电磁流量计标准MODBUS通讯协议--西安精准
- 格式:doc
- 大小:650.50 KB
- 文档页数:17
电磁流量计ModBus通讯协议一、通讯协议内容1.电磁流量计通用通讯协议(V77)电磁流量计的 Modbus 协议采用 04 号功能码读取数据,串口参数为: 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位 N 无校验。
表2-1 V77协议寄存器表2.电磁流量计热冷表通讯协议(L-mag_H)电磁流量计的 Modbus 协议采用 04 号功能码读取数据,串口参数为: 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位 N 无校验。
3.电池供电电磁流量计通讯协议(W803C)电磁流量计的 Modbus 协议采用 04 号功能码读取数据,串口参数为: 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位 N 无校验。
二、数据解析1.Float Inverse解析瞬时流量、瞬时流速、流体点导比、流量百分比等数据为Float Inverse格式,采用IEEE754 32位浮点数格式,其结构如下:E-指数;与十进制数127的差值表示。
M-尾数;低23位,小数部分。
当E不全”0”时,且不全”1时浮点数与十进制数转换公式:假设,流量计回复的数据为 C4 1C 60 00由上述公式可计算当前瞬时流量为:浮点数C4 1C 60 001100 0100 0001 1100 0110 0000 0000 0000浮点数字节1 浮点数字节2 浮点数字节3 浮点数字节4S=1: 尾数符号为1表示是负数。
E = 10001000: 指数为136M= 001 1100 0110 0000 0000 0000,尾数为= -625.5故C4 1C 60 00代表的值为-625.5。
)1(2)1()127(MV ES+-=-2.Long Inverse解析正向累积量整数部分、反向累计整数部分等数据为Long Inverse格式,可直接计算进行解析。
假设,流量计回复的数据为 01 23 45 67故01 23 45 67代表的值为19088743。
三、操作举例如客户想用上位机的一组数据读取到全部流量计的瞬时参数,可按如下方式发送上位机数据帧(以通讯地址为1.波特率为9600为例)。
研发中心流量计通讯协议版本:V1.0.0 海森电子股份2014年10月文档说明目录文档说明 (2)一、协议简介 (4)二、帧格式 (4)1. 写单一寄存器 (4)2. 写多个寄存器 (5)2.1写多个寄存器正常回复 (5)2.2写多个寄存器错误回复 (5)3. 读多个寄存器 (5)3.1读多个寄存器正常回复 (6)3.2读多个寄存器错误回复 (6)三、具体协议 (6)1.读数据 (6)1.1读累计流量和瞬时流量 (6)1.2读公式系数 (7)2.写数据 (9)2.1 写流量计版本号 (11)2.2写从设备地址 (12)2.3写公式系数 (13)3.控制器寄存器地址表 (14)一、协议简介网关控制器通讯协议为Modbus协议的MODBUS-RTU格式。
控制器暂支持Modbus的03(读多个寄存器)、06(写单一寄存器)以及10(写多个寄存器)三种功能码。
二、帧格式1.写单一寄存器1.1 写单一寄存器正常回复1.2 写单一寄存器错误回复2.写多个寄存器2.1写多个寄存器正常回复2.2写多个寄存器错误回复3.读多个寄存器3.1读多个寄存器正常回复3.2读多个寄存器错误回复三、具体协议1.读数据1.1读累计流量和瞬时流量a)控制器发送数据:b)流量计回复数据数据:流量计回复错误:例如:控制器发送:01 03 00 09 00 04 94 0B流量计回复:01 03 08 00 00 B4 41 4E 8A 88 40 E3 5E错误回复: 01 83 01 80 F000 00 B4 41 代表累计流量(低位在前高位在后)22.54E 8A 88 40 代表瞬时流量(低位在前高位在后)4.2668831.2读公式K系数a)控制器发送:b)流量计回复:数据:控制器回复错误:例如:控制器发送:01 03 00 25 00 02 d5 c0流量计回复:01 03 04 40 C0 00 00 EF CF错误回复:01 83 01 80 f040 C0 00 00 代表K=6.01.3读公式K1,K2,K3,K4,K5系数a)控制器发送:b)流量计回复:数据:控制器回复错误:例如:控制器发送:01 03 00 27 00 0A 75 c6流量计回复:01 03 14 B3 1D ED 00 36 FF FC FF BA 14 8C 01 3C 9F 47 FF BE 8E 38 FF C3 84B3 1D ED 00 代表K1 = -3.676996E-0836 FF FC FF 代表K2 =7.629045E-06BA 14 8C 01 代表K3 =-0.00056666143C 9F 47 FF 代表K4 =0.01944351BE 8E 38 FF 代表K5 =-0.2777786错误回复:01 83 01 80 f01.4读版本号a)控制器发送:b)流量计回复:数据:例如:控制器发送:01 03 00 06 00 02 24 0A流量计回复:01 03 04 56 46 30 31 DF BA错误回复: 01 83 01 80 f02.写数据2.1写从设备地址a)控制器发送:b)流量计正常回复:c)控制器回复错误:例如:控制器发送:01 06 00 08 00 02 89 c9 00 02 为从设备地址流量计回复:02 06 00 08 00 02 89 FA错误回复: 01 86 01 83 A02.2写K公式系数a)控制器发送:b)流量计正常回复控制器回复错误:例如:控制器发送: 01 10 00 25 00 02 04 40 C0 00 00 24 74 40 C0 00 00 写入的K系数值=6.0流量计回复: 01 10 00 25 00 02 01 c3错误回复: 01 90 01 8D C02.2写K1~K5公式系数a)控制器发送:b)流量计正常回复控制器回复错误:例如:控制器发送:01 10 00 27 00 0a 14 B3 1D ED 00 36 FF FC FF BA 14 8C 01 3C 9F 47 FF BE 8E 38 FF 1f 5cB3 1D ED 00 代表K1 = -3.676996E-0836 FF FC FF 代表K2 =7.629045E-06BA 14 8C 01 代表K3 =-0.00056666143C 9F 47 FF 代表K4 =0.01944351BE 8E 38 FF 代表K5 =-0.2777786流量计回复:01 10 00 27 00 0a f0 05错误回复: 01 90 01 8D C03.控制器寄存器地址表注:单片机中寄存器编号从0开始,表中的寄存器编号从1开始,所以协议在发送时,寄存器编号位对应表中的编号应该减1。
电磁流量计的通讯协议-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以是对电磁流量计通讯协议的背景和基本概念进行介绍。
在现代工业生产中,流量测量是一个非常重要的环节。
而电磁流量计作为一种常用的流量测量仪器,具有高精度、无压力损失、可适应不同介质等特点,因此得到了广泛的应用。
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,通过测量流体在磁场中运动时产生的感应电动势来确定流体的流量。
电磁流量计的工作过程中,不仅需要实时准确地测量流体的流量,还需要将测量数据及时传输给控制系统,以实现流量的监控和调节。
而为了实现电磁流量计与上位机或其他设备的数据交互,通讯协议的设计变得至关重要。
通讯协议是约定通信双方之间交换数据时所遵循的规则和约定,它定义了数据的格式、传输方式、错误检测与纠正等方面的规范,确保通信的准确性和可靠性。
电磁流量计的通讯协议具有以下重要性:首先,通讯协议使得电磁流量计可以与其他设备进行无缝衔接,实现数据的传输和共享。
通过遵循统一的通讯协议,不同厂家生产的电磁流量计可以在同一系统中共同工作,提高了设备的互操作性。
其次,通讯协议定义了数据的格式和传输方式,确保了数据的准确性和可靠性。
通过采用合适的错误检测与纠正机制,通讯协议可以有效地防止数据传输过程中的丢包、错包等问题,保证了数据的完整性和可靠性。
此外,通讯协议还可以提供一些附加功能,如设备的远程监控和控制、故障诊断和报警等。
通过通讯协议,操作人员可以远程监控和控制电磁流量计的运行状态,及时发现故障并采取相应的措施,提高了设备的可靠性和维护效率。
综上所述,电磁流量计通讯协议在电磁流量计应用中起着至关重要的作用。
它不仅仅是简单的数据传输方式,更是实现设备间数据交流和功能拓展的基础。
因此,进一步研究和优化电磁流量计通讯协议,提高其可靠性、灵活性和安全性,对于推动电磁流量计的发展具有重要意义。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分,具体的内容安排如下:引言部分概述了本文要介绍的主题——电磁流量计的通讯协议,并简要介绍了文章的结构和目的。
电磁流量计网络通讯协议(MODBUS)西安精准电子科技有限责任公司20013年2月5日电磁流量计网络通讯协议一、主机系统通讯部件要求国际标准RS-485通讯接口部件,不小于10 Bytes 的通信缓冲区(FIFO),支持1200、2400、4800、9600、14400通讯波特率,支持半双工通讯模式。
通讯程序应允许FIFO,从机要求主机FIFO不小于10Bytes。
二、物理结构电磁流量计的通讯数据传输接口为半双工方式,标准通讯速率大于250khz,通讯方向转换时间3.5uS。
通讯接口电气标准遵从RS-485国际标准。
协议可用于星型式网络结构和总线式网络结构。
标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。
三、Modbus协议主机信息结构1、Modbus协议是应用于RS485的一种通用语言。
通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。
它已经成为一通用工业标准。
有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
MODBUS协议是一种主从式点对点的通讯协议,允许一台主机和多台从机之间进行数据通信,在电磁流量转换器通讯系统中,主机是微机(PC、工控机、PLC),从机是电磁流量转换器,在该分散通讯系统中,允许系统多达99台仪表以及通讯距离达1.2KM(在允许的速度范围内)。
命令格式:主机请求、从机应答▲主机:它负责命令的发送,由于一个命令表明一个响应,因而主机同时等待从机的响应。
如果从机没有响应,表明主机命令发送错误或数据传输错误。
因而,必须正确初始化主机命令,且在发送时,两次发送(即两帧数据的发送)间隔应不少于40Bits 的发送时间(同理,每帧数据的两个Byte其发送时间间隔应小于40Bits的发送时间)。
因此,在某些场合下,主机可有间隔地多次发送同一命令。
▲从机:对于从机,它等待到主机的命令后,对命令进行处理,然后根据处理的结果回送数据。
2、两种传输方式流量计能设置为两种传输模式(ASCII或RTU)中的任何一种在标准的Modbus网络通信。
电磁流量计转换器通讯协议2012-10-12目录一、概述................................................................................................. - 3 -二、网络结构及接线................................................................................ - 3 -三、Modbus协议RTU帧格式 .............................................................. - 4 -四、Modbus协议命令编码定义............................................................. - 6 -五、电磁流量计MODBUS寄存器定义 ................................................... - 7 -1. 电磁流量计MODBUS寄存器地址定义............................................... - 7 -2.PLC地址设置说明................................................................................ - 9 -3.组态王地址设置说明............................................................................. - 9 -4.数据含义说明 .................................................................................... - 9 -六、通讯数据解析................................................................................. - 11 -1读瞬时流量 ........................................................................................ - 11 -2.读瞬时流速:..................................................................................... - 12 -3读累积流量 ........................................................................................ - 13 -5.读总量流量单位 ................................................................................. - 14 -6.读报警状态 ........................................................................................ - 15 -七、应用举例........................................................................................ - 16 -1.C语言MODBUS 示例程序............................................................... - 16 -2.modbus调试软件modbus poll通讯实例....................................... - 20 -3.modbus调试软件modscan32通讯实例 ......................................... - 22 -4.组态王6.53通讯实例 ........................................................................ - 25 -5.力控6.1通讯实例.............................................................................. - 30 -6.MCGS通讯实例 ................................................................................ - 34 -注:本协议应用举例中例程只提供参考,例程中部分参数与MODBUS寄存器地址定义不符,请以MODBUS寄存器地址定义为准。
电磁流量计热表标准modbus通讯协议版本号lmaghmodrtuv101L-MAG-H电磁热表转换器通讯协议版本号LMAG-HMODRTUV77L-MAG-H V1.2xx.3.25一、概述L-MAG-H电磁热表具有标准的MODBUS通讯接口,支持波特率1200,2400,4800,9600,19200。
通过MODBUS通讯网络,主站可以采集瞬时流量,瞬时流速,累积流量等参数。
L-MAG-H电磁热表采用的串口参数1位起始位8位数据位1位停止位,无校验。
L-MAG-H电磁热表的MODBUS通讯接口在物理结构上采用电气隔离方式,隔离电压1500伏,并具有ESD保护,能够克服工业现场的各种干扰,保证通讯网络的可靠运行。
二、L-mag-H网络结构及接线L-MAG-H电磁热表标准MODBUS通讯网络是总线型网络结构,支持1到99个电磁流量计组网,在网络最远的电磁流量计通常要在通讯线两端并联一个120欧姆的终端匹配电阻,标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。
图-1电磁流量计网络结构L-MAG-H电磁热表通讯接线详见电磁流量计使用说明书。
三、Modbus协议RTU帧格式MODBUS协议是主从通讯方式,每次通讯由主站发起,从站响应主站命令回传数据。
L-MAG-H电磁热表采用MODBUS RTU格式(十六进制格式),其帧结构如图-2所示。
1.主站命令帧结构帧起始设备地址功能代码寄存器地址寄存器长度CRC校验帧结束T1-T2-T3-T48Bit8Bit16Bit16Bit16BitT1-T2-T3-T4图-2主站RTU消息帧2.从站响应帧结构帧起始设备地址功能代码数据CRC校验帧结束T1-T2-T3-T48Bit8Bit n个8Bit16Bit T1-T2-T3-T4图3从站RTU消息帧说明(1)T1-T2-T3-T4为帧起始或帧结束,MODBUS协议规定帧起始或帧结束是在帧与帧间延时3.5char字符的时间实现的,如图-4所示。
电磁流量计转换器通讯协议2012-10-12目录一、概述....................................... 错误!未定义书签。
二、网络结构及接线............................. 错误!未定义书签。
三、Modbus协议RTU帧格式....................... 错误!未定义书签。
四、Modbus协议命令编码定义..................... 错误!未定义书签。
五、电磁流量计MODBUS寄存器定义 ................ 错误!未定义书签。
1. 电磁流量计MODBUS寄存器地址定义 ............. 错误!未定义书签。
地址设置说明................................... 错误!未定义书签。
3.组态王地址设置说明........................... 错误!未定义书签。
4.数据含义说明................................ 错误!未定义书签。
六、通讯数据解析............................... 错误!未定义书签。
1读瞬时流量.................................... 错误!未定义书签。
2.读瞬时流速:................................. 错误!未定义书签。
3读累积流量.................................... 错误!未定义书签。
5.读总量流量单位............................... 错误!未定义书签。
6.读报警状态................................... 错误!未定义书签。
七、应用举例................................... 错误!未定义书签。
电磁转换器(MDSRTU_V1.3)通讯协议福州昌晖自动化系统有限公司转换器MODBUS通讯协议(MDBRTU_V1.3)MDBRTU通讯协议采用标准MODBUS RTU通讯协议。
电磁转换器为从机。
一、RTU消息帧定义数据通讯由主机发起,主机首先发送RTU消息帧,消息帧发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始。
传输的第一个字节是设备地址。
可以使用的传输字符是十六进制的0...9,A...F。
所有的从设备不断侦测网络总线,包括停顿间隔时间内。
当第一个地址字节接收到,每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。
在最后一个传输字符之后,一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。
一个新的消息可在此停顿后开始。
整个消息帧必须作为一连续的流转输。
如果在帧完成之前有超过1.5个字符时间的停顿时间,接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。
同样地,如果一个新消息在小于3.5个字符时间内接着前个消息开始,接收的设备将认为它是前一消息的延续。
这将导致一个错误,因为在最后的CRC域的值不可能是正确的。
消息帧定义如下所示:RTU消息帧基本定义0 1 2 3 4 5 6 7 设备地址功能编码地址1 地址0 数据1 数据0 CRC CRC8位字节8位字节8位字节8位字节8位字节8位字节8位字节8位字节二、参数读出命令1、主机命令格式0 1 2 3 4 5 6 7 设备地址功能代码地址1 地址0 数据1 数据0 CRC CRC1~99 03 0 00--35 0 1 XX XX0 1 2 3 4 5 6设备地址功能代码长度数据1 数据0 CRC CRC1~99 03 2 高字节低字节 XX XX数据 = 数据1 数据0;注意:读出时,参数编号加1(MODBUS协议规定),如主机命令中参数编号为08,读出的参数编号为09。
三、改写参数命令1、主机命令格式0 1 2 3 4 5 6 7 设备地址功能代码地址1 地址0 数据1 数据0 CRC CRC高字节低字节 XX XX1~99 06 0 00—352、从机回应格式0 1 2 3 4 5 6 7 设备地址功能代码地址1 地址0 数据1 数据0 CRC CRC高字节低字节 XX XX1~99 06 0 00—35从机将接收到的数据原样传回,主机可用于校验。
光华电磁流量计485协议(一)光华电磁流量计485协议模板1. 介绍以下是关于光华电磁流量计485的协议模板,旨在规范双方在采购和使用过程中的权利和义务。
2. 订约方本协议由以下订约方参与: - 甲方:[甲方全称] - 乙方:[乙方全称]3. 背景简要介绍光华电磁流量计485的相关背景信息。
4. 协议内容产品描述乙方将向甲方提供光华电磁流量计485的相关产品,包括但不限于: - 产品名称:光华电磁流量计485 - 规格:[具体规格] - 功能特点:[列举主要功能特点]交付条款•交付时间:甲方将在签订本协议后的 [交付时间] 内支付费用。
•交付方式:乙方将在交付日期通过快递或其他协商的方式,将产品交付给甲方。
价格和支付方式•价格:乙方将向甲方提供的光华电磁流量计485的价格为 [价格]。
•支付方式:甲方在签署本协议后,需在交付日期之前支付全款。
保修条款•保修期限:光华电磁流量计485的保修期为 [保修期限]。
•保修范围:在保修期内,乙方将负责修理或更换因质量问题而引起的故障部件。
•保修条件:甲方需按照使用手册要求正确使用光华电磁流量计485,避免人为损坏。
维修与技术支持•维修:在保修期过后,甲方若需要维修服务,需与乙方联系并支付相应维修费用。
•技术支持:甲方可通过电话或电子邮件联系乙方获取相关技术支持。
违约责任•甲方若未按时支付款项,乙方有权拒绝交付产品并保留追究违约责任的权利。
•乙方未按时履行交付义务或出现其他违约行为,甲方有权要求返还已支付的费用,并有权追究乙方违约责任。
解决争议•任何因本协议引起的争议,双方应通过友好协商解决;若协商不成,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
5. 协议变更任何对本协议的修改或变更,必须经过双方书面同意并签署修改协议。
6. 生效与终止•本协议自双方代表签字之日起生效,并持续有效直至履行完毕。
•双方一致同意终止本协议,应通过书面形式通知对方,并约定在通知发送后的一段时间内完成相关清算。
电磁流量计Modbus通讯协议(版本号:W800-M V1)
2010年12月10日
通讯协议针对L-mag电磁流量计工业应用设计,版本:Lmag-BV1,该版本主要用于实时数据采集、流量测量、流量累计控制及部分参数的修改。
一、主机系统通讯部件要求
1.国际标准RS-485通讯接口部件或国际标准RS-232通讯接口部件,不小于11 Bytes 的通信缓冲区(FIFO),支持1200、2400、4800、9600、19200通讯波特率,支持半双工通讯模式。
通讯程序应允许FIFO,从机要求主机FIFO不小于11Bytes。
二、协议结构
Lmag-BV1协议遵从基本开放系统互连(OSI)参考模型,基本开放系统互连参照模型提供通讯系统基本结构和要素,但Lmag-BV1协议使用简化的OSI参照模型,仅采用1、2和7层。
基本开放系统互连参考模型
层号层名功能L-magCP V3.4
7 应用层L-magCP 命令
6 表示层
5 会话层
4 传输层
3 网络层
2 链路层数据链路连接L-mag CP Link
1 物理层设备连接RS-485、RS-232
三、L-mag BV1物理结构
L-mag电磁流量计的RS-485通讯接口在物理结构上采用电气隔离方式,隔离电压1500伏。
通讯数据传输接口为半双工方式,标准通讯速率大于250khz,通讯方向转换时间3.5uS。
通讯接口电气标准遵从RS-485国际标准。
Lmag-BV1可用于星型式网络结构和总线式网络结构。
标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。
四、Modbus协议RTU消息帧定义
数据通讯由主机发起,主机首先发送RTU消息帧,消息帧发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始(如下图的T1-T2-T3-T4所示)。
传输的第一个字节是设备地址。
可以使用的传输字符是十六进制的0...9,A...F。
所有的从设备不断侦测网络总线,包括停顿间隔时间内。
当第一个地址字节接收到,每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。
在最后一个传输字符之后,一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。
一个新的消息可在此停顿后开始。
整个消息帧必须作为一连续的流转输。
如果在帧完成之前有超过1.5个字符时间的停顿时间,接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息
的地址域。
同样地,如果一个新消息在小于3.5个字符时间内接着前个消息开始,接收的设备将认为它是前一消息的延续。
这将导致一个错误,因为在最后的CRC 域的值不可能是正确的。
主机消息帧定义如下所示:
起始位设备地址功能代码寄存器地址寄存器长度CRC校验结束符
T1-T2-T3-T48Bit8Bit16Bit 16Bit16Bit T1-T2-T3-T4
图3主机 RTU消息帧
从机消息帧定义如下所示:
起始位设备地址功能代码数据CRC校验结束符
T1-T2-T3-T48Bit8Bit n个8Bit16Bit T1-T2-T3-T4
图4 从机RTU消息帧
五、Modbus协议命令编码定义
Lmag-BV1协议遵从Modbus协议,,但Lmag-BV1协议使用简化的Modbus协议,仅采用03、04和06功能码。
功能码名称作用
01读取线圈状态保留
02读取输入状态保留
03读取保持寄存器保留
04读取输入寄存器读电磁流量计实时信息
05强置单线圈保留
06预置单寄存器保留
07读取异常状态保留
08回送诊断校验保留
09编程(只用于484)保留
10控询(只用于484)保留
11读取事件计数保留
12读取通信事件记录保留
13编程(184/384 484 584)保留
14探询(184/384 484 584)保留
15强置多线圈保留
16预置多寄存器保留
17报告从机标识保留
18(884和MICRO 84)保留
19重置通信链路保留
20读取通用参数(584L)保留
21写入通用参数(584L)保留
22~64保留作扩展功能备用保留
65~72保留以备用户功能所用保留
73~119非法功能保留
120~127保留保留
128~255保留保留六、电磁流量计寄存器地址定义
(针对PLC组态软件的专用寄存器读命令04)
PLC Addresses (Base 1)Protocol Addresses
(Base 0)
数据格式寄存器定义
34113 0x1010
Float
Inverse
瞬时流量浮点表示
34115 0x1012
Float
Inverse
瞬时流速浮点表示
34117 0x1014
Float
Inverse
流量百分比浮点表示(电池
供电表保留)
34119 0x1016
Float
Inverse
流体电导比浮点表示
34121 0x1018
Long
Inverse
正向累积数值整数部分
为十六进制转十进制
34123 0x101A
Float
Inverse
正向累积数值小数部分
34125 0x101C Long
Inverse
反向累积数值整数部分
34127 0x101E Float
Inverse
反向累积数值小数部分
34129 0x1020 Unsigned
short
瞬时流量单位
34130 0x1021 Unsigned
short
累积总量单位
34131 0x1022 Unsigned
short
上限报警34132 0x1023 Unsigned 下限报警
short
空管报警34133 0x1024 Unsigned
short
系统报警34134 0x1025 Unsigned
short
七、基础数据解析
瞬时流量,瞬时流速,流量百分比,流体电导比,正反向累积量小数部分以浮点数的格式传输。
正反向累积量得整数部分以长整型数传输。
瞬时流量单位表示:
0-------------L/S
1-------------L/M
2-------------L/H
3-------------M3/S
4-------------M3/M
5-------------M3/H
6-------------T/S
7-------------T/M
8-------------T/H
9-------------GPS
10------------GPM
11------------GPH
累积总量单位表示:
0--------------L
1--------------M3
2--------------T
3--------------USG
上限报警,下限报警,空管报警,系统报警表示:
0---------不报警
1---------报警
2010年12月10日
附录1:针对PLC的寄存器使用说明
以modbus调试软件modbus poll 为例,使用PLC地址采集数据。
假设从机地址为1,波特率9600,想要采集瞬时流量,设置如下图。
图1设置数据显示格式
图2设置采集命令
图3设置串口数据
以modbus调试软件modscan32为例,使用protocol为例采集数据:图1:串口参数设置
图2:设置采集命令
图3:设置数据显示方式
以组态王6.53为例说明使用方法。
第一步:
创建组态王工程
第二步:
添加标准modbus设备,组态王设备列表里的-PLC-莫迪康-modbus(RTU)。
第三步:
设置设备地址,举例为 1
第四步:
设置串口参数,举例为9600 n 8 1
第五步:
添加变量举例瞬时流量寄存器为84113格式为浮点数(float),同时添加流速,百分比,空管比,正反向累积值。
分别为
变量名寄存器值数据格式
瞬时流量84113 Float
瞬时流速84115 Float
流量百分比84117 Float
流体电导比84119 Float
正向累积值整数部分84121 Long
正向累积值小数部分84123 Float
反向累积值整数部分84125 Long
反向累积值小数部分84127 Float
寄存器值为8XXXX而不是3XXXX,原因详见组态王驱动说明
第六步:
创建窗口界面并连接变量
第七步:
保存更改并运行工程
以力控6.1为例,说明使用方法
第一步:
创建一个工程
第二步:
IO口设备组态选择IO设备-modbus-标准modbus-modbus(RTU串口)
选择串口
设置显示数据格式
第三步:
数据库组态
设置数据格式及地址偏移
数据举例
第四步:
创建窗口并连接变量
第五步:
运行工程。