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数据记录器是一个紧凑的、独立的电子单元,用于测量、记录和传输数据流。在本文中,我们将重点介绍现代数据记录器如何供电,以及它们如何传输所收集的数据。选择数据记录器时,两者都没有通用的最佳选择。最佳配置将取决于您的运营规模和需求,因此了解可用的选项非常重要。
数据记录仪如何供电?
数据记录器所需的少量功率可能来自许多不同的来源:
1、有线交流连接
当主建筑电源可用时,数据记录仪可以使用插入普通墙壁插座的 AC 适配器。有多种选择,通常用于 100-240 VAC 电源,配件可用于非美国标准插座。用于数据记录仪的 AC 适配器通常将电源交流电压降低到记录仪所需的较低直流电压。这些装置可以包括一个可充电备用电池,以防停电。
2、电池
仅依赖电池供电的数据记录器旨在最大限度地减少功耗并最大限度地延长电池寿命。典型的电池更换间隔大于 1 年,具体取决于记录仪的操作方式。如果担心电池更换间隔,可以使用使用锂离子电池而不是标准碱性电池的型号。在查看电池供电数据记录器的规格时,您可能会发现电池寿命取决于测量间隔。例如,与每 30 秒记录一次相比,每 1 小时记录一个数据点将延长电池寿命。因此,电池寿命有时以特定的测量间隔指定。
3、以太网供电 (PoE)
如果数据记录器通过以太网电缆连接,这是一个方便的选项。在 PoE 中,电力通过用于通信的同一根电缆传输,无需单独的电源线。
这些选项涵盖了常见的选项。对于专门的远程应用,可以使用太阳能电池板和可充电电池等可再生能源。这种类型的设置通常用于天气监测站和其他难以更换电池的离网位置。
数据记录器连接选项
现代数据记录器有多种选项可用于导出或传输所收集的数据,包括:
1、USB接口
对于无法访问无线或有线网络连接的数据记录仪,可以将数据临时存储在记录仪中,然后使用 USB 连接手动下载到笔记本电脑或卫星采集设备。记录器中的存储空间是有限的,因此一个重要的规范是可以存储多少数据,通常以数据点为单位。要计算出记录器在不超出其存储容量的情况下可以运行多少时间,您需要进行计算,该计算还考虑了测量间隔:最大存储时间 =(数据点容量)✕(测量间隔)
例如,容量为 400000 个点的记录器,每 10 秒收集一次数据,可以在不超出内存的情况下运行大约 46 天。
2、LoRa
这是一种低功耗、长距离的无线通信协议,非常适合数据记录器。在LoRa网络中,单个数据记录器被设置为传输到中央网关设备,然后该设备可以将数据上传到本地网络或云端。
对于数据记录器来说,LoRa相对于Wi-Fi具有远程通信的优势,但需要使用网关设备连接到基于云的监控。
3、蓝牙
支持蓝牙的数据记录器可以在几种不同的模式下运行。一种模式类似于 USB 记录器,其中数据存储在本地,然后通过蓝牙定期传输。例如,在运输过程中嵌入冷藏包装中的温度数据记录器。当它到达客户现场时,记录仪中的温度历史通过蓝牙下载,为客户提供行程中温度的完整记录。(启用了 NFC 的数据记录器,即近场通信,也是以这种方式工作的。
使用蓝牙记录器的另一种方法是让它不断将数据传输到附近的手持设备或计算机。从那里,可以实时监控数据,或上传到云端进行远程访问。
数据采集
在访问记录仪收集的数据方面,有两种一般策略:(1) 数据存储在记录仪中以供以后下载(USB 和 NFC),或 (2) 数据持续传输到云服务器或本地网络(Wi-Fi、以太网、蜂窝、LoRa)。
数据本身的格式也有许多选项。例如,一个简单的系统可以导出一个带有时间戳的数据点表,然后可以在数据分析软件中绘制和组织这些数据点。
更复杂的监控系统使用与数据记录器硬件无缝集成的在线软件工具。这是一种强大的方法,可用于收集和可视化由现场任意数量的 Wi-Fi 或以太网记录器连续传输的数据,并按时间、位置、数据类型或其他用户选择的参数对其进行组织。数据记录器软件还可以提供仪表板,快速汇总大型监控网络的关键数据,包括任何自定义警报限制的状态。
除了收集和可视化数据外,专用数据记录仪监控软件还允许用户调整测量设置并跟踪传感器校准状态。
结论
选择数据记录器时,它的供电方式和传输数据的方式是两个重要的选项。现代数据记录器具有多种数据收集和传输功能,使其成为监控敏感过程的强大工具。
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