新版GSP药品库房存储库房温湿度监控系统
系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求:
产品特色:
完全符合国家级各地GSP/GMP认证、药品认证的一套自动化监测系统,产品具有CMC认证
应用场合:
温湿度在线监管、医药仓库冷藏(仓储)、阴凉库
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药品储存温湿度在线监管系统 G-NET
技术参数:(具有CMC认证资格)◆测量范围:温度: -40~100℃ 湿度: 0~100%RH◆测量精度: ±0.5℃ / ±3% RH◆分 辨 率:0.1℃ / 0.1%RH◆传感器类型:温度:NTC / PT1000 湿度:美国霍尼韦尔标准型:内置(可选外置)传感器可按测量环境多种选择◆通讯接口:RS485 / 以太网 / 无线◆控制功能:开关量信号(可选)◆记录存储功能:有◆内置蜂鸣报警功能:可选,另可配外置声光报警◆显示功能: 液晶显示◆通讯接口: RS-485,标准ModBus 协议◆电 源: 9-24V 外接直流电源◆尺 寸: 102×109×29 m
系统功能:1:本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。2:可设定各监控点位的温度、湿度报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、电话报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;3:温湿度监控系统的温湿度监测软件(G-NET)采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温度数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。4:系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。5:监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温度数据及运行报告。6:强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的温湿度变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室可以非常方便地观看和监控。7:温湿度采集仪在监控电脑关闭或监控电脑损坏、瘫痪情况下,数小时的温湿度记录数据仍未丢失,存储于采集仪中方便温湿度监测软件调取、分析、查看。8:功能型系统:数据集中器端及触摸屏平板电脑提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备(GPRS DTU等)进行无线传输。9:控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。10:系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。11:设备改进、检修过程中及检修完成后,均不需要停止或重新启动机房监控系统。12:系统都均做可靠性接地,以防静电。13、监测点位可以采用以太网传输,通过局域网传输温湿度数据,这样可以利用现成的网络来布置系统。14、系统采用单路和多路总线布线,一对双绞线最多可连结256个温湿度采集仪,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
注:具体价格需根据客户现场情况而定,请咨询店主18915185985并提供详细参数及要求,然后给出报价!
ALFALAVAL热转换器
得米特(天津)科技有限公司瑞典ALFALAVAL,ALFALAVAL离心式分离机,ALFALAVAL分离机,ALFALAVAL热转换器
阿法拉伐公司总部位于瑞典斯德哥尔摩,其创始人Gustaf de Laval 是一位伟大的技术天才,他的发明包括离心式分离机和第一台实用的蒸气式涡轮机。他一生注册了 92 项专利并创建了 37 家公司。1883 年,他和自己的合作伙伴 Oscar Lamm Jr. 创建了 AB Separator 公司,这个公司正是当今阿法拉伐公司的前身。
阿法拉伐公司的核心业务基于 3 项关键技术:热交换、分离和流体处理。这 3 项技术对各行各业的工业公司均具有重大意义。阿法拉伐公司在自己的业务领域内占据着全球领先的市场地位。特别地其产品广泛应用于船舶行业。阿法拉伐公司近年来确定了 10 个客户部门,借此强化其市场定位。为了更加明确地突出以用户为中心的战略,这些客户部门又被划分为两个部门--加工技术部和设备部--它们向特定用户群进行推广和销售产品。阿法拉伐公司的产品销往近 100 个国家,并在其中的 50 个国家拥有自己的销售机构。公司拥有 20 个大型生产基地(欧洲 12 个、亚洲 6 个、美国 2 个)和 70 个服务中心。阿法拉伐公司目前在全球拥有约 11,500 名雇员。大多数雇员在瑞典(1,899)、丹麦(1,126)、印度(1,045)、美国(826)和法国(583)。
阿法拉伐公司历经125年仍然活力无穷,持续不断的开发工作。阿法拉伐公司的业务基于 3 项在全球领先的关键技术:热交换、分离和流体处理。持续不断的产品开发是增强竞争优势不可或缺的条件。公司每年将总销售收入的 2.7% 左右投入研发工作,每年都会发布 25 到 30 种的新产品。盈运无间,用户的放心源自优良的服务。对阿法拉伐公司而言,“服务”是一个涵盖方方面面的总体概念:从提供不起眼的备用零件到共同维护产品使用性能。阿法拉伐公司拥有全球性服务网络(分布在 50 多个国家的数百个地点,并配备有 200 多位熟练的服务专家)、一系列充满竞争力的服务解决方案以及 120 余年的业务和服务经验。
公司是用于的专业产品和解答的一个主导的生产商加热,冷却,分离和运输产品例如油、水、化学制品、饮料、粮食、淀粉和配药。
Alfa Laval的历史去回到19世纪后期世纪。 在一些最重要帮助下里程碑公司的历史,您能跟随它的成长从一家小瑞典企业到大国际小组今天。
1845年Gustaf De Laval是出生在Dalarna省,瑞典。 在27岁他被授予博士学位从Uppsala大学。 他在他的家庭村庄然后度过运作作为一位技术工程师的一定数量的岁月在一个钢铁厂。
1877年在读一篇文章以后在德国期刊, Milchzeitung, Gustaf de Laval开始在一台离心分离器的发展运作。
1879第一台连续的分离器在斯德哥尔摩,瑞典被展示在Gustaf de Laval的伙伴, Oscar Lamm办公室。 这台分离器有130公升容量每个小时并且经营以5.000转每分钟的速度。
1882离心分离器为一种工业应用-鱼油在挪威首先使用。
1883年Gustaf de Laval的和Oscar Lamm的贸易企业以AB分离器名义被合并。
1888第一个泵浦被卖。 他们用于抽脱脂乳从离心分离器。
1889给予专利的Alfa分离器由它的德国发明者, Clemens ・冯Bechtolsheim第一次显示,在一个农业市场。 这是堆圆锥形形状的圆盘被插入入分离器碗,使分离更快和更加有效的一台分离器。 Alfa专利从Clemens ・冯Bechtolsheim获取了。
第一台牛奶巴氏灭菌器介绍1890。
1894年一个小低廉机器, Colibri分离器,被修建-出发点为未来成功。
1898年在世纪初附近,介绍许多重要新应用和产品,即。 第一台酵母分离器。
1910年大约1910年, Gustaf de Laval开始研究一台挤奶机的设计。
1913年Gustaf de Laval在67岁死。 在他的一生期间,他获取92个瑞典专利并且创办37家公司。 他的纪念品刻记以题字: “高速的人”。
1917这一台百万分之一台分离器被生产。
美国公司继续发展挤奶机并且至今介绍一个新型无与伦比的1918。
总共384,000台农厂分离器在瑞典今年被生产-巨大的成功和一个完整的纪录的1926年。
1938年Alfa-Laval介绍它的第一热转换器。 Pontus Hytte,著名瑞典画家卡尔Larsson,移动的儿子热转换器的发展和生产向隆德。
1945年分离器成功-超过12百万个分离器模型在期间被卖由第二次世界大战决定的结尾。
决定做出开始行销“自清洗”离心分离器的1951年。 AB分离器也起动卖蒸馏瓶离心机。
1958第一个自动“CIP系统” (到位清洗)在瑞典牛奶店安装。
1961第一个绝育处理系统被交付到意大利。 这指示在食物和液体食物处理区段的主要突破。
1962 AB Rosenblad的专利获取,带来螺旋热转换器以及一系列的工业板材设计入AB分离器的财产。
1963公司从AB分离器更改它的名字到Alfa-Laval AB。 名字“Alfa”从阿尔法圆盘和“Laval”获得从公司的创建者。
1965第一个大计算机化的系统在瑞士被交付到一个牛奶店。 自动化的系统使成为可能监督和控制整个植物。
1969个计划为可变的处理的分部开始实现。
1971年Alfa-Laval在丹麦公司Lavrids Knudsens Maskinfabrik (LKM)标号Alfa-Laval的移动获取多数权利入有益健康的流程事务。
1976热量商业区在隆德,瑞典开始新的办公室的建筑和一个国际生产中心。 这棵植物是国际总部、R&D部门的站点和生产站点。
1978年Alfa-Laval介绍变得可能为了顾客能改变热转换器垫圈的完全地新的卡扣式建筑。
加强Alfa-Laval的核心业务的1982年,一定数量的承购在法国在德国被做, 1982年Pagès和LKM。 三三叶草和Sharples在美国在英国获取并且Reginox在巴西1987年和,桑德斯阀门。
1991四朴,拥有由Rausing家庭,获取Alfa Laval。 1993年, Alfa Laval在四Laval小组之内成为一个独立工业小组。 液体食物处理活动集成以四朴的事务。 农场设备和系统被整顿入一个新的产业小组, Alfa Laval Agri (现在 DeLaval).
1998年Alfa Laval实施四个业务部门除分离、上升暖流和流程商业区以外。
1999年Alfa Laval发射一个新和革命油治疗系统在船上, ThinkTop分离单位。 Alfa Laval介绍ThinkTop控制&征兆单位。 ThinkTop在产业提供阀门最先进的自动化的控制。
2000在归属上的变化。 Industri Kapital 2000资助购买Alfa Laval小组。 四Laval在事务保留少数权利。 Industri Kapital的意图将进一步开发Alfa Laval,因为一位全球性领导在设备为分离,热传递和可变处理,出于对公开列出份额考虑在一个五年期间内。
Alfa Laval 2001个少校更改结构到倾向市场的分裂里与分明顾客焦点。 新的企业代表团: “优选我们的顾客表现’过程。 反复”。
2002年Alfa Laval回到斯德哥尔摩证券交易所。 主要战略是创造有益的成长有机和通过承购,例如丹麦分离系统A/S (DSS)和Toftejorg小组在丹麦; 并且bioKinetics在北美洲。
2003 AlfaNova发射,容忍高温和重音的热转换器。
公司产品的主要型号:
ALFA-LAVAL MAB103 ALFA-LAVAL MAB104 ALFA-LAVAL MAB204
ALFA-LAVAL MAB205 ALFA-LAVAL MAB206 ALFA-LAVAL MAB207
ALFA-LAVAL MAB209
ALFA-LAVAL MAPX204 ALFA-LAVAL MAPX205 ALFA-LAVAL MAPX207
ALFA-LAVAL MAPX210 ALFA-LAVAL MAPX309 ALFA-LAVAL MAPX313
ALFA-LAVAL MOPX205 ALFA-LAVAL MOPX207 ALFA-LAVAL MOPX213
ALFA-LAVAL MOPX309 ALFA-LAVAL MOPX310
ALFA-LAVAL MB1714-60 ALFA-LAVAL MB1700C
ALFA-LAVAL WHPX405 ALFA-LAVAL WHPX407 ALFA-LAVAL WHPX409
ALFA-LAVAL WHPX410 ALFA-LAVAL WHPX505 ALFA-LAVAL WHPX510
ALFA-LAVAL WHPX513
ALFA-LAVAL MMPX303 ALFA-LAVAL MMPX304 ALFA-LAVAL MMPX404
ALFA-LAVAL FOPX607 ALFA-LAVAL FOPX609
ALFA-LAVAL FOPX610 ALFA-LAVAL FOPX613
得米特(天津)科技有限公司自成立以来立足于行业发展水平,以客户需求为导向,以产品质量为基础,不断的降低客户采购成本。欢迎来电咨询!
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德国PHOENIX
德国菲尼克斯PHOENIX电源 PHOENIX电气 德国PHOENIX电源 PHOENIX光电转换器 PHOENIX中继器 PHOENIX转换器 PHOENIX串行设备服务器
德国PHOENIX菲尼克斯电气总部位于德国中部的东威斯特伐利亚区。自1923年成立以来,公司已逐步发展成为一个全球型企业。 德国的四个生产基地和五个全球制造工厂形成了公司完善的生产网络。相同的专业生产技术、相同的质量管理体系、相同的客户服务,确保我们的用户无论在世界任何地方都能拥有同样的品质保障——全球化企业的魄力,中小型企业的活力。
菲尼克斯电源QUINT-PS-100湿度:80 % 输入电压:120 V 输出电压:120 V 输出功率:220V W 频率范围:120 HZ 工作温度:100 ℃ 额定输出电流:120 A 输入电流:20 A 输出电流范围:150 A
菲尼克斯DIN导轨安装式电源 TRIO-PS/ 3AC/24DC/10 2866459TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、24VDC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相和三相输出,特别适用于机械工程中的批量生产。宽域输入和多项国际认证使电源可在全球范围内使用。
MTBF高达500,000小时,确保电源可靠性高。模块可并联,以提高系统容量和冗余。该系列还具有其他优点,包括清晰的LED信号指示,以及使用双接线端子连接设备的正负级,实现快速电位分配。底部的第三个负接线端子用于辅助接地。所有电源都有空载保护和短路保护功能,可提供稳定且可调节的输出电压。
菲尼克斯STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 286866424V DC/4.2A DIN导轨安装式电源,初级开关模式,单相STEP POWER电源——用于楼宇自动化
新型STEP POWER紧凑型电源,特别适用于配电盘和扁平控制面板。 电源输出电压为24 V DC,有多个性能等级和厚度,特殊电压值为5、12、15或48 V DC。 高效性和低待机损耗使电源具有高能效。
Phoenix菲尼克斯QUINT POWER 电源实现最大系统可用性
利用超薄小巧的QUINT POWER电源的功能优势。 独有的SFB技术和预防性功能监视可增加应用的可用性。Phoenix菲尼克斯QUINT POWER电源的优势-标准断路器的快速跳闸动态功率裕度SFB技术,12ms内发出高达额定电流6倍的电流
-预防性功能监视通过永久监视输出电压和电流以及使用有源开关信号输出和浮地继电器触点的远程监视,可在故障发生前,发出临界工作状态报警
-冲击性负载可靠启动静态POWER BOOST功率裕度,可长时间提供高达额定电流1.5倍的启动电流
-易于维护的接线方式编码COMBICON导线,电流高达10 A
-最大程度降低安装成本第三个无源端子用作接地端子
-压降补偿可在正面设置输出电压,支持电压范围5 ... 56V DC,3个电源的输出电压12、24和48V DC
-节省高达50%的控制柜空间超薄设计,40A输出电流,仅96mm的超薄外壳
-加固设计金属外壳,宽温度范围:-25到+70°C实例: 控制柜外短路初级开关模式电源为系统内负载提供24V DC电源。 每个电流通道均受到6A断路器,特性B的保护。到显示屏的电源线路上发生短路。 断路器需要大短路电流,以便在几毫秒内可靠触发。 标准初级开关模式电源常常无法实现此点。相比之下,采用SFB技术的24V/10A QUINT POWER电源可暂时提供60A的电流。 保险丝在数毫秒内触发。采用SFB技术的QUINT POWER电源可确保标准断路器快速、可靠地触发。 故障电源通道被断开——控制器和I/O等其他所有负载统一获得24V DC供电——系统继续运行。
常用型号: 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 菲尼克斯Phoenix光电转换器PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T 菲尼克斯Phoenix光电转换器PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E 菲尼克斯Phoenix光电转换器PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T 菲尼克斯Phoenix光电转换器PSM-ME-RS485/RS485-P 菲尼克斯Phoenix光电转换器PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E 菲尼克斯Phoenix接口转换器PSM-ME-RS232/RS485-P 菲尼克斯Phoenix中继器PSM-ME-RS485/RS485-P 菲尼克斯Phoenix串行设备服务器FL COM SERVEN RS232 菲尼克斯Phoenix工业模拟MODEM:PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232 菲尼克斯Phoenix蓝牙转换器:PSI-WL-RS232-RS485/BT 菲尼克斯Phoenix蓝牙适配器PSI-WL-PLUG-RS232/BT 菲尼克斯RS-232电缆:PSM-KA-9SUB25/BB/2 METER 菲尼克斯终端模块:PSI-MOS-RS232/FO 660 E 菲尼克斯T型模块PSI-MOS-RS232/FO 660 T 菲尼克斯系统电源:MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 菲尼克斯Phoenix全向天线:RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 菲尼克斯Phoenix全向天线:RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 菲尼克斯Phoenix定向天线:RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 菲尼克斯Phoenix双向无线传输系统:RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT 菲尼克斯Phoenix单向无线传输系统:RAD-ISM-2400-SET-UDANT 菲尼克斯Phoenix耦合I/O模块IB IL BK-PLSET/CP
隔离放大器/隔离变送器产品的作用:
具有隔离放大作用
工业信号为什么要隔离?由于工业现在的环境条件是很恶劣和复杂的,各种干扰(天体放电干扰\\雷电干
扰\\变频器频率干扰\\电晕火花放电干扰\\其他电气设备频率干扰\\感应干扰等)通过不同的方式(电容耦合
\\电磁耦合\\共阻抗耦合\\漏电流耦合)进入测量系统,使测量结果偏离准,严重时会让测量系统不能工作,
因此要对工业信号进行干扰抑制,也就是采取隔离措施,隔离变送器就派上用场了.
什么是了隔离?
隔离就是破坏干扰途径,切断干扰耦合通道,从而达到抑制干扰的一种技术措施.常用的隔离方法有,
电磁隔离\\调制隔离\\光耦隔离\\光纤隔离\\电容隔离.
产品概述:
产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IRT系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IRT系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品特点:
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积模块化设计
功能简介:
信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,
1、 模拟信号输入
12位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
IRT - U(A)□ – □
输入电压或电流信号值 通讯接口
U1:0-5V A1:0-1mA 485: 输出为RS-485接口
U2:0-10V A2:0-10mA 232: 输出为RS-232接口
U3:0-75mV A3:0-20mA
U4:0-2.5V A4:4-20mA
U5:0-±5V A5:0-±1mA
U6:0-±10V A6:0-±10mA
U7:0-±100mV A7:0-±20mA
U8:用户自定义 A8:用户自定义
选型举例1: 型号:IRT A4-485 表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口
输入范围和数据格式:
模块使用了3种数据格式: 00:工程单位(Engineering Units)
01:满刻度的百分比(% of FSR)
10:16进制的补码(Twos complement)
输入范围 | 数据格式 | 正满量程 | 零 | 负满量程 | 显示的分辨率 |
A1:0-1mA A5:0-±1mA | 工程单位 | +1.0000 | ±0.0000 | -1.0000 | 0.1uA |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
A2:0-10mA A6:0-±10mA | 工程单位 | +10.000 | ±00.000 | -10.000 | 1uA |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
A3:0-20mA A4:4-20mA A7:0-±20mA | 工程单位 | +20.000 | ±00.000 | -20.000 | 1uA |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U1:0-5V U5:0-±5V | 工程单位 | +5.0000 | ±0.0000 | -5.0000 | 100uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U2:0-10V U6:0-±10V | 工程单位 | +10.000 | ±00.000 | -10.000 | 1mV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U3:0-75mV | 工程单位 | +75.000 | ±00.000 | -75.000 | 1uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U4:0-2.5V | 工程单位 | +2.5000 | ±0.0000 | -2.5000 | 100uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U7:0-100mV | 工程单位 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 10uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
A8:用户自定义 U8:用户自定义 | 工程单位 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB |
表4 输入范围和数据格式
应用举例:
1、输入范围为A4: 4~20mA,输入为4 mA时:
用户命令 #01(cr)
工程单位 模块应答 >+04.000(cr)
满刻度的百分比 模块应答 >+020.00(cr)
16进制的补码 模块应答 >199999(cr)
2、输入范围为U1: 0~5V,输入为3V时:
用户命令 #01(cr)
工程单位 模块应答 >+3.0000(cr)
满刻度的百分比 模块应答 >+060.00(cr)
16进制的补码 模块应答 >4CCCCC(cr)
校准模块:
产品出厂时已经校准,用户无需校准即可直接使用。
使用过程中,你也可以运用产品的校准功能来重新校准模块。在校准时,模块需要输入合适的信号,不同的输入范围需要不同的输入信号。
为了提高校准精度,建议使用以下设备来校准:
1、一个输出稳定,噪声很低的直流电压/电流信号源
2、一个5位半或更高精度的电压/电流测量仪表监测输入信号的准确性
校准过程
1. 按照模块的输入范围接上对应的输入信号。
其中模块零点在输入0时校准,满度在输入满度的120%时校准。例如4-20mA输入时,校准零点时 输入0mA,校准满度时输入24mA.。0-5V输入时,校准零点时输入0V,校准满度时输入6V。
2. 给模块输入零点信号,通常为0mA或0V。
3. 待信号稳定后,向模块发送 偏移校准 $AA1命令。
4. 给模块输入满度的120%的电流或电压信号。
5. 待信号稳定后,向模块发送增益校准 $AA0命令。
6. 校准完成
Modbus RTU 通讯协议:
模块出厂默认协议为字符通讯协议,如果需要将模块设置为Modbus RTU通讯协议,请按以下步骤设置:
1、 将INIT引脚(第8脚)和GND引脚(第7脚)短接。
2、 正确连接电源线和通讯接口线。
3、 接通电源,模块自动进入缺省状态,通讯地址为00,波特率为9600。
4、 等待1分钟,模块初始化。
5、 发送命令$00P1(cr),检查应答,如果为!00 (cr)则设置成功。
6、 关闭电源,断开INIT引脚和GND引脚之间的连接。
7、 模块已经成功设置为Modbus RTU通讯协议方式。
寄存器说明:
地址4X(PLC) | 地址(PC,DCS) | 数据内容 | 属性 | 数据说明 |
40001 | 0001 | 输入的模拟量 | 只读 | 测量到的数据 |
40211 | 0211 | 模块名称 | 只读 | 高位:0x00 低位:0x21 |
表5 Modbus Rtu寄存器说明
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
接口转换器,RS485/RS232转换器,双向转换,透明传输
C2000 S106:RS232-RS485接口转换器
1、RS485/RS232接口转换器产品介绍:
C2000 S106接口转换器是本司无源、防雷型接口转换器,可将RS232串行口的数据发送(TXD)和数据接收(RXD)信号转换成两线平衡的半双工RS-485信号。它是远距离控制设备或点到多点总线通信的最佳选择。RS485/RS232转换器的转换装置,不需要外接交流或直流电源,可直接从RS-232端口内的数据发送(TXD)信号、请求发送(RTS)或数据终端准备好(DTR)获取电源,而且还加上了发送数据自动控制(Automatic Send DataLine Control)的功能,在发送接收数据时不需要RTS使能控制,串口自供电以及自动的流控使您完全不必重新设置硬件或安装软件。RS485/RS232转换器完善的突波保护和防雷保护,可以确保整个RS-485网络的安全。
2、RS485/RS232接口转换器产品特点:1)提供RS232-RS485串口数据双向透明传输;2)无源设计,串口窃电技术;3)结构小巧紧凑;4)RS485自动流向控制;5)每线500W的雷击浪涌保护;6)接口兼容EIA/TIA的RS232、RS485标准。
4、RS485/RS232转换器,性能参数基本信息: RS-232端连接器:DB9(母头) 信号:RXD、TXD、GNDRS-485端连接器:接线端子(5mm间距) 信号:485+、485-、GNDRS-485数据流向控制:自动 波 特 率:1200bps~115200bps 静 电 防 护:15KV ESD 防 雷 :500W每线 传 输 距 离:0~1.2公里
环境:操作温度:-25℃~85℃存储温度:-45℃~90℃工作湿度:5~95%RH,不凝露
机械机构:尺寸(长×宽×高):88×33×17mm
其他:保修:5年质保
接口转换器,RS485/RS232转换器,双向转换,透明传输
产品为推广未报价
询价请联系电话:1800-2579-630 陈小姐
ICDAM-7520/A是专门针对工业级应用而推出的高性能RS-232至RS-422/485转换模块。采用标准工业模块式设计,具有两端防静电,防浪涌功能,使产品使用更加稳定可靠,而光电隔离和电源电磁隔离可以更有效的保护您的设备或网络。产品参数: C-7520·C-7520 接口:RS-232:TxD, RxD, GND RS-485:Data+, Data-·传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps·最多支持设备数:256台设备。
·防静电保护:有·功耗:1.2 W·电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压)·传输速率:300~115200 bps·隔离电压:3000 VDC隔离在RS-232端·波特率1200 ~ 115200bps·连接器:DB9(母口接RS-232); 可拆卸的10针接线端子接RS-485·波特率/数据格式自适应:内置“自适应”电路,自动调节波特率
·LED显示:有·运行温度:–25 ~ +75 ℃·运行湿度:-25℃ ~ 75℃·存储温度:-30℃ ~ 70℃·湿度: 10~95% (非凝露)
·尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)
产品特点:
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积模块化设计
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量 图1 模块外观图
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IRT系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IRT系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,
1、 模拟信号输入
12位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
IRT - U(A)□ – □
输入电压或电流信号值 通讯接口
U1:0-5V A1:0-1mA 485: 输出为RS-485接口
U2:0-10V A2:0-10mA 232: 输出为RS-232接口
U3:0-75mV A3:0-20mA
U4:0-2.5V A4:4-20mA
U5:0-±5V A5:0-±1mA
U6:0-±10V A6:0-±10mA
U7:0-±100mV A7:0-±20mA
U8:用户自定义 A8:用户自定义
选型举例1: 型号:IRT A4-485 表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:IRT U1-232 表示0-5V信号输入,输出为RS-232接口
通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精 度: 0.1%
温度漂移: ±30 ppm/℃ (±50 ppm/℃, 最大)
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于1MΩ(电压输入)
带 宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 106.7 mm x 79 mm x 25mm
引脚定义:
引脚 | 名 称 | 描 述 | 引脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | PW+ | 电源正端 | 7 | IN+ | 模拟信号输入正端 |
2 | GND | 电源负端 | 8 | IN- | 模拟信号输入负端 |
3 | INIT | 初始状态设置 | 9 | NC | 空脚 |
4 | D+ | RS-485信号正端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | D- | RS-485信号负端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | GND | 电源负端,数字信号输出地 | 12 | NC | 空脚 |
初始化模块:
所有的模块,如果使用 RS-485网络,必须分配一个独一无二的地址代码,地址代码取值为16进制数在00和FF之间。但是,所有全新的模块都使用一个工厂的初始设置,如下所示:
地址代码为01
波特率9600 bps
禁止校验和
由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个模块地址。可以在接好模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改模块的地址。波特率,校验和状态,通讯协议也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态,通讯协议之前,必须让模块先进入缺省状态,否则无法修改。
让模块进入缺省状态的方法:
模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到地线(GND管脚)后,再接通电源,此时模块进入缺省状态。在这个状态时,模块的配置如下:
地址代码为00
波特率9600 bps
禁止校验和
这时,可以通过配置命令来修改模块的波特率,校验和状态等参数,通过设置模块的通讯协议命令来选择通讯协议。在不确定某个模块的具体配置时,也可以通过安装配置跳线,使模块进入缺省状态,再对模块进行重新配置。如果用户需要将模块设置为MODBUS RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。
字符协议命令集:
命令由一系列字符组成,如首码、地址ID,变量、可选校验和字节和一个用以显示命令结束符(cr)。主机除了带通配符地址“**”的同步的命令之外,一次只指挥一个模块。
命令格式:(Leading Code)(Addr)(Command)[data][checksum](cr)
(Leading code) 首码是命令中的第一个字母。所有命令都需要一个命令首码,如%,$,#,@,...等。 1- 字符
(Addr) 模块的地址代码, 如果下面没有指定,取值范围从 00~FF (十六进制)。 2- 字符
(Command) 显示的是命令代码或变量值。 变量长度
[data] 一些输出命令需要的数据。 变量长度
[checksum] 括号中的Checksum(校验和)显示的是可选参数,只有在启用校验和时,才需要此选项。 2- 字符
(cr) 识别用的一个控制代码符,(cr)作为回车结束符,它的值为0x0D。 1- 字符
当启用校验和(checksum)时,就需要[Checksum]。它占2-字符。命令和应答都必须附加校验和特性。校验和用来检查所有输入命令,来帮助你发现主机到模块命令错误和模块到主机响应的错误。校验和字符放置在命令或响应字符之后,回车符之前。
计算方法:两个字符,十六进制数,为之前所发所有字符的ASCII码数值之和,然后与十六进制数0xFF相与所得。
应用举例:禁止校验和(checksum)
用户命令 $002(cr)
模块应答 !00020600 (cr)
启用校验和(checksum)
用户命令 $002B6 (cr)
模块应答 !00020600 A9 (cr)
‘$’ = 0x24 ‘0’ = 0x30 ‘2’ = 0x32
B6=(0x24+0x30+0x30+0x32) AND 0xFF
‘!’ = 0x21 ‘0’ = 0x30 ‘2’ = 0x32 ‘6’ = 0x36
A9=(0x21+0x30+0x30+0x30+0x32+0x30+0x36+0x30+0x30) AND 0xFF
命令的应答 :
应答信息取决于各种各样的命令。应答也由几个字符组成,包括首代码,变量和结束标识符。应答信号的首代码有两种, ‘!’或 ‘>’表示有效的命令而‘?’ 则代表无效。通过检查应答信息,可以监测命令是否有效
注意:1、在一些情况下,许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的,假如你用错误的地址,而这个地址代表着另一个模块,那么命令会在另一个模块生效,因此产生错误。
2、必须用大写字母输入命令。
1、读测量数据命令
说 明:以当前配置的数据格式,从模块中读回模拟输入端的测量数据。
命令格式:#AA(cr)
参数说明:# 分界符。十六进制为23H
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:>(data)(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:> 分界符。十六进制为3EH
(data) 代表读回的数据。数据格式可以是工程单位,FSR的百分比,16进制补码。详细说明见命令集第2条。十六进制为每个字符的ASCII码。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。如果你使用的串口通讯软件输入不了回车键字符,请切换到十六进制格式进行通讯。
应用举例: 用户命令(字符格式) #01(cr)
(十六进制格式) 2330310D
模块应答(字符格式) >+16.000 (cr)
(十六进制格式) 3E2B31362E3030300D
说 明:在地址01H模块上输入是(数据格式是工程单位):+16.000mA
2、配置模块命令
说 明:对一个模块设置地址,输入范围,波特率,数据格式,校验和状态。配置信息储存在非易失性存储器EEPROM里。
命令格式:%AANNTTCCFF(cr)
参数说明:% 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
NN 代表新的模块16进制地址,数值NN的范围从00到FF。
TT 用16进制代表类型编码。 产品必须设置为00。
CC 用16进制代表波特率编码。
波特率代码 | 波特率 |
04 | 2400 baud |
05 | 4800 baud |
06 | 9600 baud |
07 | 19200 baud |
08 | 38400 baud |
表2 波特率代码
FF 用16进制的8位代表数据格式,校验和。注意从bits2 到bits5不用必须设置为零。
Bit7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit2 | Bit 1 | Bit 0 |
表3 数据格式,校验和代码
Bit7:保留位,必须设置为零
Bit6:校验和状态,为0:禁止; 为1:允许
Bit5-bit2:不用,必须设置为零。
Bit1-bit0:数据格式位。 00:工程单位(Engineering Units)
01:满刻度的百分比(% of FSR)
10:16进制的补码(Twos complement)
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:!AA(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作,或在改变波特率或校验和前,没有安装配置跳线。
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如你第一次配置模块,AA=00、 NN等于新的地址。假如重新配置模块改变地址、输入范围、数据格式,AA等于当前已配置的地址,NN等于当前的或新的地址。假如要重新配置模块改变波特率或校验和状态,则必须安装配置跳线,使模块进入缺省状态,此时模块地址为00H,即 AA=00H,NN等于当前的或新的地址。
假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令 %0011000600(cr)
模块应答 !11(cr)
说 明:% 分界符。
00 表示你想配置的模块原始地址为00H。
11 表示新的模块16进制地址为11H。
00 类型代码,产品必须设置为00。
06 表示波特率9600 baud。
00 表示数据格式为工程单位,禁止校验和。
3、读配置状态命令
说 明: 对指定一个模块读配置。
命令格式:$AA2(cr)
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
2 表示读配置状态命令
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:!AATTCCFF(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:! 分界符。
AA 代表输入模块地址。
TT 代表类型编码。
CC 代表波特率编码。见表2
FF 见表3
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令 $302(cr)
模块应答 !300F0600(cr)
说 明:! 分界符。
30 表示模块地址为30H 。
00 表示输入类型代码。
06 表示波特率9600 baud。
00 表示数据格式为工程单位,禁止校验和。
4、偏移校准命令
说 明:校准一个输入模块的偏移。
命令格式:$AA1(cr)
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
1 表示偏移校准命令。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:! AA (cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:产品出厂时已经校准,用户无需校准即可直接使用。
当对一个模块校准时,先校准偏移命令后,再校准增益。
在校准时,模块需在要输入端连上合适的输入信号。不同的输入范围需要不同的输入电压或电流。具体校准方法请看校准模块章节。
假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令 $231(cr)
模块应答 !23(cr)
说 明:对地址23H模块进行偏移校准。
5、增益校准命令
说明:校准一个输入模块的增益。
命令格式:$AA0(cr)
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
0 表示增益校准命令。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:!AA(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:产品出厂时已经校准,用户无需校准即可直接使用。
当对一个模块校准时,先校准偏移后,再校准增益。
在校准时,模块需在输入端连上合适的输入信号。不同的输入范围需要不同的输入电压或电流。具体校准方法请看校准模块章节。
假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令 $230(cr)
模块应答 !23(cr)
说 明:对地址23H模块进行增益校准。
6、读模块名称命令
说明:对指定一个模块读模块名称。
命令格式:$AAM(cr)
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
M 表示读模块名称命令
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:!AA(ModuleName)(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址。
(ModuleName) 模块名称WJ21
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令 $08M(cr)
模块应答 !08WJ21 (cr)
说 明:在地址08H模块为WJ21。
7、设置通讯协议命令
说明:设置模块的通讯协议为命令集定义的字符协议或者Modbus RTU协议。
命令格式:$AAPV(cr)
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
P 表示设置通讯协议命令
V 协议代号,可为0或1
0:命令集定义的字符协议
1:Modbus RTU协议
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:!AA(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
设置通讯协议命令必须在缺省状态下才会有效。
应用举例1: 用户命令 $00P1(cr)
模块应答 !00 (cr)
说 明: 设置通讯协议为Modbus RTU协议。
应用举例2: 用户命令 $00P0(cr)
模块应答 !00 (cr)
说 明: 设置通讯协议为命令集定义的字符协议。
输入范围和数据格式:
模块使用了3种数据格式: 00:工程单位(Engineering Units)
01:满刻度的百分比(% of FSR)
10:16进制的补码(Twos complement)
输入范围 | 数据格式 | 正满量程 | 零 | 负满量程 | 显示的分辨率 |
A1:0-1mA A5:0-±1mA | 工程单位 | +1.0000 | ±0.0000 | -1.0000 | 0.1uA |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
A2:0-10mA A6:0-±10mA | 工程单位 | +10.000 | ±00.000 | -10.000 | 1uA |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
A3:0-20mA A4:4-20mA A7:0-±20mA | 工程单位 | +20.000 | ±00.000 | -20.000 | 1uA |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U1:0-5V U5:0-±5V | 工程单位 | +5.0000 | ±0.0000 | -5.0000 | 100uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U2:0-10V U6:0-±10V | 工程单位 | +10.000 | ±00.000 | -10.000 | 1mV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U3:0-75mV | 工程单位 | +75.000 | ±00.000 | -75.000 | 1uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U4:0-2.5V | 工程单位 | +2.5000 | ±0.0000 | -2.5000 | 100uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
| |||||
U7:0-100mV | 工程单位 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 10uV |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB | |
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A8:用户自定义 U8:用户自定义 | 工程单位 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% |
满刻度的百分比 | +100.00 | ±000.00 | -100.00 | 0.01% | |
16进制的补码 | 7FFFFF | 000000 | 800000 | 1LSB |
表4 输入范围和数据格式
应用举例:
1、输入范围为A4: 4~20mA,输入为4 mA时:
用户命令 #01(cr)
工程单位 模块应答 >+04.000(cr)
满刻度的百分比 模块应答 >+020.00(cr)
16进制的补码 模块应答 >199999(cr)
2、输入范围为U1: 0~5V,输入为3V时:
用户命令 #01(cr)
工程单位 模块应答 >+3.0000(cr)
满刻度的百分比 模块应答 >+060.00(cr)
16进制的补码 模块应答 >4CCCCC(cr)
校准模块:
产品出厂时已经校准,用户无需校准即可直接使用。
使用过程中,你也可以运用产品的校准功能来重新校准模块。在校准时,模块需要输入合适的信号,不同的输入范围需要不同的输入信号。
为了提高校准精度,建议使用以下设备来校准:
1、一个输出稳定,噪声很低的直流电压/电流信号源
2、一个5位半或更高精度的电压/电流测量仪表监测输入信号的准确性
校准过程
1. 按照模块的输入范围接上对应的输入信号。
其中模块零点在输入0时校准,满度在输入满度的120%时校准。例如4-20mA输入时,校准零点时 输入0mA,校准满度时输入24mA.。0-5V输入时,校准零点时输入0V,校准满度时输入6V。
2. 给模块输入零点信号,通常为0mA或0V。
3. 待信号稳定后,向模块发送 偏移校准 $AA1命令。
4. 给模块输入满度的120%的电流或电压信号。
5. 待信号稳定后,向模块发送增益校准 $AA0命令。
6. 校准完成
Modbus RTU 通讯协议:
模块出厂默认协议为字符通讯协议,如果需要将模块设置为Modbus RTU通讯协议,请按以下步骤设置:
1、 将INIT引脚(第8脚)和GND引脚(第7脚)短接。
2、 正确连接电源线和通讯接口线。
3、 接通电源,模块自动进入缺省状态,通讯地址为00,波特率为9600。
4、 等待1分钟,模块初始化。
5、 发送命令$00P1(cr),检查应答,如果为!00 (cr)则设置成功。
6、 关闭电源,断开INIT引脚和GND引脚之间的连接。
7、 模块已经成功设置为Modbus RTU通讯协议方式。
寄存器说明:
地址4X(PLC) | 地址(PC,DCS) | 数据内容 | 属性 | 数据说明 |
40001 | 0001 | 输入的模拟量 | 只读 | 测量到的数据 |
40211 | 0211 | 模块名称 | 只读 | 高位:0x00 低位:0x21 |
表5 Modbus Rtu寄存器说明
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
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※ 公司拥有强大的技术研发团队,具有足够的能力为广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。
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概述:
TD1730是一颗单片同步整流PWM控制器,驱动外部N沟道MOSFET,驱动电流最高可达25A。
TD1730无论是在PFM还是PWM模式下都拥有杰出的瞬态响应和精确的DC电压输出。在PFM模式下,开关频率负载调制使TD1730A从轻载到重载变化都有杰出的转换效率。在PWM模式下,转换器的工作频率几乎在恒定的,以满足产品低噪声设计要求。
TD1730配备了精确的正向电流限制,输出欠压和过压保护,上电复位功能监测VCC上的电压,以防止上电时的错误操作。TD1730A具有1ms的数字软启动和内置于一体的综合输出放电方法,软停止。内部集成的软启动斜坡上升的输出电压可编程转换速率,以减少启动电流。软停止功能,积极放电输出电容与控制的反向电感电流。
特性:
1、输入电压范围:1.8V至32V
2、输出电压范围:0.7V至5.5V
3、开关频率:130-220KHz可调
4、驱动电流:最高25A
5、外部电阻限流
6、过温保护功能
7、DFN -10无铅封装
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