WEINTEK MODBUS HMI RTU კონტროლერი
პროდუქტის სპეციფიკაციები
- მხარდაჭერილი სერია: MODBUS RTU კონტროლერი
- კომუნიკაციის პროტოკოლები: MODBUS RTU, RTU TCP-ზე
- PLC-ის შეერთების ინტერფეისები: RS485, RS232/RS485/USB
- ბაუდის სიჩქარე: 9600 (კონფიგურირებადი დიაპაზონი: 9600~115200)
- მონაცემთა ბიტები: 8
- პარიტეტის ვარიანტები: ლუწი, კენტი, ნული
- გაჩერების ბიტები: 1 (კონფიგურირებადი: 1, 2)
- PLC სადგურის ნომრის დიაპაზონი: 0-255
პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქცია
HMI პარამეტრი:
HMI პარამეტრების კონფიგურაცია შემდეგნაირად:
- PLC ტიპი: MODBUS RTU, RTU TCP-ის მეშვეობით
- PLC ინტერფეისი: RS-485
- ბაუდის მაჩვენებელი: 9600
- მონაცემთა ბიტები: 8
- პარიტეტი: ლუწი (სხვა ვარიანტები: კენტი, ნული)
- გაჩერების ბიტები: 1 (სხვა ვარიანტი: 2)
- PLC სადგურის ნომრის დიაპაზონი: 0-255
PLC პარამეტრი:
დააყენეთ PLC-ის კომუნიკაციის რეჟიმი და მოწყობილობის მისამართი შემდეგნაირად:
- კომუნიკაციის რეჟიმი: Modbus RTU პროტოკოლი
- მოწყობილობის მისამართის კონფიგურაცია Bit/Word მოწყობილობის ტიპების მიხედვით
შენიშვნა: მოწყობილობის ტიპებთან და მისამართების დიაპაზონებთან დაკავშირებული კონკრეტული კონფიგურაციებისთვის იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
MODBUS RTU, RTU TCP-ის მეშვეობით
მხარდაჭერილი სერია: MODBUS RTU კონტროლერი Webსაიტი: http://www.modbus.org
HMI პარამეტრი:
პარამეტრები | რეკომენდირებულია | ოფციები | შენიშვნები |
PLC ტიპი | MODBUS RTU, RTU TCP-ის მეშვეობით | ||
PLC I/F | RS485 | RS232/RS485/USB | |
ბაუდის მაჩვენებელი | 9600 | 9600~115200 | |
მონაცემთა ბიტები | 8 | 8 | |
პარიტეტი | თუნდაც | ლუწი, კენტი, არცერთი | |
შეაჩერე ბიტი | 1 | 1, 2 | |
შპს სტა. № | 1 | 0-255 წწ |
ონლაინ სიმულატორი | დიახ | მაუწყებლობის ბრძანება | დიახ |
მისამართის რეჟიმის გაფართოება | დიახ |
მისამართის დიაპაზონის ლიმიტი
შესაძლებელია 0x, 1x და 0x_multi_coils ტიპის მოწყობილობების მისამართების დიაპაზონის კონფიგურაცია. ეს პარამეტრი უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც კონტროლერის ბიტური რეგისტრის მისამართების დიაპაზონი არ არის 16-ის ჯერადი. მაგალითადampმაგალითად, თუ დიაპაზონი 0x1 ~ 0x6 ან 0x9 ~ 0x14-ია, კომუნიკაცია შეუძლებელი იქნება. HMI-სა და კონტროლერს შორის ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად, გთხოვთ, მიჰყვეთ ქვემოთ მოცემულ კონფიგურაციის ინსტრუქციებს.
0x-1~6
0x_1-9~14
კონვერტაცია
დამატებულია 3x_Double და 4x_Double მისამართის ტიპები. თუ მონიშნულია [ABCD ->CDAB] მონიშვნის ველი, გთხოვთ, აირჩიოთ 3x_Double და 4x_Double მისამართის ტიპები.
PLC-ის პარამეტრი
კომუნიკაციის რეჟიმი | Modbus RTU პროტოკოლი |
მოწყობილობის მისამართი
ბიტი/სიტყვა | მოწყობილობის ტიპი | ფორმატი | დიაპაზონი | შენიშვნა |
B | 0x | DDDDD | 1-65535 | გამომავალი ბიტი |
B | 0x_მრავალსპირალები | DDDDD | 1-65535 | დაწერეთ მრავალი კოჭა |
B | 0x_single_bit | DDDDD | 1-65535 | * შენიშვნა 4 |
B | 1x | DDDDD | 1-65535 | შეყვანის ბიტი (მხოლოდ წაკითხვა) |
B | 1x_single_bit | DDDDD | 1-65535 | * შენიშვნა 4 |
B | 3x_ბიტი | დდდდდდ | 100-6553515 | შეყვანის რეგისტრის ბიტი (წაკითხვა) |
B | 4x_ბიტი | დდდდდდ | 100-6553515 | გამომავალი რეგისტრის ბიტი |
B | 6x_ბიტი | დდდდდდ | 100-6553515 | გამომავალი რეგისტრის ბიტი |
B | 0x_1 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_2 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_3 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_4 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_5 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_6 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_7 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_8 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 0x_9 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_1 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_2 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_3 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_4 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_5 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_6 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_7 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_8 | DDDDD | 1-65535 | |
B | 1x_9 | DDDDD | 1-65535 | |
W | 3x | DDDDD | 1-65535 | შეყვანის რეგისტრი (მხოლოდ წაკითხვა) |
W | 3x_MAX1W | DDDDD | 1-65535 | დისპლეი 32 ბიტიანი *შენიშვნა1 |
DW | 3x_MAX2W | DDDDD | 1-65535 | * შენიშვნა 1 |
W | 3x_ორმაგი | DDDDD | 1-65535 | * შენიშვნა 2 |
QW | 3x_QWord | DDDDD | 1-65535 | 64 ბიტიანი |
W | 4x | DDDDD | 1-65535 | გამომავალი რეესტრი |
W | 4x_MAX1W | DDDDD | 1-65535 | დისპლეი 32 ბიტიანი *შენიშვნა1 |
DW | 4x_MAX2W | DDDDD | 1-65535 | * შენიშვნა 1 |
W | 4x_ორმაგი | DDDDD | 1-65535 | * შენიშვნა 2 |
ბიტი/სიტყვა | მოწყობილობის ტიპი | ფორმატი | დიაპაზონი | შენიშვნა |
W | 4x_32 ბიტიანი | DDDDD | 1-65535 | გამომავალი რეგისტრი *შენიშვნა 1 |
QW | 4x_QWord | DDDDD | 1-65535 | 64 ბიტიანი |
W | 0x_ერთსპირალი | DDDDD | 1-65535 | * შენიშვნა 3 |
DW | 5x | DDDDD | 1-65535 | 4x ორმაგი სიტყვის შეცვლა |
W | 6x | DDDDD | 1-65535 | 4x ერთი სიტყვის დაწერაშენიშვნა 1 |
1MAX1W და 4X_32Bit თითოეული პაკეტისთვის კითხულობენ/წერენ 1 სიტყვას და აჩვენებენ 32-ბიტიან მნიშვნელობას, ხოლო MAX2W თითოეული პაკეტისთვის კითხულობს/წერს 2 სიტყვას.
შენიშვნა 2გადადით [სისტემის პარამეტრის პარამეტრები] -> [მოწყობილობის თვისებები] და დააჭირეთ [კონვერტაცია]-ს, რათა დააყენოთ 3x, 4x, 6x, 3x_double, 4x double ტიპის მოწყობილობების მონაცემთა ფორმატი.
შენიშვნა 3: ბიტების წაკითხვა/ჩაწერა ერთდროულად. 0 და 1 მნიშვნელობები გამოიყენება ჩართვის ან გამორთვის სტატუსის აღსანიშნავად, სადაც 0 ნიშნავს გამორთულს და 1 ნიშნავს ჩართვის.
შენიშვნა 4: წასაკითხი ბიტების რაოდენობის დაყენება შესაძლებელია მაკროში; ამიტომ, წაკითხვის სიჩქარის გასაზრდელად რეკომენდებულია 0x მისამართის ტიპის გამოყენება ისეთი ფუნქციებისთვის, როგორიცაა GetData() და SetData().
მრავალი 0x მისამართის typypesn ma acro წასაკითხად/ჩასაწერად, ჩაწერის სიჩქარის გასაზრდელად გამოიყენეთ 0x_multi_coils.
შენიშვნა 5: კომუნიკაციის შეფერხების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, ყველა მისამართი მიანიჭოთ ლუწ მისამართებს ან ყველა - კენტ მისამართებს.
შენიშვნა 6: EBPro V6.03.02 ან უფრო გვიანდელი ვერსია მხარს უჭერს 64-ბიტიან მონაცემთა ტიპს (მხოლოდ cMT სერია), თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ მისამართის ლიმიტის დიაპაზონი მაქსიმუმ 48 ბიტია.
შენიშვნა:
მისამართის ტიპი „5x“ მიმაგრებულია ჰოლდინგის რეგისტრთან. 5x-ის საკომუნიკაციო პროტოკოლი თითქმის იგივეა, რაც „4x“-ის, გარდა იმისა, რომ „5x“ ორმაგ სიტყვას ცვლის.
თუ 4x შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
მისამართი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |
მონაცემები Word-ში | 0x1 | 0x2 | 0x3 | 0x4 | 0x5 | 0x6 | |
მონაცემები | 0x0201 | 0x0403 | 0x0605 |
5x-ისთვის ეს იქნება:
მისამართი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |
მონაცემები Word-ში | 0x1 | 0x2 | 0x3 | 0x4 | 0x5 | 0x6 | |
მონაცემები | 0x0102 | 0x0304 | 0x0506 |
Modbus RTU ფუნქციის კოდი:
მოწყობილობის ტიპი | წაიკითხეთ | დაწერე |
0x | 0x01 კოჭის წაკითხვა | 0x05 ერთი ხვეულის ჩაწერა |
0x_მრავალსპირალები | 0x01 კოჭის წაკითხვა | 0x0f ჩაწერეთ მრავალი ხვეული |
1x | 0x02 დისკრეტული შეყვანის წაკითხვა | X |
3x / 3x_ბიტი | 0x04 შეყვანის რეგისტრის წაკითხვა | X |
4x / 4x_ბიტი | 0x03 წაკითხვის ჰოლდინგის რეგისტრი | 0x10 მრავალი რეგისტრის ჩაწერა |
5x | 0x03 წაკითხვის ჰოლდინგის რეგისტრი | 0x10 მრავალი რეგისტრის ჩაწერა |
6x | 0x03 წაკითხვის ჰოლდინგის რეგისტრი | 0x06 ერთი რეგისტრის ჩაწერა |
0x_ერთსპირალი | 0x01 კოჭის წაკითხვა | 0x05 ერთი ხვეულის ჩაწერა |
გაყვანილობის დიაგრამა
დიაგრამა 1
RS-232
სერიული პორტის პინის მინიჭება შეიძლება განსხვავდებოდეს HMI მოდელებს შორის. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დააწკაპუნოთ შემდეგ ბმულზე.
დიაგრამა 2
RS-485 4W
სერიული პორტის პინის მინიჭება შეიძლება განსხვავდებოდეს HMI მოდელებს შორის. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დააწკაპუნოთ შემდეგ ბმულზე.
დიაგრამა 3
RS-485 2W
სერიული პორტის პინის მინიჭება შეიძლება განსხვავდებოდეს HMI მოდელებს შორის. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დააწკაპუნოთ შემდეგ ბმულზე.
ხშირად დასმული კითხვები
- კითხვა: რა არის PLC პარამეტრებში კონვერტაციის მიზანი?
A: კონვერტაციის პარამეტრი გამოიყენება კონკრეტული ტიპის მოწყობილობების მონაცემთა ფორმატის სამართავად, როგორიცაა 3x, 4x და სხვა. ის საშუალებას იძლევა მონაცემების სწორად ინტერპრეტაციისა და HMI-სა და კონტროლერს შორის კომუნიკაციის. - კითხვა: რით განსხვავდება მისამართის ტიპი 5x მისამართის ტიპისგან 4x?
A: მისამართის ტიპი 5x მიმაგრებულია Holding Register-თან და 4x მისამართის ტიპთან შედარებით ორმაგ სიტყვებს ცვლის. ორივესთვის საკომუნიკაციო პროტოკოლი მსგავსია, მთავარი განსხვავება კი 5x მისამართის ტიპში ორმაგი სიტყვების შეცვლაა. - კითხვა: რა ვარიანტებია ხელმისაწვდომი მოწყობილობის თვისებების კონვერტაციისთვის?
A: 3x, 4x და სხვა ტიპის მოწყობილობების მონაცემთა ფორმატის დასაყენებლად გადადით [სისტემის პარამეტრის პარამეტრები] -> [მოწყობილობის თვისებები] და დააწკაპუნეთ [კონვერტაციაზე]. ეს საშუალებას გაძლევთ დააკონფიგურიროთ მონაცემთა ფორმატი თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად.
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
WEINTEK MODBUS HMI RTU კონტროლერი [pdf] ინსტრუქციები MODBUS HMI RTU კონტროლერი, HMI RTU კონტროლერი, RTU კონტროლერი, კონტროლერი |