数据采集仪
备有测量温度、电压、电流、应变、加速度、旋转、压力、CAN等的8种小型测量模块。从简单测量到多重测量和多通道测量皆可应对。凭借小巧紧凑的机身,便于携带到测量现场,也不必担心保管空间。软件设定也简单,无需培训也可轻松上手。一键即可将采集的数据输出至Excel。
产品阵容
产品特性
可完成温度、电压、电流、应变、加速度、脉冲、CAN 信号等各种测量
以数据的确认、分析和报告化为测量目的。因此,测量作业本身速度越快越好。要快速完成测量,必须轻松自在地进行测量。NR-X 系列的软件在无手册、不了解操作的情况下也可轻松设定。
1 台设备就能实现各种测量
从简单测量到复合测量和多通道测量皆可应对。
可轻松携带
小巧紧凑,因此非常轻松。
凭借省配线缩短配线工时
可在测量位置附近进行配线,配线既短又轻松。
备有不受室内或室外的影响,在严酷环境下也可使用的单元
暴露于水、沙子、泥土、高温等环境下也不会损坏。
- 耐振动 / 冲击 : 10 G / 100 G
- 耐寒、耐热 : -40 至+85°C
- 防水、防尘 : IP65 / IP67
- 室外 / 耐候 : Enclosure Type 4X
产品特性
一站式数据采集,简单快捷
以数据的确认、分析和报告化为测量目的。因此,测量作业本身速度越快越好。要快速完成测量,必须轻松自在地进行测量。NR 系列的软件在无手册、不了解操作的情况下也可轻松设定。
1 台设备就能实现各种测量
从简单测量到复合测量和多通道测量皆可应对。
所谓数据采集仪,是指可用于保存数据的设备。大多数数据采集仪是通过计算机读取已保存数据的周边设备,因此从设定、操作到数据分析的一系列作业十分繁琐*。
*与本公司NR-1000系列产品的比较
但是,全新的独立型数据采集仪则能够在主机上对保存后的数据进行分析。而且,独立型和PC连接型均能根据使用目的,组合各种测量模块、无线LAN模块、电池模块等,具有优异的扩展性、测量精度以及处理能力。除此之外,设定和操作十分简单,与PC和软件的兼容度高,还配备了测量后快速顺畅地执行数据分析并形成报告的功能。
数据采集仪的优点
设计轻便紧凑,设定和操作简单,能在不同场景轻松测量。利用电池模块和无线LAN模块,可携带至各种场所进行测量。
大多数数据采集仪体积大,在可搬运性和安装性上存在一些问题*。外形小巧轻便的基恩士数据采集仪NR系列具备强大的性能,能够以高分辨率对多通道与多重输入实施快速测量。不仅可使用AC电源,还可使用搭载大容量锂离子电池的电池模块,因此能进行移动测量。此外,还可以通过无线LAN模块执行远程操作和设定,不易受使用场所限制。
*与本公司NR-1000系列产品的比较
基恩士熟知众多测量现场的情况,坚持不懈地追求数据采集仪的使用便捷性。除了简化设定和操作之外,还与PC轻松兼容,流畅地完成数据采集后的作业。
产品阵容包括可用于多种评估与分析的9种高精度测量模块。能够将电压、温度、应变、加速度、脉冲、CAN等不同种类的数据同步并测量。
大多数需要按照输入信号的物理量或信号种类来使用不同的采集仪*。之后再对多台设备分别获取的数据进行分析,这种方法难度非常高,不但需要操作人员具有相当的熟练度,而且十分耗时耗力。
*与本公司NR-1000系列产品的比较
基恩士的数据采集仪NR系列采用自主设计的测量总线,将各测量模块同步,然后进行采样。例如,在同时采集温度、应变等不同数据时,也能确保数据采集的高可靠性。此外,以同步方式采集到的数据可大幅提升测量后的分析准确性,提升作业效率。
大多数数据采集仪不便与PC结合使用,而且分析工作相当繁琐,成为需要解决的课题*。基恩士的数据采集仪追求与PC和软件的高兼容性。设定和操作,甚至是分析已获取数据,都可以直观地操作。
*与本公司NR-1000系列产品的比较
大多数数据采集仪以保存数据为主要目的,几乎没有考虑到与电脑和软件的兼容性以及数据分析的作业效率*。设定、操作以及与PC连接十分繁琐,数据采集后的分析作业也需耗费大量时间和精力,成为了需要解决的课题。
*与本公司NR-1000系列产品的比较
基恩士的数据采集仪可以与电脑和软件高度兼容,使作业更简便,大幅提升了效率。可在波形测量的同时转换数据,直接将数据写入Excel工作表;可通过自动压缩CSV来快速发送数据;此外,除了在主机上分析数据之外,还可使用专属分析软件,通过直观操作大幅提升分析作业的效率。
数据采集仪的导入案例
温度测量的案例“空调造成的室温分布”
在空调开发时的性能评估中,需要考察室温分布。基恩士的数据采集仪NR系列最多可进行576个多通道数据采集,能够获取详细的温度分布数据。此外,还提供远程模块,大幅缩短热电偶的配线工时,因此在进行多通道测量时,也可将设定作业量减少到理想程度。
在以下说明中,将分成研究开发类用途与生产现场类用途,介绍在电子元件、电气设备、金属钢铁、树脂成型等行业的常见应用场景中的一些案例。请点击以下链接浏览详情。
应变测量的案例“离合器耐久性试验与应变数据分析”
在汽车离合器的性能试验中,测量操作时施加在离合器踏板的压力及应力(应变)、温度,并对照材料强度计算耐久性能。一般在进行实车试验后在线下测量应变等,并进行分析*。使用基恩士的数据采集仪NR系列,除应变以外,还可快速测量温度等。另外,通过使用激光位移计等,能够以非接触方式高精度测量目标物形状变化。
*与本公司NR-1000系列产品的比较
在以下说明中,将分成研究开发类用途与生产现场类用途,介绍在电子元件、电气设备、金属钢铁、树脂成型等行业的常见应用场景中的一些案例。请点击以下链接浏览详情。
加速度、振动测量的案例“精密仪器的物流试验”
利用卡车、船、飞机或火车等运输产品时,产品会受到振动的影响。对精密仪器需要作为产品评估项目,实施对运输振动的耐性试验。利用振动发生器来改变振幅、频率、加速度的同时,施加经过模拟的运输振动,并测量产品的振动。在物流试验中考虑到长时间运输,需要连续施加振动一天以上,确定足以引起动作不良的振动等级,并分析发生不良的原因。基恩士的数据采集仪NR系列支持大容量SD卡,可应对长时间试验。
在以下说明中,将介绍电子元件、电气设备、汽车、金属钢铁等各类行业中加速度与振动测量的一些案例。请点击以下链接浏览详情。
模拟(电流、电压)测量的案例“车载试验中的数据采集”
在汽车车载试验中,需要测量温度传感器或压力传感器输出的模拟信号。数据采集仪NR系列可测量并记录由各种传感器输出的多个模拟信号。此外,还可增加测量模块,使用一台设备即可同时测量进气及排气温度等“温度”、行驶过程中的车身变形等“应变”、ECU输出的“CAN数据”等。如果使用电池模块和无线LAN模块,则无需在发动机舱等位置配置长电线或AC电源,即可实施远程操作。
在以下说明中,将分成研究开发类用途与生产现场类用途,介绍汽车、金属、树脂、电子元件、食品等各行业的常用模拟(电流、电压)测量案例。请点击以下链接浏览详情。
脉冲、频率测量的案例“冷却水流量测量”
生产现场的冷却、研磨及切削等工序中会用到水或油等液体。希望掌握液体的流量时,在配管安装流量计,通过脉冲信号测量流量。数据采集仪NR系列还支持脉冲测量,可根据流量计的脉冲信号测量并采集瞬时流量或累积流量,有助于在生产现场迅速发现故障。
在以下说明中,将分成研究开发类用途与生产现场类用途,介绍在电子元件、电气设备、金属钢铁、树脂成型等行业的常见应用场景中的一些案例。请点击以下链接浏览详情。
CAN数据测量的案例“ECU评估试验”
数据采集仪NR系列可利用CAN数据采集模块轻松从ECU采集各种信号。能够与模拟信号同步采集多信号、多系统总线的CAN数据也是特点之一。不仅设计简约,还不需要创建程序,使耗时耗力的ECU评估试验大幅提升效率。
在以下说明中,将介绍利用CAN数据采集模块的CAN测量案例。请点击以下链接浏览详情。
数据采集仪相关的常见问题
根据要测量的温度以及要求的精度和特性,会采用不同种类的热电偶和热电阻。而且,各数据采集仪可测量的热电偶和热电阻有所不同,因此在每次测量时,必须确认使用的热电偶和热电阻是否与数据采集仪相对应。
基恩士的数据采集仪“NR系列”支持9种热电偶和3种热电阻,所以无需在每次测量时都确认规格。
当分析由数据采集仪采集的数据时,大多数会从主机存储器或记录媒体中提取数据,不过只要采用基恩士的数据采集仪“NR系列”,不仅可将采集到的数据自动保存至PC,还能使用FTP客户端功能,自动将文件传输到服务器*。
*与本公司NR-1000系列产品的比较
此外,由于搭载了SNTP客户端功能,可以将主机时间同步调整至SNTP服务器时间,无需手动调整时间即可准确地进行数据时间管理。
越来越严格的质量管理标准增加了对多通道数测量的需求。
不少人会使用多台数据采集仪来获取多个通道的数据,采集后在Excel上同步数据。
基恩士的数据采集仪“NR系列”能对最多576个通道进行同步采样,通过这种方式采集数据。
基恩士的数据采集仪“NR系列”支持多重输入,可以一台设备实现各种数据采集。由此可以缩短数据采集后的加工作业时间,并确保数据的同步性。
例如,在需要获取温度、电压、加速度等多项数据,或者想要多通道获取采样速度快的数据等时候,就可以解决此类需要同步测量的场景中的各种烦恼。
可测量加速度的数据采集仪(记录仪)多种多样。从要使用的加速度传感器种类等基础知识,到通道数、采样周期、同时测量不同种类数据等,从多种角度详细说明应该如何选择。
市面上有多种可以测量应变的数据采集仪(记录仪),本书详细说明了应该如何选择。从根据要使用的应变片选择测量模块,到通道数、采样周期、同时测量除应变外的输入信号等,从各种规格和场景说明数据采集仪的选择方法。
本书将传授在实施电压测量时选择合适的数据采集仪的诀窍。详细说明根据要测量的最大电压、通道数、精度、采样周期、同时测量除电压外的输入信号等各种检查要点进行选择的方法。
本书将详细说明在测量温度时选择合适的数据采集仪的方法。详细说明根据预估的最大输入通道数、最短采样周期、最长记录时间等确认符合目的的数据采集仪规格的方法等。