2014-1-BK总线通讯协议
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tr700数字式重量变送器使用说明书longtec过程称重专家用前须知:初次使用前,请详细阅读本说明书,现场使用许多疑难问题,在本说明书中将找到答案。
使用前,请检查称重系统其他部件是否匹配。
使用本仪表,注意防晒、防雨水、防撞击。
使用本仪表,请尽可能配备常用安装、检修工具:小型一字螺丝刀,数字式万用表,称重传感器模拟器(mv信号发生器)。
目录1概述 .............................................................................................................................................................. .. (1)1-1简介............................................................................................................................................................... (1)2技术参数 .............................................................................................................................................................. (2)2-1一般参数 (2)2-2数字部分 (2)2-3模拟部分 (2)3安装与接线说明 (4)3-1安装注意事项 (4)3-2安装尺寸图 (4)3-3接线图及接线端子列表 (5)3-4称重终端最长可联接的称重信号电缆长度表 (6)3-5显示面板图 (7)3-6显示窗 .............................................................................................................................................................. (7)3-7状态指示光标 (7)3-8按键............................................................................................................................................................... (7)4基本操作图 .............................................................................................................................................................. .. 94-1tr700功能框架图 (9)4-2tr700操作流程 (10)4-3tr700功能树图 (11)5一般功能设置 (12)5-1功能设定步骤 (12)5-2功能设定列表 (13)6通讯参数设定及通讯协议 ...................................................................................................................................... 14 6-1rs232/rs485通讯 (14)6-1-1 串口1通讯参数设定 (15)6-1-2 串口1通讯参数列表 (16)6-1-3 串口1通讯协议 (16)6-1-3-1通讯协议1 (16)6-1-3-2 modbus通讯协议 (17)7仪表标定 .............................................................................................................................................................. .... 22 7-1 标定的意义 (22)7-2 标定操作 (23)7-2-1标定操作步骤 (23)7-2-1-1实物标定 (23)7-2-1-2数字标定 (25)7-2-1-3修改标定系数 (26)7-2-2-1 cal的总图 (27)7-2-2-2 实物标定参数列表 (27)7-2-2-3 数字标定参数列表 (27)7-2-3标定错误提示 (28)8诊断功能 .............................................................................................................................................................. . (29)8-1诊断功能操作步骤 (29)8-2诊断功能列表 (30)8-3诊断功能具体描述 (30)8-3-1毫伏值显示 (30)8-3-2按键测试 (30)8-3-3显示测试 (31)8-3-4通讯口测试 (31)8-3-5显示版本号 (31)8-3-6显示序列号 (31)8-3-7外部控制输入测试 (31)8-3-8继电器输出测试 (32)8-3-9参数恢复出厂设定 (32)9称重定值比较量设置 (33)9-1设置参数步骤 (33)9-2高低限参数设置列表 (35)10开关量输入/输出 (36)10-1外部控制输入 (36)10-1-2输入接口与外接开关的联接 (36)10-1-3输入接口与plc的联接 (36)10-2控制输出 (37)10-2-1输出说明 (37)10-2-2比较条件说明 ......................................................................................................................................... 37 10-3 模拟输出 (38)10-3-1 技术规格 (38)10-3-2输出实例 (38)11附图 .............................................................................................................................................................. . (39)11-1功能表 (39)11-1-1一般功能设定参数列表 (39)11-1-2 rs232/rs485通讯参数列表 (40)11-1-3 实物标定参数列表 (41)11-1-4 数字标定参数列表 (41)11-2标准ascii码一览表 (43)12记录 .............................................................................................................................................................. .......... 44 注:本公司保留对此产品进行修改和改进的权力,因此,技术上的改进,恕行通知。
蓝牙bk方案蓝牙技术是现代通信领域的一项重要创新,它在我们的日常生活中起着至关重要的作用。
作为一种无线通信技术,蓝牙被广泛应用于各种设备之间的数据传输和通信连接。
在蓝牙技术的发展历程中,BK方案的出现成为了一个重要的里程碑。
本文将介绍蓝牙BK方案的特点、应用领域和前景展望。
首先,我们需要了解什么是BK方案。
BK方案是蓝牙技术的一种改进,全称为“Bluetooth Key Distribution”,中文译名为蓝牙密钥分发。
它的主要目标是提高蓝牙设备之间的通信安全性和便捷性。
传统的蓝牙技术在配对时需要人工输入PIN码进行身份验证,BK方案通过预先分发密钥的方式,免去了繁琐的配对过程,使得设备之间的连接更加便捷和快速。
BK方案的一个重要特点是其高度的安全性。
传统的蓝牙技术在配对时使用的PIN码只有四位数,这导致了安全性的隐患。
而BK方案采用了更长的密钥长度,通常是16位,大大增加了破解的难度。
此外,BK方案还引入了更加复杂的加密算法,增强了通信数据的安全性。
这使得蓝牙设备在进行数据传输时更加可靠,减少了受到黑客攻击的风险。
BK方案在众多领域中得到了广泛应用。
其中一个主要的应用领域是智能家居。
随着人们对智能家居的需求不断增长,各种智能设备如智能音箱、智能门锁、智能电视等的普及,蓝牙技术成为实现设备之间互联的重要手段。
而采用BK方案的蓝牙设备能够保证家庭网络的安全性,避免未经授权的设备接入网络,保护用户的隐私和数据安全。
除了智能家居,BK方案还在物联网领域发挥着重要作用。
物联网的概念早已超越了传统的网络连接,它将各类设备和传感器进行了连接,实现了物与物之间的通信和数据交互。
在这个庞大的网络中,数据的安全性和连接的稳定性至关重要。
采用BK方案的蓝牙设备能够有效解决网络连接和数据传输过程中的安全问题,为物联网的发展提供了坚实的基础。
尽管BK方案在蓝牙技术领域取得了巨大的突破,但它也面临一些挑战和发展机遇。
随着技术的不断进步,黑客攻击的手段也在不断升级,蓝牙设备的安全性仍然面临一定的风险。
计算机网络概论1-4简述计算机网络的定义与分类计算机网络使用通信线路将分散在不同地点并具有独立功能的多台计算机系统互相连接,按照网络协议进行数据通信,实现资源共享的信息系统。
计算机网络可以从不同的角度进行分类:(1)按网络的交换方式分为电路交换、分组交换、混合交换、帧中继网、ATM网、报文交换;(2)按网络的拓扑结构可以分为星型网、树型网、总线网、环状网、网状网等;(3)按网络交换的媒体分为双绞线网、光纤网、卫星网、有线网和无线网等(4)按网络的使用者分为公用网和专用网。
(5)按网络的分布范围可分为广域网、局域网和域域网(市域网)1-6何谓单工、半双工和全双工?它们分别适用于何种场合?单向(或单工)通信:单工单工是指数据传输仅能沿一个方向,不能实现反向交互传输。
适用于——无线电广播或有线广播以及电视广播。
双向交替(半双工)通信:半双工是指数据传输可以沿两个方向,但不能双方同时发送(或接收),而是一方发送,另一方接收,过一段时间再反过来。
适用于——电话。
双向同时(全双工)通信:通信双方可同时发送或接收信息。
适用于——网卡1-7何谓基带传输、频带传输和宽带传输?电信号也叫信号,信号的每秒钟变化的次数叫频率,单位赫兹(HZ)。
信号的频率有高有低,就象声音有高有低一样,低频到高频的范围叫频带,不同的信号有不同的频带。
基带传输在数据通信中,由计算机或终端等数字设备直接发出的二进制数字信号形式称为方波,即“1”或“0”,分别用高(或低)电平或低(或高)电平表示,人们把方波固有的频带称为基带(由消息直接转换成的未经调制变换的信号所占的频带,理论上基带信号的频谱是从0到无穷大),方波电信号称为基带信号。
在数字信号频谱中,把直流(零频)开始到能量集中的一段频率范围称为基本频带,简称为基带。
因此,数字信号被称为数字基带信号,在信道中直接传输这种基带信号就称为基带传输。
在基带传输中,整个信道只传输一种信号,通信信道利用率低。
详解手机双核处理器-通讯总线现代手机所采用的主芯片早已不能简单称之为处理器,而是一套复杂得多的系统,包含了处理器、显示加速芯片、内存控制器、视频解码核心、标准总线控制器等等,有些甚至还包含了数字信号处理器,它们被合起来称之为片上系统(SoC)。
实际上一颗ARM SoC中,CPU所占据的硅片面积可能都不到总面积的二十分之一,而其中很大的一部分面积,都被各种各样的互联结构占用了。
其实这也很好理解,片上系统就上一个大城市,如果交通不畅,整个城市的运行就会陷入瘫痪。
在片上系统里有各种各样的总线,内部的、外部的,私有的、公用的。
在这其中有一条最为重要的外部总线,连接着几乎所有的内部设备,那就是AXI。
总线在片上系统中有多重要,可以看下面的这张图:可以看到,几乎所有的内部设备,都通过多层次、多区域的AXI互联接口进行沟通,更重要的是,内存控制器也是通过AXI连接到处理器,这就意味着不论你的内存颗粒或者内存控制器可以提供多大的带宽,处理器能够获得的带宽都直接且仅取决于总线带宽。
因此这个总线的宽度,决定了整个系统内部最大的内存带宽,同时也在某些情况下决定了诸如3D GPU这些对内存带宽需求巨大的模块的性能。
正如城市的发展需要高速交通一样,随着片上系统的复杂化,内部互联的带宽也要求越来越大。
数据总线相当于处理器内部的“高速公路”由于总线方面的信息不属于一般用户所理解的范畴,因此厂家往往也不会对此做出详细的说明,所以每一款芯片究竟总线宽度多少也是不容易查证的。
这点上nVIDIA相对而言做的最好,因为他们曾经直接把AXI总线位宽标在了网页上:32bit,类型为AMBA-3(这个参数在现在的网页上已经找不到了,原因未知)。
这个数字是相当“惊悚”的,因为如果总线宽度真的是32bit,那么意味着Tegra 2的内部总线位宽只是ARM11级别的。
因此nVIDIA 在Tegra 2的内部,很可能采用了与标准ARM不同的总线配置方式,但是不论如何,Tegra 2的总线带宽都是难以置信的小,即便AXI频率达到300甚至400MHz,带宽最多也只能达到Cortex A8的水平。
安定宝通讯协议contact id报警主机本章包含如下信息:•信息传输过程•通信格式解释•调用默认通信数据项•Contact ID 报告码信息传输过程主机呼叫报警中心接收机后,等待接收机准备好的握手信号,一旦收到握手信号就开始发送信息,然后就等待接收机信息接收完毕的终止信号以便确认信息传输完毕。
若收不到握手信号或不认识就不发送信息,而接收若收不到有效的信息也不会发送终止信号。
主机将向首电话号码进行8次传输尝试,然后向第二电话号码(若编程有的话)进行8次尝试,仍旧传输不成的话,键盘上显示“Communication Failure” (字符键盘) 或“FC” (固定字符键盘).。
报告格式下表定义了通信格式以及相应的握手频率:格式握手频率数据传输频率终止信号传输时间低速1400Hz 1900Hz (10PPS) 1400Hz 小于 15 秒3+1 (标准报告)4+14+2Sescoa/Rad 2300Hz 1900Hz (20PPS) 2300Hz 小于 10 秒3+1 (标准报告)4+14+2特快1400–2300Hz DTMF (10 cps) 1400Hz 小于 3秒.4+2Contact ID 1400–2300Hz DTMF (10 cps) 1400Hz 小于 3 秒.建议: Ademco的 Contact ID 报告格式报告内容最全也最快,对于支持CONTACT ID格式的中心来说,最好使用CONTACT ID 格式(注意,685软件版本4.7以下的不支持新版的VISTA-120的某些报告内容)。
数字通信标准-美国安定宝集团?警报系统协议。
赞助者:美国安全工业公会安定宝集团1999年出版出版物订单号:14085序言这份通信协议由安定宝集团开发所有权归安定宝集团所有。
此份协议由SIA发布作为一份未注册的安全工业标准。
这份协议的发布是为了使产品有较好的兼容性和便于交换,同时也减少了生产商和购买者的误解,帮助购买者买到符合要求的产品。
KWP2000协议协议名称:KWP2000协议一、介绍KWP2000协议是一种用于汽车诊断和通信的标准协议。
它定义了一套规范,用于在汽车电子控制单元(ECU)和诊断工具之间进行通信。
该协议旨在支持诊断、编程和通信功能,以便更好地管理和维护汽车系统。
二、协议结构KWP2000协议采用了基于ISO 9141-2的物理层和基于ISO 14230-3的数据链路层。
它使用了串行通信,允许通过诊断插座与汽车的ECU进行通信。
协议的结构如下:1. 物理层:KWP2000协议使用单线的K线通信,通过ISO 9141-2规范定义的物理层进行通信。
该规范定义了电气特性、通信速率和连接方式等。
2. 数据链路层:KWP2000协议使用基于ISO 14230-3的数据链路层,该层定义了数据帧的格式和传输方式。
数据链路层包括以下几个重要的部分: - 起始字节:用于标识数据帧的开始。
- 服务字节:包含了命令或响应的类型和长度信息。
- 数据字节:用于携带命令或响应的数据。
- 校验字节:用于检测数据传输的正确性。
- 结束字节:用于标识数据帧的结束。
3. 应用层:KWP2000协议的应用层定义了命令和响应的格式和含义。
它包括了以下几个重要的部分:- 诊断服务:用于执行诊断操作,如读取故障码、清除故障码等。
- 编程服务:用于对ECU进行编程操作,如刷写固件、配置参数等。
- 通信服务:用于进行ECU和诊断工具之间的通信,如建立、维护和关闭通信会话。
三、通信流程KWP2000协议的通信流程如下:1. 建立通信会话:- 诊断工具发送初始化命令(0x81)给ECU。
- ECU收到初始化命令后,返回一个肯定响应(0x83)。
- 诊断工具收到肯定响应后,建立通信会话。
2. 发送命令:- 诊断工具发送命令请求给ECU。
- ECU收到命令请求后,执行相应的操作,并返回一个响应。
3. 接收响应:- 诊断工具接收ECU返回的响应。
- 诊断工具解析响应,并根据需要执行后续的操作。
-------- KFC系列一、产品简介:粒子变送器,是一款具有液晶显示、三线制4mA~20mA输出和菜单设置功能的智能型仪表。
其最大特点就是低功耗和友好的人机界面,操作方便。
本产品主要应用于电子、制药、空调净化、食品卫生、医院、空气清新等领域。
该产品标配128*64分辨率的大点阵液晶高精度显示现场数据,即时准确了解现场的粒子浓度,还有4mA~20mA模拟信号输出,检测粒子浓度趋势变化,实现远距离传输,还可以与各种标准的4mA~20mA输入的二次仪表连接。
二、技术参数:●测量对象:气体中的固体粒子(内置加热器自动吸入空气)●粒子粒径:0.5μm以上/1μm以上/2.5μm以上(跳线可选)●供电电压:DC 24V(22V~26V)●量程:浓度:0~8.8 千粒/升空气洁净度等级:4.0级~6级(参照ISO14644-1标准)●输出信号电流输出:三线4mA~20mA电压输出:0V~5V或0V~10V网络输出:RS485●负载电阻:电流输出型:≤500Ω电压输出型:输出阻抗250Ω●继电器输出:两路继电器输出,N/O或N/C,2A/30VDC,0.4A/125VAC●传感器稳定时间:接通电源后约1分钟●工作温度:-10℃~60℃存储温度:-20℃~60℃工作湿度:5%RH~90%RH存储湿度:5%RH~95%RH●系统精度:±10%●平均功耗:42mA●视窗尺寸:54mm*45mm(128*64点)●参数设置:按键+菜单●壳体尺寸:180mm*130mm*53mm三、结构与安装:外壳安装一体壁挂安装对应下图的安装孔安装。
接线1、默认配测试线(4芯线缆): 红色(电源正)白色(电流或电压输出) 黑色(地)兰色(T485)(没有选择无用) 黄色(R485)(没有选择无用)2、无测试线(在壳体两端有两个开盖键(如下图),按下即可打开变送器,内部电路板标识): 供电、模拟、网络输出 +24V (电源正)Iout (电流或电压输出) GND (地) T485(T485)(没有选择无用) R485(R485)(没有选择无用)开盖键开盖键继电器报警输出(默认在变送器下端留有出线孔)继电器1(上限):COM1(公共端);NC1(常闭点);NO1(常开点) 继电器2(上上限):COM2(公共端);NC2(常闭点);NO2(常开点)当浓度未达到上限数值时,继电器1和继电器2均无动作;当浓度达到上限数值时,继电器1动作,继电器2不动作;当浓度达到上上限时,继电器1保持不动作,继电器2动作。
LSA1410通讯协议1.通讯接口1.1接口方式:RS-485接口;1.2通讯格式:波特率9600bps,数据格式为一位起始位,八位数据位,一位停止位,无奇偶校验;1.3通讯方式:为主从方式,LSA410为从机,上位机为主机,采用问答方式,当主机呼叫从机时,从机根据主机命令上送报文。
2.报文格式校验和是从功能码开始到数据内容的累加和3报文分类3.1查询命令查询命令,读取LSA1400装置采集的YX、YC数据,包括Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、P、Q、Cos、F及32个YX状态。
主机发以下报文:EB 90 EB 90 02 01 48 04 00 01 4D 00 03(该查询报文无数据内容)LSA1400回答以下报文:EB 90 EB 90 0201 ADDR4D 功能码2E 00 LEN01 ADDRF0 00 00 F0为YX序号,共有16个YX状态F1 00 00 F1为YX序号,共有16个YX状态F2 00 00 F2为YX序号,共有16个YX状态F3 00 00 F3为YX序号,共有16个YX状态01 01 00 01为YC序号,后两个字节表示UA02 65 00 02为YC序号,后两个字节表示UB,依次类推03 C9 00 UC04 2D 01 IA05 91 01 IB06 F5 01 IC07 59 02 P08 BD 02 Q09 21 03 COS0A 85 03 0A为YC序号,表示第十个YC,后两个字节表示F24 09 校验和SUM03 END3.2遥控命令主机发以下报文:1合-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 00 79 00 031分-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 01 7A 00 032合-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 02 7B 00 032分-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 03 7C 00 033合-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 04 7D 00 033分-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 05 7E 00 034合-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 06 7F 00 034分-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 07 80 00 035合-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 08 81 00 035分-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 09 82 00 036合-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 0A 83 00 036分-EB 90 EB 90 02 01 71 06 00 01 01 0B 84 00 03。
金库远程守库门禁系统管理方案一、概述金库远程守库门禁系统采用TCP/IP联网模式是指门禁控制器与平台软件之间是通过TCP/IP通讯协议进行数据传输的,它适合大型联网门禁系统,管理灵活方便,它可以借助局域网内的任何一台电脑安装门禁系统软件,通过用户名和密码进入门禁管理软件就可以实现对门禁的管理。
迈斯金库远程守库门禁系统是在“RBS-II ”技术的基础上,根据银行金库及现金保管点分布式应用、集中式管理要求的特点,结合银行异地值守的概念,完全符合银行金库、ATM加钞间、现金保管点的管理要求,同时可通过技术的手段降低人力资源成本。
二、系统功能介绍1、金库专用控制器可同时支持宽带(ADSL接入方式)网络、移动通讯网络(GPRS)、第三代移动通讯(3G无线上网)网络等组网方式,根据不同网点的现场情况来灵活选择。
2、多种职能终端并存,银行金库异地值守系统采用了多种职能终端并存的方式,将各个职能部门所管理的功能划分为块来分别进行管理,做到各司其职,大大简化了系统的操作。
3、多种授权机制,银行金库异地值守系统采用多种授权机制和体系,针对不同的职能终端和不同人员进行各种不同授权,可以任意指定某操作员或某操作员组具有某些操作权限(如:设备的添加、修改信息、查看历史记录、删除、各类信息的下载等操作权限),并可指定使用范围。
4、严谨的开门流程,确保每一个进入金库的人符合银行的管理规范。
多种开门模式①独特的“N+1”管理模式,“N”即为现场的N个人验证(N可以限定为分属不同部门或职务的人)。
“1” 是分属不同地方的监控室远程值班人员。
“N”和“1”相互制约,缺一不可。
②“N”和“ 1”可以根据不同的系统网络状态进行不同的组合。
如网络通畅“ 1”为当地网点或支行监控室的值班人员。
而在网络不通畅时“ 1”为网点主任或者支行行长等高级别的管理人员。
③“N”和“1”也可以根据不同的时间段来进行组合,如上班时的“ 1”为网点或者支行监控室的值班人员,而下班时间的“ 1”为中心支行的监控室的值班人员。
【内部资料】以太网安全技术系列之:TLSec保密通信协议解析西电捷通安全协议技术研究摘要:基于三元对等架构的有线局域网媒体访问控制安全(TLSec)技术,从网络的数据链路层协议安全层面保障了以太网的基本连接安全,它采用三元三实体结构,基于对等控制思想,可完成用户与网络之间直接的对等双向鉴别,为有线客户端和网络控制(交换)设备提供安全的接入控制与高强度的保密通信功能。
本文将解析TLSec技术体系中的保密通信协议,阐述TLSec的安全能力。
关键词:TLSec局域网保密通信协议(TLP),Wireshark协议分析文字、图片、语音、数据等信息要在互联网上传输,首先要由计算机把这些信息转换成由0和1为基本元素的编码,即二进制码流,再按照相应的格式在互联网上传输,所以在互联网上任意节点上获取到的信息全都是由0和1组成的二进制码流,这对于普罗大众来说显得很神秘,但对于有点专业知识的人来说这些未受到保护的二进制码流清晰给出了你是谁、你在干什么等个人隐私信息,下图是通过Wireshark协议分析软件捕获到一个局域网中的一封未做任何防护的邮件,通过分析可以清晰的知道邮件的收、发人的邮箱,更进一步的知道到邮件的内容(黑框部分)。
为了保障互联网上传输数据时的安全,全球业界提出了许多互联网安全解决方案,其中有些已经形成了相关标准,比如MACSec、IPSec 等,西电捷通公司经过长期研发,也提出了自主的有线局域网安全解决方案,并于2014年被采纳并发布为中国国家标准(GB/T 15629.3)。
1、T LSec保密通信协议的介绍TLSec是TePA-based wired LAN MAC Security的缩写,中文全名是基于三元对等架构的有线局域网媒体访问控制安全,是国标GB/T15629.3采用的安全方案,可以为局域网提供鉴别服务、基于端口的访问控制服务、保密通信服务等,有效保障局域网基本连接安全。
TLSec主要涉及基于TePA的局域网鉴别协议TLA(TePA-based LAN Authentication Protocol)以及基于TLA协议的局域网保密通信协议TLP(TLA-based LAN Privacy Protocol)。
bk蓝牙方案BK蓝牙方案简介BK蓝牙方案是一种基于蓝牙技术的通信解决方案,可以实现智能设备之间的无线通信。
蓝牙技术是一种短距离通信技术,具有低功耗、低成本、快速连接等特点,广泛应用于智能家居、智能穿戴、物联网等领域。
BK蓝牙方案是一种成熟的方案,具有稳定的性能和丰富的功能,适用于各种智能设备的开发。
BK蓝牙方案的优势1. 低功耗BK蓝牙方案采用了先进的低功耗技术,通过优化电源管理和通信协议,能够有效节省能耗,延长设备的使用时间。
智能设备通常需要长时间运行,低功耗是保证设备稳定运行的重要因素之一。
2. 高速传输BK蓝牙方案支持高速传输,可以在短时间内传输大量数据。
这对于需要实时传输大量数据的应用场景非常重要,例如音频和视频传输。
3. 稳定连接BK蓝牙方案采用了稳定的连接技术,能够在不同环境下保持稳定的通信连接。
无论是在家庭环境还是在办公场所,都能够确保设备之间的可靠通信。
4. 多设备连接BK蓝牙方案支持多设备同时连接,可以同时连接多个智能设备。
这对于使用多个配件的智能设备非常重要,例如同时连接多个传感器、手环和耳机等。
BK蓝牙方案的应用场景1. 智能家居BK蓝牙方案可以应用于智能家居领域,实现智能灯光控制、智能家电控制、智能安防等功能。
通过与智能手机、智能音箱等设备连接,用户可以通过手机APP、语音控制等方式实现对家居设备的控制。
2. 智能穿戴BK蓝牙方案可以用于智能手表、智能手环等智能穿戴设备中。
通过与智能手机连接,智能穿戴设备可以实现通知提醒、健康监测、运动追踪等功能。
3. 物联网BK蓝牙方案可以应用于物联网领域,实现各种设备的互联互通。
通过与传感器、智能门锁、智能摄像头等设备连接,可以实现智能环境监测、智能安防等功能。
BK蓝牙方案的开发工具为了方便开发者开发基于BK蓝牙方案的应用,提供了一些开发工具和资源。
1. 开发环境搭建首先,需要搭建开发环境。
可以选择使用集成开发环境(IDE)如Visual Studio Code 或者使用命令行工具进行开发。
BK总线系统通讯协议版本Ver1.1-2014-1西安博康电子有限公司第 1 页共11 页目录1. 总线通讯协议示意图: (3)2. 控制器向编址单元发码信号说明: (3)2.1同步信号: (4)2.2类型码(B IT1): (4)2.3地址码(B IT2-B IT9): (5)2.4控制信息码(B IT10-B IT12): (6)2.5校验码(B IT13): (7)3. 编址单元响应控制器方式: (7)3.1编址单元无响应示意图: (7)3.2编址单元响应控制器示意图: (8)3.3应答信号(PW1-PW6): (8)4.探测器编地址协议 (10)4.1探测器编地址格式: (10)4.2手报、模块编地址格式: (11)第 2 页共11 页1. 总线通讯协议示意图:2. 控制器向编址单元发码信号说明:第 3 页共11 页2.1同步信号:控制器在向编址单元发送信号前,保持总线24VDC高电平4MS,然后开始发送信号。
编址单元通过识别此4MS高电平信号寻找一帧数据的起始标志。
2.2 类型码(Bit1):第一位表示编址单元类型码,Bit1=1(5V电平),表示后续发送的是模块、手报寻址信息;Bit1=0(0V电平),表示后续发送的是探测器寻址信息。
信号发送控制原理说明:第 4 页共11 页2.3 地址码(Bit2-Bit9):发送地址时,按8Bit数据发送,前4Bit(Bit2-Bit5)是十位,后4Bit(Bit6-Bit9)是个位;对应地址关系如下:发送的地址代码与编址单元实际地址对应关系如下:第 5 页共11 页例如:发送(Bit2<-Bit9):1100 0101,表示编址单元的地址是:126号。
编址单元在寻址过程中,地址是有区别的(由Bit1决定),探测器编址范围:1-159号;模块编址范围:1-159号。
2.4 控制信息码(Bit10-Bit12):注意:编地址单元连续接两次接收收到Bit10,Bit11,Bit12状态为“000”时,发出报警响应信息,即PW2=PW2*2; 同时锁定LED保持常亮,控制模块输出控制信号;编地址单元连续接两次接收收到Bit10,Bit11,Bit12状态为“101”时,恢复到正常状态,即PW2=PW2*1;同时将LED常亮状态变为闪亮,控制模块切断输出控制信号。
单边机用到的通信协议甲方(设备提供方):公司名称:_____________________________________________________________________法定代表人:___________________________________________________________________地址:_________________________________________________________________________联系方式:_____________________________________________________________________乙方(设备使用方):公司名称:_____________________________________________________________________法定代表人:___________________________________________________________________地址:_________________________________________________________________________联系方式:_____________________________________________________________________鉴于甲方提供的单边机设备需要进行通信交互,为确保通信的稳定、安全和高效,双方经友好协商,达成如下通信协议:一、协议目的1.1规范单边机设备在甲乙双方之间的通信行为,确保数据传输的准确性和可靠性。
1.2明确双方在通信过程中的权利和义务,保障设备的正常运行和业务的顺利开展。
二、通信方式2.1单边机设备采用[具体通信方式,如串口通信、网络通信等]进行数据传输。
2.2通信参数设置为:[详细列出通信参数,如波特率、数据位、停止位、校验位等]。
BK总线系统通讯协议
版本Ver1.1-2014-1
西安博康电子有限公司
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目录
1. 总线通讯协议示意图: (3)
2. 控制器向编址单元发码信号说明: (3)
2.1同步信号: (4)
2.2类型码(B IT1): (4)
2.3地址码(B IT2-B IT9): (5)
2.4控制信息码(B IT10-B IT12): (6)
2.5校验码(B IT13): (7)
3. 编址单元响应控制器方式: (7)
3.1编址单元无响应示意图: (7)
3.2编址单元响应控制器示意图: (8)
3.3应答信号(PW1-PW6): (8)
4.探测器编地址协议 (10)
4.1探测器编地址格式: (10)
4.2手报、模块编地址格式: (11)
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1. 总线通讯协议示意图:
2. 控制器向编址单元发码信号说明:
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2.1同步信号:
控制器在向编址单元发送信号前,保持总线24VDC高电平4MS,然后开始发送信号。
编址单元通过识别此4MS高电平信号寻找一帧数据的起始标志。
2.2 类型码(Bit1):
第一位表示编址单元类型码,Bit1=1(5V电平),表示后续发送的是模块、手报寻址信息;Bit1=0(0V电平),表示后续发送的是探测器寻址信息。
信号发送控制原理说明:
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2.3 地址码(Bit2-Bit9):
发送地址时,按8Bit数据发送,前4Bit(Bit2-Bit5)是十位,后4Bit(Bit6-Bit9)是个位;对应地址关系如下:
发送的地址代码与编址单元实际地址对应关系如下:
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例如:发送(Bit2<-Bit9):1100 0101,表示编址单元的地址是:126号。
编址单元在寻址过程中,地址是有区别的(由Bit1决定),探测器编址范围:1-159号;模块编址范围:1-159号。
2.4 控制信息码(Bit10-Bit12):
注意:
编地址单元连续接两次接收收到Bit10,Bit11,Bit12状态为“000”时,发出报警响应信息,即PW2=PW2*2; 同时锁定LED保持常亮,控制模块输出控制信号;
编地址单元连续接两次接收收到Bit10,Bit11,Bit12状态为“101”时,恢复到正常状态,即PW2=PW2*1;
同时将LED常亮状态变为闪亮,控制模块切断输出控制信号。
其它状态,编址单元将保持原状态不变。
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2.5 校验码(Bit13):
偶校验:Bit1-Bit12中“1”个数总和,取末字节。
3. 编址单元响应控制器方式:
控制器向编址单元(探测器、模块、手报等)发送完13Bit 信息后,编址单元通过读取13Bit 信息,并判断是否访问自己,如果是,则给控制器响应应答信号;否则不做响应。
3.1 编址单元无响应示意图:
BIT15BIT16BIT170V
24VDC
PW2PW3PW4PW5PW6
BIT18BIT19
3.2 编址单元响应控制器示意图:
3.3 应答信号(PW1-PW6):
控制器向编址单元发送完13Bit信息后,转入等待编址单元回答状态:控制器将总线拉到5V(P5V=”1”),等待
应答。
编址单元应答时,会下拉一个脉冲信号(下拉电流25mA),脉冲信号的宽度代表不同的意义。
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*说明:1.烟雾模拟量值:A/2000×100%=B%. A:表示探测器应答脉冲宽度。
例如当前PW4=1500us,表示模拟量值 B=1500/2000 ×100%=75%。
2.温度模拟量值:0℃=800us,每1℃/20us。
显示范围-40℃---+100℃。
正温度显示:例如PW5=1800US,则当前温度A=(1800-800)/20=50 ℃.
负温度显示:例如PW5=500US,则当前温度A=(500-800)/20=-15℃.
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4.探测器编地址协议
4.1 探测器编地址格式:
Bit0+(Bit1-Bit9)+(Bit10-Bit12)+Bit13(校验码),同步信号及各个参数同上。
步骤1:控制器(编码器)向探测器发送:0+10101010(AA)+111+1,无需检测探测器响应;
步骤2:控制器(编码器)向探测器发送:0+10011001(A9)+111+0,无需检测探测器响应;
步骤3:控制器(编码器)向探测器发送:0+ADDR+111+X,无需检测探测器响应;
ADDR:给探测器写的地址号,X:校验参数
步骤4:延时200MS后,向探测器发出ADDR(写入的地址号)访问请求,如果探测器响应PW1-PW6正常,表示
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地址写入成功。
4.2 手报、模块编地址格式:
Bit0+(Bit1-Bit9)+(Bit10-Bit12)+Bit13(校验码),同步信号及各个参数同上。
步骤1:控制器(编码器)向模块发送:1+10101010(AA)+111+1,无需检测模块响应;
步骤2:控制器(编码器)向模块发送:1+10011001(A9)+111+0,无需检测模块响应;
步骤3:控制器(编码器)向模块发送:1+ADDR+111+X,无需检测模块响应
ADDR:给模块写的地址号,X:校验参数
步骤4:延时200MS后,向模块发出ADDR(写入的地址号)访问请求,如果模块响应PW1-PW5正常,表示地址写入成功。
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