Automatisierungssystem dSpace DS1104 R&D Controller Board: Unterschied zwischen den Versionen

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Anwendungsbereiche
Anwendungsbereiche


Durch die auf PowerPC-Technologie und I/O-Schnittstellen basierende Echtzeit-Hardware ist die Karte eine optimale Lösung für die Reglerentwicklung in zahlreichen Anwendungsbereichen der Industrie wie Antriebe, Automotive, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt. Das DS1104 kommt in vielen Hochschullabors zum Einsatz.
Durch die auf PowerPC-Technologie und I/O-Schnittstellen basierende Echtzeit-Hardware ist die Karte eine optimale Lösung für die Reglerentwicklung in zahlreichen Anwendungsbereichen der Industrie wie Antriebe, Automotive, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt. Das DS1104 kommt in vielen Hochschullaboren zum Einsatz.




Vorteile
Vorteile


Das DS1104 R&D Controller Board (Research and Development, R&D) macht Ihren PC zu einem leistungsstarken Enwicklungssystem für Rapid Control Prototyping. Real-Time Interface (RTI) bietet Simulink®-Blöcke für grafische I/O-Konfiguration. Die Karte kann in nahezu jeden PC mit freiem 5-V-PCI-Steckplatz installiert werden.
Das DS1104 R&D Controller Board (Research and Development, R&D) macht einen PC zu einem leistungsstarken Enwicklungssystem für Rapid Control Prototyping. Real-Time Interface (RTI) bietet Simulink®-Blöcke für grafische I/O-Konfiguration. Die Karte kann in nahezu jedem PC mit freiem 5-V-PCI-Steckplatz installiert werden.




Arbeiten mit Real-Time Interface
Arbeiten mit Real-Time Interface


Mit Real-Time Interface (RTI) können Sie Ihre Funktionsmodelle leicht auf dem DS1104 R&D Controller Board ausführen. Sie können die gesamte I/O grafisch konfigurieren, die Blöcke in ein Simulinkblockdiagramm einfügen sowie den Modellcode über Simulink Coder® (ehemals Real-Time Workshop®) generieren. Das Echtzeitmodell wird kompiliert, heruntergeladen sowie automatisch gestartet. Dies reduziert die Implementierungszeit auf ein Minimum.
Mit Real-Time Interface (RTI) können Funktionsmodelle leicht auf dem DS1104 R&D Controller Board ausgeführt werden. Außerdem kann die gesamte I/O grafisch konfiguriert, die Blöcke in ein Simulinkblockdiagramm eingefügt, sowie der Modellcode über den Simulink Coder® (ehemals Real-Time Workshop®) generiert werden. Das Echtzeitmodell wird kompiliert, heruntergeladen sowie automatisch gestartet. Dies reduziert die Implementierungszeit auf ein Minimum.


'''Quelle:''' dSpace, http://www.dspace.com/de/gmb/home/products/hw/singbord/ds1104.cfm?nv=bbp, Zugriff am 28.01.2014
'''Quelle:''' dSpace, http://www.dspace.com/de/gmb/home/products/hw/singbord/ds1104.cfm?nv=bbp, Zugriff am 28.01.2014


weitere Informationen zu Ein- und Ausgängen des Boards sind hier zu finden: http://www.me.iitb.ac.in/~seth/controlab/expt_5.pdf, Zugriff am 30.01.2014
weitere Informationen zu Ein- und Ausgängen des Boards sind hier zu finden: http://www.me.iitb.ac.in/~seth/controlab/expt_5.pdf, Zugriff am 30.01.2014
Autor: [[Benutzer:Jonasrueschenschmidt|Jonas Rüschenschmidt]] ([[Benutzer Diskussion:Jonasrueschenschmidt|Diskussion]]) 18:54, 11. Feb. 2014 (CET)

Aktuelle Version vom 11. Februar 2014, 18:54 Uhr


DS1104

Anwendungsbereiche

Durch die auf PowerPC-Technologie und I/O-Schnittstellen basierende Echtzeit-Hardware ist die Karte eine optimale Lösung für die Reglerentwicklung in zahlreichen Anwendungsbereichen der Industrie wie Antriebe, Automotive, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt. Das DS1104 kommt in vielen Hochschullaboren zum Einsatz.


Vorteile

Das DS1104 R&D Controller Board (Research and Development, R&D) macht einen PC zu einem leistungsstarken Enwicklungssystem für Rapid Control Prototyping. Real-Time Interface (RTI) bietet Simulink®-Blöcke für grafische I/O-Konfiguration. Die Karte kann in nahezu jedem PC mit freiem 5-V-PCI-Steckplatz installiert werden.


Arbeiten mit Real-Time Interface

Mit Real-Time Interface (RTI) können Funktionsmodelle leicht auf dem DS1104 R&D Controller Board ausgeführt werden. Außerdem kann die gesamte I/O grafisch konfiguriert, die Blöcke in ein Simulinkblockdiagramm eingefügt, sowie der Modellcode über den Simulink Coder® (ehemals Real-Time Workshop®) generiert werden. Das Echtzeitmodell wird kompiliert, heruntergeladen sowie automatisch gestartet. Dies reduziert die Implementierungszeit auf ein Minimum.

Quelle: dSpace, http://www.dspace.com/de/gmb/home/products/hw/singbord/ds1104.cfm?nv=bbp, Zugriff am 28.01.2014

weitere Informationen zu Ein- und Ausgängen des Boards sind hier zu finden: http://www.me.iitb.ac.in/~seth/controlab/expt_5.pdf, Zugriff am 30.01.2014


Autor: Jonas Rüschenschmidt (Diskussion) 18:54, 11. Feb. 2014 (CET)