Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0

Features

  • 4 digitale Eingänge
  • Eingangsspannung bis zu 36V (DC)
  • Galvanisch getrennt

Beschreibung

Das Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 kann benutzt werden um Bricks mit vier digitalen Eingängen zu erweitern. Die Eingangsspannung kann bis zu 36 Volt (DC) betragen. Die galvanische Trennung der Eingänge erlaubt eine Benutzung ohne direkte elektrische Verbindung, so dass Masseschleifen vermieden werden können und eine zusätzliche Sicherheit gewährleistet wird.

Typische Anwendungen lassen sich in der Steuerung von industriellen Produkten, wie z.B. SPS oder Frequenzumrichter, finden. Darüber hinaus ist eine Nutzung in Bereichen, bei denen verschiedene Massepotentiale nicht verbunden werden dürfen sinnvoll.

Technische Spezifikation

Eigenschaft Wert
Stromverbrauch 28mW (5.6mA bei 5V)
   
Eingangstyp Vier opto-gekoppelte Eingänge (4,7kΩ Vorwiderstand enthalten)
Eingangsstrom Abhängig von der Eingangsspannung: ca. 1mA/5V, ca. 5mA/24V
Maximale Eingangsspannung 36V (DC)
Low Level Spannung 0-2V
High Level Spannung 3-36V
Isolation 5000Vrms (Optokoppler Datenblattangabe)
   
Abmessungen (B x T x H) 40 x 40 x 11mm (1,57 x 1,57 x 0,43")
Gewicht 8.6g

Ressourcen

Anschlussmöglichkeiten

Das Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 besitzt eine 8 Pol Anschlussklemme. Diese führt die vier Eingänge nach außen. Jeder Eingang ist mit einer LED innerhalb des Optokopplers verbunden. Um einen Eingang zu nutzen ist dieser wie folgt zu beschalten:

Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 Steckerbelegung

Kanal Status LEDs

Das Bricklet verfügt über eine standard Status-LED und vier weitere LEDs (jeweils eine für jeden Eingang).

Standardmäßig zeigen die Status-LEDs den jeweiligen Zustand des Eingangs an. Die Funktion der LEDs kann auch per API geändert werden.

Erster Test

Um ein Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 testen zu können, müssen zuerst Brick Daemon und Brick Viewer installiert werden. Brick Daemon arbeitet als Proxy zwischen der USB Schnittstelle der Bricks und den API Bindings. Brick Viewer kann sich mit Brick Daemon verbinden, gibt Informationen über die angeschlossenen Bricks und Bricklets aus und ermöglicht es diese zu testen.

Als nächstes muss das Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 mittels eines Bricklet Kabels mit einem Brick verbunden werden.

Wenn der Brick per USB an den PC angeschlossen wird sollte einen Moment später im Brick Viewer ein neuer Tab namens "Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0" auftauchen. Wähle diesen Tab aus. Wenn alles wie erwartet funktioniert sollte der aktuelle Zustand der Eingänge angezeigt werden. Ist nichts mit dem Bricklet verbunden, so sollten alle Eingänge logisch "low" sein.

Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 im Brick Viewer

Nun kann ein eigenes Programm geschrieben werden. Der Abschnitt Programmierschnittstelle listet die API des Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 und Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen auf.

Gehäuse

Ein laser-geschnittenes Gehäuse für das Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 ist verfügbar.

Gehäuse für Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0

Der Aufbau ist am einfachsten wenn die folgenden Schritte befolgt werden:

  • Schraube Abstandshalter an das Bricklet,
  • schraube Unterteil an untere Abstandshalter,
  • baue Seitenteile auf,
  • stecke zusammengebaute Seitenteile in Unterteil und
  • schraube Oberteil auf obere Abstandshalter.

Im Folgenden befindet sich eine Explosionszeichnung des Industrial Digital In 4 Bricklet Gehäuses:

Explosionszeichnung für Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0

Hinweis: Auf beiden Seiten der Platten ist eine Schutzfolie, diese muss vor dem Zusammenbau entfernt werden.

Programmierschnittstelle

Siehe Programmierschnittstelle für eine detaillierte Beschreibung.

Sprache API Beispiele Installation
C/C++ API Beispiele Installation
C/C++ für Mikrocontroller API Beispiele Installation
C# API Beispiele Installation
Delphi/Lazarus API Beispiele Installation
Go API Beispiele Installation
Java API Beispiele Installation
JavaScript API Beispiele Installation
LabVIEW API Beispiele Installation
Mathematica API Beispiele Installation
MATLAB/Octave API Beispiele Installation
MQTT API Beispiele Installation
openHAB API Beispiele Installation
Perl API Beispiele Installation
PHP API Beispiele Installation
Python API Beispiele Installation
Ruby API Beispiele Installation
Rust API Beispiele Installation
Shell API Beispiele Installation
Visual Basic .NET API Beispiele Installation
TCP/IP API    
Modbus API