Visualisierung und Meldungen der integrierten Grenzwertüberwachung in IPEmotion V.01.02.00
Ipetronik stellt die Version V.01.02.00 seiner Messdaten-Erfassungssoftware IPEmotion zum Download zur Verfügung. Die neue Version bietet zahlreiche neue Funktionen wie etwa flexible Grenzwertüberwachung inklusive Visualisierung in den Darstellungselementen, freie Definition von Klartextmeldungen, neue Dateiformate für direkte Datenspeicherung und -export, eine Undo-/Redo-Funktion, absolutes oder relatives Zeitkanalmanagement und das Erstellen von Runtime-Versionen.
Das Erstellen von Runtime-Versionen ist ab der Developer Edition möglich. Eine Runtime-Version ist eine vordefinierte Konfiguration, bei der Signale, Visualisierung, Kanäle, etc. fest vorgegeben sind und nicht verändert werden können. Sie eignet sich insbesondere für immer wiederkehrende Messaufgaben. Die Runtime-Version hat den Vorteil, dass der Messtechniker die Runtime nur einmal erstellen muss und dann beispielsweise auf verschiedenen Prüfständen einsetzen kann. Für den Anwender fallen dabei keine weiteren Lizenzkosten an.
Auch neue Hardwaretreiber (sogenannte M.A.L.-PlugIns) stehen nun zum Download bereit. Dazu gehören das IPETRONIK-Logger-M.A.L.-PlugIn, das die komplette Konfiguration der IPETRONIK-Datenlogger und paralleles Messen und Speichern mit XCP-Service gestattet sowie das GPS-M.A.L.-PlugIn zur Anbindung von GPS-Mäusen und synchronen Erfassung von GPS-Daten. Das neue Video-M.A.L.-PlugIn (Beta-Status) ermöglicht die Anbindung von Webcams und somit die Aufzeichnung von Videodaten mit IPEmotion.
Weitere neue Treiber sind das IPETRONIK-CAN-M.A.L.-PlugIn zur Unterstützung des Messmoduls Mc-Thermo und vollständigen Konfiguration von IPETRONIK-CAN-Modulen sowie das CAN-M.A.L.-PlugIn zum Anschluss aller gängigen CAN-Schnittstellen und direkten Messen des CAN-Busses. (oe)
Whitepaper: Serie 61 ein Test-Tool,
das mit wächst
Der Joker im Testsystem heute CAN, morgen LIN,
übermorgen FlexRay und nächste Woche alles zusammen? Die Entwicklung
und Etablierung von elektronischen Komponenten in Fahrzeugen hat in den letzten
Jahren rasant zugenommen. Wo noch vor einigen Jahren wenig bzw. kaum
Bus-Kommunikations-basierende Kfz-Elektronik anzutreffen war, ist diese heute
an vielen Stellen nicht mehr wegzudenken. Beispiele hierfür sind
Fensterheber, Sitzversteller, etc., welche früher rein mechanisch,
später elektromechanisch und heute mechatronisch betrieben wurden bzw.
werden. Auch die Gesamtanzahl an elektronischen Komponenten bzw.
Steuergeräten wächst quasi unaufhörlich. Ein
Hintergrund hierfür ist beispielsweise der stetig wachsende Anspruch der
Fahrzeugkonsumenten in punkto Komfort und Sicherheit. Betrachtet man diese
Entwicklung aus Sicht der Qualitätssicherung, so bedeutet dies einen
massiven Anstieg neuer Herausforderungen im Test- und Prüfbereich.
Der Einsatz von Inkrementalgebern ist aus nahezu allen Bereichen
der Industrie nicht mehr wegzudenken. Allein für die Wegmessung wird er an
Fließbändern, Fräsen, Robotern etc. eingesetzt. Weitere
Bereiche sind die Drehzahlmessung an rotierenden Maschinen,
Positionsbestimmungen und Geschwindigkeitsmessungen. Es gibt sowohl bei den
Sensoren (Inkrementalgebern) als auch bei den Messmodulen (Encoder-Interfaces),
mit denen die Signale der Inkrementalgeber ausgewertet werden, wesentliche
Unterschiede. Diese Unterschiede entscheiden häufig über die
Einsatztauglichkeit eines Messsystems für die gewünschte Applikation.
Daher sollen der Aufbau und die Funktionsweise dieser unentbehrlich gewordenen
Sensoren und die Weise, wie deren Signale in den Encoder-Interfaces der Firma
imc verarbeitet und ausgewertet werden, in diesem Artikel erläutert
werden.
Im Bereich der physikalischen Messtechnik sind Temperaturen die am
häufigsten zu messenden Größen. Insbesondere in der Prozess-
und Verfahrenstechnik stellt die Temperaturmessung das messtechnische
Rückgrat" dar. Bei den imc Messgeräten gibt es im Bereich der
sogenannten Mixed Signal Applications" kaum ein Messgerät, das ohne
eine Temperatur-Messmöglichkeit geliefert wird. In diesem White Paper soll
die Temperaturmesstechnik mit den beiden wichtigsten Temperatursensoren
Widerstandsthermometer (Pt 100) und Thermoelement erläutert werden.
Die Verwaltung zahlreicher Mess- und Überwachungssysteme und
deren Steuerung und Konfiguration kann über eine Internetplattform
erfolgen. Mit dem Internetportal in Verbindung mit einem Datenserver wird die
Anforderung umgesetzt, von jedem Internet-Terminal der Welt aus mittels
Standardbrowser eine Messung zu beobachten und zu steuern. Bei ferngesteuerten
Überwachungsaufgaben werden Resultate von z. B.
Grenzwertüberwachungen automatisch vom Messgerät zur Plattform
übertragen und von hier als Warnungen und Alarme per SMS oder E-Mail an
autorisierte Benutzer verschickt.