ციფრული I/O მოდული
OB-215
საოპერაციო სახელმძღვანელო
მოწყობილობის დიზაინისა და წარმოების ხარისხის მართვის სისტემა შეესაბამება ISO 9001:2015 მოთხოვნებს.
ძვირფასო მომხმარებელო,
შპს Novatek-Electro მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის შეძენისთვის. თქვენ შეძლებთ მოწყობილობის სწორად გამოყენებას ოპერაციული სახელმძღვანელოს გულდასმით შესწავლის შემდეგ. შეინახეთ ოპერაციული ინსტრუქცია მოწყობილობის მთელი მომსახურების ვადის განმავლობაში.
ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲐ
ციფრული I/O მოდული OB-215 შემდგომში მოხსენიებული როგორც „მოწყობილობა“ შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგნაირად:
– დისტანციური DC ტtagე მეტრი (0-10V);
– დისტანციური DC მრიცხველი (0-20 mA);
- დისტანციური ტემპერატურის მრიცხველი სენსორების შეერთების შესაძლებლობით -NTC (10 KB),
PTC 1000, PT 1000 ან ციფრული ტემპერატურის სენსორი DS/DHT/BMP; ტემპერატურის რეგულატორი გამაგრილებელი და გამათბობელი ქარხნებისთვის; პულსის მრიცხველი შედეგის მეხსიერებაში შენახვით; პულსის რელე გადართვის დენით 8 ა-მდე; ინტერფეისის კონვერტორი RS-485-UART (TTL)-სთვის.
OB-215 უზრუნველყოფს:
აღჭურვილობის კონტროლი სარელეო გამომუშავების გამოყენებით გადართვის სიმძლავრით 1.84 კვა-მდე; კონტაქტის მდგომარეობის (დახურული/ღია) თვალყურის დევნება მშრალი კონტაქტის შეყვანისას.
RS-485 ინტერფეისი უზრუნველყოფს დაკავშირებული მოწყობილობების კონტროლს და სენსორების წაკითხვას ModBus პროტოკოლის საშუალებით.
პარამეტრის პარამეტრი დაყენებულია მომხმარებლის მიერ საკონტროლო პანელიდან ModBus RTU/ASCII პროტოკოლის ან ნებისმიერი სხვა პროგრამის გამოყენებით, რომელიც საშუალებას იძლევა იმუშაოს ModBus RTU/ASCII პროტოკოლთან.
რელეს გამომავალი სტატუსი, ელექტრომომარაგების არსებობა და მონაცემთა გაცვლა ნაჩვენებია წინა პანელზე მდებარე ინდიკატორების გამოყენებით (ნახ. 1, ის. 1, 2, 3).
მოწყობილობის საერთო ზომები და განლაგება ნაჩვენებია ნახ. 1-ში.
შენიშვნა: ტემპერატურის სენსორები შედის მიწოდების ფარგლებში, როგორც ეს შეთანხმებულია.
- მონაცემთა გაცვლის ინდიკატორი RS-485 ინტერფეისით (ჩართულია მონაცემთა გაცვლის დროს);
- რელეს გამომავალი მდგომარეობის ინდიკატორი (ჩართულია დახურული რელეს კონტაქტებით);
- მაჩვენებელი
ჩართულია, როდესაც არის მიწოდება მოცtage;
- ტერმინალები RS-485 კომუნიკაციის დასაკავშირებლად;
- მოწყობილობის კვების ტერმინალები;
- მოწყობილობის გადატვირთვის (გადატვირთვის) ტერმინალი;
- ტერმინალები სენსორების დასაკავშირებლად;
- სარელეო კონტაქტების გამომავალი ტერმინალები (8A).
ექსპლუატაციის პირობები
მოწყობილობა განკუთვნილია მუშაობისთვის შემდეგ პირობებში:
– გარემოს ტემპერატურა: მინუს 35-დან +45 °C-მდე;
– ატმოსფერული წნევა: 84-დან 106.7 კპა-მდე;
- ფარდობითი ტენიანობა (+25 °C ტემპერატურაზე): 30 … 80%.
თუ მოწყობილობის ტემპერატურა ტრანსპორტირების ან შენახვის შემდეგ განსხვავდება ატმოსფერული ტემპერატურისგან, რომელზედაც ის უნდა იმუშაოს, მაშინ ქსელთან დაკავშირებამდე შეინახეთ მოწყობილობა სამუშაო პირობებში ორი საათის განმავლობაში (რადგან კონდენსაცია შეიძლება იყოს მოწყობილობის ელემენტებზე).
მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი შემდეგ პირობებში მუშაობისთვის:
- მნიშვნელოვანი ვიბრაცია და დარტყმა;
- მაღალი ტენიანობა;
- აგრესიული გარემო ჰაერში მჟავების, ტუტეების და ა.შ. შემცველობით, აგრეთვე მძიმე დაბინძურებით (ცხიმიანი, ზეთი, მტვერი და ა.შ.).
მომსახურების ვადა და გარანტია
მოწყობილობის სიცოცხლე 10 წელია.
შენახვის ვადა 3 წელია.
მოწყობილობის მუშაობის საგარანტიო ვადაა 5 წელი გაყიდვის დღიდან.
ექსპლუატაციის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში მწარმოებელი ახორციელებს მოწყობილობის უფასო შეკეთებას, თუ მომხმარებელმა შეასრულა ოპერაციული სახელმძღვანელოს მოთხოვნები.
ყურადღება! მომხმარებელი კარგავს საგარანტიო მომსახურების უფლებას, თუ მოწყობილობა გამოიყენება ამ ოპერაციული სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით.
საგარანტიო მომსახურება სრულდება შეძენის ადგილზე ან მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ. მოწყობილობის საგარანტიო შემდგომ მომსახურებას მწარმოებელი ახორციელებს არსებული ტარიფებით.
სარემონტოდ გაგზავნამდე მოწყობილობა უნდა იყოს შეფუთული ორიგინალში ან სხვა შეფუთვაში მექანიკური დაზიანების გამოკლებით.
გთხოვთ, მოწყობილობის დაბრუნების და საგარანტიო (შემდგომი საგარანტიო) სერვისში გადაცემის შემთხვევაში, გთხოვთ, პრეტენზიების მონაცემების ველში მიუთითოთ დაბრუნების დეტალური მიზეზი.
მისაღები სერტიფიკატი
OB-215 შემოწმებულია ფუნქციონირებისთვის და მიღებულია მიმდინარე ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად, კლასიფიცირებულია, როგორც ვარგისი ექსპლუატაციისთვის.
QCD-ის ხელმძღვანელი
დამზადების თარიღი
ბეჭედი
ტექნიკური მახასიათებლები
ცხრილი 1 - ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები
რეიტინგული კვების ბლოკიtage | 12 – 24 ვ |
DC მოცულობის გაზომვის შეცდომაtage 0-10 AV დიაპაზონში, მინ | 104 |
DC გაზომვის შეცდომა 0-20 mA დიაპაზონში, მინ | 1% |
!ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი (NTC 10 KB) | -25…+125 °C |
ტემპერატურის გაზომვის შეცდომა (NTC 10 KB) -25-დან +70-მდე | ±-1 °C |
ტემპერატურის გაზომვის შეცდომა (NTC 10 KB) +70-დან +125-მდე | ±2 °C |
ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი (PTC 1000) | -50…+120 °C |
ტემპერატურის გაზომვის შეცდომა (PTC 1000) | ±1 °C |
ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი (PT 1000) | -50…+250 °C |
ტემპერატურის გაზომვის შეცდომა (PT 1000) | ±1 °C |
მაქს. იმპულსების სიხშირე „პულსის მრიცხველი/ლოგიკური შეყვანა* .რეჟიმში | 200 ჰც |
მაქს. ტომიtage მოცემულია "101" შეყვანაზე | 12 ვ |
მაქს. ტომიtage მოცემულია "102" შეყვანაზე | 5 ვ |
მზადყოფნის დრო, მაქს | 2 წ |
'მაქს. ჩართული დენი აქტიური დატვირთვით | 8 ა |
სარელეო კონტაქტის რაოდენობა და ტიპი (გადამრთველი კონტაქტი) | 1 |
საკომუნიკაციო ინტერფეისი | RS (EIA/TIA)-485 |
ModBus მონაცემთა გაცვლის პროტოკოლი | RTU / ASCII |
შეფასებული ოპერაციული მდგომარეობა | უწყვეტი |
კლიმატური დიზაინის ვერსია მოწყობილობის დაცვის ნიშანი |
NF 3.1 P20 |
თერმისი დაბინძურების დონე | II |
ნაქსიმალური ენერგიის მოხმარება | 1 W |
ელექტრული დარტყმისგან დაცვის კლასი | III |
!მავთულის კვეთა შესაერთებლად | 0.5 – 1.0 მე |
ხრახნების გამკაცრების ბრუნვა | 0.4 N*m |
წონა | s 0.07 კგ |
საერთო ზომები | •90x18x64 მმ |
მოწყობილობა აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: EN 60947-1; EN 60947-6-2; EN 55011: EN 61000-4-2
მონტაჟი ხდება სტანდარტული 35 მმ DIN-ლიანდაგზე
პოზიცია სივრცეში - თვითნებური
საბინაო მასალა არის თვითჩაქრობა პლასტმასი'
მავნე ნივთიერებები, რომლებიც აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ კონცენტრაციას, არ არის ხელმისაწვდომი
აღწერა | დიაპაზონი | ქარხნული დაყენება | ტიპი | W/R | მისამართი (დეკ.) |
ციფრული სიგნალის გაზომვა: 0 – პულსის მრიცხველი; 1 – ლოგიკური შეყვანის/პულსის რელე. ანალოგური სიგნალის გაზომვა: 2 – ტtage გაზომვა; 3 - დენის გაზომვა. ტემპერატურის გაზომვა: 4 – NTC (10KB) სენსორი; 5- PTC1000 სენსორი; 6 – PT 1000 სენსორი. ინტერფეისის ტრანსფორმაციის რეჟიმი: 7 – RS-485 – UART (TTL); 8 _d igita I სენსორი (1-Wi re, _12C)* |
0…8 | 1 | UINT | W/R | 100 |
დაკავშირებული ციფრული სენსორი | |||||
O – 0518820 (1-Wire); 1- DHT11 (1-Wire); 2-DHT21/AM2301(1-Wire); 3- DHT22 (1-Wire); 4-BMP180 (12C) |
0 .. .4 | 0 | UINT | W/R | 101 |
ტემპერატურის კორექტირება | -99 ... 99 | 0 | UINT | W/R | 102 |
სარელეო კონტროლი: 0 - კონტროლი გამორთულია; 1 - სარელეო კონტაქტები იხსნება ზედა ზღურბლის ზემოთ მნიშვნელობით. ისინი დახურულია ქვედა ზღურბლის ქვემოთ მნიშვნელობით; 2 - სარელეო კონტაქტები დახურულია ზედა ზღურბლის ზემოთ მნიშვნელობით, ისინი იხსნება ქვემოთ მნიშვნელობით ქვედა ბარიერი; 3 - სარელეო კონტაქტები იხსნება ზედა ზღურბლის ზემოთ ან ქვედა ზღურბლის ქვემოთ და დახურულია ზედა ზღურბლის ქვემოთ და ქვედა მნიშვნელობით: |
0…3 | 0 | UINT | W/R | 103 |
ზედა ბარიერი | -500 ... 2500 | 250 | UINT | W/R | 104 |
ქვედა ბარიერი | -500 ... 2500 | 0 | UINT | W/R | 105 |
პულსის მრიცხველის რეჟიმი O - მრიცხველი პულსის წინა კიდეზე 1 - მრიცხველი პულსის უკანა კიდეზე 2 - მრიცხველი პულსის ორივე კიდეზე |
0…2 | 0 | UINT | W/R | 106 |
გადართვის დაყოვნების გადართვა“** | 1…250 | 100 | UINT | W/R | 107 |
იმპულსების რაოდენობა დათვლის ერთეულზე*** | 1…65534 | 8000 | UINT | W/R | 108 |
RS-485: 0 – ModBus RTU 1- MOdBus ASCll |
0…1 | 0 | UINT | W/R | 109 |
ModBus UID | 1…127 | 1 | UINT | W/R | 110 |
გაცვლის კურსი: 0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 39600; 4 – 14400; 5 – 19200 წ |
0…5 | 3 | UINT | W/R | 111 |
პარიტეტის შემოწმება და გაჩერების ბიტები: 0 – არა, 2 გაჩერების ბიტი; 1 - ლუწი, 1 გაჩერების ბიტი; 2-კენტი, 1 გაჩერების ბიტი |
0 ... .2 | 0 | UINT | W/R | 112 |
გაცვლის კურსი UART(TTL)->RS-485: O = 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3- 9600; 4 – 14400; 5- 19200 წ |
0…5 | 3 | UINT | W/R | 113 |
გაჩერების ბიტები UART(TTL)=->RS=485-ისთვის: O-1stopbit; 1-1.5 გაჩერების ბიტი; 2-2 გაჩერების ბიტი |
0 ... .2 | o | UINT | W/R | 114 |
პარიტეტის შემოწმება UART(TTL)->RS-485: O – არცერთი; 1- თუნდაც; 2- 0დ |
0 ... .2 | o | UINT | W/R | 115 |
ModBus პაროლის დაცვა **** O- ინვალიდი; 1- ჩართულია |
0 ... .1 | o | UINT | W/R | 116 |
ModBus პაროლის მნიშვნელობა | AZ, AZ, 0-9 | ადმინისტრატორი | STRING | W/R | 117-124 წწ |
ღირებულების კონვერტაცია. = 3 O- ინვალიდი; 1-ჩართულია |
0 ... .1 | 0 | UINT | W/R | 130 |
მინიმალური შეყვანის მნიშვნელობა | 0…2000 | 0 | UINT | W/R | 131 |
მაქსიმალური შეყვანის მნიშვნელობა | 0…2000 | 2000 | UINT | W/R | 132 |
მინიმალური კონვერტაციული ღირებულება | -32767 ... 32767 | 0 | UINT | W/R | 133 |
მაქსიმალური კონვერტაციული მნიშვნელობა | -32767 ... 32767 | 2000 | UINT | W/R | 134 |
შენიშვნები:
W/R – რეესტრში წვდომის ტიპი, როგორც ჩაწერა/წაკითხვა;
* დასაკავშირებელი სენსორი არჩეულია მისამართზე 101.
** ლოგიკური შეყვანის/პულსური რელეის რეჟიმში გამოყენებული გადამრთველის გამორთვის დაყოვნება; განზომილება არის მილიწამში.
*** გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პულსების მრიცხველი ჩართულია. სვეტი "მნიშვნელობა" მიუთითებს "იმპულსების რაოდენობა შეყვანისას, რომელთა რეგისტრაციის შემდეგ მრიცხველი იზრდება ერთით". მეხსიერებაში ჩაწერა ხდება წუთების პერიოდულობით.
**** თუ ჩართულია ModBus Password Protection (მისამართი 116, მნიშვნელობა „1“), მაშინ ჩაწერის ფუნქციებზე წვდომისთვის, თქვენ უნდა დაწეროთ პაროლის სწორი მნიშვნელობა.
ცხრილი 3 - გამომავალი კონტაქტის სპეციფიკაციები
'ოპერაციის რეჟიმი | მაქს. დენი U~250 V [A] |
მაქს. გადართვის ძალა ზე U~250 V [VA] |
მაქს. უწყვეტი დასაშვები AC / DC voltagე [V] | მაქს. დენი Ucon-ზე =30 VDC IA] |
cos φ=1 | 8 | 2000 | 250/30 | 0.6 |
მოწყობილობის კავშირი
ყველა კავშირი უნდა შესრულდეს, როდესაც მოწყობილობა გამორთულია.
დაუშვებელია მავთულის ღია ნაწილების დატოვება ტერმინალის ბლოკის მიღმა.
სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას შეცდომამ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა და დაკავშირებული მოწყობილობები.
საიმედო კონტაქტისთვის, გამკაცრეთ ტერმინალის ხრახნები მე-1 ცხრილში მითითებული ძალით.
დაჭიმვის ბრუნვის შემცირებისას, შეერთების წერტილი თბება, ტერმინალის ბლოკი შეიძლება დნება და მავთული შეიძლება დაიწვას. თუ გაზრდით გამკაცრების ბრუნვას, შესაძლებელია ტერმინალის ბლოკის ხრახნების ძაფის გაუმართაობა ან დაკავშირებული მავთულის შეკუმშვა.
- შეაერთეთ მოწყობილობა, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 2-ზე (მოწყობილობის ანალოგური სიგნალების გაზომვის რეჟიმში გამოყენებისას) ან ნახ. 3-ის შესაბამისად (მოწყობილობის ციფრული სენსორებით გამოყენებისას). დენის წყაროდ შეიძლება გამოვიყენოთ 12 ვ ბატარეა. მიწოდება ტtage შეიძლება წაიკითხოთ (ტაბ.6
მისამართი 7). მოწყობილობის ModBus-ის ქსელთან დასაკავშირებლად გამოიყენეთ CAT.1 ან მაღალი გადაბმული წყვილი კაბელი.
შენიშვნა: კონტაქტი "A" არის არაინვერსიული სიგნალის გადაცემისთვის, კონტაქტი "B" არის ინვერსიული სიგნალისთვის. მოწყობილობის ელექტრომომარაგებას უნდა ჰქონდეს გალვანური იზოლაცია ქსელიდან. - ჩართეთ მოწყობილობის სიმძლავრე.
შენიშვნა: გამომავალი რელეს კონტაქტი "NO" არის "ჩვეულებრივ ღია". საჭიროების შემთხვევაში, მისი გამოყენება შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ სასიგნალო და საკონტროლო სისტემებში.
მოწყობილობის გამოყენება
დენის ჩართვის შემდეგ, ინდიკატორი «» ანათებს. მაჩვენებელი
ანათებს 1.5 წამის განმავლობაში. შემდეგ ინდიკატორები
და "RS-485" ანათებს (ნახ. 1, პოზ. 1, 2, 3) და 0.5 წამის შემდეგ ქრებიან.
ნებისმიერი პარამეტრის შესაცვლელად გჭირდებათ:
– ჩამოტვირთეთ OB-215/08-216 Control Panel პროგრამა აქ www.novatek-electro.com ან ნებისმიერი სხვა პროგრამა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იმუშაოთ Mod Bus RTU/ ASCII პროტოკოლით;
- მოწყობილობასთან დაკავშირება RS-485 ინტერფეისის საშუალებით; - შეასრულეთ საჭირო პარამეტრები 08-215 პარამეტრებისთვის.
მონაცემთა გაცვლის დროს ციმციმებს "RS-485" ინდიკატორი, წინააღმდეგ შემთხვევაში "RS-485" ინდიკატორი არ ანათებს.
შენიშვნა: 08-215 პარამეტრების შეცვლისას აუცილებელია მათი შენახვა ფლეშ მეხსიერებაში ბრძანებით (ცხრილი 6, მისამართი 50, მნიშვნელობა "Ox472C"). ModBus-ის პარამეტრების შეცვლისას (ცხრილი 3, მისამართები 110 – 113) ასევე აუცილებელია მოწყობილობის გადატვირთვა.
ოპერაციული რეჟიმები
გაზომვის რეჟიმი
ამ რეჟიმში მოწყობილობა ზომავს „101“ ან „102“ შეყვანებთან დაკავშირებულ სენსორების კითხვებს (ნახ. 1, ის. 7) და პარამეტრების მიხედვით ასრულებს აუცილებელ მოქმედებებს.
ინტერფეისის ტრანსფორმაციის რეჟიმი
ამ რეჟიმში, მოწყობილობა გადააქვს RS-485 ინტერფეისით მიღებულ მონაცემებს (Mod bus RTU/ASCll) UART(TTL) ინტერფეისზე (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა „7“). უფრო დეტალური აღწერა იხილეთ "UART (TTL) ინტერფეისების ტრანსფორმაცია RS-485-ში".
მოწყობილობის მოქმედება
პულსის მრიცხველი
შეაერთეთ გარე მოწყობილობა, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 2 (e). დააყენეთ მოწყობილობა პულსის მრიცხველის რეჟიმში მუშაობისთვის (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა „O“).
ამ რეჟიმში, მოწყობილობა ითვლის პულსების რაოდენობას "102" შესასვლელში (ხანგრძლივობის არანაკლებ ცხრილში 2 (მისამართი 107, მნიშვნელობა ms) და ინახავს მონაცემებს მეხსიერებაში 1 წუთის პერიოდულობით. თუ მოწყობილობა გამორთულია 1 წუთის დასრულებამდე, ბოლო შენახული მნიშვნელობა აღდგება ჩართვისას.
თუ შეცვლით მნიშვნელობას რეესტრში (მისამართი 108), პულსის მრიცხველის ყველა შენახული მნიშვნელობა წაიშლება.
როდესაც მიიღწევა რეესტრში მითითებულ მნიშვნელობაზე (მისამართი 108), რაოდენობა იზრდება ერთით (ცხრილი 6, მისამართი 4:5).
იმპულსების მრიცხველის საწყისი მნიშვნელობის დასაყენებლად საჭიროა რეესტრში ჩაწეროთ საჭირო მნიშვნელობა (ცხრილი 6, მისამართი 4:5).
ლოგიკური შეყვანის/პულსის რელე
ლოგიკური შეყვანის/პულსის რელე რეჟიმის არჩევისას (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა 1) ან პულსიმეტრის რეჟიმის შეცვლისას (ცხრილი 2, მისამართი 106), თუ რელეს კონტაქტები დახურული იყო „C – NO“ (LED). ანათებს), მოწყობილობა ავტომატურად გახსნის „C – NO“ კონტაქტებს (LED
ითიშება).
ლოგიკური შეყვანის რეჟიმი
შეაერთეთ მოწყობილობა ნახ. 2 (დ) მიხედვით. დააყენეთ მოწყობილობა ლოგიკური შეყვანის/პულსის რელე რეჟიმში მუშაობისთვის (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა 1′), დააყენეთ პულსის დათვლის საჭირო რეჟიმი (ცხრილი 2, მისამართი 106, მნიშვნელობა „2“).
თუ „102“ ტერმინალზე ლოგიკური მდგომარეობა (ნახ.1, ის. 6) იცვლება მაღალ დონეზე (ამომავალი კიდე), მოწყობილობა ხსნის „C – NO“ რელეს კონტაქტებს და ხურავს „C – NC“ რელეს კონტაქტებს (ნახ. 1, ის. 7).
თუ „102“ ტერმინალზე ოგიკური მდგომარეობა (ნახ. 1, ის. 6) შეიცვლება დაბალ დონეზე (ჩავარდნილი კიდე), მოწყობილობა გახსნის „C – NC“ რელეს კონტაქტებს და დახურავს „C- NO“ კონტაქტებს (ნახ. 1, ის. 7).
პულსის რელე რეჟიმი
შეაერთეთ მოწყობილობა ნახ. 2 (დ) მიხედვით. დააყენეთ მოწყობილობა ლოგიკური შეყვანის/პულსის რელე რეჟიმში მუშაობისთვის (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა „1'1 დააყენეთ პულსის მრიცხველი რეჟიმი (ცხრილი 2, მისამართი 106, მნიშვნელობა „O“ ან მნიშვნელობა „1“). ხანმოკლე იმპულსისთვის, მინიმუმ ხანგრძლივობით, მინიმუმ მნიშვნელობის მნიშვნელობით, რომელიც მითითებულია ცხრილში 2, ტერმინალი 107ms102, მიუთითეთ მნიშვნელობა «1ms6» (ნახ. XNUMX, ის. XNUMX), მოწყობილობა ხურავს „C-NO“ რელეს კონტაქტებს და ხსნის „C-NC“ რელეს კონტაქტებს.
თუ პულსი მცირე ხნით მეორდება, მოწყობილობა გახსნის „C – NO“ რელეს კონტაქტებს და დახურავს „C – NC“ რელეს კონტაქტებს.
ტtage გაზომვა
შეაერთეთ მოწყობილობა ნახ. 2 (ბ) მიხედვით, დააყენეთ მოწყობილობა ფუნქციონირებისთვის Voltage გაზომვის რეჟიმი (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა „2“). თუ საჭიროა, რომ მოწყობილობა აკონტროლებს ბარიერის მოცულობასtagე, საჭიროა „O“-ს გარდა სხვა მნიშვნელობის ჩაწერა „რელეის კონტროლის“ რეესტრში (ცხრილი 2, მისამართი 103). საჭიროების შემთხვევაში, დააყენეთ საოპერაციო ზღურბლები (ცხრილი 2, მისამართი 104 - ზედა ბარიერი, მისამართი 105 - ქვედა ბარიერი).
ამ რეჟიმში, მოწყობილობა ზომავს DC მოცულობასtagე. გაზომილი ტომიtage მნიშვნელობის წაკითხვა შესაძლებელია მე-6 მისამართზე (ცხრილი 6).
ტtage მნიშვნელობები მიღებულია ვოლტის მეასედამდე (1234 = 12.34 ვ; 123 = 1.23 ვ).
მიმდინარე გაზომვა
შეაერთეთ მოწყობილობა ნახ. 2 (a) მიხედვით. დააყენეთ მოწყობილობა მუშაობისთვის "მიმდინარე გაზომვის" რეჟიმში (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა "3"). თუ საჭიროა მოწყობილობამ აკონტროლოს ზღვრული დენი, საჭიროა ჩაწეროს „O“-ს გარდა სხვა მნიშვნელობა „რელეის კონტროლის“ რეესტრში (ცხრილი 2, მისამართი 103). საჭიროების შემთხვევაში დააყენეთ საოპერაციო ზღურბლები (ცხრილი 2, მისამართი 104 – ზედა ბარიერი, მისამართი 105 – ქვედა ბარიერი).
ამ რეჟიმში, მოწყობილობა ზომავს DC-ს. გაზომილი მიმდინარე მნიშვნელობა შეიძლება წაიკითხოთ მე-6 მისამართზე (ცხრილი 6).
ამჟამინდელი მნიშვნელობები მიღებულია მილის მეასედამდეampაქ (1234 = 12.34 mA; 123 = 1.23 mA).
ცხრილი 4 - მხარდაჭერილი ფუნქციების სია
ფუნქცია (თექვსმეტი) | მიზანი | შენიშვნა |
Ox03 | ერთი ან მეტი რეესტრის კითხვა | მაქსიმუმ 50 |
Ox06 | რეესტრში ერთი მნიშვნელობის ჩაწერა | --- |
ცხრილი 5 – ბრძანების რეესტრი
სახელი | აღწერა | W/R | მისამართი (დეკ.) |
ბრძანება რეგისტრაცია |
ბრძანების კოდები: Ox37B6 – ჩართე რელე; Ox37B7 – გამორთეთ რელე; Ox37B8 - ჩართეთ რელე, შემდეგ გამორთეთ იგი 200 ms-ის შემდეგ Ox472C-ჩაწერის დაყენება Flashmemory-ზე; Ox4757 – ჩატვირთეთ პარამეტრები ფლეშ მეხსიერებიდან; OxA4F4 - გადატვირთეთ მოწყობილობა; OxA2C8 - გადატვირთეთ ქარხნულ პარამეტრებზე; OxF225 - პულსის მრიცხველის გადატვირთვა (ფლეშ მეხსიერებაში შენახული ყველა მნიშვნელობა წაიშლება) |
W/R | 50 |
ModBus-ში შესვლა პაროლი (8 სიმბოლო ASCII) | ჩაწერის ფუნქციებზე წვდომისთვის დააყენეთ სწორი პაროლი (ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის „ადმინ“). ჩაწერის ფუნქციების გამორთვისთვის დააყენეთ ნებისმიერი მნიშვნელობა, გარდა პაროლისა. დასაშვები პერსონაჟები: AZ; az; 0-9 |
W/R | 51-59 წწ |
შენიშვნები:
W/R – ჩაწერის/წაკითხვის რეესტრზე წვდომის ტიპი; ფორმის მისამართი „50“ ნიშნავს 16 ბიტის მნიშვნელობას (UINT); ფორმის მისამართი "51-59" ნიშნავს 8-ბიტიანი მნიშვნელობების დიაპაზონს.
ცხრილი 6 – დამატებითი რეგისტრები
სახელი | აღწერა | W/R | მისამართი (დეკ.) | |
იდენტიფიკატორი | მოწყობილობის იდენტიფიკატორი (მნიშვნელობა 27) | R | 0 | |
Firmware ვერსია |
19 | R | 1 | |
Rejestr stanu | ცოტა ო | O - პულსის მრიცხველი გამორთულია; 1 - პულსის მრიცხველი ჩართულია |
R | 2: 3 |
ბიტი 1 | 0 - პულსის წინა კიდეზე მრიცხველი გამორთულია; 1 - ჩართულია მრიცხველი პულსის წინა კიდეზე |
|||
ბიტი 2 | 0 - მრიცხველი გამორთულია პულსის უკანა კიდეზე; 1 - ჩართულია მრიცხველი პულსის უკანა კიდეზე |
|||
ბიტი 3 | O - პულსის ორივე კიდეზე მრიცხველი გამორთულია: 1 - ჩართულია პულსის ორივე კიდეზე მრიცხველი |
|||
ბიტი 4 | 0- ლოგიკური შეყვანა გამორთულია; 1- ლოგიკური შეყვანა ჩართულია |
|||
ბიტი 5 | 0 – ტtagგაზომვა გამორთულია; 1 – ტtagგაზომვა ჩართულია |
|||
ბიტი 6 | 0- დენის გაზომვა გამორთულია; 1 დენის გაზომვა ჩართულია |
|||
ბიტი 7 | 0- ტემპერატურის გაზომვა NTC (10 KB) სენსორით გამორთულია; 1- ჩართულია ტემპერატურის გაზომვა NTC (10 KB) სენსორით |
|||
ბიტი 8 | 0 - PTC 1000 სენსორის მიერ ტემპერატურის გაზომვა გამორთულია; 1- ჩართულია ტემპერატურის გაზომვა PTC 1000 სენსორით |
|||
ბიტი 9 | 0 - ტემპერატურის გაზომვა PT 1000 სენსორით გამორთულია; 1- ჩართულია ტემპერატურის გაზომვა PT 1000 სენსორით |
|||
ბიტი 10 | 0-RS-485 -> UART(TTL)) გამორთულია; 1-RS-485 -> UART(TTL) ჩართულია |
|||
ბიტი 11 | 0 – UART (TTL) პროტოკოლის მონაცემები არ არის მზად გასაგზავნად; 1 – UART (TTL) პროტოკოლის მონაცემები მზად არის გასაგზავნად |
|||
ბიტი 12 | 0- DS18B20 სენსორი გამორთულია; 1-DS18B20 სენსორი ჩართულია |
|||
ბიტი 13 | 0-DHT11 სენსორი გამორთულია; 1-DHT11 სენსორი ჩართულია |
|||
ბიტი 14 | 0-DHT21/AM2301 სენსორი გამორთულია; 1-DHT21/AM2301 სენსორი ჩართულია |
|||
ბიტი 15 | 0-DHT22 სენსორი გამორთულია; 1-DHT22 სენსორი ჩართულია |
|||
ბიტი 16 | ის დაცულია | |||
ბიტი 17 | 0-BMP180 სენსორი გამორთულია; 1-BMP180 სენსორი ჩართულია |
|||
ბიტი 18 | 0 – შეყვანა <<«IO2» ღიაა; 1- შეყვანა < |
|||
ბიტი 19 | 0 - რელე გამორთულია; 1 - რელე ჩართულია |
|||
ბიტი 20 | 0- არ არის ზედმეტიtage; 1- არის ზედმეტიtage |
|||
ბიტი 21 | 0- მოცულობის შემცირება არ არისtage; 1- არის შემცირება მოცულობითtage |
|||
ბიტი 22 | 0 - არ არის ჭარბი დენი; 1- არის ჭარბი დენი |
|||
ბიტი 23 | 0 - დენის შემცირება არ არის; 1- არის დენის შემცირება |
|||
ბიტი 24 | 0 - ტემპერატურის მატება არ არის; 1- არის ტემპერატურის მატება |
|||
ბიტი 25 | 0- არ არის ტემპერატურის შემცირება; 1- არსებობს ტემპერატურის შემცირება |
|||
ბიტი 29 | 0 - მოწყობილობის პარამეტრები ინახება; 1 - მოწყობილობის პარამეტრები არ არის შენახული |
|||
ბიტი 30 | 0 - ინსტრუმენტი დაკალიბრებულია; 1- ინსტრუმენტი არ არის დაკალიბრებული |
|||
პულსის მრიცხველი | – | W/R | 4:5 | |
გაზომილი მნიშვნელობა* | – | R | 6 | |
მიწოდება voltagე-დან მოწყობილობა |
– | R | 7 |
ციფრული სენსორი
ტემპერატურა (x 0.1°C) | – | R | 11 |
ტენიანობა (x 0.1%) | – | R | 12 |
წნევა (Pa) | – | R | 13:14 |
კონვერტაცია | |||
კონვერტირებული მნიშვნელობა | – | R | 16 |
შენიშვნები:
W/R – რეესტრში ჩაწერის/წაკითხვის სახით წვდომის ტიპი;
ფორმის მისამართი "1" ნიშნავს 16 ბიტის მნიშვნელობას (UINT);
ფორმის მისამართი „2:3“ ნიშნავს 32 ბიტის მნიშვნელობას (ULONG).
* გაზომილი მნიშვნელობა ანალოგური სენსორებისგან (ტtagე, დენი, ტემპერატურა).
ტემპერატურის გაზომვა
შეაერთეთ მოწყობილობა ნახ. 2 (გ) მიხედვით. დააყენეთ მოწყობილობა ტემპერატურის გაზომვის რეჟიმში მუშაობისთვის (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა „4“, „5“, „6“). თუ საჭიროა მოწყობილობის მონიტორინგის ზღურბლის ტემპერატურის მნიშვნელობა, საჭიროა ჩაწეროთ სხვა მნიშვნელობა, გარდა „O“ რეესტრში „რელე კონტროლი“ (ცხრილი 2, მისამართი 103). იმისათვის, რომ დააყენოთ ოპერაციის ზღურბლები, რათა ჩაწეროთ მნიშვნელობა მისამართზე 104 – ზედა ბარიერი და მისამართი 105 – ქვედა ბარიერი (ცხრილი 2).
თუ საჭიროა ტემპერატურის კორექტირება, აუცილებელია კორექტირების კოეფიციენტის ჩაწერა „ტემპერატურული კორექციის“ რეესტრში (ცხრილი 2, მისამართი 102). ამ რეჟიმში მოწყობილობა ზომავს ტემპერატურას თერმისტორის დახმარებით.
გაზომილი ტემპერატურა შეიძლება წაიკითხოთ მე-6 მისამართზე (ცხრილი 6).
ტემპერატურის მნიშვნელობები მიღებულია ცელსიუსის ხარისხის მეათედამდე (1234 = 123.4 °C; 123 = 12.3 °C).
ციფრული სენსორების შეერთება
მოწყობილობა მხარს უჭერს მე-2 ცხრილში ჩამოთვლილ ციფრულ სენსორებს (მისამართი 101).
ციფრული სენსორების გაზომილი მნიშვნელობა შეიძლება წაიკითხოთ 11 -15 მისამართებზე, ცხრილი 6 (დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მნიშვნელობას ზომავს სენსორი). ციფრული სენსორების შეკითხვის პერიოდია 3 წმ.
თუ საჭიროა ციფრული სენსორის მიერ გაზომილი ტემპერატურის კორექტირება, აუცილებელია ტემპერატურის კორექტირების კოეფიციენტის შეყვანა რეესტრში 102 (ცხრილი 2).
თუ ნულის გარდა სხვა მნიშვნელობა დაყენებულია რეესტრში 103 (ცხრილი 2), რელე გაკონტროლდება რეესტრში 11 გაზომილი მნიშვნელობების საფუძველზე (ცხრილი 6).
ტემპერატურის მნიშვნელობები მიღებულია ცელსიუსის ხარისხის მეათედამდე (1234 = 123.4 °C; 123= 12.3 °C).
შენიშვნა: სენსორების შეერთებისას 1-Wire ინტერფეისით, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ გარე რეზისტორი, რათა დაუკავშიროთ "მონაცემთა" ხაზი ელექტრომომარაგების ნომინალურ მნიშვნელობას 510 Ohm-დან 5.1 kOhm-მდე.
სენსორების დაკავშირებისას 12C ინტერფეისით, მიმართეთ კონკრეტული სენსორის პასპორტს.
RS-485 ინტერფეისის UART (TTL) კონვერტაცია
შეაერთეთ მოწყობილობა ნახ. 3 (ა) მიხედვით. დააყენეთ მოწყობილობა RS-485-UART (TTL) რეჟიმში მუშაობისთვის (ცხრილი 2, მისამართი 100, მნიშვნელობა 7).
ამ რეჟიმში, მოწყობილობა იღებს (გადასცემს) მონაცემებს RS-485 Mod Bus RTU/ ASCII ინტერფეისით (ნახ.1, ის. 4) და გარდაქმნის მათ UARTინტერფეისად.
Exampშეკითხვისა და პასუხის ნაწილი ნაჩვენებია ნახ. 10 და ნახ. 11.
გაზომილი ტომის კონვერტაციაtage (მიმდინარე) ღირებულება
გაზომილი მოცულობის გადასაყვანადtage (მიმდინარე) სხვა მნიშვნელობაზე, აუცილებელია კონვერტაციის ჩართვა (ცხრილი 2, მისამართი 130, მნიშვნელობა 1) და დაარეგულიროთ კონვერტაციის დიაპაზონები.
მაგample, გაზომილი ტtage უნდა გადაკეთდეს ზოლებად ასეთი სენსორის პარამეტრებით: ტtagდიაპაზონი 0.5 ვ-დან 8 ვ-მდე შეესაბამება 1 ბარიდან 25 ბარამდე წნევას. კონვერტაციის დიაპაზონის რეგულირება: მინიმალური შეყვანის მნიშვნელობა (მისამართი 131, მნიშვნელობა 50 შეესაბამება 0.5 ვ-ს), მაქსიმალური შეყვანის მნიშვნელობა (მისამართი 132, მნიშვნელობა 800 შეესაბამება 8 ვ-ს), მინიმალური გადაყვანილი მნიშვნელობა (მისამართი 133, 1-ის მნიშვნელობა შეესაბამება 1 ბარს), მაქსიმალური კონვერტირებული მნიშვნელობა (მისამართი 134 ბარი შეესაბამება 25,).
გარდაქმნილი მნიშვნელობა გამოჩნდება რეესტრში (ცხრილი 6, მისამართი 16).
მოწყობილობის გადატვირთვა და ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება
თუ საჭიროა მოწყობილობის გადატვირთვა, "R" და "-" ტერმინალები (ნახ. 1) უნდა დაიხუროს და გააჩეროთ 3 წამის განმავლობაში.
თუ გსურთ მოწყობილობის ქარხნული პარამეტრების აღდგენა, უნდა დახუროთ და გააჩეროთ „R“ და „-“ ტერმინალები (ნახ. 1) 10 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. 10 წამის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად აღადგენს ქარხნულ პარამეტრებს და იტვირთება.
მუშაობა RS (ΕΙΑ/ΤΙΑ)-485 ინტერფეისით MODBUS პროტოკოლით
OB-215 იძლევა მონაცემთა გაცვლას გარე მოწყობილობებთან RS (EIA/TIA)-485-ის სერიული ინტერფეისის მეშვეობით ModBus პროტოკოლის მეშვეობით ბრძანებების შეზღუდული ნაკრებით (იხ. ცხრილი 4 მხარდაჭერილი ფუნქციების ჩამონათვალისთვის).
ქსელის აგებისას გამოიყენება Master-Slave ორგანიზაციის პრინციპი, სადაც OB-215 მოქმედებს როგორც მონა. ქსელში შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ძირითადი კვანძი და რამდენიმე მონა კვანძი. როგორც სამაგისტრო კვანძი არის პერსონალური კომპიუტერი ან პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერი. ამ ორგანიზაციით, გაცვლის ციკლების ინიციატორი შეიძლება იყოს მხოლოდ მთავარი კვანძი.
ძირითადი კვანძის მოთხოვნები ინდივიდუალურია (მიმართულია კონკრეტულ მოწყობილობაზე). OB-215 ახორციელებს გადაცემას, პასუხობს ძირითადი კვანძის ინდივიდუალურ შეკითხვებს.
თუ შეცდომებს აღმოაჩენენ მოთხოვნების მიღებაში, ან თუ მიღებული ბრძანება ვერ შესრულდება, OB-215 პასუხის სახით წარმოქმნის შეცდომის შეტყობინებას.
ბრძანების რეგისტრების მისამართები (ათწილადი სახით) და მათი დანიშნულება მოცემულია ცხრილში 5.
დამატებითი რეგისტრების მისამართები (ათწილადი სახით) და მათი დანიშნულება მოცემულია ცხრილში 6.
შეტყობინებების ფორმატები
გაცვლის პროტოკოლს აქვს მკაფიოდ განსაზღვრული შეტყობინების ფორმატები. ფორმატებთან შესაბამისობა უზრუნველყოფს ქსელის სისწორესა და სტაბილურობას.
ბაიტის ფორმატი
OB-215 კონფიგურირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს მონაცემთა ბაიტის ორი ფორმატიდან ერთ-ერთით: პარიტეტის კონტროლით (ნახ. 4) და პარიტეტის კონტროლის გარეშე (ნახ. 5). პარიტეტული კონტროლის რეჟიმში ასევე მითითებულია კონტროლის ტიპი: ლუწი ან კენტი. მონაცემთა ბიტების გადაცემა ხორციელდება ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ბიტით წინ.
ნაგულისხმევად (წარმოების დროს) მოწყობილობა კონფიგურირებულია იმუშაოს პარიტეტის კონტროლის გარეშე და ორი გაჩერების ბიტით.
ბაიტის გადაცემა ხორციელდება 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 და 19200 bps სიჩქარით. ნაგულისხმევად, წარმოების დროს, მოწყობილობა კონფიგურირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს 9600 bps სიჩქარით.
შენიშვნა: ModBus RTU რეჟიმისთვის გადაცემულია 8 მონაცემთა ბიტი, ხოლო MODBUS ASCII რეჟიმისთვის - 7 მონაცემთა ბიტი.
ჩარჩოს ფორმატი
ჩარჩოს სიგრძე არ შეიძლება აღემატებოდეს 256 ბაიტს ModBus RTU-სთვის და 513 ბაიტს ModBus ASCII-ისთვის.
ModBus RTU რეჟიმში კადრის დასაწყისი და დასასრული კონტროლდება დუმილის ინტერვალებით მინიმუმ 3.5 ბაიტი. ჩარჩო უნდა გადაიცეს უწყვეტი ბაიტის ნაკადის სახით. ჩარჩოს მიღების სისწორე დამატებით კონტროლდება CRC საკონტროლო ჯამის შემოწმებით.
მისამართის ველი იკავებს ერთ ბაიტს. მონების მისამართები 1-დან 247-მდეა.
ნახ. 6 გვიჩვენებს RTU ჩარჩოს ფორმატს
ModBus ASCII რეჟიმში კადრის დასაწყისი და დასასრული კონტროლდება სპეციალური სიმბოლოებით (სიმბოლოები (':' Ox3A) - კადრის დასაწყებად; სიმბოლოები ('CRLF' OxODOxOA) - კადრის დასასრულისთვის).
ჩარჩო უნდა გადაიცეს ბაიტების უწყვეტი ნაკადის სახით.
ჩარჩოს მიღების სისწორე დამატებით კონტროლდება LRC გამშვები ჯამის შემოწმებით.
მისამართის ველი იკავებს ორ ბაიტს. სლავების მისამართები არის 1-დან 247-მდე დიაპაზონში. ნახ. 7 გვიჩვენებს ASCII ჩარჩოს ფორმატს.
შენიშვნა: Mod Bus ASCII რეჟიმში მონაცემთა თითოეული ბაიტი კოდირებულია ASCII კოდის ორი ბაიტით (მაგ.ample: მონაცემთა 1 ბაიტი Ox2 5 კოდირებულია ASCII კოდის ორი ბაიტით Ox32 და Ox35).
Checksum-ის გენერაცია და შემოწმება
გამგზავნ მოწყობილობა წარმოქმნის საკონტროლო ჯამს გადაცემული შეტყობინების ყველა ბაიტისთვის. 08-215 ანალოგიურად წარმოქმნის საკონტროლო ჯამს მიღებული შეტყობინების ყველა ბაიტისთვის და ადარებს მას გადამცემისგან მიღებულ საკონტროლო ჯამს. თუ არსებობს შეუსაბამობა გენერირებულ საკონტროლო ჯამს და მიღებულ საკონტროლო ჯამს შორის, წარმოიქმნება შეცდომის შეტყობინება.
CRC საკონტროლო ჯამის გენერაცია
შეტყობინებაში საკონტროლო ჯამი იგზავნება ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ბაიტით, ეს არის ციკლური დამადასტურებელი კოდი, რომელიც დაფუძნებულია შეუმცირებელ პოლინომზე OxA001.
ქვეპროგრამა CRC საკონტროლო ჯამის გენერაციისთვის SI ენაზე:
1: uint16_t გენერირებაCRC(uint8_t *pSendRecvBuf, uint16_tu რაოდენობა)
2: {
3: cons uint16_t პოლინომი = OxA001;
4: uint16_t ere= OxFFFF;
5: uint16_t i;
6: uint8_t ბაიტი;
7: for(i=O; i<(uCount-2); i++){
8: ere= ere ∧ pSendReevBuf[i];
9: for(ბაიტი=O; ბაიტი<8; ბაიტი++){
10: if((ere& Ox0001) == O){
11: ere= ere>>1;
12: }სხვა{
13: ere= ere>> 1;
14: ere= ere ∧ პოლინომი;
15: }
16: }
17: }
18: returncrc;
19: }
LRC საკონტროლო ჯამის გენერაცია
შეტყობინებაში საკონტროლო ჯამი გადაიცემა ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაიტით, რომელიც არის გრძივი სიჭარბის შემოწმება.
ქვეპროგრამა LRC საკონტროლო ჯამის გენერირებისთვის SI ენაზე:
1: uint8_t GenerateLRC(uint8_t *pSendReevBuf, uint16 tu Count)
2: {
3: uint8_t Ire= OxOO;
4: uint16_t i;
5: for(i=O; i<(uCount-1); i++){
6: Ire= (Ire+ pSendReevbuf[i]) & OxFF;
7: }
8: Ire= ((Ire ∧ OxFF) + 2) & OxFF;
9: დაბრუნებული;
10:}
ბრძანების სისტემა
ფუნქცია Ox03 – კითხულობს რეგისტრების ჯგუფს
ფუნქცია Ox03 უზრუნველყოფს 08-215 რეგისტრების შინაარსის კითხვას. მთავარი მოთხოვნა შეიცავს საწყისი რეესტრის მისამართს, ასევე წასაკითხი სიტყვების რაოდენობას.
08-215 პასუხი შეიცავს დასაბრუნებელი ბაიტების რაოდენობას და მოთხოვნილ მონაცემებს. დაბრუნებული რეგისტრების რაოდენობა მიბაძულია 50-მდე. თუ მოთხოვნაში რეგისტრების რაოდენობა აღემატება 50-ს (100 ბაიტს), პასუხი არ იყოფა ჩარჩოებად.
ყოფილიampMod Bus RTU-ში მოთხოვნისა და პასუხის ლეი ნაჩვენებია ნახ.8-ში.
ფუნქცია Ox06 - რეესტრის ჩაწერა
ფუნქცია Ox06 უზრუნველყოფს ჩაწერას ერთ 08-215 რეგისტრში.
მთავარი მოთხოვნა შეიცავს რეესტრის მისამართს და ჩასაწერ მონაცემებს. მოწყობილობის პასუხი იგივეა, რაც მთავარი მოთხოვნა და შეიცავს რეგისტრის მისამართს და დაყენებულ მონაცემებს. ყოფილმაampმოთხოვნისა და პასუხის Le ModBus RTU რეჟიმში ნაჩვენებია ნახ.9.
UART (TTL) ინტერფეისების ტრანსფორმაცია RS-485-ზე
ინტერფეისის ტრანსფორმაციის რეჟიმში, თუ შეკითხვა არ იყო მიმართული 08-215, ის გადამისამართდება მოწყობილობაზე, რომელიც დაკავშირებულია «101» და «102». ამ შემთხვევაში ინდიკატორი «RS-485» არ შეცვლის თავის მდგომარეობას.
ყოფილიampშეკითხვა და პასუხი მოწყობილობაზე UART (TTL) ხაზზე ნაჩვენებია ნახ.10-ში.
ყოფილიampUART (TTL) ხაზის მოწყობილობის ერთ რეესტრში ჩაწერა ნაჩვენებია ნახ. 11-ში.
MODBUS შეცდომის კოდები
შეცდომის კოდი | სახელი | კომენტარები |
0x01 | უკანონო ფუნქცია | არალეგალური ფუნქციის ნომერი |
0x02 | არალეგალური მონაცემთა მისამართი | არასწორი მისამართი |
0x03 | მონაცემთა უკანონო ღირებულება | არასწორი მონაცემები |
0x04 | სერვერის მოწყობილობის მარცხი | საკონტროლო აღჭურვილობის გაუმართაობა |
0x05 | აღიარება | მონაცემები არ არის მზად |
0x06 | სერვერის მოწყობილობა დაკავებულია | სისტემა დაკავებულია |
0x08 | მეხსიერების პარიტეტის შეცდომა | მეხსიერების შეცდომა |
უსაფრთხოების ზომები
სამონტაჟო სამუშაოებისა და ტექნიკური სამუშაოების ჩასატარებლად გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან.
ნუ ეცდებით მოწყობილობის დამოუკიდებლად გახსნას და შეკეთებას.
არ გამოიყენოთ მოწყობილობა კორპუსის მექანიკური დაზიანებით.
დაუშვებელია წყლის შეღწევა მოწყობილობის ტერმინალებსა და შიდა ელემენტებზე.
ექსპლუატაციისა და მოვლის დროს უნდა აკმაყოფილებდეს მარეგულირებელი დოკუმენტის მოთხოვნები, კერძოდ:
სამომხმარებლო ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის წესები;
სამომხმარებლო ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის უსაფრთხოების წესები;
შრომის უსაფრთხოება ელექტრული დანადგარების ექსპლუატაციაში.
შენარჩუნების პროცედურა
შენარჩუნების რეკომენდებული სიხშირე ყოველ ექვს თვეშია.
მოვლის პროცედურა:
- შეამოწმეთ სადენების კავშირის საიმედოობა, საჭიროების შემთხვევაში, clamp ძალით 0.4 N*m;
- ვიზუალურად შეამოწმეთ კორპუსის მთლიანობა;
- საჭიროების შემთხვევაში, გაწმინდეთ წინა პანელი და მოწყობილობის კორპუსი ქსოვილით.
არ გამოიყენოთ აბრაზიული და გამხსნელები დასუფთავებისთვის.
ტრანსპორტირება და შენახვა
მოწყობილობის ორიგინალურ შეფუთვაში ნებადართულია ტრანსპორტირება და შენახვა მინუს 45-დან +60 °C ტემპერატურაზე და ფარდობით ტენიანობაზე არაუმეტეს 80%, არა აგრესიულ გარემოში.
პრეტენზიების მონაცემები
მწარმოებელი მადლობას გიხდით მოწყობილობის ხარისხის შესახებ ინფორმაციისთვის და მისი მუშაობის შემოთავაზებისთვის
ყველა კითხვისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მწარმოებელს:
Novatek-Electro”,
65007, ოდესა,
59, ადმირალი ლაზარევის ქ.
ტელ. +38 (048) 738-00-28.
ტელ./ფაქსი: +38(0482) 34-36- 73
www.novatek-electro.com
გაყიდვის თარიღი _ VN231213
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
NOVATEK OB-215 ციფრული შეყვანის გამომავალი მოდული [pdf] ინსტრუქციის სახელმძღვანელო OB-215, OB-215 ციფრული შეყვანის გამომავალი მოდული, OB-215, ციფრული შეყვანის გამომავალი მოდული, შეყვანის გამომავალი მოდული, გამომავალი მოდული, მოდული |