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24 2025 Elektronik 29 Mess-Prüftechnik steuersignalen und ±10-V-Signalen zur Simulation von Sensoren Erzeugung von pulsweitenmodulierten PWM Signalen und Synchronisierung von Spannungs-Digitalund Zähler signalen All diese Tools müssen aber auch einfach zu nutzen sein und über Funktionen verfügten wie etwa unabhängige Timing-Engines für analoge und digitale I O Selbstkalibrierung USB-Anbindung sowie über eine schnelle Einrichtung und Integration Das System sollte zudem Softwareoptionen wie kostenlose Protokollierungssoftware APIs und Beispielprogramme sowie erweiterte Unterstützung für Python und C C++ bieten USB-DAQ Hier setzt das neue System mioDAQ USB von NI an Es bietet die nötige Performance und Flexibilität um die Markteinführung elektronischer und elektromechanischer Systeme zu beschleunigen Über einen USB-Typ-C-Anschluss wird es mit einem einzigen Kabel an Laptop oder Desktop verbunden um Daten zu erfassen zu analysieren und gleichzeitig die Stromversorgung sicherzustellen Mit bis zu 16 Kanälen 20 Bit Auflösung ±10-V-Messbereichen sowie digitalen I Ound Zähler-Timerkanälen eignet sich das System für leistungsfähige und flexible Testund Entwicklungsumgebungen Bild 1 Die Smart-ID-Pins kommunizieren mit einem vom Benutzer bereitgestellten EEPROM so dass Intelligenz in einen Prüfstand eingebaut werden kann Ein EEPROM lässt sich direkt an den federbelasteten Stecker anschließen oder in Prototypenplatinen integrieren Das EEPROM kann auf folgende Informationen abgefragt werden ➔➔ Bestätigung dass die Kabel an den richtigen Anschluss angeschlossen sind ➔➔ Erfassen von Informationen über das zu prüfende Gerät DUT zur Verwendung in der Kanalund Konstantenzuordnung ➔➔ Automatisieren der Metadatenprotokollierung Die Kaltstellenkompensation CJC wird bei Thermoelementen verwendet Sie korrigiert den Temperaturunterschied zwischen der heißen Verbindungsstelle des Thermoelements wo die Temperatur gemessen wird und seiner kalten Verbindungsstelle wo die Thermodrähte mit dem Messsystem verbunden sind CJC verbessert die Genauigkeit von Thermoelementmessungen erheblich insbesondere bei schwankenden Vergleichsstellentemperaturen Robuste Performance Das mioDAQ wurde für den Einsatz auf dem Labortisch konzipiert und ist robust genug für den Einsatz in vollautomatischen Prüfvorrichtungen Die Genauigkeit bleibt bis zu zehn Jahre ohne Nachkalibrierung erhalten Damit eignet es sich für den Einsatz bei Fertigungstests oder Feldanwendungen bei denen eine häufige Nachkalibrierung die Produktivität beeinträchtigen kann Es sind auch Modelle mit zweijährigen Rekalibrierungszyklen erhältlich was ideal für Labortests und Validierungsanwendungen ist Die Selbstkalibrierung kann Unterschiede in der Betriebsumgebung und Abweichungen bei den Fertigungskomponenten ausgleichen Sie wird durch einfaches Anklicken einer Schaltfläche im Hardware-Konfigurationsprogramm gestartet Der mioDAQ-Treiber speichert die Selbstkalibrierungseinstellungen in einem Onboard-EEPROM als multivariables Polynom das ohne signifikante Beeinträchtigung der Verarbeitungsgeschwindigkeit implementiert wird und im Vergleich zu einer einfacheren linearen Kalibrierungsgleichung eine bessere Performance bietet Beispiele für Messungen die vom mioDAQ unterstützt werden sind ➔➔ Sensoren und andere ±10V-Signale mit bis zu 1 MS s pro Kanal ➔➔ Spannungsabfälle über Shunt-Widerständen ➔➔ Batteriezellenspannung Spitzenzellspannung ±10 V ➔➔ Stromschienen für USBoder batteriebetriebene Designs ➔➔ Impulsund Ereigniszählung ➔➔ Quadratur-Decoder ➔➔ Resolver ➔➔ Saitenpotentiometer zur Messung der linearen Verschiebung ➔➔ Niederspannungsstromsensoren und -wandler Einige mioDAQ-Geräte unterstützen Multiplexing um eine höhere Kanalzahl zu erreichen Im Multiplex-Modus wird ein einziger Analog Digital-Wandler für mehrere analoge Eingangskanäle verwendet Dadurch erhöht sich zwar die Anzahl der Kanäle doch muss die Gesamtabtastrate von den gemultiplex-Bild 2 Das mioDAQ von NI wird mit allen Steckverbindern und Kabeln geliefert die für den sofortigen Einsatz nötig sind Bild NI