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Nœuds de mesure pour réseau de capteurs sans fil (WSN)

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  • Alimentation par 4 piles AA, avec une durée de vie de 3 ans
  • Intégration avec LabVIEW et driver NI-WSN offrant une configuration réseau et une extraction de données faciles
  • Options de noeuds programmables et non programmables
  • Nœuds programmables qui incluent une licence permettant de cibler et de programmer des nœuds avec le module LabVIEW WSN en version béta
  • Certifications industrielles : températures de fonctionnement de - 40 à 70 °C ; résistance de 50 g aux chocs et aux vibrations
  • Connectivité directe aux capteurs et capacités de routage par maillage

Les nœuds de mesure pour réseau de capteurs sans fil (WSN) de NI offrent un fonctionnement fiable avec une faible consommation, pour les déploiements distribués de longue durée. Les nœuds de mesure intègrent une connectivité directe aux capteurs et un émetteur/récepteur radio 2,4 GHz qui permet de transmettre des données sans fil à la passerelle Ethernet NI WSN-9791. Chaque nœud de mesure offre 4 entrées analogiques et 4 E/S numériques pouvant être configurées pour l'entrée, la sortie à courant absorbé ou la sortie à courant émis.

Le microprocesseur TI MSP430 permet un fonctionnement avec une faible consommation et le contrôle des nœuds de mesure. Ils peuvent être alimentés avec 4 piles alcalines AA de 1,5 V, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 3 ans de fonctionnement, ou de manière externe avec une alimentation de 9 à 30 Vcc. Jusqu'à 36 nœuds de mesure peuvent être connectés à une seule passerelle Ethernet WSN NI WSN-9791, avec une distance extérieure jusqu'à 300 m en visibilité directe.

Le driver NI-WSN permet une configuration facile du réseau grâce à NI Measurement & Automation Explorer (MAX) et à l'extraction de données avec le logiciel NI LabVIEW. Le comportement du nœuds de mesure NI WSN programmable peut être personnalisé en utilisant le Module LabVIEW Wireless Sensor Network (WSN) en version béta pour créer une intelligence de nœud simple qui allonge la durée de vie des piles, s'interface avec des capteurs, atteint des fréquences d'entrée analogique plus élevées et répond à des événements de modification des valeurs numériques.