模块编码说明书
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4g模块imei 编码规则
IMEI(International Mobile Equipment Identity)是一个全球唯一的手机设备标识号码,用于标识GSM、WCDMA、和IDEN等网络中的移动设备。
对于4G模块,其IMEI编码规则与3G 或2G的规则基本相同。
以下是IMEI编码的一般规则:
IMEI号码是一个15位的数字串,可以分为以下几个部分:
1. 前八位(TAC):型号核准号码,代表手机型号。
2. 第九位:保留位,通常为0。
3. 第十至十四位:串号,代表生产顺序号。
4. 第十五位:校验位,通过前面的数字计算得出,用于检测IMEI的正确性。
具体而言,IMEI的格式如下:
```
TAC (8 digits) + FAC (6 digits) + SNR (6 digits) + CD (1 digit)
```
- TAC (Type Allocation Code):前八位,由GSMA(GSM Association)分配,用于标识手机型号。
- FAC (Final Assembly Code):接下来的六位,代表产地/制造商代码。
- SNR (Serial Number):再接下来的六位,表示手机的串号。
- CD (Check Digit):最后一位,是通过Luhn算法计算得出的校验位。
例如,一个完整的IMEI号码可能看起来像这样:
```
12345678-901234-567890-1
```
请注意,IMEI编码是由手机制造商预先分配的,如果你有一个移动设备,可以在设备的背面或者设备设置中找到IMEI号码。
海湾电子编码器安装使用说明书一、概述GST-BMQ-2电子编码器(以下简称编码器)可对电子编码的探测器或模块进行地址码、灵敏度、设备类型等的读出和地址码、灵敏度的写入功能,还可以对火灾显示盘进行地址码、灯号及二次码的读出和写入。
二、特点1. 该编码器采用手握式结构,外形小巧,携带方便,操作简单;2. 该编码器可通过编码器后盖的总线接口,直接和总线型探测器旋接,进行编码等操作,更加方便,如图2所示(略);3. 可对公司生产的总线型探测器、模块等设备编码,可对ZF-GST8903火灾显示盘、JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器、JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器、隔爆点型可燃气体探测器等I²C接口设备编码;4. 四位段码式液晶显示,显示直观;5. 低功耗睡眠和自动关机功能;6. 电池欠压指示功能三、技术特性1. 电源:1节9V叠式电池2. 工作电流≤8mA3. 待机电流≤100чA4. 使用环境:温度:-10℃~+50℃相对湿度≤95%,不凝露5. 尺寸:164mm×64mm×37mm四、结构特征外形示意图如图1所示(略)1:电源开关 2:液晶屏3:总线插口 4:火灾显示盘接口(I²C)5:复位键 6:固定螺丝7:电池盒后盖 8:铭牌9:JTY-GD-G3、JTY-ZCD-G3N探测器总线接口10:JTY-GM-GST9611、JTW-ZOM-GST9612型探测器总线接口11:电池盒后盖螺丝 12:保护盖其中各部分名称和功能说明如下:1. 电源开关:完成系统硬件开机和关机操作。
2. 液晶屏:显示有关探测器的一切信息和操作人员输入的相关信息,并且当电源欠压时给出指示。
3. 总线插口:编码器通过总线插口与探测器或模块相连。
4. 火灾显示盘接口(I²C):编码器通过此接口与ZF-GST8903火灾显示盘或以I²C编程方式编码的探测器相连。
GST-LD-8305输出模块使用说明书一、概述GST-LD-8305输出模块(以下简称模块),用于总线制消防广播系统中正常广播和消防广播间的切换。
模块在切换到消防广播后自回答,并将切换信息传回火灾报警控制器,以表明切换成功。
二、特点1.模块与消防广播主机间线路或模块与音箱间线路发生短路、断路,模块向控制器发送故障信号;2.地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,也可由控制器直接更改,工程调试简便可靠;3.电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。
三、技术特性1.工作电压:信号总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V电源总线电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V2.工作电流:总线监视电流≤1mA 总线启动电流≤3mA电源监视电流≤2mA 电源启动电流≤30mA3.输出容量:每只模块最多可带负载60W4.动作指示灯:红色(巡检时闪亮,动作时常亮)5.编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定6.线制:与控制器的信号二总线和电源二总线连接;可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线7.使用环境:温度:-10℃~+55℃相对湿度≤95%,不凝露8.外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)9.壳体材料和颜色:ABS,瓷白10.重量:约206g(带底壳)11.安装孔距:60mm12.执行标准:GB 16806-2006四、结构特征与工作原理1.模块外形示意图如图1所示。
图1 外形示意图2.工作原理模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输入输出线路故障检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、状态指示灯控制。
模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合继电器,现场音箱从正常广播切换到消防广播,并点亮指示灯,同时将回答信号信息传到火灾报警控制器,表明切换成功。
五、安装与布线警告:1.安装设备之前,请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。
1、CANopen介绍 (1)2、通信对象 (2)3、CANopen预定义连接集 (3)4、编码器 (5)4.1 编码器说明 (5)4.2 接线说明 (5)4.3 指拨开关说明 (5)4.3.1 节点地址设定 (6)4.3.2 CAN波特率设定 (6)4.3.3匹配电阻设定 (6)4.3.4旋转方向选择 (7)5、Object directory(对象字典) (8)5.1 Detailed description of the communication parameters(通讯子协议区域) (8)5.1.1 Object 1000H: Device type(设备类型) (8)5.1.2 Object 1001H: Error register(错误寄存器) (8)5.1.3 Object 1003H: Predefined error field(预定义错误区域) (8)5.1.4 Object 1005H: COB-ID for SYNC(SYNC标志符) (9)5.1.5 Object 1008H: Manufacturer device name(制造商设备名) (9)5.1.6 Object 1009H: Hardware version(硬件版本) (9)5.1.7 Object 100AH: Software version(软件版本) (9)5.1.8 Object 100CH und 100DH: Guard Time and life time factor(节点保护参数) (9)5.1.9 Object 1010H: Save parameters(保存参数) (10)5.1.10 Object 1011H: restore default parameters(恢复默认参数值) (10)5.1.11 Object 1014H: COB-ID emergency messages(EMCY标志符) (10)5.1.12 Object 1017H: Producer Heartbeat Time(Heartbeat报文周期) (11)5.1.13 Object 1018H: Identity Object(设备ID) (11)5.1.14 Object 1800H: 1.transmit PDO parameter (TXPDO1 异步) (11)5.1.15 Object 1801H: 2.transmit PDO parameter (TXPDO2 同步) (11)5.2 Detailed Description of the Manufacturer(制造商特定子协议区域) (12)5.2.1 Object 2005H: ELCOBits(编码器位数) (12)5.2.2 Object 2006H: SetPosition(硬件置位值) (12)5.2.3 Object 2007H: CLRSelect(置位方式选择) (12)5.2.4 Object 2008H: DIRSelect(方向选择功能选择) (13)5.3 Detailed Description of the General Encoder Parameters(标准的设备子协议区域) (13)5.3.1 Object 6000H: Operating parameters(操作参数) (13)5.3.2 Object 6001H: Mearsuring unit per revolution(每分辨率对应的单位) (13)5.3.3 Object 6002H: Total mearsuring range in mearsuring units(测量单位内的总测量范围) (13)5.3.4 Object 6003H: Preset value(预置值) (14)5.3.5 Object 6004H: Position value (编码器当前位置值) (14)5.3.6 Object 6200H: Cyclic timer(发送测量值间隔时间) (14)5.3.7 Object 6500H: Operating status(操作状态) (14)5.3.8 Object 6501H: SingleTurn resolution(每圈对应的测量值) (14)5.3.9 Object 6507H: Profile and software version(外形和软件版本) (15)5.3.10 Object 6509H: Offset value(偏移值) (15)5.3.11 Object 650BH: Serial number(出厂序号) (15)7、Layer-Setting-Service (LSS) (16)8、注意事项 (18)9、故障排除 (19)附:CANopen报文分析 (20)1、CANopen介绍从OSI网络模型的角度来看同,现场总线网络一般只实现了第1层(物理层)、第2层(数据链路层)、第7层(应用层)。
1.※有网友问:增量旋转编码器选型有哪些注意事项?应注意三方面的参数:1.械安装尺寸,包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。
2.分辨率,即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。
3.电气接口,编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出),长线驱动器输出。
其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。
2.※有网友问:请教如何使用增量编码器?1,增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6到5400或更高,脉冲数越多,分辨率越高;这是选型的重要依据之一。
2,增量型编码器通常有三路信号输出(差分有六路信号):A,B和Z,一般采用TTL电平,A脉冲在前,B脉冲在后,A,B脉冲相差90度,每圈发出一个Z脉冲,可作为参考机械零位。
一般利用A超前B或B超前A进行判向,我公司增量型编码器定义为轴端看编码器顺时针旋转为正转,A超前B为90°,反之逆时针旋转为反转B超前A为90°。
也有不相同的,要看产品说明。
3,使用PLC采集数据,可选用高速计数模块;使用工控机采集数据,可选用高速计数板卡;使用单片机采集数据,建议选用带光电耦合器的输入端口。
4,建议B脉冲做顺向(前向)脉冲,A脉冲做逆向(后向)脉冲,Z原点零位脉冲。
5,在电子装置中设立计数栈。
3.※关于户外使用或恶劣环境下使用有网友来email问,他的设备在野外使用,现场环境脏,而且怕撞坏编码器。
我公司有铝合金(特殊要求可做不锈钢材质)密封保护外壳,双重轴承重载型编码器,放在户外不怕脏,钢厂、重型设备里都可以用。
不过如果编码器安装部分有空间,我还是建议在编码器外部再加装一防护壳,以加强对其进行保护,必竟编码器属精密元件,一台编码器和一个防护壳的价值比较还是有一定差距的。
4.※从接近开关、光电开关到旋转编码器:工业控制中的定位,接近开关、光电开关的应用已经相当成熟了,而且很好用。
控制模块编码(原创版)目录1.控制模块概述2.编码的定义与分类3.控制模块中的编码技术4.编码在控制模块中的应用实例5.编码的发展趋势正文1.控制模块概述控制模块是自动化控制系统中的一个重要组成部分,主要负责对各个执行器进行控制和调节,以实现生产过程中的自动化操作。
控制模块具有较强的逻辑运算能力,能够根据系统的需求,生成相应的控制指令,对整个生产过程进行精确控制。
2.编码的定义与分类编码,顾名思义,是指将信息、数据或指令用特定的符号、字符或信号进行表示和传输的过程。
在控制模块中,编码技术主要应用于数据的表示和传输,以及控制指令的生成。
根据编码的原理和方法,编码可以分为数字编码、模拟编码、混合编码等类型。
3.控制模块中的编码技术在控制模块中,编码技术主要应用于以下几个方面:(1)数据编码:为了实现数据的有效传输和存储,需要将数据进行编码。
常见的数据编码方式有努塞尔编码、韦弗编码等。
(2)控制指令编码:为了实现对执行器的精确控制,需要将控制指令进行编码。
常见的控制指令编码方式有脉冲宽度调制(PWM)编码、三角波编码等。
(3)通信编码:为了实现控制模块与其他设备之间的可靠通信,需要对通信信号进行编码。
常见的通信编码方式有曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码等。
4.编码在控制模块中的应用实例编码在控制模块中的应用实例众多,下面举一个简单的例子来说明:假设有一个自动化生产线,其中包含一个电机驱动器,需要对其进行精确控制。
在这个过程中,控制模块需要对电机驱动器发出控制指令,以调节其转速。
为了实现这个功能,控制模块需要对采集到的传感器数据进行编码处理,生成相应的控制指令,然后通过通信模块将控制指令传输给电机驱动器。
在这个过程中,编码技术起到了关键作用。
5.编码的发展趋势随着科技的不断发展,编码技术在控制模块中的应用将呈现出以下发展趋势:(1)编码技术将更加智能化,能够根据实际需求,自动选择合适的编码方式。
(2)编码技术将更加高效,能够实现更高速率的数据传输和更精确的控制指令生成。
JBF5131A 输入模块使用说明书(使用产品前,请阅读使用说明书)1概述JBF5131A输入模块(以下简称模块)是本公司开发的可接收无源触点信号的控制模块。
该模块主要用于消防联动控制系统,可接收被监视设备动作后提供的常开无源触点信号或常闭无源触点信号,通过输入动作指示灯常亮来示意用户。
设备动作时将反馈信号传送到消防联动控制器。
1.1产品特点⚫内置微处理器。
⚫采用SMT表面贴装工艺。
⚫通信采用二总线技术,无极性要求。
⚫施工中应使用双绞线,导线截面积不小于1.0mm2。
⚫回路信号处理电路与输入检测信号处理电路实现电气隔离,模块稳定性高,抗干扰能力强。
⚫电子编码方式,可通过专用电子编码器编址。
⚫本模块采用易于客户施工、维护的插拔式结构。
先安装底座,线路检查完成后再装主体进行开通调试。
⚫具备状态监测和多种故障检测功能。
1.2适用范围⚫应用设计遵照国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。
⚫适用于宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等公共场所。
1.3型号组成2工作原理模块内嵌微处理器,微处理器实现与消防联动控制器通讯、输入信号状态判断、输入线路故障检测、状态指示灯控制。
模块占用一个编码地址,编址范围1-200。
模块接收被监视设备动作后提供的常开无源触点信号或常闭无源触点信号,点亮“输入动作”指示灯来示意用户,并将反馈信号传送到消防联动控制器。
3性能参数JBF50XX系列控制器、JBF-11SF系列控制器探测特性认证特性消防认证执行标准4 安装调试4.1 安装说明/步骤⚫ 模块采用明装方式。
⚫ 布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上(使用M4螺钉),安装孔距为60mm ,外形及安装尺寸如图1所示。
图1外形及安装尺寸图⚫ 安装之前用电子编码器对其写入相应地址码,此编码应与工程软件中的编码相一致。
⚫ 将总线接在L1、L2端子上,接线无极性。
⚫ 模块端子图例如图2所示:图2端子图◼ L1(端子4)、L2(端子5):接通回路总线,无极性。
绝对值编码器说明书绝对值编码器说明书篇⼀:绝对值和增量编码器的使⽤⽅法绝对值编码起怎么接到X40-S1的输⼊模块上,程序上需要怎么处理,绝对值编码器是并⾏输出的雷格码或2进制,程序需要怎么读取。
⾼⼿指点下,要么给点资料学习下如果我选的是10位雷格码的绝对值编码器,他有13根线,11根与X40-S1相连,2跟线接24V电源,程序⽤MOV 指令把X0-XA 11个I/O点的雷格数据移到D0 在把D0雷格码数据转BIN数据到D1 如果我要100数据时,机器停⽌,⽤⽐较指令当D1等于100时触发M0切断Y0 机器停⽌就是定位在100的数据对应的位置,如果Q没有格雷码读取指令的话,⾃⼰做过⼦程序就⾏了增量型编码器⼀般都是集电极开路输出,电压输出,或线性输出,输出的是A相,B相,Z相脉冲等,⼀般如果不⽤断电后仍要记录位置的场合都可以⽤增量型编码器,增量型编码器可以接⼊到到⾼数计数功能的PLC,也可以接到常⽤的计数器绝对型编码器输出的是⼆进制码或格雷码等,即使是断电后也能记录下当前的位置.绝对值编码器需要接⼊例如CQM1H-ABB21这个绝对值编码器接⼝板,普通PLC的⾼数计数器不能接绝对值编码器.或者如果动作频率不是很⾼的话,并且电压符合规格,那绝对值编码器也可以接⼊PLC的普通输⼊点,通过程序⾥⾯按照编码器输出码的规格进⾏编程设置,也可以使⽤增量编码器:由⼀个中⼼有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于⼀个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B 两相上,可增强稳定信号;另每转输出⼀个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过⽐较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
绝对型编码器:绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16 线……编排,这样,在编码器的每⼀个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得⼀组从2的零次⽅到2的n-1次⽅的唯⼀的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。