CUD-16P振弦数据采集仪(CUD-16P振弦数据采集模块)用于自动采集二线智能振弦传感器测量的压力(KN)、应力(MPa)、位移(mm)、应变(με)、同步温度(℃)等物理量,以及读取编号、埋设位置、预警等信息,也可以自动采集传统振弦传感器测量的频率F(Hz)和热敏电阻型温度计,适应岩土工程现场恶劣环境下工作,具有防雷、抗电磁干扰等功能。
特点:
◎ 16通道(2点连接/通道),可在1—16范围内设置巡检通道数,如:设置1-7通道巡检测量。
智能模式下:无需任何设置,每通道均可①采集二线智能振弦传感器测量的物理量和同步温度数据,读出编号、埋设位置等信息;②采集二线智能温度计(热敏电阻型或DS18B20型)的温度数据,读出编号、埋设位置、报警等信息;③采集二线多弦智能振弦传感器(如:二线三弦智能锚索计)的测量数据。
传统模式下:每通道均可设置为①采集传统振弦传感器测量的频率F数据;②采集热敏电阻型温度计测量的温度T数据;③组合采集传统振弦传感器测量的频率F和同步温度T数据;④组合采集多弦传感器(如:三弦锚索计)测量的频率F和同步温度T(热敏电阻型)数据。
◎ 自动定时采集存储1—16通道数据:大容量15000次(1-16通道/次)循环存储数据信息,如:测量时间、测量值、单位、埋设位置、报警等,掉电保持≥20年。存储指针1~15000次不可改写,即除循环覆盖外不可改写每次采集的数据信息,可通过存储指针读出数据信息保存至Excel文档。
◎ 低功耗,供电简单,电池可持续供电一年,现场安装、使用非常方便。
◎ 标准的RS485通信接口,ModBus RTU通信协议,①提供编程代码,用户可在自己的监测平台上使用代码编程应用,②提供CUD-16P数据采集仪应用程序和BD-500P振弦标定仪应用程序。
◎ CUD-16P(B)数据采集模块编号范围为1~250,可在RS485总线上挂载32个模块。
◎ 具有振弦传感器信号二级放大后的波形输出接口,供生产振弦传感器绷弦时观看波形。
◎ 标定振弦传感器,CUD-16PB为增强型振弦数据采集仪,具有标定振弦传感器功能,使用BD-500P振弦标定仪软件,可标定二线智能振弦传感器、标定传统振弦传感器(只能测频率F)、标定二线智能温度计。
技术指标:
工作电压:3.8~6.0V;
三种供电方式:可同时供电,并且能自动接续其一的断电;
① 四节碱性1号电池(LR20)供电时间超长,可工作12个月以上,为最适合的供电;
② USB-RS845转换器5V供电;
③ 直流8-29V适配器电源供电;
消耗电流:峰值电流40mA(持续时间<0.3秒/点),工作电流6mA;待机电流3~11uA
传感信号输入:正弦波峰峰值≥20mV(峰值10mV)
测频范围:500~3800Hz
分辨率:0.1Hz
测频精度:±0.1Hz
物理量数据处理精度:七位半有效数据
测温范围:-45℃~+115℃
分辨率:0.1℃
测温精度:DS18B20 at±0.5℃;热敏阻 at±1%
传感器与采集模块连接方式:2EDGK-5.08插拔式接线端子,二芯线缆头上剥线插入接线孔拧紧螺丝
波特率范围:115200﹑57600(默认)﹑38400﹑19200,建议使用57600或38400波特率。注:波特率为115200时,总线须加入120Ω终端电阻
COM端口(RS485):数据位8,停止位2,校验位None,流控制None,波特率57600。
COM端口范围:COM1-COM15。
产品标识码(ID号):08H,16H,32H
体 积:146×95×58
操作:
1【单模块测量】:选择在线的某一个CUD-16P模块测量。
2【全部模块测量】:在线的所有CUD-16P模块测量。
3【定时测量】:启动定时测量。
4【读定时数据】:选择读的n→m存储次数不宜过长,以免因数据量过大,导致存储Excel文件时出错。
5【设置测量内容】:①点击【传统测量】可全通道或每通道选择测量频率F或温度T;->②点击【设置测量点数】;->③点击【设置波特率】。注:【智能测量】方式下无需任何设置。
6 如何设置安装位置(输入埋设位置):主界面下点击【全部模块测量】等待测量完毕后,->点击【埋设位置】下的某列(通道),->输入位置信息,->按回车键输入(注:只有按回车键才可以输入)。
7 统一波特率方法:当在线连接若干个CUD-16P模块各为不同波特率时,可按如下操作方法统一:点击主界面右上角的【选择波特率连接】,选择一种波特率连接出现模块后,->【设置测量内容】,->【设置波特率】选择统一的波特率值。再返回点击【选择波特率连接】连接其它模块,再->【设置波特率】更改波特率,如此将几种不同波特率分别统一为同一波特率。
8 二线智能振弦传感器与CUD-16P模块的连接方法:测量状态下可不分极性连接(分极性可减少模块功耗),标定状态下须将传感器二芯电缆的红线(A)连接正极+,黑线(B)连接负极-。
9 传统振弦传感器与CUD-16P模块的连接方法:不分极性任意连接。
10 观测振弦传感器波形:生产(装配)二线智能振弦传感器、传统振弦传感器时可通过波形接口,观测二级放大的正弦波信号波形是否正确,以保证测量的准确可靠,方法如下图:在通信、供电接口端的8P插座上,按下图方式连接示波器探头二端(波形+GND)。

通过示波器观测振弦传感器的二级放大正弦波信号波形如下图所示:激发后应保证信号峰峰值≥1V(峰值500mV)。

11 测量多弦传感器(传统测量模式下):测量多弦传感器(锚索计或荷载计)组合,以三弦为例:
三弦传感器测量组合表:
测量通道 | 设置测量内容 | 连接弦线号 | 多弦传感器编号 | 备注 | |
1 | F(Hz) | A | 001 | 一,每通道2个接点, 传统测量方式下,负极 "-"接点为传感器公 共接线点。 二,无同步测温可省 略温度通道设置,这样 CUD-16P(B)可设置测量5 只三弦传感器。 | |
2 | F(Hz) | B | |||
3 | F(Hz) | C | |||
4 | T(℃) | T(温度线) | |||
5 | F(Hz) | A | 002 | ||
6 | F(Hz) | B | |||
7 | F(Hz) | C | |||
8 | T(℃) | T(温度线) | |||
9 | F(Hz) | A | 003 | ||
10 | F(Hz) | B | |||
11 | F(Hz) | C | |||
12 | T(℃) | T(温度线) | |||
13 | F(Hz) | A | 004 | ||
14 | F(Hz) | B | |||
15 | F(Hz) | C | |||
16 | T(℃) | T(温度线) |
12 测量传统振弦传感器同步温度(传统测量模式下):同步测温(单弦/热敏电阻型)组合:
单弦同步测温组合表:
测量通道 | 设置测量内容 | 连接线 | 传感器编号 | 备注 | |
1 | F(Hz) | 频率 | 001 | 一,每通道2个接点, 传统测量方式下,负极 "-"接点为传感器公 共接线点。 | |
2 | T(℃) | 温度 | |||
3 | F(Hz) | 频率 | 002 | ||
4 | T(℃) | 温度 | |||
5 | F(Hz) | 频率 | 003 | ||
6 | T(℃) | 温度 | |||
7 | F(Hz) | 频率 | 004 | ||
8 | T(℃) | 温度 | |||
9 | F(Hz) | 频率 | 005 | ||
10 | T(℃) | 温度 | |||
11 | F(Hz) | 频率 | 006 | ||
12 | T(℃) | 温度 | |||
13 | F(Hz) | 频率 | 007 | ||
14 | T(℃) | 温度 | |||
15 | F(Hz) | 频率 | 008 | ||
16 | T(℃) | 温度 |
注1:无论计算机或CUD-16P振弦数据采集模块,当使用220V 50Hz工频电源(电网或现场柴油发电机)的适配器输出直流供电时很容易受到干扰,导致测量的数据不稳定,解决该问题的方法如下其一即可:
方法一﹑计算机和CUD-16P振弦数据采集模块都采用电池供电。
方法二﹑220V50Hz工频电源一定要有可靠的接地线,且按照如下图所示连接通信线。


注2:上图中的USB2.0转RS422/485**为Z-TEK®,CUD-16P振弦/温度数据采集模块产品不包含USB转RS485通用串口线,用户需从网上众多的**中自选购买。
注3:CUD-16P振弦/温度数据采集模块,包换五年(外壳及线路板未破损、线路板未被液体侵蚀)。