WB-MAI6 Modbus Analog Inputs: различия между версиями

 
(не показано 70 промежуточных версий 11 участников)
Строка 10: Строка 10:


Управление модулем производится с контроллера или ПК по шине RS-485 командами по протоколу [[Протокол Modbus | Modbus]].
Управление модулем производится с контроллера или ПК по шине RS-485 командами по протоколу [[Протокол Modbus | Modbus]].
== Меры безопасности ==
{{Wbincludes:Safety|low_voltage=true}}


== Поддерживаемые датчики и сигналы ==
== Поддерживаемые датчики и сигналы ==
Строка 21: Строка 23:
|-
|-
|Типы
|Типы
|«K»
|«K» (TXA)
|-
|-
!colspan="2"|Термометры сопротивления (RTD)
!colspan="2"|Термометры сопротивления (RTD)
Строка 35: Строка 37:
|-
|-
|Типы
|Типы
|NTC 10k, NTC 1.8k
|NTC 10k характеристика B3988
|-
|-


Строка 44: Строка 46:
|-
|-
|Напряжения
|Напряжения
|0-1 В, 0-10 В, -50...+50 мВ
|0-1 В, 0-10 В ([[WB-MAI6:_Errata |сопротивление источника до 400 Ом]]), -50...+50 мВ, -2...2 В
|-
|-
!colspan="2"|Прочие датчики
!colspan="2"|Прочие датчики
|-
|-
|Тока
|Тока
|Датчики Холла с сигналом 2.5 В +/- 0.625 В
|Датчики Холла с сигналом 2.5 В +/- 0.625 В ([[YHDC_HSTS016L|HSTS016L]])
|-
|-
|Дискретные
|Дискретные
Строка 68: Строка 70:
Погрешности измерения смотрите в [[#table-2|таблице 2]].
Погрешности измерения смотрите в [[#table-2|таблице 2]].


== Отличия от других аналоговых модулей Wiren Board ==
[[MAI6_differences |Отличия от других аналоговых модулей Wiren Board.]]
Модуль WB-MAI6 заменяет ранее выпускавшиеся модели: модуль [[WB-MAI11_Modbus_Analog_Inputs|WB-MAI11]] и модули расширения для контроллера Wiren Board [[WBIO-AI-DV-12_Analog_Inputs|WBIO-AI-DV-12 и WBIO-AI-DV-12/4-20MA]].
=== От WB-MAI11 ===
В отличие от [[WB-MAI11_Modbus_Analog_Inputs|WB-MAI11]], в WB-MAI6 6 дифференциальных каналов, а не 11, поэтому выполнен в трёхмодульном корпусе и занимает в два раза меньше места на DIN-рейке.
 
К WB-MAI6 можно подключать сигналы 0-10 В (до 12 штук), а также использовать его для измерения напряжений до +30 В. Все однополярные типы сигналов можно комбинировать друг с другом, нет ограничений, которые были в WB-MAI11.
 
Кроме этого, WB-MAI6 поддерживает измерение сопротивлений до 2 МОм в двухпроводном режиме, в том числе различных NTC-термисторов.
 
WB-MAI6 имеет защиту входов от перенапряжений и выдерживает подключение +/- 30 В на входы в любом режиме.
 
=== От WBIO-AI-DV-12 и WBIO-AI-DV-12/4-20MA ===
[[WBIO-AI-DV-12_Analog_Inputs|WBIO-AI-DV-12]] — это боковой модуль расширения для контроллера Wiren Board. В отличие от него, WB-MAI6 — это самостоятельное устройство с RS-485 Modbus RTU, которое можно использовать с любым контроллером или ПЛК.
 
Дополнительно к режимам измерения напряжений WBIO-AI-DV-12 новый WB-MAI6 поддерживает также режим однополярного измерения напряжений от 0 до +30 В, что позволяет измерять 12 разных напряжений. Переключение режимов входов в WB-MAI6 делается программно, без необходимости менять перемычки.
 
Так же как и к [[WBIO-AI-DV-12_Analog_Inputs|WBIO-AI-DV-12/4-20MA]], к новому WB-MAI6 можно подключить до 12 сигналов 4-20 мА. Однако, WB-MAI6 поддерживает преобразование сигналов 4-20 мА в физические величины без участия контроллера, а также обнаружение статуса ошибки.
 
Кроме этого, WB-MAI6 поддерживает множество других сигналов и входов, в том числе сигналы 4-20 мА, 0-10 В, термисторы и термопары.


== Технические характеристики ==  
== Технические характеристики ==  
Строка 98: Строка 82:
|-
|-
|Напряжение питания
|Напряжение питания
|9 – 28 В
|9 – 28 В постоянного тока
|-
|-
|Потребляемая мощность
|Потребляемая мощность
|0.2 Вт
|0.2 Вт
|-
|Максимальный ток выхода 5V
|150 мА
|-
|-
! colspan="2" |Каналы измерения
! colspan="2" |Каналы измерения
|-
|-
|Число каналов
|Число каналов
|6 дифференциальных либо 12 однополярных
|6 дифференциальных, либо 12 однополярных
|-
|-
|Поддерживаемые датчики и сигналы
|Поддерживаемые датчики и сигналы
| Термометры сопротивления, NTC-термисторы, термопары K-типа, токовые и вольтовые датчики со стандартным выходом, датчики Холла, датчики с выходом «сухой контакт» и пользовательские измерения напряжения, тока и сопротивления.
| Термометры сопротивления, NTC-термисторы, термопары K-типа, датчики тока и напряжения со стандартным выходом, датчики Холла, датчики с выходом «сухой контакт» и пользовательские измерения напряжения, тока и сопротивления.
   
   
Полный список с моделями смотрите в [[#table-1|таблице 1]]
Полный список с моделями смотрите в [[#table-1|таблице 1]]
Строка 117: Строка 104:
Популярные термометры сопротивления:  
Популярные термометры сопротивления:  
* подключение по двум проводам:
* подключение по двум проводам:
** ±0.8 °С — Pt100,  
** Pt100 — ±0.8 °С,  
** ±0.15 °С — Pt1000,  
** Pt1000 — ±0.15 °С,  
** ±0.2 °С — NTC 10k.
** NTC 10k — ±0.2 °С.
* подключение по трём проводам:
* подключение по трём проводам:
** ±(0.33 + Rw · 0.01 Ом-1 )°С — Pt100,  
** Pt100 — ±(0.33 + Rw · 0.01 Ом-1 )°С,  
** ±(0.13 + Rw · 0.001 Ом-1 )°С — Pt1000,  
** Pt1000 — ±(0.13 + Rw · 0.001 Ом-1 )°С,  
** ±(0.23 + Rw · 0.006 Ом-1 )°С — Ni 100 (α = 0,00617 °C -1).
** Ni 100 (α = 0,00617 °C -1) — ±(0.23 + Rw · 0.006 Ом-1 )°С.
:Rw сопротивление каждого провода, которым подключен датчик к прибору.


Термопара K-типа: ±(0.8 °С + 0.2% · Δt), Δt — разница между измеренной температурой и температурой самого WB-MAI6.
Термопара K-типа: ±(0.8 °С + 0.2% · Δt), Δt — разница между измеренной температурой и температурой самого WB-MAI6.


Датчики со стандартизированным выходом:
Датчики со стандартизированным выходом:
* ±0.25 %  — 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
* 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА — ±0.25 %;
* ±0.2 % — 0...1 В, 0...10 В, −50...50 мВ;
* 0-1 В, 0-10 В, −50...50 мВ, -2...2 В — ±0.2 %;
Датчик тока на эффекте Холла: ±1 %.
Датчик тока на эффекте Холла: ±1 %.


Погрешности для всех поддерживаемых датчиков смотрите в [[WB-MAI6 Modbus Registers#table-4 |таблице 4]]
Погрешности для всех поддерживаемых стандартных датчиков смотрите в [[WB-MAI6 Modbus Registers#table-4 |таблице 4]]
|-
|-
|Базовая погрешность при измерении напряжения
|Базовая погрешность при измерении напряжения
|±0.2 %  (< 2 В)
|±0.2 %  (< 2 В)
±1 %  (< 50В)
±1.5 %  (< 30В)
|-
|-
|Базовая погрешность при измерении тока
|Базовая погрешность при измерении тока
Строка 142: Строка 130:
|-
|-
|Базовая погрешность при измерении сопротивления
|Базовая погрешность при измерении сопротивления
|±0.1 % (0 - 1 кОм)
|±0.1 % (0...1 кОм)
±0.2 % (1 кОм - 100 кОм)
±0.2 % (1 кОм...100 кОм)
|-
|-
|Входное сопротивление при измерении напряжения
|Входное сопротивление при измерении напряжения
|> 1 МОм ( 0 - 2В)
|> 1 МОм ( 0...2В)
4 кОм ( > 2В)
4 кОм ( > 2В)
|-
|-
Строка 154: Строка 142:
| Одновременно на всех каналах, в любом режиме
| Одновременно на всех каналах, в любом режиме
| ± 30 В
| ± 30 В
|-
| На одном канале, в любом режиме
| ± 60 В
|-
|-
{{Wbincludes:Klemmy. Input}}
{{Wbincludes:Klemmy. Input}}
Строка 168: Строка 153:
WB-MAI6 имеет 6 универсальных входов. Каждый вход по очереди подключается к АЦП для измерения входных сигналов.  
WB-MAI6 имеет 6 универсальных входов. Каждый вход по очереди подключается к АЦП для измерения входных сигналов.  


Разрядность АЦП составляет 16 бит. Каждый канал оборудован ФНЧ первого порядка для защиты от ВЧ помех. Для повышения точности при измерении медленно меняющихся сигналов поддерживается оверсемплинг (до 50) и дополнительный цифровой ФНЧ первого порядка. Они настраиваются через регистры Modbus или через веб-интерфейс контроллера Wiren Board.
Разрядность АЦП составляет 16 бит. Каждый канал оборудован ФНЧ первого порядка для защиты от ВЧ помех. Для повышения точности при измерении медленно меняющихся сигналов поддерживается оверсемплинг (до 50) и дополнительный цифровой ФНЧ первого порядка. Они настраиваются через веб-интерфейс контроллера [[Wiren Board]] или через регистры Modbus.


АЦП измеряет в дифференциальном режиме (например, для термопар, термометров сопротивления по трёхпроводной схеме) или в однополярном режиме (например, для сигналов 4-20 мА или 0-1 В).
АЦП измеряет в дифференциальном режиме (например, для термопар, термометров сопротивления по трёхпроводной схеме) или в однополярном режиме (например, для сигналов 4-20 мА или 0-1 В).


Сигналы тока (4-20 мА) измеряются с помощью встроенных в прибор шунтирующих резисторов в 100 Ом. Для измерения термометров сопротивления по двух- и трёхпроводной схеме используются встроенные прецизионные источники тока 250 мкА.
Сигналы тока 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА измеряются с помощью встроенных в прибор шунтирующих резисторов в 100 Ом. Для измерения термометров сопротивления по двух- и трёхпроводной схеме используются встроенные прецизионные источники тока 250 мкА.  
 
В устройство встроены отключаемые делители для измерения больших напряжений, например 0-10В или 30В. Эти делители включаются и отключаются автоматически, в зависимости от входного сигнала.


Выходы 5В и сигнальная земля всех шести каналов объединены внутри устройства.
В устройство встроены отключаемые делители для измерения больших напряжений, например 0...10 В или 30 В. Эти делители включаются и отключаются автоматически, в зависимости от входного сигнала.


Выход 5В используется для питания внешних датчиков, например, датчиков тока на эффекте Холла.
Выходы 5V и сигнальная земля всех шести каналов объединены внутри устройства. Этот выход используется для питания внешних датчиков, например, датчиков тока на эффекте Холла.


Интерфейс RS-485 и вход питания гальванически изолирован от измерительных каналов. Каналы не изолированы друг от друга.
Интерфейс RS-485 и вход питания гальванически изолирован от измерительных каналов. Каналы не изолированы друг от друга.


Для корректного детектирования отсутствия термопары К-типа, входные фильтрующие конденсаторы разряжаются кратковременными (несколько мкс) импульсами с помощью встроенных резисторов 100 Ом. Стоит иметь это в виду, если вместо термопары будет подключаться другой источник ЭДС. Разрядка конденсаторов производится только в режиме «Стандартные датчики» при выборе одной из поддерживаемых термопар. В базовых режимах разрядка не выполняется.
Для корректного детектирования отсутствия термопары К-типа, входные фильтрующие конденсаторы разряжаются импульсами в несколько микросекунд с помощью встроенных резисторов 100 Ом. Стоит иметь это в виду, если вместо термопары будет подключаться другой источник ЭДС. Разрядка конденсаторов производится только в режиме «Стандартные датчики» и при выборе одной из поддерживаемых термопар. В базовых режимах разрядка не выполняется.


При использовании двухпроводной схемы измерения сопротивления, сопротивление проводов, соединений, контактов, клемм включается в результат измерения. Если это возможно, то для термисторов с низким сопротивлением рекомендуем использовать более точную трёхпроводную схему.
При использовании двухпроводной схемы измерения сопротивления, сопротивление проводов, соединений, контактов, клемм включается в результат измерения. Если это возможно, то для термисторов с низким сопротивлением рекомендуем использовать более точную трёхпроводную схему.
Строка 199: Строка 182:
{{Anchor|pics}}
{{Anchor|pics}}


Каналы входа можно использовать независимо друг от друга и подключить два разных входных сигнала: например, измерять ток 4-20 мА входом INxP, а входом INxP — напряжение 0-10В.
Каналы входа можно использовать независимо друг от друга и подключить два разных входных сигнала: например, измерять ток 4...20 мА входом INxP, а входом INxN — напряжение 0...10 В.


Однако, режимы измерения сопротивления по трёхпроводной схеме, измерения напряжения в дифференциальном режиме, а также режим термопары занимают оба канала INxP и INxN.
Однако, режимы измерения сопротивления по трёхпроводной схеме, режимы измерения напряжения в дифференциальном режиме, а также режим термопары занимают оба канала INxP и INxN.


<gallery mode="packed" heights="100px" caption="Занимают только один канал входа: INxP или INxN ">
<gallery mode="packed" heights="120px" caption="Занимают только один канал входа: INxP или INxN ">
Image: MAI Voltage.png | Рис.1. Измерение напряжения в однополярном режиме: датчики со стандартным выходом 0–1 В, 0-10В, напряжения от 0 до +30 В; датчик тока на эффекте Холла
Image: MAI Voltage.png | Рис.1. Измерение напряжения в однополярном режиме: датчики со стандартным выходом 0–1 В, 0-10 В, напряжения от 0 до 30 В; датчик тока на эффекте Холла
Image: MAI Current.png | Рис.2. Измерение постоянного тока: датчики со стандартным выходом 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 мА другие датчики с нестандартным выходом и током до 20 мА. Понадобится внешний источник напряжения, землю которого нужно объединить с клеммой GND канала измерения
Image: MAI Current.png | Рис.2. Измерение постоянного тока: датчики со стандартным выходом 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 мА другие датчики с нестандартным выходом и током до 20 мА. Понадобится внешний источник напряжения, землю которого нужно объединить с клеммой GND канала измерения
Image: MAI Resistivity.png | Рис.3. Измерение сопротивления по двухпроводной схеме: двухпроводные термисторы RTD: Pt100, Pt1000, NTC 10k и другие. Провода должны быть одинаковыми, концы обжаты в НШВИ. Сопротивление проводов и контактов включается в результат измерения
Image: MAI Resistivity.png | Рис.3. Измерение сопротивления по двухпроводной схеме: двухпроводные термисторы RTD Pt100, Pt1000, NTC 10k и другие. Провода должны быть одинаковыми, концы обжаты в НШВИ. Сопротивление проводов и контактов включается в результат измерения
Image: MAI Dry.png | Рис.4. Подключение датчиков «сухой контакт»
Image: MAI Dry.png | Рис.4. Подключение датчиков «сухой контакт»
Image: HSTSschema.png | Рис.5. Подключение датчиков Холла
</gallery>
</gallery>


<gallery mode="packed" heights="150px" caption="Занимают оба канала одного входа: INxP и INxN">
<gallery mode="packed" heights="150px" caption="Занимают оба канала одного входа: INxP и INxN">
Image: MAI Diff Voltage.png | Рис.5. Измерение напряжения в дифференциальном режиме: датчики со стандартным выходом −50–50 мВ, напряжения от −2 до +2 В
Image: MAI Diff Voltage.png | Рис.6. Измерение напряжения в дифференциальном режиме: датчики со стандартным выходом напряжения −50...50 мВ, −2...2 В  
Image: MAI Thermocouple.png | Рис.6. Подключение термопары K-типа (TXA)
Image: MAI Thermocouple.png | Рис.7. Подключение термопары K-типа (TXA)
Image: MAI 3 wire.png | Рис.7. Измерение сопротивления по трёхпроводной схеме. Провода должны быть одинаковыми, концы обжаты в НШВИ. При соблюдении условий подключения сопротивление проводов не влияет на результат измерения
Image: MAI 3 wire.png | Рис.8. Измерение сопротивления по трёхпроводной схеме. Провода должны быть одинаковыми, концы обжаты в НШВИ. При соблюдении условий подключения сопротивление проводов не влияет на результат измерения
</gallery>
 
=== Подключение токовых датчиков 4-20 (0-20) мА ===
 
К модулю можно подключить пассивные и активные датчики со стандартизированным токовым выходом 4-20 (0-20) мА.
 
Входы модуля пассивные и не имеют встроенного источника питания для датчиков. Поэтому для подключения пассивных датчиков используйте внешний блок питания.
 
Активные датчики с трехпроводной схемой подключения запитываются от внешнего источника питания, земля которого должна быть подключена к клемме iGND канала измерения.
 
<gallery mode="packed" heights="300px">
Image: WB-MAI6-passive.png  | Подключение пассивного датчика 4-20 (0-20)мА
Image: WB-MAI6-active.png | Подключение активного датчика 4-20 (0-20)мА
</gallery>
</gallery>


Строка 219: Строка 216:


=== Выбор шаблона ===
=== Выбор шаблона ===
{{InternalTestingTemplate}}
<!--{{SupportedSinceRelease
| release= wb-2210
|content=
{{WebUIAddDevice
{{WebUIAddDevice
| template=WB-MAI6
| template=WB-MAI6
}}
}}
}}-->


=== Управление устройством и просмотр значений ===
=== Управление устройством и просмотр значений ===
Строка 243: Строка 235:


<gallery mode="packed" heights="120px" caption="Настройка Pt100, подключённого по трёхпроводной схеме">
<gallery mode="packed" heights="120px" caption="Настройка Pt100, подключённого по трёхпроводной схеме">
Image: MAI Resistivity.png | Схема подключения, [[#pics| рис. 3]]
Image: MAI 3 wire.png | Схема подключения, [[#pics| рис. 8]]
Image: Mai6-choosing-type-of-sensor.png | Выбор датчика
Image: Mai6-choosing-type-of-sensor.png | Выбор датчика
Image: Mai6-3wire-pt100-settings.png | Параметры датчика
Image: Mai6-3wire-pt100-settings.png | Параметры датчика
Строка 259: Строка 251:
В зависимости от схемы подключения датчика вы можете подключить до двух датчиков на один канал. В списке видов измеряемых сигналов такие позиции начинаются с '''P''' — здесь указывается датчик, подключённый к клемме '''P''' выбранного канала.
В зависимости от схемы подключения датчика вы можете подключить до двух датчиков на один канал. В списке видов измеряемых сигналов такие позиции начинаются с '''P''' — здесь указывается датчик, подключённый к клемме '''P''' выбранного канала.


После выбора значения в поле '''Режим''' ниже появится новое поле '''Канал N''', в котором вы можете указать тип датчика, подключённого к клемме '''N''' или отключить опрос этой клеммы, установив '''Отключен'''.
После выбора значения в поле '''Режим''', ниже появится новое поле '''Канал N''', в котором вы можете указать тип датчика, подключённого к клемме '''N''' или отключить опрос этой клеммы, установив '''Отключен'''.


На примере ниже к четвёртому каналу подключены два датчика:
На примере ниже к четвёртому каналу подключены два датчика:
Строка 277: Строка 269:
Пример ниже показывает подключение и настройку датчика тока SCT-013-015 с выходным сигналом 0–1 В и диапазоном измерений 0...15 А.  
Пример ниже показывает подключение и настройку датчика тока SCT-013-015 с выходным сигналом 0–1 В и диапазоном измерений 0...15 А.  


Так как в примере датчик подключен к клемме '''P''' и выбран режим с приставкой '''P''', то вы можете дополнительно подключить второй датчик к клемме '''N''', для этого установите режим в поле '''Канал N''' и выберите один из доступных датчиков.
Так как в примере датчик подключен к клемме '''P''' и выбран режим с приставкой '''P''', то вы можете дополнительно подключить второй датчик к клемме '''N''', для этого установите режим в поле '''Канал N''' и выберите один из доступных датчиков. В нашем примере '''Канал N''' не используется, поэтому отключён.


<gallery mode="packed" heights="150px" caption="Настройка датчика тока SCT-013-015: сигнал 0–1 В, диапазон измерений 0…15 А">
<gallery mode="packed" heights="150px" caption="Настройка датчика тока SCT-013-015: сигнал 0–1 В, диапазон измерений 0…15 А">
Строка 285: Строка 277:
</gallery>
</gallery>


=== Работа с датчиками тока на эффекте Холла ===
{{Anchor|hall-sensor-current}}
Инструкцию по монтажу смотрите в документации на датчик [[YHDC_HSTS016L|HSTS016L]].
На первом этапе для входа WB-MAI6, к которому подключен датчик, необходимо выбрать режим '''датчик тока на эффекте Холла (2.5V±0.625V), однополярное подключение''' и настроить параметры:
* Номинальный ток (А) — указать номинальный ток из документации на датчик.
* Сдвиг нуля (А) —  вписать 0.
* Нажать кнопку '''Записать''' слева вверху страницы.
На втором этапе нужно снять показания с датчика без установки датчика на провод (или тока в измеряемой цепи быть не должно), после чего:
* Открыть настройки устройства.
* Вписать полученное значение в параметр '''Сдвиг нуля (А)''', изменив знак на противоположный.
* Нажать кнопку '''Записать''' слева вверху страницы.
<gallery mode="packed" heights="110px" caption="Настройка датчика тока на эффекте Холла>
Image: HSTSschema.png | Схема подключения, [[#pics| рис. 5]]
Image: HSTSsetup1en.png | Настройка канала WB-MAI6
Image: HSTSsetup2en.png | Измерение сдвига нуля
Image: HSTSsetup3en.png | Настройка сдвига нуля
</gallery>
=== Измерение напряжения в дифференциальном режиме ===
Иногда может потребоваться проводить измерения с плавающим потенциалом, когда ни одна из линий источника не связана с потенциалом земли. Например, при подключении датчиков со стандартным выходом напряжения −50–50 мВ, −2 до +2 В.
Для измерения таких сигналов можно использовать модуль MAI-6 в дифференциальном режиме.
В дифференциальном режиме модуль измеряет разность потенциалов между входными клеммами N и P.. Следует учитывать, что потенциал на линиях INxP и INxN относительно iGND не должен выходить за пределы (0, 5) В. Либо датчик не должен быть связан с iGND.
Длина кабеля, которым подключен источник, должна быть не более 10 м.
Внутреннее сопротивление измерительного входа чуть более 1 МОм. Чтобы измерения были точными, внутреннее сопротивление источника сигнала должны быть как минимум на два порядка меньше.
Если датчику нужно внешнее питание, можно использовать выход модуля. Максимальный ток 150 мА.
<gallery mode="packed" heights="110px" caption="Настройки для измерения в дифференциальном режиме">
Image: MAI Diff Voltage.png | Схема подключения, [[#pics| рис. 6]]
Image: MAI Diff Settings.png | Настройка канала WB-MAI6
</gallery>
{{Wbincludes:Modbus}}
{{Wbincludes:Modbus}}
===Расширение Быстрый Modbus===
{{note|note| Начиная с версии прошивки '''2.0.0''' устройство поддерживает расширение Быстрый Modbus.}}
{{Wbincludes:Fast Modbus Description}}


=== Карта регистров ===
=== Карта регистров ===
Строка 292: Строка 326:


==Обновление прошивки и сброс настроек==
==Обновление прошивки и сброс настроек==
{{Wbincludes:Firmware update (After 2019)| changelog=WB-MAI6: Changelog}}
{{Modbus Device Firmware Update| changelog=WB-MAI6: Changelog}}


== Известные неисправности ==
== Известные неисправности ==
Известных неисправностей нет.
[[WB-MAI6:_Errata |Список известных неисправностей]]
<!--[[WB-MAI6: Errata |Список известных неисправностей]]-->


== Ревизии устройства ==
== Ревизии устройства ==
{{Wbincludes:Revision}}
{{Wbincludes:Revision}}
 
|-
|1.5
|v1.5A, v1.5A/1, v1.5B, v1.5B/1, v1.5B/2, v1.5C, v1.5C/1, v1.5D - ...
|08.2023 - ...
|
*На чипе АЦП ADS1120IRV
*Четырехслойная плата
|-
|1.4
|v1.4A
|06.2023
|
*На чипе АЦП ADS1120IPW
|-
|1.2
|v1.2A, v1.2A/1, v1.2B, v1.2B/1, v1.2C, v1.2D, v1.2E
|12.2022 - 05.2023
|
*На чипе АЦП ADS1120IPW
|-
|1.2
|v1.2A/T
|11.2022
|
*Первая партия - требуется обновление прошивки!
|-
|}
|}


Строка 306: Строка 364:
{{Wbincludes:CDR lib}}
{{Wbincludes:CDR lib}}


'''Corel Draw PDF:''' [[File:WB-MAI6.cdr.pdf]]
'''SVG:''' [[File:WB-MAI6.svg.zip]]


'''Габаритный чертеж модуля (DXF):''' [[File:WB-MAI6.dxf.zip]]
'''Габаритный чертеж модуля (DXF):''' [[File:WB-MAI6.dxf.zip]]
Строка 312: Строка 370:
'''Габаритный чертеж модуля (PDF):''' [[File:WB-MAI6.dxf.pdf]]
'''Габаритный чертеж модуля (PDF):''' [[File:WB-MAI6.dxf.pdf]]


{{Wbincludes: AutoCAD_base}}
<gallery mode="packed" heights="200px">
<gallery mode="packed" heights="200px">
Image: wb-mai6-side.png | WB-MAI6
Image: WB-MAI6 PCB.png | Плата WB-MAI6
Image: WB-MAI6 PCB.png | Плата WB-MAI6
Image: WB-MAI6 PCB 2.png | Плата WB-MAI6
Image: WB-MAI6 PCB 2.png | Плата WB-MAI6
Image: DIN 6U.png | Габаритные размеры
Image: DIN_3U.png | Габаритные размеры
</gallery>
</gallery>
translator, wb_editors
4265

правок