Modules d'acquisition et de conversion de protocoles

Rédigé par  mardi, 26 février 2019 17:07


Red Lion Controls a lancé les modules d’acquisition de données et de conversion de protocoles DA10D et DA30D. Ils permettent de tirer profit de gisement de données disséminés dans des équipements isolés ou anciens.


# Ports RS-232 et/ou RS-232/485, USB et Ethernet
# Prise en charge de plus de 300 protocoles industriels

# Fonctionnalités : serveur OPC UA
, connecteurs de cloud
# Configuration simple des connecteurs cloud MQTT

# Enregistrements des données, des événements et de la sécurité (DA30D)
# Prise en charge de signature cryptographique, HTTPS avec certificats...
 (DA30D)
# Requêtes SQL exécutables périodiquement ou à la demande

 (DA30D)
# HMI virtuelle (480 x 272, 800 x 480 ou 1 280 x 720 pixels)

Red Lion Controls

www.redlion.net

Dernière modification le mardi, 26 février 2019 17:07
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Directeur de Publicité
jgcanuet@newscoregie.fr - 01 75 60 28 54
FFT
Fast Fourier Transform, transformée de Fourier rapide. On sait depuis longtemps réaliser des transformées de Fourier d’un signal, à l’aide d’électroniques analogiques (mises en œuvre notamment dans les analyseurs de spectres). Lorsque les électroniques numériques sont apparues, on a naturellement cherché à calculer numériquement la transformée de Fourier des signaux. Mais ces calculs étaient longs, jusqu’à ce qu’apparaisse un nouvel algorithme qui a permis de fortement réduire le temps de calcul. Cet algorithme a été baptisé “fast” (rapide, en anglais). Et c’est ainsi qu’est apparu le terme FFT. Aujourd’hui, quand on parle d’un analyseur FFT, il s’agit d’un appareil qui assure une fonction d’analyse spectrale et qui calcule numériquement le spectre.
Ceci étant, malgré les progrès accomplis par les calculateurs, les analyseurs FFT restent relativement lents et sont réservés à l’analyse de signaux acoustiques, de vibrations ou à l’analyse d’asservissements (quelques centaines de kHz tout au plus). Quand on dit qu’un analyseur FFT est “temps réel jusqu’à 20 kHz”, cela signifie qu’il va calculer le spectre d’un signal jusqu’à 20 kHz, sans perdre aucune information sur le signal d’entrée. L’analyseur peut calculer les raies spectrales supérieures à cette fréquence, mais il perd alors la notion de “temps réel” : autrement dit, le temps de calcul est trop long pour pouvoir prendre en compte la totalité des échantillons du signal et des portions de ce signal sont perdues.