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品牌名称:深圳市斯瑞特科技有限公司
信号采集模块绝大多数集中在采集模拟量、数字量、热电阻、热电偶,其中热电阻可以认为是非电量,其实本质上还是要用电流驱动来采集,其中模拟量采集卡和数字量采集卡用得是比较广泛的。因为信号采集模块对环境的适应能力更强,可以应对各种恶劣的工业环境。假如在比较好的现场或者实验室,如学校的实验室,就可以使用USB/PCI这种采集卡。和常见的内置信号采集模块不同,外置信号采集模块一般采用USB接口和1394接口,因此外置信号数据采集模块主要指USB采集卡和1394采集卡。
在计算机广泛应用的今天,数据采集的重要性是十分显著的,它是计算机与外部物理世界连接的桥梁,各种类型信号采集的难易程度差别很大。实际采集时噪声也可能带来一些麻烦,数据采集时有一些基本原理要注意,还有更多的实际的问题要解决。而数据采集模块主要用于数据传输的工业模块应用领域,远程数据采集模块模块比GPRS模块在速率上有明显优势。但是远程数据采集模块在工业领域的运用要远远落后于GPRS模块的应用。主要原因一方面远程数据采集模块网络的覆盖和建设不如GSM网络完善,另一方也是因为远程数据采集模块模块的成本早期远远高于GSM模块至少两倍到四倍,使得生产成本高很多。
产品概述:
IBF33系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。IBF33系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只IBF33系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议和MODBUS RTU通讯协议,自动识别通讯协议并回复,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。
IBF33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。
IBF33系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,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℃~+80℃。
产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成8路标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取IBF33产品数据实现远程采集
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
IBF33功能简介:
IBF33 信号隔离D/A转换模块,可以用来输出8路共地的电流或电压信号。
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输出量程请看产品选型,8路输出选型必须相同。
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。模块自动识别通讯协议,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、38400、57600、115200bps)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。
典型应用
● 0-10V标准模拟信号输出
● 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
● 灯光控制,LED智能调光控制
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号输出
产品选型:
IBF33 - □ - U(A)□
通讯接口
485: 输入为RS-485接口
232: 输入为RS-232接口
输出电压或电流信号值
U1:0-5V |
A1:0-1mA |
U2:0-10V |
A2:0-10mA |
U8:用户自定义 |
A3:0-20mA |
|
A4:4-20mA |
|
A8:用户自定义 |
选型举例1: 型号:IBF33-485-A4 表示RS-485接口,4-20mA信号输出
选型举例2: 型号:IBF33-232-U1 表示RS-232接口,0-5V信号输出
IBF33通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输出类型: 电流输出 / 电压输出
精 度: 0.2%
输出失调: 电流输出 ±0.5 uA/℃ ,电压输出 ±0.1 mV/℃
温度漂移: ±20 ppm/℃ (±30 ppm/℃, **)
输出带载能力:电流输出 350Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输出)
电压输出 10mA(0-5V/0-10V/0-±5V电压输出)
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、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms **
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1.5W
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: 通讯接口 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中通讯接口和电源共地。8路模拟量共地输出。
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 |
GND1 |
模拟信号输出公共地端 |
11 |
GND1 |
模拟信号输出公共地端 |
2 |
GND1 |
模拟信号输出公共地端 |
12 |
Out0+ |
模拟信号0输出正端 |
3 |
GND1 |
模拟信号输出公共地端 |
13 |
Out1+ |
模拟信号1输出正端 |
4 |
GND1 |
模拟信号输出公共地端 |
14 |
Out2+ |
模拟信号2输出正端 |
5 |
INIT |
初始状态设置 |
15 |
Out3+ |
模拟信号3输出正端 |
6 |
NC |
空脚 |
16 |
Out4+ |
模拟信号4输出正端 |
7 |
D+ |
RS-485/232信号正端 |
17 |
Out5+ |
模拟信号5输出正端 |
8 |
D- |
RS-485/232信号负端 |
18 |
Out6+ |
模拟信号6输出正端 |
9 |
PW+ |
电源正端 |
19 |
Out7+ |
模拟信号7输出正端 |
10 |
GND |
电源负端,数字信号输出地 |
20 |
GND1 |
模拟信号输出公共地端 |
表1 引脚定义
IBF33字符协议命令集:
模块的出厂初始设置,如下所示:
地址代码为01
波特率9600 bps
禁止校验和
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,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IBF33模块地址。可以在接好IBF33模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改IBF33模块的地址。波特率,校验和状态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:
IBF33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(GND1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IBF33模块的波特率,校验和状态等参数。在不确定某个模块的具体配置时,也可以将INIT管脚短路接到地线(GND1管脚),再接通电源,使模块进入缺省状态,再对模块进行重新配置。
字符协议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IBF33模块。
命令格式:(Leading Code)(Addr)(Command)[data][checksum](cr)
(Leading code) 首码是命令中的**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、设定通道N的模拟量输出值命令
说 明:以当前配置的数据格式,设定模拟量输出模块通道N模拟输出值。
命令格式:#AAN(data)(cr)
参数说明:# 分界符。
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。
N 通道代号 0~7。换成十六进制为30H~37H。如果要同时设置所有通道,通道号用A代替。
(data) 代表要设置的通道N输出的模拟量数据。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3条。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:>(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:> 分界符。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如语法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(字符格式) #010+16.000(cr)
(十六进制格式) 233031302B31362E3030300D
模块应答(字符格式) > (cr)
(十六进制格式) 3E0D
说 明:设定地址01H模块上 通道0的输出值是 +16.000mA(数据格式是工程单位)。
2、设定通道N的上电或复位后的模拟量输出值命令
说 明:以当前配置的数据格式,设定模拟量输出模块通道N上电模拟输出值。
命令格式:#AASN(data)(cr)
参数说明:# 分界符。
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。
S 表示要设置上电或复位后的模拟量输出值。
N 通道代号 0~7。换成十六进制为30H~37H。如果要同时设置所有通道,通道号用A代替。
(data) 代表要设置的通道N上电后输出的模拟量数据。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3条。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:>(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:> 分界符。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如语法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 #01S0+04.000(cr)
模块应答 >(cr)
说 明:设定地址01H模块上 通道0的上电输出值是 +04.000mA(数据格式是工程单位)。
3、配置模拟量输出模块命令
说 明:对一个模拟量输出模块设置地址,输出范围,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)。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。
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。IBF33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 |
09 |
57600 baud |
0A |
115200 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
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