Opis
Trener bezprzewodowych sieci czujników ma na celu zademonstrowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat bezprzewodowych sieci czujników.
Zakres dostawy
- Zestaw bezprzewodowej sieci czujników (BCM105)
- Twarda kopia instrukcji obsługi
- Oprogramowanie.
Opcje
Szczegóły techniczne
- Trener zawiera jeden moduł główny (stacja bazowa). Można go podłączyć do modułu czujnika lub modułu siłownika i podłączyć do
- komputera PC za pomocą interfejsu szeregowego USB.
- Trener zawiera 9 modułów Node, z których każdy może być podłączony do modułu czujnika lub modułu siłownika. Te 9 modułów Node komunikuje się z modułem głównym za pomocą modułu Zigbee / NodeMCU.
- Moduły trenażera zostały zaprojektowane z myślą o niskim zużyciu energii i są zasilane baterią 9V.
- Trenażer zawiera moduły rozszerzeń (czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik foto CDS, RTC, RFID, ultradźwiękowy i przekaźnik).
- Trenażer zapewnia programy do ćwiczeń i podręczniki eksperymentalne.
Specyfikacja sprzętowa:
- Moduł główny:
- Mikrokontroler ATmega128-16A:
- Wysokowydajny, 8-bitowy mikrokontroler Atmel AVR o niskim poborze mocy.
- Moduł Zigbee/NodeMCU:
- Specyfikacje modułu Zigbee:
- Częstotliwość: 2,4 GHz.
- Zasięg: 200 ft, 4000 ft.
- Prędkość transmisji danych: 250 kb/s.
- Programowanie systemowe za pomocą interfejsu SPI.
- Interfejs szeregowy.
- Interfejs szeregowy USB.
- Włączane moduły (czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik fotograficzny CDS, RTC, RFID, ultradźwiękowy i przekaźnik).
- Zasilanie 9V (zasilacz/akumulator) ze wskaźnikami zasilania LED.
- Mikrokontroler ATmega128-16A:
- Moduł Node:
- Mikrokontroler ATmega128-16A:
- Jest to wysokowydajny, 8-bitowy mikrokontroler Atmel AVR o niskim poborze mocy.
- Moduł Zigbee / NodeMCU.
- Interfejs SPI do programowania w systemie.
- Interfejs szeregowy.
- Moduły wtykowe (czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik foto CDS, RTC, RFID, ultradźwiękowy i przekaźnik).
- Zasilanie 9V (zasilacz/bateria) ze wskaźnikami zasilania LED.
- Mikrokontroler ATmega128-16A:
- Czujnik temperatury i wilgotności:
- Czujnik DHT11:
- Napięcie robocze: 3,5V do 5,5V.
- Prąd roboczy: 0,3mA (pomiar) 60uA (czuwanie).
- Wyjście: Dane szeregowe.
- Zakres temperatur: 0°C do 50°C.
- Zakres wilgotności: 20% do 90%.
- Rozdzielczość: Temperatura i Wilgotność obie są 16-bitowe.
- Dokładność: ±1°C i ±1%.
- Czujnik DHT11:
- Czujnik fotoCDS:
- Wyjście analogowe i cyfrowe.
- RTC:
- DS3231:
- Napięcie pracy: 2,3 – 5,5 V.
- Temperatura pracy: -45 – 800C.
- Maksymalne napięcie: VCC+0,3 V.
- Prąd podtrzymania baterii: 500 mA.
- Dokładność przy -40 – 800C: ±3,5 ppm.
- Dokładność przy 0 – 400C: ± 2,0 ppm.
- Dokładność temperaturowa: 30C.
- Typ opakowania: 16, 300-mil SO package.
- CR2032 battery holder where a 20mm 3V Lithium coin cell is inserted.
- RFID:
- Małe wymiary i łatwość osadzenia w projekcie.
- Obsługa I2C, SPI i HSU (High Speed UART), łatwa zmiana między tymi trybami.
- Możliwość odczytu/zapisu.
- Obsługa odczytu i zapisu RFID, komunikacja P2P z innymi urządzeniami, NFC z telefonem z systemem Android.
- Do 5cm~7cm odległości odczytu.
- Wbudowany przesuwnik poziomów, Standard 5V TTL dla I2C i UART, 3.3V TTL SPI.
- DS3231:
- Moduł przekaźnikowy:
- Przekaźnik (250V AC/10A, 30V DC/10A) i obwód sterownika do interfejsu mikrokontrolera.
Specyfikacje oprogramowania:
- Arduino IDE.
- Graficzny interfejs użytkownika do monitorowania.
Objęte tematy
- Moduł główny może odczytywać podłączone do niego czujniki i wysyłać je do komputera (GUI) oraz może włączać/wyłączać podłączony do niego siłownik.
- Moduł główny może przypisywać dane z czujników 9 węzłów i wysyłać je do komputera (GUI), a także może wysyłać polecenia włączania/wyłączania siłownika 9 węzłów.
Marka
BEDO
BEDO - Innovating Education
BEDO oferuje całe spektrum rozwiązań edukacyjnych, które usprawniają naukę w zakresie inżynierii i edukacji technologicznej, centrów szkolenia zawodowego i szkół technicznych, a także edukacji STEM.
W ich ofercie znajdą Państwo sprzęt edukacyjny, symulatory, interaktywne multimedia, programy edukacyjne, oprogramowanie do szkoleń symulacyjnych, internetowe systemy nauczania, systemy zarządzania klasami, laboratoria wirtualnej rzeczywistości 3D i meble laboratoryjne.
