Datalogger что это за программа

Прочитав эту статью, вы больше узнаете про регистраторы данных и:

  • выясните , что такое регистраторы данных на самом деле;
  • узнаете об основных функциях и возможностях регистратора данных;
  • поймете , чем регистраторы данных отличаются от систем сбора данных.

Что такое регистратор данных?

По сути регистратор данных — это небольшой и относительно недорогой автономный записывающий прибор, отслеживающий и регистрирующий данные в режиме реального времени (например, напряжение, температуру, ток). Регистратор выбирают вместо системы сбора данных, когда условия использования не требуют высокоскоростной записи, но важна ее длительность. Регистраторы данных дешевле систем сбора данных.

Регистраторы — это настоящие «рабочие лошадки», которые могут регистрировать происходящее в течение нескольких дней, недель или даже лет, неустанно записывая миллионы единиц данных на протяжении длительного времени. Этот процесс обычно называют регистрацией данных.

What is a Data Logger?

Регистраторы данных имеют следующие характеристики:

  • частота выборки,
  • типы входов,
  • количество каналов,
  • хранение данных,
  • продолжительность записи,
  • пользовательский интерфейс,
  • локальное наблюдение,
  • система питания,
  • стоимость.

Подробнее о регистраторах данных и системах сбора данных:

Что такое системы сбора данных? Полное руководство по сбору данных (DAQ). Узнайте, как работают системы сбора данных и каковы основные элементы современных систем сбора цифровых данных.

Запись температуры

Частота выборки регистратора данных

Регистраторы данных в основном предназначены для медленных сигналов, т.е. параметров, мало изменяющихся за долгий период времени. Некоторые регистраторы данных предназначены для отслеживания сбоев и коротких замыканий, которые могут не возникать вовсе в течение нескольких дней, недель или месяцев. Любое физическое или электрическое явление, которое может быть преобразовано в электрический сигнал, может быть записано регистратором данных (разумеется, в пределах его пропускной способности).

Типичная частота выборки регистраторов данных — от 1 до 100 выборок в секунду на канал. Это довольно медленно по сравнению с современными цифровыми системами сбора данных. Регистраторы данных могут собирать информацию так долго как раз из-за небольшого числа выборок в секунду.

Типы входов

Встроенные в регистраторы данных входы датчиков за редким исключением ограничены напряжением, током 4–20 мА, температурой, влажностью и импульсными сигналами. Часто используются клеммы с винтовым креплением, потому что они остаются в одном положении в течение нескольких месяцев или лет и сигнальные соединения не очень часто меняются.

Выходы на токовую петлю 4–20 мА распространены среди широкого спектра промышленных датчиков, включая те, что контролируют уровень воды, влажность, температуру, давление, положение открытой/закрытой двери, датчики метеостанций и сотни других.

Dataloggers | An Overview

Подробнее о датчиках:

Что такое датчики и для чего они нужны Полное руководство по датчикам. Смотря какие датчики. Узнайте об основных типах датчиков. Поймите важность датчиков в сборе данных (DAQ).

Количество каналов

Регистраторы данных обеспечивают от 1 до 32 входных каналов, хотя наиболее распространены модели с числом каналов от 4 до 8. Некоторые модели предлагают 100 и более каналов. Довольно немного областей применения регистраторов данных требуют большого количества каналов, хотя они и существуют. Поддерживать большое количество каналов может широкий ряд регистраторов.

Например, современные цифровые системы сбора данных Dewesoft с числом каналов от 1 до 1000.

Регистраторы данных с небольшим количеством каналов

Одним из регистраторов с небольшим количеством каналов является GL240 производства Graphtec Corporation. Он оснащен десятью многофункциональными аналоговыми входными каналами, каждый из которых может быть настроен на напряжение, ток или температуру.

Модель GL240 имеет встроенный экран и простой пользовательский интерфейс, очень похожий на пульт дистанционного управления телевизором. Данные могут поступать во внутреннюю оперативную память или на флэш-накопитель. Собранные данные могут передаваться на главный компьютер через локальную сеть, USB или дополнительный беспроводной интерфейс. Когда регистрация идет по всем 10 каналам, может быть записано до 10 выборок в секунду.

Регистраторы данных с большим количеством каналов

Примером регистраторов данных с большим количеством каналов является серия 2680 производства Fluke Corporation. На каждом шасси может быть установлено от 20 до 120 каналов, и несколько систем могут быть соединены вместе через TCP/IP по локальной сети.

Это самый современный регистратор данных с чрезвычайно эффективной гальванической развязкой и другими возможностями, выходящими далеко за рамки обычного регистратора, поэтому его стоимость также значительно выше.

Как и большинство моделей, это автономный регистратор данных, но он также может быть подключен к главному компьютеру для расширения функциональности.

Хранение данных

Регистраторы данных обычно хранят записанные данные в собственной внутренней энергонезависимой памяти, которая затем загружается на внешний компьютер для анализа. Эта память часто измеряется в килобайтах или мегабайтах (некоторые регистраторы позволяют использовать флэш-накопители USB, а значит в таких системах можно хранить гигабайты данных). Это возможно из-за низкой частоты выборки регистраторов данных: даже если вы записываете 100 каналов со скоростью 1 выборка в секунду с 16-битным разрешением (требуется 2 байта на выборку), это всего лишь

[100cdot1cdot2=200,выборок/с]
[200,Scdot3600,s=720,000,выборок/ч]

После записи данные могут быть выгружены во внешние системы для длительного хранения и анализа.

Благодаря низким частотам выборки регистраторы данных могут вести запись на протяжении нескольких дней или даже недель и месяцев.

Некоторые регистраторы оснащены жесткими проводными интерфейсами (USB или Ethernet) для передачи данных во внешнюю систему наблюдения. Все больше регистраторов включает возможность потоковой беспроводной трансляции.

Современные цифровые системы сбора данных Dewesoft оснащены встроенными SSD-накопителями для регистрации данных, которые позволяют им хранить, отображать и анализировать гигабайты информации.

Пользовательский интерфейс

Обычно регистраторы данных не имеют никакого интерфейса вообще или оборудованы простым числовым дисплеем. Некоторые модели, такие как GL240 выше, имеют относительно сложный экран, способный отображать осциллограммы и числа.

Поскольку они находятся на одном и том же месте, записывая данные в течение нескольких недель или месяцев подряд, в наблюдении за ними нет такой необходимости, как например для непродолжительных, высокоскоростных измерений с использованием современной системы сбора данных.

Некоторые регистраторы данных оснащены веб- или HTTP-интерфейсом, поэтому подключившись к ним через локальную сеть и набрав IP-адрес в веб-браузере, пользователь сможет отслеживать значения в квазиреальном времени.

Читайте также:
Программа юпитер что это такое

Системы сбора данных Dewesoft обеспечивают удобную регистрацию данных и широкие возможности их визуализации.

Большинство регистраторов данных включает драйверы для таких сред программирования, как DASYLab® и LabVIEW® — решений программирования, предлагаемых National Instruments. С их помощью инженеры могут создать собственный программный интерфейс для аппаратного обеспечения регистратора данных. Некоторые компании, специализирующиеся на системах сбора данных, предоставляют аналогичные драйверы для этих программ, хотя чаще всего они используют собственные готовые приложения.

Наблюдение в режиме реального времени

Некоторые регистраторы данных обеспечивают возможность оперативного наблюдения на встроенном ЖК-экране с числовыми значениями. Другие оснащены проводным или беспроводным интерфейсом, с помощью которого другой компьютер может получить доступ к данным в режиме реального времени. Если таких возможностей у регистратора нет, то для доступа к данным через внешний компьютер часто необходимо дожидаться остановки измерений.

После измерений данные обычно выгружаются на внешний компьютер для анализа. Некоторые регистраторы позволяют осуществлять наблюдение в режиме реального времени с помощью проводного или беспроводного соединения.

Система питания

Типичный маленький регистратор данных — это работающий на батарейках, маломощный электрический прибор. Многие из них ввиду своего низкого энергопотребления могут работать в течение нескольких часов без какого-либо внешнего источника питания. Однако регистраторам с длительным временем записи требуется внешний источник. Источники питания небольших регистраторов данных обычно имеют вход постоянного тока, в то время как более крупные настольные модели имеют вход переменного тока.

Стоимость регистраторов данных

Недорогой регистратор данных может стоить всего 100 долл. США. Регистраторы данных среднего ценового сегмента стоят 500–3000 долларов.

Регистраторы для конкретных шин данных

Для регистраторов данных обычно не применяют стандартные отраслевые протоколы измерительной аппаратуры вроде MODBUS и CAN BUS. Однако ситуация меняется, и внедрение этих интерфейсов постепенно расширяется.

Modbus — это бесплатный протокол связи, изобретенный компанией Schneider Electric. Он широко используется в системах диспетчерского управления и сбора данных (СКАДА), а также с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) для промышленного применения. Его физический уровень — RS485, который легко реализовать и поддерживать. Этот протокол теперь управляется Modbus Organization.

Controller Area Network (CAN), локальная сеть контроллера, более известная как шина CAN, первоначально была разработана как протокол обмена сообщениями, позволяющий микроконтроллерам (таким как ЭБУ) в автомобилях взаимодействовать друг с другом без необходимости централизованного компьютера. Первоначально он был представлен компанией Robert Bosch GmbH, немецким поставщиком автомобильных систем.

Однако сегодня, благодаря стандартизации ISO и широкому признанию в этой крупной мировой отрасли, он используется в различных сферах, включая аэрокосмическую промышленность, общую автоматизацию, робототехнику и даже медицинскую промышленность (для управления протезами конечностей).

Системы сбора данных все эффективнее взаимодействуют с CAN, как считывая данные с датчиков на шине, так и записывая их обратно. Системы сбора данных Dewesoft являются отличным примером: вся линейка решений поддерживает CAN.

Dewesoft предлагает высокоскоростные системы сбора данных с CAN- и CAN FD-шинами, которые могут записывать данные от 2, 4 или даже 8 систем шины CAN одновременно.

Каждый CAN-порт на этих моделях Dewesoft изолирован и использует высокоскоростной стандарт CAN 2.0B. Следует отметить, что в дополнение к этим выделенным CAN-модулям, CAN-интерфейсы могут быть добавлены практически в любую систему сбора данных Dewesoft.

Подробнее об автономных и интегрированных регистраторах данных с CAN-шинами компании Dewesoft:

Интерфейсы и анализаторы шины CAN Анализаторы шины CAN с USB и EtherCAT

Реализация шины CAN в регистраторах данных Одной из моделей регистраторов данных с шиной CAN начального уровня является DS-CAN2 компании Dewesoft.

Этот небольшой регистратор может записывать данные шины CAN в течение длительного времени. Наблюдение с помощью шины CAN может выполняться для юридических целей, диагностики транспортных средств, исследований или технического обслуживания.

Реализация этих стандартных шин — положительный шаг для тех сфер применения, где эти протоколы уже используются, поскольку она упрощает интеграцию регистраторов данных.

Регистраторы данных GPS и ГЛОНАСС

С развитием спутниковых систем позиционирования ГЛОНАСС регистраторы данных также получили возможность записывать такие данные позиционирования, как долгота, широта и высота.

Такие регистраторы данных просто встраиваются в приемник, совместимый с ГЛОНАСС, и могут очень точно регистрировать положение объекта на Земле. В дополнение к стандартным регистраторам данных ГЛОНАСС/GPS, мы также предлагаем инерциальные навигационные системы (INS) и инерциальные измерительные блоки (IMU), которые могут регистрировать дополнительные параметры, такие как ориентация, положение, скорость и ускорение.

Сферы применения регистраторов данных

  • Контроль уровня температуры и влажности в производственных помещениях, складских помещениях, больницах и других общественных объектах
  • Контроль температуры пищевых продуктов на всех этапах их переработки и транспортировки
  • Контроль показаний систем отопления, вентиляции и кондиционирования на промышленных и коммерческих объектах
  • Контроль производственных процессов всех видов
  • Контроль условий выращивания в теплицах и на фермах
  • Контроль параметров окружающей среды для фармацевтических препаратов в процессе производства и хранения
  • Контроль сейсмической активности в неблагоприятных сейсмоактивных зонах

Где необходимы регистраторы данных

Иногда применение регистраторов данных требуется отраслевыми и/или правительственными нормативными актами. Например:

  • Директива ЕС 92/1, а также правила Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США предписывают наблюдение за продуктами питания на протяжении всего процесса приготовления, хранения и транспортировки и поддержание их температуры на требуемом уровне. Это идеальное применение для регистраторов данных, которые могут записывать температуру через регулярные промежутки времени в течение очень длительного периода времени.
  • Вакцины и другие лекарственные средства должны храниться при строгих температурных условиях во время производства, упаковки, хранения и транспортировки.
  • Работа систем отопления, вентиляции и кондиционированием в больницах и других общественных местах должна постоянно отслеживаться, чтобы обеспечить безопасность и комфорт людей. Измеряемые параметры включают не только температуру и влажность, но и определение уровня углекислого газа, вентиляцию и многое другое.
  • В Евросоюзе, США и других странах существуют различные требования, связанные с энергоэффективностью и потреблением энергии. Постоянное наблюдение и контроль — это единственный способ обеспечить и подтвердить соответствие требованиям.

Выводы

Регистратор данных является идеальным устройством для долгосрочных измерения с помощью датчиков напряжения, тока или температуры, которые продолжаются в течение нескольких дней, недель или месяцев. На рынке доступно большое количество недорогих и эффективных моделей от известных производителей.

Читайте также:
Что это за программа gerber

Дополнительные ссылки

Для получения дополнительной информации о регистраторах данных, посетите соответствующую статью в Википедии.

Источник: dewesoft.com

Скачать Data Logger Suite

Если вы профессионал в области коммуникаций или АСУТП и вы ищите доступный гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной или программной системы, то можете отложить ваши поиски. У нас есть программа Data Logger Suite, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды.

Data Logger – одна программа для эффективного сбора данных в реальном времени из разных интерфейсов: RS232, COM, TCP/IP, OPC и др. Немедленный экспорт данных в базу данных, Excel и файлы других форматов. Возможность сбора данных из разных портов одновременно. Data Logger Suite: это решение все-в-одном, с великолепной функциональностью и по доступной цене!

Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность и мощь доступна по весьма доступной цене!

Скачать Data Logger Suite 2.11.4.714 бесплатно

Каталог software4pc.ru периодически обновляет информацию о программном продукте , используя официальные сведения разработчика или издателя программы, однако некоторая информация может оставаться устаревшей.

Использование кейгенов, генераторов ключей, пиратских ключей или серийных номеров для получения лицензионного ключа к программе Data Logger Suite 2.11.4.714 является незаконным деянием и препятствует дальнейшему развитию программного обеспечения .

Все ссылки для скачивания программы ведут непосредственно на доверенные веб-сайты разработчика , а все иные каналы распространения программы, например, через файлообменные сети посредством торрент файлов, а также через файловые хранилища, включая Rapidshare, HellShare, HotFile, FileServe, MegaUpload, YouSendIt, SendSpace, DepositFiles, Letitbit, MailBigFile, DropSend, MediaMax, LeapFile, zUpload, MyOtherDrive, DivShare или MediaFire, запрещены.
В то время как вы просматриваете незаконные сайты, которые распространяют кейгены, генераторы ключей, пиратские ключи или серийные номера для , ваш компьютер подвергается серьезному риску заражения шпионским и рекламным ПО, вирусами, червями, троянскими конями, дозвонщиками и тому подобными опасными программами.

Источник: software4pc.ru

Сравнение двух GPS Data Logger’ов

Многие из нас любят походы. Мы привозим тонны фотографий, потом долгими вечерами ковыряемся, пытаясь выбрать лучшие, чтобы было что показать друзьям и знакомым. Но некоторым этого мало. Хочется порой, знаете ли, погрузиться в воспоминания ещё немного полнее. Вот бы записать маршрут и потом посмотреть его на карте или в Гуглобусе!

Первое, что приходит на ум — навигатор. Не будем касаться конкретной реализации, это может быть и специализированное устройство, и приложение на смартфоне. Однако каждый походник знает: батарейки садятся в самый неподходящий момент (а более серьёзные, отламывая ручку у зубной щётки, вспомнят ещё и о весе рюкзака). И не всегда есть возможность эти самые батарейки поменять или зарядить. Да и наличие карты не всегда нужно, хочется просто знать пройденный путь.

В последнем нашем конном походе у товарища был навигатор Gramin Oregon 450, на который мы трек и писали. Анализировать трек оказалось очень увлекательным занятием! Можно посмотреть скорость движения, а потом вспомнить где рысили, где галопчик делали, а где и шагом плелись, где поили лошадок и где стоянки делали. А если учесть, что к этим данным можно «привязать» фотографии и даже сделать красивый .kmz-файл с отметками и фотографиями. Вобщем, простор для фантазии.

Впредь решено было «писать» все походы и я приступил к поиску устройства.

Для начала я определил критерии необходимого устройства:
— максимальная компактность;
— только логирование, без навигации;
— максимальное время автономной работы;
— установка точки POI кнопкой (по возможности, но обязательно).

Были обшарены всемирный рынок Ebay и «электронный „Черкизон“ Aliexpress. На DealExtreme я даже не полез, потому как хочется утсройства надёжного, желательно от известного производителя. На Ebay’е доминируют устройства слежения за авто/детьми/питомцами с возможностью получения текущего местоположения бъекта по GSM-каналу. Aliexpress „продвигает“ видеорегистраторы.

Впрочем, устройства из конечного набора, к которому я пришёл, встретить можно и там и там. Но наиболее полные „каталоги“ с более-менее вменяемыми описаниями расположены здесь и здесь.

Как ни странно, но толковой информации по подобного рода устройствам довольно мало, хотя оказалось, что очень многих привлекает идея привязки фотографий к координатам места съёмки. В сети полоно описаний подобных сервисов, даже на Хабре этот вопрос обсуждался. Но вот детального рассмотрения функционала железок я почти не нашёл.

Вобщем, после долгого копания по сайтам производителей, по Youtube в частности и интернету в целом, лично мой выбор пал на следующие устройства:
1. Holux M-241c
2. Holux M-1200E
3. GiSTEQ PhotoTrackr Mini (DPL900)
4. Columbus V-990

Номер 1 „выбыл из борьбы“ по вполне прозаичной причине: негде купить. Есть модель без индекса „c“, с передачей координат по Bluetooth, но мне он не нужен совершенно, только отъедает ресурс батарейки, да и вычитал слухи, что в последнее время качество устройств стало совсем не то и многие жалуются на большие погрешности в определении местоположения. К тому же, сколько я не искал, но так и не понял, можно ли ставить точку POI на этом устройстве. Ну и чип MTK (MediaTek) первого поколения, по отзывам, довольно медлителен и прохорлив в плане электропитания (по крайней мере по сравнению с чипами поколения второго).
Очень жаль! Ведь прекрасная игрушка, посудите сами: работает от AA-батарейки, есть дисплей с указанием времени, полученного со спутника (один снимок и ты точно знаешь смещение времени своей камеры относительно Logger’а).

Номер 2 тоже найти в продаже не удалось (повторю, искал в „приличных“ магазинах с курьерской доставкой).

Номер 3 на официальном сайте больше не продаётся. Удалось найти его модернизированный вариант на более современном чипе SiRF Atlas IV — Canmore GT-730FL-S.

В конечном итоге были приобретены два устройства: Columbus V-990 и Canmore GT-730FL-S, в чём немало помогла эта таблица сравнений GPS-чипов.

Columbus V-990:

Устройство, безусловно, красиво. Задняя полированная металлическая поверхность и бархатный чехольчик делают его похожим на зажигалку. Зарядка происходит с помощью разъёма mini-USB И это, увы, единственное его предназначение, получить данные по нему невозможно (хотя контакты D+ и D- с разъёма куда-то уходят). „Сердцем“ устройства служит микроконтроллер PIC 18-й серии.
К плюсам можно отнести GPS-чип производства MediaTek второго поколения (MTK 3329), способный работать с 66-ю спутниками (?!), датчик движения (который отключает запись трека в состоянии покоя), батарею на 1000 мА/ч, возможность не только ставить метки, но и делать к ним голосовые подсказки, а также возможность установить карту памяти до 2 Гб, что даёт нам просто невероятный объем места для записи треков. Правда, без карты памяти устройство не работает, точнее работает, но трек писать некуда. А разобрав устройство мы увидим, что ужасающее качество записи голосовых меток обусловлено тем, что отверстие в корпусе и микрофон на плате далеки друг от друга, как „А“ от „Я“:

Читайте также:
Ксиаоми сервис фреймворк что это за программа

Кстати, устройство можно перевести в так называемый „Spy mode“, в этом режиме устройство просыпается через определённый промежуток времени (задаётся в настройках), сохраняет свои координаты и опять благополучно „засыпает“ до следующего раза. Правда, сам я этот режим не проверял, так как интереса не возникало.

Из минусов следует отметить следующее:
— индикация „слепнет“ на дневном свету, становясь практически нечитаемой;
— для установки точки POI с голосовой меткой используется отдельная кнопка, она довольно мелкая, расположена сбоку и с маленьким ходом;
— при записи голосовой метки установка точки в логе происходит после отпускания кнопки (то есть по окончании записи), это несущественно при ходьбе, но если двигаешься быстро, то за это время можно оказаться далеко от необходимого для пометки места;
— если передержать кнопку установки POI дольше необходимого, то начнётся запись нового трека.

Canmore GT-730FL-S:

Внешне этот логер выглядит как толстая флешка. Материал корпуса — пластик. В целом всё довольно прилично, разве что нет такого лоска, как у Columbus’а. Устройство заряжается по USB, подключаясь как обычная флешка. Производитель указывает ёмкость батареи в 450 мА/ч.
Со спутниками работает чип SiRF Atlas IV, заявлена поддержка 48-и спутников (GPS и Galileo).
Для извлечения данных необходимо установить драйвер виртуального COM-порта, который эмулирует мкроконтроллер STM32, тоже „сердце“ этого устройства. Данные (треки) извлекаются либо программой от производителя (CanWay), либо программой от „оригинала“ (GiSTEQ PhotoTrackr Mini (DPL900)) — PhotoTrackr. Впрочем, что-то читает и gpsbabel, но точных параметров запуска я не нашёл (да и не искал особо, если честно).

Приведу несколько фотографий внутренностей.

Как видите, patch-антенна у Columbus’а по площади несколько больше, чем у конкурента. Возможно, это обусловлено тем, что у MediaTek GPS-чип совмещён с антенной, тогда как у SiRF это два отдельных устройства. Впрочем, я могу и ошибаться и если так, то поправьте меня в комментариях.

Пытливый глаз заметит, что контакты D+ и D- разъёма mini-USB куда-то разведены, но практического толку, к сожалению, всё равно нет.

Левый нижний угол фото, квадрат ~5 мм — это и есть GPS-чип SiRF Atlas IV.

И ещё пара фотографий для оценки размеров:


Тпеперь поговорим о практической стороне использования и сразу в сравнительном ключе.
Columbus ловит спутники за 40 секунд, Canmore — порядка трёх-пяти минут. Columbus увереннее „держит трек“, но у него иногда возникают проблемы с некорректным определением высоты (пики вверх, в основном в моменты установки соединения со спутником). Оба устройства не лишены проблем с появлением „аномальных“ точек (резкий выброс в сторону), впрочем, нечастые и впечатления в целом не портят. Есть разница с определением высот между этими двумя устройствами:

Синий — Canmore, красный — Columbus. Заметна разница в определении высоты и скачки высоты у чипа MTKII.

К сожалению, сказать большего об устройстве Canmore GT-730FL-S я не могу. Мне устройство попалось с браком (аккумулятор не заряжается), посему использую только те данные, которые успел накопить.

Точки POI на Canmore ставятся в момент нажатия, подтверждение — тройное мигание светодиодом, звукового сопровождения нет. Columbus в этом плане лучше, так как есть звуковое подтверждение.
Голосовые метки Columbus’а качество имеют отвратительное (причину я уже указывал выше). Батареи в режиме периодической записи треков хватает надолго, да и вряд ли у кого-то возникнет необходимость писать без остановки трек продолжительностью более 5-6 часов. Разве что в автопутешествии, но там и электричество под рукой.
Немаловажен момент получения данных с устройства. Columbus пишет трек в файл .csv на карту памяти, туда же и складывает голосовые метки (файлы .wav). Преобразуется легко, да и готовых решений хватает.

Столбец TAG: T — обычная точка, C — POI, V — голосовая метка (столбец VOX — имя файла с голосовой меткой, без расширения).

Прочесть данные с карты и преобразовать их не составляет никакого труда практически в любой современной ОС и в этом ещё один огромный плюс Columbus’у.
Поскольку я „виндузятник“, то проблем с установкой драйвера и чтением данных с Canmore у меня не возникло, но как быть приверженцам других ОС я не знаю. Если знаете Вы, то напишите в комментариях. Уверен, что многим решение пригодится.

Вот, кажется и всё. В целом оба устройства мне понравились но, ни одно из них не произвело впечатление идеального.

Для интересующихся выкладываю два демо-трека и пример голосовой метки Columbus’а, по одному с каждого устройства. Треки я немного скорректировал (отрезал лишнее) так, чтобы они начинали и заканчивались в одно и то же время. Я вышел из метро (с работающими логгерами в наплечной сумке), дошёл до остановки, подождал автобуса, доехал до работы, вышел и дошёл пешком до проходной. Думаю, по этим трекам каждый желающий сам сможет оценить для себя работу того или иного GPS-чипа.

P.S. Если позволите, то я бы так описал моё видение идеального походного логгера:
— работа от одной батареи типоразмера „АА“ или от одной-двух батарей типоразмера „ААА“;
— возможность установки карты памяти формата micro-SD;
— наличие удобно расположеной кнопки POI, установка точки на треке простым её нажатием, подтверждение звуковым сигналом;
— наличие ЖК-экрана с отображением количества принимаемых в данный момент спутников, текущего времени (для синхронизации сдвига времени в фотокамере) и уровня заряда батареи (достаточно 4-5 сегментов);
— GPS-чип MTK 3329 или более современного, желательно с поддержкой ГЛОНАСС.
— водозащита IPX7;
Если Вы знаете устройство, сочетающее в себе все эти характеристики, то немедленно сообщите мне!

  • Глобальные системы позиционирования
  • Геоинформационные сервисы

Источник: habr.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru