFh. Werden Adressen oberhalb von FFFFh angesprochen, spiegeln sie sich
und beginnen wieder bei 0000h. Weiterhin darf der USB-Treiber nur ein mal
von einer Anwendung heraus geöffnet und benutzt werden. Sollte eine
weitere Anwendung auf die Karte per Treiber zugreifen wollen, wird eine
Fehlermeldung erzeugt und die Kommunikation unterbrochen. Anwendung und
Treiber können erst dann wieder nach einem kompletten Neustart in
Betrieb genommen werden. Die Interruptverarbeitung funktioniert nur dahingehend,
dass ein 'Interrupt-Abbild' als Registerinhalt zwischengespeichert wird.
Dieser Inhalt kann über die DLL zurückgelesen werden, erzeugt
aber keinen echten Interrupt auf dem Host-PC.
Software-Anbindung
Die Verbindung zwischen
Anwendung und ext. ISA-Karten wird durch eine DLL erreicht, die zum eigenen
Programmsource über call-Funktionen, zugebunden bzw. angesteuert wird.
Im Klartext: Der Anwender hat sich nicht um das komplizierte USB-BUS-Protokoll
zu kümmern, sondern kann direkt mit dem ISA-Bus arbeiten. Die mitgelieferte
Funktions-DLL wird in die eigene Entwicklungsumgebung (vorzugsweise Visual-BASIC
6) eingebunden. Der Anwender kann dann über diese speziellen Funktionen
auf seine Hardware zugreifen. Über einen SYS-Treiber wird der Kontakt
vom Windows-Betriebssystem zum USB-Interface aufgenommen. Anschliessend
durchlaufen die Daten eine ISA-Bus Emulation bestehend aus zwei ispLSI1032E
cPLD-ICs. Sie übernehmen die aktive Koordinierung und stellen die
Verbindung zwischen USB-Interface und dem eigentlichen ISA-Bus her. Verschiedene
Statemachines, Zähler und Vergleicher verarbeiten diverse Frames,
in denen I/O- bzw. MEM-Adressen, Daten sowie die Steuersignale und Interruptsignale,
nach einem vorgegebenen Ablaufschema gesammelt und erzeugt werden. Damit
wird der ISA-Bus quasi transparent über die DLL-Funktionen abgebildet,
sodass nur minimaler Entwicklungsaufwand nötig ist, um eine bestehende
Anwendung an dieses System anzupassen.
Beispiel-Anwendung
Eine typische Anwendung
ist beispielsweise die Ankopplung an ein passives ISA-Bus-System, wie sie
im Bereich von Industrie-Rechner und Datenkonzentratoren her bekannt sind.
Hierzu bieten wir entsprechende Gehäuse mit Netzteil an, die bereits
über einen passiv-Bus mit 3, 4, 6 oder mehr 8- oder 16-bit ISA-Steckplätzen
verfügen bzw. vormontiert sind.
Link
zu: Industrie-Gehäuse mit Netzteil
Passive Bus-Platine mit
8 / 14 Steckplätzen
Für Eigenbauten oder
zur Erweiterung bieten wir 8-Slot (BP-8S) und 14-Slot (BP-14S) passive
Bus-Platinen für 16-bit ISA-Bus-Aufbauten mit AT form factor an. Die
Bus-Platinen besitzen neben der typischen AT-Bus Netzteileinspeisung auch
einen 5-pol. Schraubklemmblock, der die Versorgungsspannung zu den ISA-Steckplätzen
führt. Somit können auch andere Netzteile je nach Applikation
Verwendung finden. Zur Kontrolle der verschiedenen Spannungen dienen 4
LEDs für +5, -5, +12 und -12 Volt. Die Platinen sind in Multilayer-Technologie
(4-Lagen) hergestellt und bieten eine hervorragende Signalabschirmung durch
die obenliegende GND-Kupferfläche. Beide ISA-Bus-Boards besitzen lt.
Hersteller neben dem CE-Zeichen für die EMV, FCC, UL, CSA und TÜV-Zulassung...
Link
zu: passive Slot ISA-Bus-Platine |
|
Bus-Last und Terminierung
Die Bus-Belastung der TTL-kompatiblen
ispLSI-Anschlüsse (Fan-out) der USB-ISA-Konverterkarte wurde auf einer
14-Slot passiv-Bus-Platine bei Belegung aller Steckplätze, über
einen Zeitraum von 24 Stunden, erfolgreich überprüft. Im nachfolgenden
Bild sehen Sie dazu den Laboraufbau. Die Einspeisung (USB-ISA Karte) sehen
Sie links, als erste Karte. Eine aktive oder passive Terminierung (Endwiderstände
wie bei SCSI) ist nicht erforderlich. Es können auch herkömmliche
ISA-Bus-Platinen von anderen Herstellern verwendet werden, die über
ein GND-Layer verfügen.
Bild: Last-Test der USB-ISA-Karte
mit 13 zusätzlichen ISA-Karten
Anmerkungen
zum
Erbschleicher ct´-Bericht
Die redaktionelle Veröffentlichung
in der ct´ Nr.17 vom 12.08.2002 war leider nicht ganz ehrlich. Die
Memory-Zugriffe beschränken sich nur auf einen 16-bit Adressraum von
0000h bis FFFFh. Ein Zugriff auf höhere Memory-Adressen (bsp. VGA-Graphik-Karte)
ist somit nicht möglich und war auch nicht das Entwicklungsziel dieser
Bus-Konverterkarte. Das Abstürzen des Host-Rechners bei Zugriff auf
den USB-Treiber, während das USB-Kabel herausgezogen wird, lässt
sich durch eine einfache ERROR-Abfrage im Quellcode unterbinden und beispielsweise
mit einer Message-Box "Kabel-ist-raus" quittieren. Andere Zugriff-Fehler
können entweder abgefangen, oder jederzeit durch den Windows Task-Manager
abrupt beendet werden. Die ERROR-Funktion, war bereits schon während
der ct´-Veröffentlichung in der DLL implementiert, aber leider
nicht im Beispielsource verwendet. Damit Sie sich selbst davon überzeugen
können, haben wir ein weiteres Beispiel in Visual-BASIC 6 zur Ansicht
programmiert. Siehe: USB_IOMEM.ZIP
Treiber
bzw. Beispiele gibt es zu:
 
|
---
ACHTUNG ---
KEIN VERKAUFSANGEBOT
Alle
hier nachfolgenden
Produktinformationen
zu abgekündigten Produkten
sind
nur noch zu Servicezwecken im Netz
|
| PSM
V24/xxx - Serie
Diese Pegelkonverter werden
zwischen Daten-Schnittstellen für den professionellen Einsatz an Maschinen
und Prüfeinrichtungen, sowie in der Industrie-Automation verwendet.
Da eine große Auswahl für verschiedene Anwendungszwecke und
Schnittstellen durch den Hersteller angeboten wird, ist ein kurzer Informationsaustausch
zum jeweiligen Projekt geboten, um Fehlkauf abzuwenden. Bitte fragen Sie
uns - wir nehmen uns gerne Zeit für eine ausführliche Beratung.
Das Angebot umfasst folgende
Pegelkonverter:
-
RS422
-
RS485
-
TTY 20mA loop
-
RS232 (V24)
Wenn es um störsichere
Datenübertragung geht, löst die PSM-Reihe nahezu jeden Anwendungsfall.
Das Spektrum reicht von der Schnittstellenanpassung über Konvertierung,
Geräteschutz und Signalverstärkung bis zur Potentialsegmentierung,
egal ob RS-232-, TTY- oder sogar RS-485 Schnittstellen. Für jeden
Standard gibt es das passende Konverter-Modul. Zudem ist ein universeller
RS 485-Busrepeater erhältlich. |

|
VV-30
150
kHz...30 MHz
Pegelgenauer
LF/HF-Messverstärker
nur
für spezielle EMV-Anwendungen in
ortsfesten
Anlagen
-
36 kHz...>
30 MHz
-
1,6 dB
NF
-
17.5 dB
GAIN
-
< 0,2
dB Abweichung
-
50 OHM
E/A mit N-Buchsen
-
Ub = 12
Volt
-
vorjustiert
am HF-Netzwerkmeßplatz
-
Einzel-Pegelzertifikat
auf Anfrage
Dokumentation
Bitte beachten Sie auch
unsere Betriebshinweise. |
|
|
PCI
A/D-D/A-Karte mit DAC4815
|
PCI-AD12, PCI-AD16...
PCI-AD12-DAC4,
PCI-AD16-DAC4...
 |
Günstige PCI-Messkarten
für verschiedene,
analoge Messaufgaben
- Präzise Messkarten
in
verschiedenen Ausführungen
- Jetzt auch mit BNC-Box
(kostenpflichtige Option)
- Kalibrierzertifikat
auf Anfrage (kostenpflichtige Option)
Alte Dokumentation zur PCI-ADxx-DAC4
ACHTUNG
NACHFOLGER ! ! !
Diese
Karten-Serie wird jetzt komplett abgelöst.
Die
neue Serie ist 100% pin- & softwarekompatibel.
Hier
geht es zur neuen Serie: PCI-ADxxN-DAC2/4 |
Treiber
bzw. Beispiele gibt es zu:
       
(Vee-Beispiel nur für
Win9x/Me)
|
Spannung
& Strom D/A-Karte
|
Die DAC4-U/I Karte ist in
der Lage, gleichzeitig an vier 12-bit Analogausgängen, Ströme
und Spannungen (jeweils galvanisch getrennt) mit einer höheren Präzision
zu generieren. Zur Programmierung können verschiedene Hochsprachen
wie Basic, Turbo Pascal oder "C" verwendet werden. Diverse Treiber (Source)
sind im Lieferumfang enthalten und erleichtern somit den Einstieg in die
Programmierung. Die Karte ist mit insgesamt fünf DC/DC-Wandlern ausgerüstet,
damit die vom PC-Netzteil kommenden Störungen keinen Einfluss auf
die Genauigkeit nehmen und eine galvanische Trennung untereinander, sowie
zum PC hin, gewährleistet wird. Jeder Ausgang läßt sich
wahlweise als Strom- oder Spannungsausgang verwenden. Die programmierbaren
Stromquellen sind von 0 bis 20mA einstellbar und können je nach Applikation
wahlweise aktiv oder passiv (als Quelle oder Senke) per Jumper auf der
Karte voreingestellt werden. Die Bürde (Hintergrundspannung) im aktiven
Betrieb ist 15 V. Wird die Stromschleife als Senke genutzt, so kann die
externe Spannung zwischen 12 und 40 V betragen. Die Spannungsausgänge
sind über die gleichen Isolationsverstärker (IS0122P von Burr
Brown) geführt und sind bis zu 5 mA ,je Kanal belastbar. Alle Spannungs-
und Stromausgänge haben getrennte Massepotentiale und sind einzeln
neben den Signalausgängen auf einer 25-poligen D-Sub-Buchse geführt.
Treiber
bzw. Beispiele gibt es zu:
  
PAR-48
LPT-Modul
mit 48 I/O und Timer
Technische
Daten
-
48 TTL Ein.-/Ausgänge
-
1x 16 Bit Zähler
-
Zähler-Gate 1 Eingang
-
Fan-Out 2 mA
-
Stromaufnahme ca. 80 mA
-
Versorgung 7,5...15 V
-
Samplingrate > 10 kHz
-
Anschlüsse 2x 26-pol. IDC
-
Abmessungen 135x78mm²
-
Temperaturbereich 0...65º
C
Dokumentation |
Artikel-Nr.: 900 580
Beispiel-Sourcen für
BASIC,
Pascal und C
|
Die 48 Anschlüsse dieses
Moduls können in beliebiger Konfiguration als Eingänge oder Ausgänge
definiert werden. Alle I/O-Leitungen sind für die Verarbeitung von
TTL-Pegeln ausgelegt. Die Eingangs- und die Ausgangspegel können -
trotz der seriellen Steuerung und des Multiplexbetriebs - auch zeitgleich
ausgegeben, beziehungsweise gelesen werden. Ein integrierter 16-bit-Zähler,
in der Art des 8253, ermöglicht die Erfassung von 65535 TTL-Impulsen
und ist per HW. oder SW. rücksetzbar. Die Spannungsversorgung kann
wahlweise über Schraubklemmen oder 6,3 mm Flachstecker erfolgen. Das
Modul ist zum Aufrasten auf DIN- Hutschienen ausgelegt. Zum Betrieb ist
eine Spannungsquelle erforderlich (7,5...15 V DC) z.B. Steckernetzteil
oder PAR-NETZ-Modul aus der gleichen Baureihe. Die Steuerung erfolgt über
eine parallele Druckerschnittstelle. Jedes Modul ist einzeln adressierbar
und belegt zwei von 16 möglichen Adressen. Daher können maximal
8 Module an einer Schnittstelle parallel betrieben wer Spannungseingang
ist verpolungssicher. Das Modul arbeitet an jedem Computer mit paralleler
EPP-Schnittstelle (Daten-I/O, Strobe und Busy). Programme für DOS
und Windows, eine Turbo-Pascal- sowie C-Library sind im Lieferumfang enthalten.
Achtung: Dieses Produkt kann nicht an einem USB-LPT-Konverter betrieben
werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich echte LPT-Schnittstellen.
4-Kanal
D/A-Karte
 |
Technische
Daten
-
D/A-Wandler : DAC4815AP/BP
-
Auflösung : 12 Bit (4,88
mV)
-
Ausgang : ± 10 V
-
Ausgangsstrom : ±5 mA
-
Bit-Format : 8 + 4 Bit
-
Wandlungsdauer : 3,5 µs
-
Toleranz : ± 1 LSB
-
Linearität : ± 0,5
LSB
-
Drift / Gain : 30 ppm/º
C
-
Stromaufnahme : ca. 700 mA
-
Anschluß : 4 x BNC
-
Standardadresse : PAL 0300
-
Abmessungen : 110·100
mm²
-
Temperaturbereich : 0...70º
C
11-bit Version Artikel-Nr.:
900 200
12-bit Version Artikel-Nr.:
900 202 |
Datenblatt zum D/A-Wandler
Dokumentation
DAC4x.ZIP
VB6 Testprogramm mit Source für DAC-4 ISA-Karte, 40 k
Die kurze ISA-Bus Karte kann
vier analoge Ausgangsspannung mit einer Auflösung von 11- und 12-bit
(4,88 mV/Schritt) auf vier voneinander unabhängigen Kanälen ausgeben,
die über BNC-Buchsen am Slotblech zugängig sind. Jeder Ausgang
ist mit ± 5 mA belastbar und separat im Bereich von -10...+10 V
programmierbar. Ein Abgleich ist nicht erforderlich, da der D/A-Wandler
bereits im Herstellungsprozess lasergetrimmt wurde. Nach dem Einschalten
des Computers oder nach einem Reset stellt sich an allen vier Kanälen
automatisch eine Ausgangsspannung von 0 V ein.
Treiber
bzw. Beispiele gibt es zu:
  
PCI-DAC412
Ersatzprodukt zu PCI-DAC4
-> Neu: PCI-DAC2/4
4-Kanal
12-bit D/A low-cost Karte:
Spannungsausgänge
±10Volt @ 5mA
-
D/A-Wandler
mit 12-bit Auflösung
-
Jeder
Ausgang bis zu ±5 mA belastbar
-
Nur 10us.
settling time (0,012%)
-
4 Kanäle
±10 (±5*) Volt Spannungsausgang
-
Standard-Abweichung
ca. 5 mV
-
hochwertige
Referenzerzeugung
-
Auto-Reset
bei Power-On (Null Volt)
-
2x digital
Output (CMOS von ispLSI1016E)
-
Registerkompatibel
zur PCI-DAC416
-
Treiber
& Programmierung wie PCI-DAC416
-
Nachfolger
für PCI-DAC4/11 & /12-bit Karten
-
32-bit
PCI-Bus, 5 Volt, gem. 2.1(2.3) Spez.
|
|
Kurze Dokumentation
Dokumentation zur PCI-DAC412
Datenblatt D/A-Wandler von Burr-Brown®
Testprogramm
für Windows 9x/ME/2000/XP:
PCIDAC412TEST.ZIP
(ohne VB6 Quellcode)
Testprogramm
in Delphi-5, inkl. Sourcen:
DELP5PDAC412.ZIP
Testprogramm,
erzeugt mit Profilab-Expert 3.0:
PL3DAC412.ZIP
(inkl. Script-Source) |
|
Funktion
Die PCI-DAC412 ist eine
4-Kanal 12-bit D/A-Wandlerkarte, die über 16-bit-Werte programmiert
wird. Somit ist sie softwarekompatibel zur PCI-DAC416-Serie (im ±10
Volt Bereich). Eine hochwertige 10 Volt Referenzspannungsquelle (REF102AP/BP
bzw. REF02AP/BP) ist die Basis für präzise Ausgangsspannungen.
Der Burr-Brown® D/A-Wandler ist ein paralleler 12-bit digital-analog
Quad-Wandler. Jeder Kanal wird mit nur einem 16-bit Output-Befehl (out
word) programmiert. Für die Programmierung stehen insgesamt vier 12-bit
Übergaberegister, ein Latch-DAC Register und ein Reset-Register (clear)
zur Verfügung. Die letzten bzw. ungenutzten 4-bit des 16-bit Datums
werden ignoriert. Damit ist die Karte u.a sofort für ProfiLab-Expert
3.0 verwendbar. Im Einschaltmoment (Power-On), oder während der PC
bootet, verhindert eine eigene Auto-Reset-Schaltung ungewollte Spannungszustände
an den D/A-Ausgängen. Die vier Spannungsausgänge stehen ungebuffert
am D-Sub 37pol. Steckverbinder (Buchse) mit jeweils bis zu 5mA Laststrom
zur Verfügung. Auf eine aufwendige Feedback-Schaltung (sense) und
weitere OP-AMPs bzw. PGAs wurde aus Kostengründen verzichtet. Neben
den vier Spannungsausgängen verfügt die Karte noch über
zwei programmierbare TTL-Ausgänge. Die Standardversion verfügt
über ±10 Volt Ausgänge, eine Spezialversion* (Artikelnummer
990 370) ist mit ±5 Volt lieferbar. Beide Karten-Typen (±10
oder ±5 Volt) werden in zwei Genauigkeitsklassen angeboten, die
den Preisen der älteren PCI-DAC4/11-Bit bzw. /12-Bit Version entsprechen.
Treiber
bzw. Beispiele gibt es zu:
  
Nachtrag zur Progammierung
in VB6:
' 16bit Wort-Beispiele
zur Spannungserzeugung
' Dez.
U am DAC
MSB LSB
' 0
= -10 Volt (Binär: 0 0000 0000 0000 xxxx)
' 65536 = -10
Volt (Binär: 1 0000 0000 0000 xxxx)
' 8192 =
-7,5 Volt (Binär: 0 0010 0000 0000 xxxx)
' 16384 = -5 Volt
(Binär: 0 0100 0000 0000 xxxx)
' 24576 = -2,5
Volt (Binär: 0 0110 0000 0000 xxxx)
' 32768 = 0 Volt
(Binär: 0 1000 0000 0000 xxxx)
' 40960 = +2,5
Volt (Binär: 0 1010 0000 0000 xxxx)
' 49152 = +5 Volt
(Binär: 0 1100 0000 0000 xxxx)
' 57344 = +7,5
Volt (Binär: 0 1110 0000 0000 xxxx)
' 65535 = +10
Volt (Binär: 0 1111 1111 1111 xxxx)
' 12bit D/A auf 16bit
Skalierung, die letzten 4bit LSB bleiben leer
dim dig1, dig2, dig3,
dig4 as long
dim out32l as long '16bit
Übergabe mit einem 16bit-write
dim out32 as byte
'nur für DAC-Latch
Sub Setdacs()
Call Out32l(adr + 0,
dig1) ' schreibt auf Register von DAC1
Call Out32l(adr + 4,
dig2) ' schreibt auf Register von DAC2
Call Out32l(adr + 8,
dig3) ' schreibt auf Register von DAC3
Call Out32l(adr + 12,dig4)
' schreibt auf Register von DAC4
Call Out32 (adr + 56,
0) ' Latch für Übernahme der Daten
End Sub
NNB
10A
CISPR16
V-Netznachbildung
-
Frequenzmessbereich
0,15...30 MHz
-
50 OHM
BNC-Meßausgang
-
10 Ampere
/ 230 Volt ~ AC
-
für
PreCheck nach CISPR-16 Bewertungen
-
LISN mit
5 OHM + 50 uH
-
Netzfilter
zur Störunterdrückung
-
> 20 dB
Trennung L / N
-
geprüft
am W&G Pegelmessplatz
-
nur 2
dB Dämpfung (worst case)
-
HF-Messadapter
im Metallgehäuse
-
Optimal
für AR3000A Empfänger
|
|
Die V-Zweileiter-Netznachbildung
vom Typ: NNB10A entspricht der VDE 0876 und CISPR Publ. 16 Norm. Sie ist
mit zwei grossen 50 uH Ferrit-Induktivitäten aufgebaut und besitzt
frontseitig den 50-Ohm Messabgriff (BNC) sowie einen manuellen Umschalter
zur L/N-Prüfung. Der Anschluss des Prüflings erfolgt über
eine rote Schuko-Steckdose, die max. Strombelastbarkeit beträgt 10
Ampere. Zum Schutz des angeschlossenen Messgerätes ist die NNB10A
mit einem 90 Volt Transienten-Limiter ausgestattet. Zusätzlich empfehen
wir aus Sicherheitsgründen ein 10dB Dämpfungsglied in die Messleitung
einzuschleifen. Ein spezieller 230 Volt Eingangsnetzfilter unterbindet
Störspannungen aus dem Hausnetz am Messkreis. Die Netznachbildung
ist in einem geerdeten Metallgehäuse untergebracht und ist somit auch
vor Direkteinstahlung von Feldern geschützt. Rückseitig befindet
sich ein 4mm Schutzleiteranschluss, um beispielsweise eine künstliche
Hand (Handnachbildung 220pF+510 Ohm) anzuschliessen. (Handnachbildung,
Limiter und Dämpfungsglied sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Technik
Netznachbildungen werden
für die EMV-Messung von Funkstörspannungen an netzbetriebenen
Geräten eingesetzt. Funkstörspannungen von Prüflingen an
netzgeführten Leitungen werden hiermit normgerecht abgegriffen, um
sie an einem Störmessempfänger zu klassifizieren. Die Störspannungen
der einzelnen Leiter eines Prüflings werden dazu an entsprechenden
Nachbildwiderständen (lt. CISPR Z=50 OHM, 5R, 8uF, 50uH) intern abgekoppelt
und dem Messempfänger bzw. Spektrum-Analyzer zugeführt. Das Gerät
besteht im Prinzip aus einer frequenzabhängigen Weiche, die als Tiefpass
den Prüfling mit seiner Stromversorgung verbindet, während sie
über einen Hochpass die vom Prüfling an einem Nachbildwiderstand
erzeugte hochfrequente Störspannung einem ext. Funkstörmessempfänger
zuführt. Der Tiefpass soll einen von der Impedanz des Stromversorungsnetzes
unabhängigen Nachbildwiderstand bzw. eine HF-Entkopplung des Nachbildwiderstandes
vom Stromversorgungsnetz sicherstellen.
Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie unbedingt die einschlägigen VDE- und UVV-Sicherheitsvorschriften,
und bringen Sie das mitgelieferte Hinweisschild: "Vor dem Öffnen Netzstecker
ziehen!" sichtbar am Gehäuse an, um Unfällen mit der Netzspannung
vorzubeugen. Halten Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände,
Erdung und Isolierungen ein und informieren Sie sich bitte beim Elektrofachhandel
wenn Sie unsicher im Umgang mit Netzspannungen sind. Bei leichtfertigem
Umgang kann Menschenleben gefährdet werden! Öffnen Sie keinesfalls
das Gerät, während die Netzspannung anliegt. Greifen Sie nicht
in das Gerät, auch wenn Sie die Netzspannung unterbrochen haben. Restspannungen
(Kondensatoren) können noch geladen sein und bei unachtsamer Berührung
einen elektrischen Schlag verursachen. Verwenden Sie ausschließlich
nur das beigepackte Netzkabel und stellen Sie sicher, dass Ihr Schutzleiter
(Erde) funktionstüchtig ist bzw. den aktuellen Richtlinien entspricht.
Verändern oder entfernen Sie keinesfalls Leitungen im Gerät,
die elektrisch mit den Gehäuseschalen (Schutzleiter) verbunden sind.
Eingriffe dürfen nur von geschulten Fachpersonal oder vom Hersteller
vorgenommen werden. Vor jedem Eingriff ist der Hersteller zu konsultieren.
Schützen Sie den HF-Eingang Ihres Messempfängers bei hohen Pulsspannungen
zusätzlich mit einem 50-OHM Breitbandbegrenzer (Limiter) und einem
10dB HF-Dämpfungsglied. Da wir Ihren Prüfplatz bzw. Testaufbau
nicht kennen, weisen wir jedwede Haftung oder Folgeschäden von uns.
Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf unserer FAQ-Seite.
|
K98
/ K99
Breitband & Scanner-Antenne
"Hört" Ihr Scanner wirklich
jede Frequenz ?
-
Beispiel K99: 60(80) MHz...1650
MHz
-
Resonanzen bei 4m, 2m, 70cm,
23cm
-
optional mit Kurzwellenstrahler
(10..20m)
-
Länge d. KW-Strahlers:
149,5 cm
-
50 OHM N-Anschluss
-
hochwertige Teflon-Isolierhülsen
-
HF-sendefähig bis max.
70 Watt
-
einfache und schnelle Selbstmontage
-
wetterfeste Ausführung
-
max. Windgeschwindigkeit 120
km/h
-
PVC-Mastschelle (32..52mm)
-
eigene Entwicklung und Herstellung
-
Lieferzeit 2-3 Wochen, Einzelanfertigung
Bitte
lesen Sie dazu den Bericht in der
RADIO-SCANNER
Weiter
zur K98 / K99 Kurzbeschreibung |
Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie die einschlägigen VDE- und UVV-Sicherheitsvorschriften,
die im Umgang und dem Errichten von Antennen einzuhalten sind. Halten Sie
die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände (bsp. zu Hochspannungskabel/Leitungen),
vorgeschriebene Erdung und Isolierungen ein und informieren Sie sich bitte
beim Fachhandel (Radio & Fernsehtechnik) wenn Sie unsicher im Umgang
und dem Errichten von Antennen bzw. Antennenanlagen sind. Bei leichtfertigem
Umgang (bsp. Mast- oder Dachmontage) kann Menschenleben gefährdet
werden! Arbeiten Sie immer zu zweit, damit bei einem Unfall schnelle Hilfe
angefordert werden kann. Es gelten bestimmte Vorschriften zu beachten,
u.a. ist die Verwendung von zugelassenen Sicherheitsgurten während
der Montagearbeiten erforderlich.
AOR
AR3000-A Scanner für EMV-PreCheck
Ein
vollwertiger Scanner für ARSCAN
-
Frequenzumfang
100 kHz ... 2036 MHz
-
USB, LSB,
CW, AM, NFM, WFM
-
autom.
Suchlauffunktion max. 50/sec.
-
ZF-Filter:
2.4 kHz, 12 kHz, 180 kHz
-
50 Ohm
BNC HF-Eingang
-
50 Hz
- 999.95 kHz Schrittweite
-
Fernbedienung
über RS232-Remote
-
12 Volt
Steckernetzteil im Lieferumfang
-
Abmessungen
138 x 80 x 200 mm
-
erfüllt
die EMV-Konformität CE
|
|
Funktion
Kenner wissen es schon lange:
Der in seiner low-price-Klasse unübertroffene Breitbandscanner ist
mit neuen Funktionen, wie der COM-Schnittstelle für Datenübertragung
bis 19.2 kbaud, schon seit Jahren einer der kleinsten und leitungsstärksten
Tisch-Scanner-Funkempfänger. Die schon beim Vorgängermodell (AR3000)
geschätzte hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 20 Schritten pro Sekunde
setzt AOR bei diesem Modell auf 50 Schritte pro Sekunde hoch. Das hellgrün
hintergrundbeleuchtete Multifunktions-Display (LCD-Display) zeigt alle
Betriebsparameter auf einen Blick an. Die Feldstärke wird in 9 digitalen
Segmenten von S1...S9, und + 20dB angezeigt. Der kleine Abstimmknopf läßt
sich dank Inkrementalgebersystem sehr komfortabel bedienen. Mit 38 Schritten
pro Umdrehung kann der Empfänger daher auch von Hand exakt abgestimmt
werden. Im Slow-Mode wird sogar eine Rate von nur 8 Schritten pro Umdrehung
geboten. Hiermit können speziell im unteren KW- und LW-Betrieb exakte
Feinabstimmungen vorgenommen werden. Selbstverständlich ist es jederzeit
möglich, eine beliebige Frequenz direkt über das Tastenfeld an
der Front einzugeben oder über die serielle COM-Schnittstelle (REMOTE)
zu programmieren. In insgesamt 400 Lock Out - Ausblendspeichern lassen
sich Eigenempfangsstellen (sog. birdies) und sonstige ungewollte Störsender
festhalten. Bei Aktivierung ignoriert der Scanner beim Suchlauf dann diese
Frequenzen und setzt danach den Suchlauf wieder fort. Insgesamt 400 Speicherplätze
nehmen neben Frequenz auch die ATT-Stellung und Betriebsart wie USB/AM...
auf. Die Speicher werden in 4 Bänken zu je 100 Plätzen verwaltet.
Der jeweils erste Speicherplatz einer Bank kann als Vorzugs-Kanal genutzt
werden. Vier Suchbereiche sind mit Eckfrequenzen frei über das gesamte
Frequenzspektrum individuell über die Tastatur programmierbar.
|
EMV-PreCheck-Software

|
Ein Bild sagt mehr als 1000
Worte: Testen Sie selbst unsere EMV-preCheck-Software ARSCAN 3.0 für
DOS. Sie können das DEMO-Programm von unserer Download-Rubrik
direkt herunterladen und ausprobieren. Die Funktionen: Speichern und Scannen
werden bei der DEMO-Version nicht unterstützt.
Prototypenmodul
ohne
Lochraster:
Dieses kleine USB-Entwicklungsmodul
ermöglicht Ihnen eine einfache Übertragung von digitalen Daten
mit je 16 TTL-Pegel in beide Richtungen. Der Anschluss erfolgt über
die USB Standard-Schnittstelle, die bei neuen PCs und Notebooks inzwischen
zur Grundausstattung gehören. Über die TTL-Ports jeweils 16x
Input und 16x Output (kein I/O wahlweise) können weitere Schaltungen
ergänzt bzw. nach eigenen Ideen umgesetzt werden. Falls über
den "I/O-Manager-Chip" (ispLSI1032E mit Kolter-Firmware) grössere
Verbraucher wie Relais geschaltet werden sollen, muss eine externe Treiberschaltung
sowie Spannungsquelle separat erfolgen, da dieses Modul nicht wie bei dem
USB-PROTO-1 Modul über einen zusätzlichen 4:1 DC/DC-Wandler verfügt.
Eine eingebaute 0,5 Ampere Polyswitch-Sicherung schützt die Schaltung
und den USB-Bus vor Überlastung bzw. Kurzschluss. Die Anbindung externer
Schaltungen wird über einen 40pol.-IDC-Steckverbinder realisiert,
der funktions- und pinkompatibel zum USB-PROTO-1 Demoboard ist. Power (PWR),
Link (LNK), Freigabe-Status (STS) und Status des jeweils ersten E/A-Kanal
werden mit insgesamt 5 LEDs auf der Oberseite angezeigt.
USB, virtuelle COM und
API...
Um eine einfache I/O-Kommunikation
mit dem Prototypenmodul herzustellen, muss neben der üblichen USB-Treiberinstallation
eine kleine Beispielanwendung installiert werden. Sie ermöglicht das
direkte Port-Schreiben und Port-Lesen von 16-bit Daten (word) zum/vom I/O-Manager.
Dabei werden immer 16 bit (read oder write) solange gelatcht, bis nach
dem letzten übertragenen bit das Datenwort komplett parallel übergeben
wird. Für Ablauf und Zuordnung sorgen mehrere interne Statemachines
im ispLSI1032E. Ein handelsüblicher USB-Controller stellt auf der
Platine die Verbindung zwischen USB-Bus und I/O-Manager her und ermöglicht
so die Kommunikation mittles virtuellen
COM-Port. Die serielle Kommunikation selbst, findet i.d.Regel
über die Handshake-Leitungen bzw. Windows API Schnittstelle statt.
Neben der Test-Anwendung (VB6-Quellcode ist kostenpflichtig), wird ein
Delphi-Quellcode mit einer DLL geliefert, die unkomplizierte Datentransfers
zum/vom Prototypenmodul ermöglicht. In der DLL ist die maximale Anzahl
auf zunächst 16 USB-Einheiten begrenzt.
Einfache Datenübertragung
Intern funktioniert die
Datenübertragung über Handshakeleitungen der virtuellen COM-Schnittstelle.
Alle Datenpakete werden in der DLL serialisiert, zum I/O-Manager übertragen
und entsprechend der bit-Zugehörigkeit auf den Ausgang geschaltet
(für Input umgekehrt). Der virtuelle COM-Port wird durch den USB-Treiber
automatisch generiert, wenn die Platine mit dem USB-Stecker verbunden wird.
Der Treiber aktiviert sich bei Erkennen der Hardware automatisch. Dieser
Vorgang erzeugt im Windows Gerätemanager das Hinzufügen eines
virtuellen COM-Port hinter des letzten COM-Schnittstelle (enum). Somit
können auch mehrere USB-Module über verschieden zugeordnete COM-Ports
quasi gleichzeitig betrieben werden. Hierzu dient ein weiterer Delphi-5-Source,
der ohne DLL-Zugriffe auskommt und somit beliebig viele COM-Ports ansteuern
kann. Die Kommunikation selbst erfolgt quasi als Host-Modem-Verbindung
und ist Baudratenunabhängig, da nur COM-Handshakeleitungen verwendet
werden. Ein besonderes Anliegen bei dieser Entwicklung war die möglichst
einfache Hardware-Realisierung, um mit USB direkt über die Windows-API,
digitale I/Os anzusteuern zu können. Leider geht dieser Komfort zu
Lasten der Geschwindigkeit, die nur bei ca. Zehn Zugriffen/sek. liegt.
DS2200C
- made in UK
USB Digital Oscilloscope
for Windows®
Handbuch/Dokumentation (engl.)
Die
Herstellung wurde lt. Hersteller eingestellt.
Reklamationen
bitte direkt an den Hersteller einsenden:
EASYSYNC LTD.
Ms. Cathy Wang
373 Scotland Street
Glasgow G5 8QB
United Kingdom
Tel : +44 ( 0 ) 141 418
0181
Fax : +44 ( 0 ) 141 418
0110 |
|
LabJackTM
U12 Adapter - made in USA
Ein
USB low cost DAQ Modul
Techn. Dokumentation 2.4 Mb (engl.)
Techn. Dokumentation zu CB25
Vertrieb
& Support wurde eingestellt.
Reklamationen
bitte direkt an den Hersteller senden:
LabJack Corporation
13701 W Jewell Ave, Suite
284
Lakewood, CO 80228-4173
USA
Phone: (303)942-0228
Fax: (303)716-0101 |
|
ANT8
& ANT16
USB Digital Logic
Analyzer for Windows®
Dokumentation zu ANT8 (engl.)
Vertrieb
& Support wurden für beide Produkte eingestellt.
Reklamationen
bitte direkt an den Hersteller senden:
EASYSYNC LTD.
Ms. Cathy Wang
373 Scotland Street
Glasgow G5 8QB
United Kingdom
Tel : +44 ( 0 ) 141 418
0181
Fax : +44 ( 0 ) 141 418
0110 |
|
230-Volt
ISA-Schaltkarte
mit
S.S.R. "SOLID STATE RELAIS"
(Optokoppler-Halbleiter-Relais)
Technische
Daten
-
schaltet direkt bis zu 230 VAC
-
Summenstrom bis max. 10 Ampere
-
schalten im Nulldurchgang
-
8255 TTL-I/O Port-Baustein
-
2/8 SSR-Relais, optoentkoppelt
-
10-pol. VDE-Schnellverbinder-Stecker
-
Adressierung über IOPAL
-
Standardadresse 0300 hex
-
Abmessungen 100x110mm
-
Temperaturbereich 0...50
Dokumentation (nicht mehr aktuell) |
Kanal / max. A.:
8 x 2.0 Ampere
2 x 2.0 Ampere
8 x 0.5 Ampere
2 x 0.5 Ampere |
Bestellnummer:
Artikel-Nr.: 900 260
Artikel-Nr.: 900 262
Artikel-Nr.: 900 264
Artikel-Nr.: 900 266 |
|
Beschreibung
Die 230 Volt PC-Karte dient
zur Steuerung von kleinen und mittleren Lasten im Netzbereich. Mit der
230 VOLT Karte ist der Anwender in der Lage, direkt mit seinem PC, Netzspannungen
potentialfrei per Programm zu schalten. Je nach verwendetem Typ kann bis
zu 8 mal 2,0 Ampere bei 230 Volt bezogen werden, die im Nulldurchgang (Zerodetect)
induktive, kapazitive- oder Last mit hohem Sperrstrom schaltet. Je nach
Aufgabengebiet müssen außerhalb der Karte Schutzmaßnahmen
dafür getroffen werden. Bei einer reinen Widerstandslast (Glühlampe,
Heizung...) kann die Karte sofort ohne zusätzlichen R-C-Schutz eingesetzt
werden. Die Halbleiterrelais (S.S.R.) schalten Wechselspannungen von 35
bis 230 V im Nulldurchgang und sind intern über Optokoppler von der
restlichen Hardware getrennt. Es stehen insgesamt vier Typen zur Auswahl,
die bei Bestellung angegeben werden müssen. Obwohl die Karte nur sehr
geringe Maße aufweist (100 x 110mm) und damit auch in LapTops passt,
liegt die häufigste Anwendung im PC als Schaltschranksteuerung. Die
Anschlüsse werden über eine im Lieferumfang enthaltene VDE gem.
Phoenix-Schraubklemme bereitgestellt. Dies erleichtert die Montage vor
Ort. Eine auf der Karte befindliche Sicherung (1-10 A) verhindert eine
zu hohe Stromaufnahme der Karte bei Kurzschluss. Durch einen zusätzlichen
Eingang kann die Sicherung von außen her überprüft oder
auch umgangen werden. Spitzenströme dürfen kurzzeitig über
dem 5...20-fachen liegen. Die periodische Spitzenspannung darf den Wert
von 600 Vss nicht überschreiten. Der periodische Spitzenstrom liegt
je nach Ausführung bei maximal 30-160A. (AC 50-60 Hz). Zusätzlich
können 16 TTL-I/O für verschiedene Steuerungsprozesse verwendet
werden. Die I/Os sind bereits mit einem Pull-Up Widerstand auf der Karte
versehen. Somit können beispielsweise Endtaster oder Schalter direkt
abgefragt werden. Es können max. 4 Karten in einem PC mit dem gleichen
Adressierungs-GAL eingesetzt werden. Die Adressierung wird mit einem Jumper
auf der Karte vorgegeben. Ein Autoreset verhindert bei Zuschaltung der
Netzversorgung am PC, ungewollte Einschaltzustände am S.S.R. Die Höhe
der Bauelemente, insbesondere der S.S.R.s liegt bei 17 bzw. 28mm. Einen
Hitzestau durch umliegende Baugruppen gilt es zu vermeiden. Je nach Verbraucherstrom
ist eine zusätzliche Belüftung an den S.S.R.-Bauteilen sinnvoll.
Unterlagen zur Programmierung des PPI-Baustein
uPD8255
finden Sie hier.
Sicherheitshinweis:
Bitte beachten Sie unbedingt die einschlägigen VDE- und UVV-Sicherheitsvorschriften
und bringen Sie das mitgelieferte Hinweisschild: "Vor dem Öffnen Netzstecker
ziehen!" sichtbar am Computer an, um Unfällen mit der Netzspannung
vorzubeugen. Halten Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände
und Isolierungen ein und informieren Sie sich beim Elektrofachhandel wenn
Sie unsicher im Umgang mit Netzspannungen sind. Bei leichtfertigem Umgang
kann Menschenleben gefährdet werden. Weiterhin muss der Rechner gegen
unbefugtes Öffnen gesichert werden, damit keine versehentliche Berührung
mit der unter Spannung stehenden Baugruppe stattfinden kann. Nötigenfalls
ist die Karte im Rechner gegen Berührung abzuschranken und zusätzlich
zu isolieren. Wir weisen jedwede Haftung oder Folgeschäden von uns,
da Sie im Sinne des Gesetzgebers Weiterverarbeiter sind und die Karte mit
der gefährlichen Netzspannung inkl. Folgeschaltung (die wir nicht
im Einzelnen kennen) weiterverdrahten und in Betrieb nehmen. Bitte beachten
Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf unserer FAQ-Seite.
| Low-cost
8-bit A/D-Karte
Technische
Daten
-
ADC0804 mit 8 Bit Auflösung
-
16 Kanal single-ended
-
0...5 Volt Range
-
1 MOhm Eingangswiderstand
-
Abtastrate 1.2 ms / Kanal
-
D-Sub-Buchse 25 polig
-
5 freie TTL-Ports (8255)
-
Abmessungen 104 x 58 mm
-
Temperaturbereich 0...55 Grad
C
-
Einfache Programmierung
-
Einstellbare I/O-Adressen
|
|
Dokumentation
Die kurze 8-bit ISA-Bus Karte
bietet neben 16 analogen single-ended Messeingängen, eine reale Auflösung
von 8-bit bei 1,2 ms Abtastrate pro Kanal und weitere 5 digitale Ein-/Ausgänge
mit TTL-Pegel für Steuerzwecke. Ein 16:1 Multiplexer vom Typ 4067
schaltet die Meßsignale direkt auf den A/D-Wandler ADC0804, die Steuerung
übernimmt dabei ein PPI-Chip 8255. Die Port-Adressierung der Karte
erfolgt über einen DIP-Schalter am Adressdekoder-GAL. Alle Ein-/Ausgänge
sind über eine 25 polige Sub-D-Buchse zugängig. Der Gain des
A/D-Wandlers kann über einen Mehspindeltrimmer eingestellt werden.
Der Messbereich ist werkseitig auf 0...5 Volt eingestellt. Unterlagen zur
Programmierung des PPI-Baustein: uPD8255 finden
Sie hier.
| pLSI-Multifunktion
Entwicklerkarte
I/O ISA-bus-Karte mit ispLSI-Chip
von Lattice
(für eigene Entwicklungsarbeiten)
-
Decoder-Logik-Baustein 1016/1032E
-
IRQ 2..7 wählbar Takt/Delay-Generator
-
24 freie TTL I/O mit uPD71055
-
3x 16 bit Timer, interruptfähig
-
Timer ist kaskadierbar zu 32
bit
-
2x 2A Reed-Relais (1xEIN) mit
LED
-
1x ext. TTL-I/O mit LED zum
pLSI
-
8 pol. pLSI Programmierschnittstelle
-
einfache Programmierbeispiele
-
ideal für Lattice isp-EXPERT
(Synario)
|
Artikel-Nr.: 980 100
|
Funktionen:
Mit 24 TTL-Ein-/Ausgängen,
drei 16-Bit-Timern und zwei Relais ist die I/O-Karte ispLSI zwar nur durchschnittlich
ausgestattet, dafür aber mit einem LSI-Baustein bestückt, der
bis zu 6000 Gatterfunktionen nachbilden kann. Die einzelnen Gatter lassen
sich per Software konfigurieren. Die Wunschkonfiguration wird im LSI-Chip
in einer EEPROM-Struktur dauerhaft gespeichert, läßt sich aber
nahezu beliebig oft verändern. Zur einfachen Handhabung der LSI-Chips
von Lattice dient die Entwicklungs- und Programmierumgebung Synario, die
auf PCs unter Windows lauffähig ist. Die Software erzeugt aus einem
Schaltplan, den der Anwender mit einem grafisch orientierten Editor erzeugt,
eine Konfigurationsdatei, die über die Parallelschnittstelle des PCs
und ein spezielles Kabel direkt in den LSI-Chip auf der Karte übertragbar
ist. Diese kann mit einem 44- oder 84-poligen pLSI-IC bestückt werden;
die Gatterkomplexität liegt bei 2.000 oder 6.000 Gattern. In der Grundversion
ist ein 4-MHz-Taktoszillator integriert, andere Frequenzen sind möglich.
Die Impulslänge eines externen Interrupts wird auf 16 ms normiert
und kann auf der Karte maskiert, geteilt oder abgeschaltet werden. Unterlagen
zur Programmierung des PPI-Baustein: uPD8255 finden
Sie hier.
| Industrie-Feldbus
mit RS485
Technische
Daten
-
COM-Bauteil: 16C451
-
Geschwindigkeit : 115 kBaud
-
max. Kabellänge 1000 m
-
bis zu 32 Stationen an einem
Bus
-
COM Interrupt IRQ3/4
-
Standardadresse COM1
-
LPT-Anschluss
-
9 / 25-pol.-SUB-D Anschluss
-
Abmessungen : 107·105mm²
-
Temperaturbereich : 0...70º
C
|
Artikel-Nr.: 900 490
|
Dokumentation
Mit der RS-485 Schnittstelle
sind störsichere Datenübertragungen auch bei grossen Kabellängen
und Geschwindigkeiten von über 115 kBaud möglich.Die Karte arbeitet
im PC wie eine herkömmliche, serielle Schnittstelle ohne Handshakeleitungen.
Die Karte wird vornehmlich zur Programmierung an Steuerungen in der Industrie
und an kleinen, internen Feldbussen für die Messdatenaufnahme an RS485-Modulen
verwendet. Die Schnittstellenadresse wird mit einem Adressier-PAL für
COM1 bis COM4 festgelegt. Dank der geringen Abmessung sowie der niedrigen
Stromaufnahme ist die Karte auch für den Einsatz in Laptops oder Notebooks
mit ISA-Slot nutzbar.
16c451 / 16c452 UART für serielle COM
16c552 UART mit FiFo für serielle COM
Bei der RS232-Schnittstelle
kann der Datenaustausch prinzipiell in der synchronen oder auch in der
asynchronen Betriebsart erfolgen. Die gebräuchlichste Betriebsart
der RS232-Schnittstelle ist die asynchrone Datenübertragung (ohne
Taktsignale), wie sie auch in Personal Computern standardmäßig
verwendet wird. Für andere serielle Schnittstellen, wie beispielsweise
TTY-20mA, RS422 oder RS485, werden für den PC entsprechende Einsteckkarten
benötigt. Damit die übliche PC-Software auf PCs mit unterschiedlichen
UARTs funktioniert, müssen sie über die gleichen Registereinstellungen
verfügen, so daß erweiterte Funktionen wie beispielsweise höhere
Datenraten oftmals überhaupt nicht genutzt werden. Erst ab der Windows
95-Version werden beispielsweise die FIFOs standardmäßig verwendet.
Bei anderen Betriebssystemen sind in den Terminalprogrammen oft speziellere
Einstellungsmöglichkeiten vorgesehen, die eine optimierte Konfigurierung
erlauben.
ST-1
Schrittmotor-Ansteuerung
Einfache
Schrittmotor-Karte für den ISA-Bus
Technische
Daten
-
2-Kanal 4-pol-Stepper
-
12 Volt / max. 1 Ampere
-
4-Phasen Unipolar
-
einfache Portprogrammierung
-
Beispiele in GWBASIC
-
3 Eingänge für End-Taster
-
Über R-Netzwerk anpassbarer
Eingangsbereich
Dokumentation
Unterlagen zur Programmierung
des PPI-Baustein: uPD8255
finden Sie hier. |
Artikel-Nr.: 900 670
|
ST-2
Schrittmotor-Ansteuerung
(Produkt ST-2 und TR-2 sind
abgekündigt)
Dokumentation
ST-3 /
TR-3 Schrittmotor-Ansteuerung
Artikel-Nr.: 900 690
|
Artikel-Nr.: 900 680
|
TR-3 Treiber-Einheit für
drei 4-Phasen-unipolar-Schrittmotoren
Transistor-Leistungsendstufe
(40 Volt / 5 Ampere) mit galvanischer Trennung über Optokoppler und
LED-Anzeige zu jeder Phase. Die Strom-Kompensation für den Eilgang
erfolgt über Zuschaltung von Spannung (von 12 auf 40 Volt) mittels
Relais über eine R-C-Kombination. In Verbindung mit der ST-3 PC-Interface-Karte
können bis zu 6 Grenztaster erfasst und drei 230 Volt Verbraucher
(bsp. Fräsmotor, Kühlmitteleinrichtung, Beleuchtung) geschaltet
werden. Ein weiterer Eingang für einen Not-Taster ist vorgesehen.
Alle TTL-Verbindungen erfolgen über ein 40-poliges Flachbandkabel.
Als Stromversorgung dient ein separater Transformator.
ST-3 Interface-Karte
Mit dieser I/O-Karte werden
über die TR-3 Motoren gesteuert, Grenztaster erfasst, Geschwindigkeiten
im Timer programmiert und über externe Lastrelais entsprechende Verbraucher
gesteuert. Die DOS-Software CNC-DIN66025 erlaubt im Zusammenhang mit dieser
Kombination (TR-3 + ST-3) eine komfortable 3-D interpolierende CNC-Steuerung
für Forschung und Lehre oder Kleinserien-Fertigung.
Dokumentation
LOG100
/ LOG200
Logik-Analyzer
ISA-Karte
-
500 Hz
... 100 MHz bzw. 200 MHz
-
16 / 32
digitale Messkanäle & Trigger
-
int./ext.
Master-Clock, int. 100 MHz
-
bis 32
k Speichertiefe (high-speed-RAM)
-
Triggern
auf : 0 (low), 1 (high), X (don't care)
-
Pretrigger:
2/8, 4/8, 6/8, vor eingestelltem Triggerwort
-
externer
Messverstärker (Option)
-
Steckverbinder/Blech
37pol. D-Sub & BNC Buchse
-
Temperaturbereich
0...50 °C
-
Windows
3.x/95/98/NT Software
|
|
TIMER-9
ISA-Karte mit
3x uPD8254
-
9 unabhängige 16-Bit Timer
-
zusätzlich 6 Opto-In, 4
TTL Out
-
Treiber für Windows XP,2k,NT,9x/ME
-
Anschluss über 37pol. Sub-D
-
Stiftleiste zur Verdrahtung
der Timer
-
TTL's und OPTO-Inp. vorhanden
-
2 Interrupts, frei konfigurierbar
-
für Echtzeitanwendungen
geeignet
-
16-bit ISA-Bus Karte
-
EMC-sicher durch Ferrit-Kerne
|
|
POPTOLCA
PCI- Optokopplerkarte
-
16 Kanal
24 V Optokoppler-INPUT
-
Optional:
5 V / 12 V / 18 V / 30 V
-
16 Kanal
Optokoppler-OUTPUT PNP/NPN
-
Schaltstrom:
max. 100 mA pro Kanal
-
Schaltspannung:
0..30 V
-
FLIP-FLOP
für jeden Eingang
-
IRQ Interrupterzeugung
-
Treiber
für Windows 95/98/NT
-
I/O-Baustein:
LCA 3030
-
Interrupt:
bei Eingangszustandsänderung
-
Time-Out:
50 ms...210 s
-
Abmessungen
148 * 96 mm
-
Temperaturbereich
0...70 °
|
|
POPTOREL
16
PCI- Relaiskarte
-
16 Kanal
Optokoppler-INPUT 24 V DC
-
optional
andere Spannungen: 5,12,18,30 V
-
16 Reed-Relais,
10 W, 100 V DC
-
Relais-Schaltzeit
1 ms
-
Treiber
für Windows 95/98/NT3.51/NT4.0
-
inkl.
QLIB-Library und MSVC-Sourcen
-
schnell
und einfach installiert
|
|
PAD12
/ PAD12DAC4
PCI-A/D-D/A-I/O-Messkarte
-
16 Kanal
A/D-Eingänge in s.e.
-
12 bit
A/D-Wandler
-
±
3,3 / 5 / 10 Volt, uni.- / bipolar
-
10 us
analoge Abtastrate
-
sample
& hold
-
4 Kanal
D/A, 12 bit (4 us.)
-
Treiber
für Windows 95/98/NT
-
inkl.
Library und Source-Beispielen VB, VC, C++
-
Option:
Treiber für HP VEE, LabView, AD-VIEW
|
|
PCI-Bus
Extender für Entwickler
32-bit Version
-
Ideal für Produktion
und Entwicklung
-
Karten können bei laufendem
Rechner gewechselt werden
-
Schalten aller Bus-Leitungen
durch Relais
-
Software zum Setzen der I/O-Adresse
Extender
werden z.B. im Musterbau, zum Entwickeln und Testen von Prototypen, oder
für Test- und Reparaturarbeiten benötigt. Damit erreicht der
Entwickler eine hohe Flexibilität und Zeitersparnis, denn Extenderkarten
verringern den Arbeitsaufwand bei Entwicklung sowie bei Tests und Dauerprüfungen
von Einsteckkarten.
|
|
CLOCK-SAT
/GPS
Mit dieser Satelittenfunkuhr
kann Ihr Server eine empfangene Uhrzeit im Netzwerk verteilein. Hierbei
kann durch das GPS-Sat.-System die Uhrzeit in jedem Ort der Welt empfangen
werden.
Technische
Daten
-
PCI Einsteckkarte mit automatischer
Adreßregelung
-
Aktualisierung: 1/s (kontinuierlich)
-
Genauigkeit <=0,5 sec
-
Weltweiter Uhrenempfang
-
kleiner Empfänger, absetzbar
-
Software für Windows 2000/NT
-
Software für Windows 95/98
|
|
CLOCK-77
/ISA
Die bewährte und sehr
preisgünstige Clock77 Funkuhr liefert die atomgenaue Uhrzeit über
den ISA-Bus. Ein Umstellen von Sommer- und Winterzeit entfällt. Dank
der atomgenauen Zeiterfassung (über 77 kHz-Empfang), beträgt
die Abweichung nur etwa eine Sekunde in 300.000 Jahren.
Software
-
Quelltexte für Windows
und DOS
-
Software für Windows 2000/NT
-
Software für Windows 95/98
|
|
| CLOCK-77
/PCI
Die bewährte und preisgünstige
Clock77 Funkuhr liefert die atomgenaue Uhrzeit über den PCI-Bus. Ein
Umstellen von Sommer- und Winterzeit entfällt. Ein Verteilen der Uhrzeit
im Netzwerk ist unter Windows 2000/NT/95/98 ebenfalls möglich.
|
|
Zu
Beginn jeder Sekunde (ausgenommen der 59.sten) wird die Trägeramplitude
für die Dauer von 100 ms bzw. 200 ms auf etwa 25 % Stärke reduziert.
Die Systemzeit wird durch den Treiber in regelmäßigen Abständen
neu gesetzt. Ist der komplette Zeittakt einwandfrei empfangen worden, stellt
die Software die PC-Uhr auf den empfangenen atomgenauen Zeit- und Datumswert
ein. Im täglichen Umgang bedeutet das für den Benutzer, daß
er die bisher immer wieder auftretenden und störenden Abweichungen
der PC-Uhr in Zukunft völlig außer Acht lassen kann. Einmal
mit dem PC verbunden und installiert, gehört sogar die lästige
Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt der Vergangenheit an.
Hinweis:
Bitte
beachten Sie, dass dieses Produkt Rechenzeit benötigt und Ihre CPU
bis zu 100% belasten kann.
PROTO-2
PCI-Karte
Prototypenkarte
für PCI-Bus
Datenbus: D0...D7
Adreßbus: A0...A4
IORD, IOWR zur Steuerung der
Datenrichtung
RST (Reset vom PC), INT (Interruptanforderung)
CLKPCI und OSCILL (Takt lokaler
Quarz)
max. 32 IO-Adressen, CS2...7,
CSALL
Versorgungsspannung: + 5 V,
+12 V, -12 V
I/O-Adressen PCI
Temperaturbereich 0...70 °C
|
|
Diese Karte ermöglicht
einen schnellen und unkomplizierten Aufbau einer PCI-Karte mit umfangreichen
Schaltungen auf einem Lochrasterfeld. Mit der umständlichen BUS-Dekodierung
braucht sich der Anwender nicht mehr zu befassen. Eine reichhaltige Treiberausstattung
ermöglicht die einfache Programmierung unter Windows 2000, NT bzw.
Windows 95/98. Für Eigenentwicklungen steht der PCI-Decoderbaustein
auch seperat zur Verfügung. Damit sind Entwickler in der Lage, PCI-Karten
auf der Basis des PCI-Controllers zu entwickeln und nach erfolgreichem
Desing zu vermarkten.
USB-Link Adapter
-
verbindet 2 Rechner über
USB
-
Host Interface: USB Spec. 1.1
-
max. Transferrate 6 Mbps
-
Peer-to-Peer Übertragung,
zweiwegig
-
Dual data buffer Unterstützung
-
Netzteil im Lieferumfang enthalten
-
Treiber für Win98, ME,
Win2000
-
Anschlussbuchse UDB-B Buchse
-
kleine
Abmaße (BxHxT) 74 x 43 x 88 mm
|
Art.Nr. 993 406
|
USB-NET Netzwerkadapter
-
verbindet 2...17 Rechner miteinander
-
max. Transferrate bis
8Mbps raw
-
TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, Appletalk
LAN Supports
-
USB-self-powerd, ohne Netzteil
-
Treiber für Win98, ME,
Win2000
-
Anschluss über USB-Kabel
-
kleine
Abmaße (BxHxT) 74 x 43 x 88 mm
|
Art.Nr. 993 408
|
USB-100TX
Ethernet Adapter
-
USB Spec. 1.1 Host Interface
-
10Base-T und 100Base-TX Standard
-
Speicher mit 32KB memory buffer
-
USB-self-powerd, ohne Netzteil
-
Treiber für Win98, ME,
Win2000
-
RJ 45 Anschluss für Standard-Netzwerkkabel
-
kleine
Abmaße (BxHxT) 74 x 43 x 88 mm
|
Art.Nr. 993 409
|
UNITIMER
ISA Opto-Timer-Rel-TTL-Karte
Bestellnummer: 900 320
|
Technische
Daten
-
8 TTL Ein-/Ausgänge
-
kleinste Auflösung
50 ns
-
4 Anzeige LED
-
Ein Oszillator fest, 20 MHz
-
Zweiter Oszillator optional
(Sockel)
-
OPTO-Eingänge mit 2 (PC900)
-
2 Relais (10-W-Schaltleistung)
-
8 Wählbare I/O-Adressen
-
Abmessungen 180*87 mm
-
Interrupts 2..5; 7; 10..12;
14; 15
-
Temperaturbereich 0...70
°C
|
Die UNITIMER ist eine universelle
Timer-U/D-Counter Karte. Durch die große Anzahl an verschiedenen
Ein- und Ausgängen, ist diese Karte universell einsetzbar. Durch kombinierbare
Zähler können einfache Anwendungen, wie Frequenzzähler,
Ereigniszähler, Interruptgenerator und viele weitere Aufgaben vom
Benutzer selbst programmiert werden. Dazu befinden sich zahlreiche Register
für unterschiedliche Modi in zwei LCA-Bausteinen. Diese können
per Software programmiert werden. Neben der großen Anzahl an Timern
besitzt diese Karte zwei Opto-Eingänge, 2 DIL-Relais, und je 8 TTL
Ein- bzw. Ausgänge. Weiterhin stehen zwei verschiedene Interrupt-Ebenen
zur Verfügung um Ereignisse in Echtzeit zu verarbeiten. Zur Festlegung
der Basis-Adressebene werden alle 16 Adressleitungen ausdekodiert.
Funktionen im Einzelnen:
-
Frequenzzähler
-
Ereigniszähler mit externem
Reset
-
Messung der Periodendauer
-
Bestimmung des Tastverhältnisses
-
Phasendifferenz von 2 verschiedenen
Signalen
-
Universeller Frequenzteiler
-
Interruptgenerator bei bestimmtem
Zählerstand
-
Interruptgenerator alle x ms
-
Frequenzgenerator (bis in 1/1000-Hz-Bereich)
-
Impuls-Generator
-
Weitere Anwendungen können
per Software leicht programmiert werden
Allgemein
Timer-Karten sind Karten,
welche ausgerüstet mit Zählbausteinen bestimmte Ereignisse durch
die Timereingänge zählen und protokollieren können. Zusätzlich
können über die Timerausgänge, Peripheriegeräte geschaltet
oder andere Signale erzeugt werden. Die Ein- und Ausgänge jeder Timer-Karte
werden über die Software angesteuert und geschaltet. Erhält eine
Timer-Karte über einen Timereingang ein Signal, so können nun
verschieden programmierte Prozesse ausgeführt werden. Sollen nur Signale
gezählt werden, wird bei jedem erneuten Signaleingang der auf der
Karte befindliche Counter um Eins inkrementiert (hochgesetzt). Durch die
multifunktionalen Ein- und Ausgänge, sowie die Interruptfähigkeit
finden die Karten ein großes Einsatzgebiet in der Industrie. Ein
häufiges Einsatzgebiet der Timer-Karte ist beispielsweise in der Meßtechnik
zu finden. Mittels der Timer-Karten lassen sich verschiedene und mehrere
Impulse zählen und die Zeitdauer berechnen bzw. vergleichen. Desweiteren
ist es nun möglich, die Karte so zu programmieren, daß sie nach
einer bestimmten Anzahl von Impulsen einen Interrupt auslösen soll.
Durch diesen Interrupt könnte man wiederum eine Alarmglocke einschalten.
Umdrehungsgeschwindigkeiten können durch die Timer-Karten direkt berechnet
und Ausgegeben werden. Dadurch kann zum Beispiel die Geschwindigkeit einer
mechanischen Anlage gesteuert werden. Ein weiteres, häufiges Einsatzgebiet
inerhalb der Meßtechnik, ist die Frequenzerzeugung für Prüfzwecke.
| PCI
LOG200/32 Logikanalysator
• Abtastrate bis 200
MSamples/sec bei 32 Kanälen
• 64 kBit interner
Speicher pro Kanal
• Eingänge für
TTL-Logic in 3,3V und 5V Technologie
• Umfangreiche Trigger-
und Takt-Erzeugung
• Kurze Verkabelung
durch Entwicklung als ext. Gerät
• Einfache Bedienung
durch Windows-Programm
• Software Logic Analyze
für Windows XP/2000/NT4/ME/98
Trigger-Daten:
Triggern auf 0 (low),
1 (high), X (don't care) alle Kanäle
Pretrigger 1/8, 2/8, 3/8,
4/8, 5/8, 6/8, 7/8 vor Triggerwort
Die Känale 0 - 3 lassen
sich für einen externen Clock
voneinander unabhängig
invertieren |
Bestellnummer: 090 200
|
Dieses Messsystem teilt sich
in folgende Komponenten auf:
Logikanalysator, PCI-Interface
Karte, 1.5 m Verbindungskabel, Meßkabel (ohne Clipse), Logic Analyze
Software.
Messaufnehmer: Dieser
Logikanalysator sorgt mit seiner hohen Abtastrate von 200MSamples/sec auf
32 Kanälen für optimale Meßergebnisse. Durch die automatische
Erkennung des Eingangs Pegels sind TTL-Signale sowohl in 3,3V als auch
in 5V Technologie anschließbar. Die gemessenen Signale werden über
die Eingangspuffer direkt in einen schnellen Speicher mit einer Datentiefe
von 64kBit pro Kanal abgelegt und dann über das Anschlusskabel an
die PCI-Schnittstellenkarte übertragen. Durch diese Trennung zwischen
der eigentlichen Messbox und der Auswertung im PC kann eine möglichst
kurze Verbindung zwischen der Signalquelle und dem Messaufnehmer realisiert
werden.
PCI-Interface: Durch
die PCI-Interface-Karte (PCITTL32IO) wird eine schnelle Übertragung
der Daten aus dem externen Messmodul zur Logik-Analysator Software gewährleistet.
Durch die Übertragungsrate von mehr als 27 MByte pro Sekunde sind
die Daten in weniger als einer Sekunde im PC. Das PCI-Interface gewährleistet
durch die Nutzung des PCI-Busses einen unkomplizierten Einbau und eine
schnelle Einrichtung. Da das Interface gleichzeitig auch die Spannungversorgung
des Messmoduls bereitstellt, wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.
Benutzer-Software:
Ausgestattet mit einer professionellen Windows Software verwandelt diese
Kombination Ihren PC in ein hochwertiges Meßsystem das innerhalb
kurzer Zeit sicher bedient werden kann. Die Software ermöglicht die
Vergabe von Kanalnamen, zusammenfassen von Kanälen, eine Vielzahl
von Trigger und Clock Einstellungen und vieles mehr. Mit der Verwendung
eines PC's als Schnittstelle zum Benutzer, haben Sie alle Möglichkeiten
der Datenverarbeitung, die sie von Windows her kennen. Durch die Speicherung
der aufgenommenen Daten ist ein verteiltes Arbeiten mit mehreren Systemen
möglich. Damit können Sie Entwickler auf der ganzen Welt Ihre
Daten analysieren lassen. Dazu wird lediglich die Software Logic Analyze
benötigt, die im Lieferumfang enthalten ist.
KOLTER ELECTRONIC
ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich.
Es gelten ausschließlich
die
AGB der Firma KOLTER ELECTRONIC.
Für die Richtigkeit
der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
Alle Preisangaben sind gewerblich.
Das Zahlungsmittel ist EURO.
Alle Rechte vorbehalten.
(c)
copyright H.Kolter
[ Zur
KOLTER ELECTRONIC® Hauptseite ]
|