IPEM ESP32 ATM90E32 ATM90E36 IoT Power Energy Monitor SDK
Neue Firmware : Flix ist eine integrierte Firmware für Ditronix Power Energy Monitor SDK -Boards
IPEM -Übersicht 
Das IPEM -Kit
Ipem mit OLED
Ditronix.net Power Energy Monitor Boards SDK -Übersicht
IPEM -Produktion - 3D -Render
IPEM mit integriertem Push -OTA -Beispiel
IPEM-Beispiel Echtzeitausgabe an thingpeak
IPEM-Beispiel Echtzeit-Ausgabe an thatchPeak in thingChart in der Handy-App
Vier vollständig getestete Versionen dieses Boards sind verfügbar. Das beliebteste ist ESP32E (PCB ANT) sowie ATM90E32.
Das Board -Layout ist ein flexibler doppelter Zweck.
- ESP32 WREOM, mit interner Antenne oder UF.L -Stecker für externe Antenne
- ATM90E32 oder ATM90E36
CT -Klemmeingänge
Die Forth CT -Eingabe in das ATM90E32 -Board, das für den ATM90E36 enthalten ist, bleibt jetzt im Vorstand und geht an den ESP32 ADC. So haben beide Board -Varianten vier CT -Eingänge.
ATM90E32
3 x CT -Linieneingänge zum ATM -Chip.
1 x CT -Eingang zum ESP32 ADC.
ATM90E36
3 x CT -Linieneingänge zum ATM -Chip.
1 x ct n Eingang zum ATM -Chip oder CT zu ESP32 ADC
Alternative 1 x CT -Eingabe zum ESP32 ADC.
IPEM mit Transformator

Die Hauptfunktionen der IT IoT IoT Power Energy Monitor Board:
- Kompaktes und flexibles Design SDK -Board
- Alle Verbindungen sind niedrige Spannungen für einen sicheren Betrieb
- Einfach zu interfaieren
- Optionales Espressif ESP32 -WNOOM
- ESP32-WAMM-32E-N4
- Integraler Antennen Wireless und Bluetooth
- ESP32-WAMM-32UE-N4
- Ext Antenne - U.FL -Sockel
- Drahtlos und Bluetooth
- Optionale ATM90E -Serie
- ATM90E32 Energiemonitor
- 3 x Phasen Linie CT Clamp -Eingang
- 3 x Spannungseingang (AC RMS)
- Einstellungen für Strommodi
- ATM90E36 Energiemonitor
- 3 x Phasen Linie CT Clamp -Eingang
- 3 x Spannungseingang (AC RMS)
- 1 x Phasen neutrale CT -Klemme
- DMA -Modus (Protokollierung über SPI)
- Einstellungen für Strommodi
- Auto -DMA -Auswahl opton über GP12
- 24c64 eeprom
- Parametereinstellungen
- Protokollierung
- OLED I2C
- I2C -Schnittstelle
- OLED I2C -Anschluss
- Konfigurierbare Leistungsstifte
- Wechselstromniedrige Spannungseingang (aus Sicherheit)
- Stromversorgung von einer SELV / Wand -AC / Wechselstromversorgung sicher abgeleitet
- 8 bis 12 V AC RMS
- Beispiele Greenbrook dat01a oder TLC TC TR7
- Ein Bord 3v3 DC SMPS Netzteil
- Kraft, die aus dem Wechselstromeingang erobert werden
- Arduino Wemos D1 Compatible USB -Schnittstelle
- On-Board Micro USB Socket
- Blinken und Programmieren
- Beispiel WEMOS_D1_MINI32
- Kann auch verwendet, um das Board mit Strom zu versorgen
- Debuggen
- An Bord NTC (Temperatur)
- Benutzer GPIO/UART
- 2 GPIO für Benutzer (GP16 und GP17)
- UART -Schnittstelle (UART 2)
- Taste zurücksetzen
- Programmierbarer Benutzer
- RGB -Status LED
- Macht führte
- ATM CT LEDs
- CF1 - aktiv
- CF2 - reaktiv
- CF3 - grundlegend
- CF4 - Harmonisch
- PCB für ein BMC -Gehäuse ausgestattet
- Ermöglicht auch, dass das Display einbezogen wird oder nicht.
- Größe 70 mm x 53 mm
In der Box
Externe Antennenversion
Unsere SDKs sind WEMOS D1 MINI Blinking Compatible Set das Board auf ESP32, 'Wemos D1 Mini ESP32' Dev -Modul (oder ähnlich). Sie können die Baudrate auch auf 921600 festlegen, um das Blinken zu beschleunigen. Der SDK muss keine externe Leistung zum Blinken benötigen. Es wird die Macht des USB 5V übernehmen. Sie müssen externe 12 -V -Wechselstrom für die Aufnahme der Energiemonitorfunktionen bereitstellen. Sie müssen eine CT -Stromklemme bereitstellen. Idealerweise YHDC SCT-013-000
Der gesamte Testcode ist Open Source und obwohl es nicht für die Verwendung realer Welt bestimmt ist, kann er frei verwendet oder bei Bedarf geändert werden. Es wird auf "As is" -Basis ohne Gewährleistungen oder Bedingungen jeglicher Art ausdrücklich oder impliziert verteilt.
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Unsere STEM -SDK -Boards und -zubehör sind in unseren Online -Shops bei eBay erhältlich
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen und andere technische Details zu diesem Projekt, möglicherweise auf den zugehörigen Repository -Seiten.
Repository -Ordner
- Code (Code Beispiele für Arduino IDE und Platformio)
- Datenblätter und Informationen (Komponenten Datenblätter, Schaltplatten, Board -Layouts, Fotos, technische Dokumentation)
- Zertifizierung (verwandtes Repository -Projekt oder Teil, Zertifizierungsinformationen)
Registerkarten von Repository
- Wiki (verwandte Repository -Wiki -Seiten und technische Benutzerinformationen)
- Diskussionen (verwandte Repository -Benutzer -Diskussionsforum)
- Probleme (verwandte technische Probleme und Behebung von Repository)
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- Besuchen Sie das verwandte Projekt sowie die damit verbundenen Diskussionen und Wiki -Seiten. Siehe Registerkarte in jedem separaten Repository.
- Projekt -Community -Informationen finden Sie unter https://www.hackster.io/ditronix
- Ditronix.net -Website - Kontaktieren Sie uns
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Dave Williams, Maidstone, Großbritannien.
Elektronikingenieur | Softwareentwickler | F & E -Unterstützung | RF Engineering | Produktzertifizierung und Test | STEM -Botschafter
STÄNGEL
Unterstützung des STEM -Lernens
Das Leben ist eine lange aufregende Lernkurve, die anderen hilft, indem sie den Samen in das Wissen setzt.