发布时间:2020-11-2 阅读量:3316 来源: 广州致远电子科技有限公司 发布人: coo
摘要:在物联网项目中,不同行业的需求有差异,需要开发不同界面的SaaS应用,为解决用户开发应用难问题,ZWS云平台支持可视化开发,用户可以像搭积木一样搭建SaaS应用以及HMI人机界面。
ZWS云平台,全称为:ZLG?Web?Service云计算服务平台,是一个标准通用的物联网云端平台型服务系统,支持多种通信协议设备的接入管理,包括ZigBee、LoRaWAN、OPCUA、CAN、Modbus等协议,具有远程监控和管理设备、数据解析、数据分析、告警触发、数据推送等功能。本文简述了ZWS云的可视化开发模块和使用方法,以及对不同场景需求可视化开发的案例。
一、什么是可视化开发?
企业的业务不同,对于界面应用、设备场景的搭建需求也不同,这些个性化的需求如果全部由开发人员来实现,会面临三个方面的问题:一是开发周期长,短则数月长则数年;二是开发成本高,比如人力成本;三是稳定性较低,从头开发交付质量无法保障。
为了能灵活应对需求,快速搭建应用界面,可视化开发就应运而生了。
可视化开发是提供基本的组件,让非开发人员(例如产品、运营、业务管理层)能通过拖拉拽组件形式像搭积木一样生成一个应用界面,并且能立即运行跑起来。
二、ZWS云的可视化开发功能
ZWS云平台中实现可视化开发功能的是组态应用模块,如果你想要快速的实现一个应用界面,只需添加一个组态应用,并根据实际需求自定义编辑组态,运行后就能看到应用界面效果了。
那么如何编辑组态呢?首先,组态编辑有三大可操控区域:组件区、画布区、配置区。
组态编辑
而组件又分为两类,一类是Web基础组件,是构建Web页面的基础元素;一类是工业组件,主要用于构建设备模拟运行场景。
组件分类
组态编辑的过程就是将组件拖拽入画布区,然后双击组件,在右侧的配置区设置组件的框体、配置、数据、事件等属性,每个组件重复以上的步骤就能搭建起应用界面了。
在配置组件时,将设备数据绑定到组件上,用来实现界面上简单的业务数据和逻辑,比如:在1号灯旁边的文本框组件绑定上灯的亮度数据点,运行组态后就能在界面上看到1号灯的亮度变化。
三、应用案例
ZWS云平台的组态应用能满足多种个性化界面的搭建,非技术人员可以根据实际应用场景,自己构建出设备模拟场景或个性化的云平台界面。比如下面的案例就是通过组态应用来实现的。
1.案例一:锅炉监控界面
通过拖拽锅炉、仪表盘等工业组件以及基础文本框组件,搭建了一个与企业现场锅炉运作流程1:1还原的场景,界面中的仪表盘、温度计等都可以实时看到对应的设备数据。
锅炉监控界面
2.案例二:高铁站信号监控大屏
通过对信号图标组件绑定设备的信号强度数据,搭建了高铁站内各处位置的通信质量检测界面,当信号出现异常时,信号图标会变成红色,并提示信号异常,以便用户能快速发现信号异常位置。
高铁站信号监控大屏
3.案例三:光伏电站监控系统
通过左侧导航、实时数据图表、文本框等组件,搭建了一个常规的光伏电站监控系统,可以查看光伏电站的发电情况。
光伏电站监控系统
四、使用ZWS云平台
1.云平台访问
ZWS云平台网址:https://www.zlgcloud.com
注:建议使用谷歌Chrome浏览器访问。
2.集成SDK的硬件设备
设备集成SDK后则可以接入ZWS云平台。
已集成SDK的致远硬件设备有:ZigBee节点和网关、LoRaWAN节点和网关、CANDTU模块、DTU透传模块以及开发板(核心板)等。
客户购买以上设备后,一方面,可以直接将设备添加到云端进行管理和监控;另一方面,若有行业IoT业务,也可以将行业IoT相关业务接入。如您有相关需求可联系广州致远电子。
系统架构
系统界面
在电机驱动、电动汽车、快速充电和可再生能源系统中,低功耗辅助电源常被视为"幕后功臣"——尽管其功率等级远低于主功率系统,却直接影响着整套设备的可靠性与能效。面对提升可靠性、缩小体积、降低成本、规避供应链风险等多重挑战,设计人员亟需突破传统设计局限的创新解决方案。Wolfspeed全新推出的工业级 C3M0900170x 与车规级认证(AEC-Q101) E3M0900170x 碳化硅MOSFET系列,正为20-200W辅助电源设计提供关键赋能,助力工程师在性能与成本的博弈中开辟新路径。
在当今高速成像应用中,如机器视觉、自主导航、增强/虚拟现实(AR/VR/MR)和条码扫描,传统的卷帘快门图像传感器往往力不从心,会因运动模糊或空间失真严重影响图像质量。为克服这些挑战并精准“冻结”快速运动的物体,具备全局快门特性的先进CMOS图像传感器成为关键选择。安森美深知工程师在为高速应用筛选最优全局快门传感器时需权衡大量参数(如分辨率、光学格式、帧率、功耗、动态范围、全局快门效率GSE及信噪比SNR等)以及高级功能(如同步触发、嵌入式自动曝光、ROI选择),因此开发了创新的Hyperlux SG系列产品。
安森美SiC Combo JFET技术通过创新性集成常开型SiC JFET与低压Si MOSFET,构建出高性能共源共栅(cascode)结构,攻克了SiC器件常开特性的应用瓶颈。该方案兼具SiC材料的高压处理能力、超低导通电阻(RDS(on))与卓越热性能,以及Si MOSFET的易控常关特性,为大电流应用(如固态断路器、高功率开关系统)和多器件并联场景提供突破性的功率密度与效率解决方案。
IR:6红外芯片通过实质性的技术创新,显著提升了在面部识别、智能传感器和节能系统等应用中的关键性能(亮度、效率和图像质量)。它在人眼不可见的红外领域展现出卓越表现,特别是在安防领域以更高亮度、更低功耗和更优画质设定了新的距离覆盖和可靠性标准。
工业设备加速迈向电动化,对稳健、高效、适应性强的电池充电器需求激增。无论是手持工具还是重型机械,充电器必须应对严苛环境和全球通用电压输入(120-480 Vac),并优先满足小型化、轻量化及被动散热的设计要求。在这一关键任务中,功率因数校正(PFC)级的拓扑选择至关重要,它直接影响着系统效率、尺寸和成本。本文将剖析现代工业充电设计的核心挑战,重点对比传统升压 PFC 与日益流行的图腾柱 PFC 拓扑方案,并探讨碳化硅(SiC)MOSFET 如何颠覆性地赋能高效率解决方案,为工程师提供清晰的设计指导。