泓格数字量输入模块

泓格数字量输入模块

YC1008数字量输入输出模块使用说明书V1.0

YC1008数字量输入输出模块 使用说明书V1.0 目录 一.模块介绍 二.技术参数 三.模块的型号 四.模块尺寸、模块引脚定义、隔离特性 五.模块使用说明 六.通讯协议 七.模块的MODBUS-RTU协议功能码与数据对应表 版本记录:V1.0 2011-11-20 版本创建 一.模块介绍 YC1008数字量输入输出模块广泛应用于工业控制系统,具有广泛的使用意义。YC1008模块的主要特点如下: 1. YC1008系列模块通过隔离变压器和隔离光耦实现了供电电路、数字量输入、数字量输出、通讯电路的相互隔离,模块具有很强的稳定性和抗干扰能力。 2.单电源供电,隔离在模块内部通过隔离变压器和隔离光耦实现,隔离电压2500V。 3. YC1008系列模块实现8路数字量的输入和8路数字量的输出功能。 4. 通讯接口为RS485或232,通讯波特率等参数可配置,通讯协议为MODBUS-RTU。二.技术参数 供电电源 1. 供电电压:DC12V或DC24V,电源反接保护。 2. 电流消耗:<35mA+继电器功耗。 数字量输入 1. 共有8个数字量输入通道,可以接收多种输入信号:无源开关信号(逻辑0表示断开,逻辑1表示闭合);输入信号可以接集电极开漏(OC)输出信号、接近开关信号;输入信号也可以是有源信号(逻辑0表示3~35V,逻辑1表示0~0.5V表示闭合)。 2. 内部采用隔离变压器和隔离光耦实现了输入信号和电源的隔离,隔离电压2500V。数字量输出 1.8路数字量输出信号。 2.数字量输出通过继电器(常开触点)或集电极开漏输出(OC)两种方式实现。 3.该模块配有两种继电器输出:1) 继电器触点负载容量10A/277V AC;2) 继电器触 点负载容量30A/240V AC。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述 关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 1.1具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 2.1参考图片

图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 2.2问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电

泓格科技工业现场总线网关GW-7472 快速入门指南

GW-7472模块 软件安装光盘 安装GW-7472 Utility: 软件下载位置: Fieldbus_CD:\EtherNetIP\Gateway\GW-7472\Utility https://www.360docs.net/doc/bd5134754.html,/pub/cd/fieldbus_cd/ethernetip/gateway/gw-7472/utility/ 快速入门指南 (本文件) For GW-7472 简体中文/ JUL 2012/ 版本 1.0 检查配件 安装软件到你的计算机 EtherNet/IP to Modbus RTU Gateway CA-002 (电源转接线)

1. 确认您PC 的网络设定正确且可运作。 2. 确认您PC 的Windows 防火墙以及防病毒软件的防火墙都已关闭,或 已正确的设定,否则步骤四、五与步骤六的 “Network Scan” 可能无法正确找到GW-7472。 (请与您的系统管理员确认) 3. 确认 Init/Run 开关是在 Init 位置上 4. 将GW-7472 与PC 接至同一个集线器或同一个子域,然后供电开机启 动GW-7472。 连接电源和计算机主机 EtherNet/IP to Modbus RTU Gateway

1. 双击桌面上GW-7472 Utility 快捷方式图示 2. 单击“Network Scan ” 按钮来搜寻您的GW-7472. 3. 单击“Configure”按钮来开启设定画面或者 “Diagnostic” 按钮开启测试画面 搜寻 GW-7472 EtherNet/IP to Modbus RTU Gateway

灵当CRM标准版模块使用说明

灵当CRM标准版系统用户手册客户管理从这里开始

一、工作台 (2) 1、功能说明 (2) 2、如何设置各个角色对应的工作台组建? (2) 二、公海客户 (3) 1、功能说明 (3) 2、客户公海的权限说明 (4) 3、系统管理员用户可操作 (4) 4、公海管理员可操作 (4) 5、公海用户可操作 (5) 6、公海客户设置及相关操作 (5) 三、日报周报月报 (14) 1、写日报周报月报 (15) 2、查看下级日报 (16) 3、查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能) (17) 4、日/周/月报汇总 (18) 四、日程安排 (19) 1、如何添加日程安排? (19) 五、提醒 (20) 六、管理 (21) 七、客户管理 (22) 1、什么是客户管理? (22) 2、如何创建和查看客户 (23) 3、如何编辑或批量修改客户 (26) 4、如何管理和添加联系人信息 (28) 5、如何添加联系记录? (31) 6、如何管理客户售后? (32) 八、销售管理 (33) 1、轻松添加和管理报价单 (33) 2、如何添加合同订单? (35) 九、财务管理 (38) 1、如何添加回款计划(应收款) (39) 2、使用回款计划模块 (40) 3、如何进行收款或批量收款操作 (41) 十、报表 (43) 1、常用报表 (43) 2、如何根据公司业务需要,自定义个性化报表? (45) 十一、综合报表 (48) 十二、工具 (50) 1、如何添加“产品”? (50) 2、如何添加“价格表”? (50) 十三、营销管理 (52) 1、市场活动 (52)

一、工作台 1、功能说明 根据角色职责的不同,每个角色都有各自的工作台和对应的功能菜单,用户登录系统后,首先进入的是工作台首页页面,默认显示该角色下的数据信息,通过图形化数据展示,方便公司管理层和公司员工直接了解清楚最近的公司和个人销售情况。 2、如何设置各个角色对应的工作台组建? 管理员可以为每个角色设置工作台,普通用户不能设置自己的工作台,每个用户只能看到管理员为自己设置的工作台组件,不能看到没有权限的组件。 首先需要系统管理员admin登录系统,然后点击“控制面板—>首先组件模板”,打开“控制面板 > 首页组件模板”页面,如下图: 如需要为新增角色设置首页组件模板,则首先需要点击“新增模板”按钮,打开“控制面板 > 首页组件模板 > 新增模板页面”,然后操作步骤如下:

模拟量输入模块

下例是将外部的模拟量信号转换为数字量后存入D100内。X1是通过1通道转换。X2是通过2通道转换。其中划线部分是由编程者来决定的。如D100和M100。可以更换为D0--D79999之间任意一个,M同样是。其它部分的格式是固定的。这样就完成了转换。 1.概述 模拟量输入模块(A/D模块)是把现场连续变化的模拟信号转换成适合PLC内部处理的数字信号。输入的模拟信号经运算放大器放大后进行A/D转换,再经光电藕合器为PLC提供一定位数的数字信号。FX2N系列常用的PLC模拟量输入/输出模块如图所示。

模拟量输出模块(D/A模块)是将PLC处理后的数字信号转换成相应的模拟信号输出,以满足生产过程现场连续控制信号的需求。模拟信号输出接口一般由光电隔离、D/A转换、信号驱动等环节组成。 2.模拟量输入/输出单元 以三菱公司的F2-6A模块为例,来说明模拟量输入输出单元模块的有关情况。F2-6A是三菱公司F1、F2系列PLC的扩展单元,为8位4通道输入、2通道输出的模拟量输入输出单元模块。F2-6A模块与F1、F2系列PLC连接示意图如下: 3.A/D转换、D/A转换 1)模数转换(A/D)模块:将现场仪表输出的(标准)模拟量信号0-10mA、4-20mA、1-5VDC等转化为计机可以处理的数字信号数模转换(D/A)模块:将计算机内部的数字信号转化为现场仪表可以接收的标准信号4-20mA等。如:12位数字量(0-4095)→4-20mA;2047对应的转换结果:12mA。 2)A/D转换(A/D、AI)的作用。

3)D/A转换(D/A、AO)的作用。 4.几种常见模拟量输入/输出模块简介: 1)模拟量输入模块FX-4AD。FX-4AD为4通道12位A/D转换模块,根据外部连接方法及PLC指令,可选择电压输入或电流输入,是一种与F2-6A相比具有高精确度的输入模块。 2)热电偶温度传感器模拟量输入模块FX-4AD-TC。FX-4AD-TC是4通道热电偶温度传感器模拟量输入模块。 3)模拟量输出模块FX-2DA。FX-2DA为2通道12位D/A转换模块,每个通道可独立设置电压或电流输出。FX-2DA是一种与F2-6A相比具有高精确度的输出模块。 三菱FX2N系列模拟量输入输出模块在水箱控制系统方面的应用 【方案】分布式视频联网解决方案 只看该作者| 顶[0] | 踩[0] | 引用| 回复| 编辑| 推荐| 举报| 管理

L298N驱动模块使用说明

1.产品说明产品说明:: 本L298N 驱动模块,采用ST 公司原装全新的L298N 芯片,采用SMT 工艺稳定性高,采用高质量铝电解电容,使电路稳定工作。可以直接驱动两路3-16V 直流电机,并提供了5V 输出接口(输入最低只要6V),可以给5V 单片机电路系统供电(低纹波系数),支持3.3V MCU ARM 控制,可以方便的控制直流电机速度和方向,也可以控制2相步进电机,5线4相步进电机。是智能小车必备利器。

: 产品参数: .产品参数 1.驱动芯片:L298N双H桥直流电机驱动芯片 2.驱动部分端子供电范围Vs:+5V~+16V ; 如需要板内取电,则供电范围Vs:+6V~+16V 3.驱动部分峰值电流Io:2A 4.逻辑部分端子供电范围Vss:+5V~+7V(可板内取电+5V) 5.逻辑部分工作电流范围:0~36mA 6.控制信号输入电压范围(IN1 IN2 IN3 IN4): 低电平:-0.3V≤Vin≤1.5V 高电平:2.3V≤Vin≤Vss 7.使能信号输入电压范围(ENA ENB): 低电平:-0.3≤Vin≤1.5V(控制信号无效) 高电平:2.3V≤Vin≤Vss(控制信号有效) 8.最大功耗:20W(温度T=75℃时) 9.存储温度:-25℃~+130℃ 10.驱动板尺寸:55mm*45mm*33mm(带固定铜柱和散热片高度) 12.其他扩展:控制方向指示灯、逻辑部分板内取电接口。

3.接口说明接口说明:: 图中蓝色端子为电机驱动输出端与驱动电源输入端,排针处为电机控制 逻辑输入端与5V 电源输出端 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 控制电机输出端 VDD GND 为驱动电源输入端输入电压+6-16V

用户集成模块使用说明

强关联。 随着系统用户的人数的大量增加, 账号 管理会造成一定的工作量, 为了方便系统管 理员对账号管理,利用魔方网表外部字段组, 将人 员信息、组织结构与用户、用户组进行关 联,实现管理人员信息和组织结构,调整变化用户和用户组。 实现效果 人员信息表中添加数据,自动建立账号,加入当前空间。 组织结构表中添加数据,自动建立对应用户组。 人员信息中引用组织结构, 根据组织结构, 把人员对应的账号分配至组织结构本级及其所有 上级节点直至根节点。 初始化说明 初始化组织结构 添加及修改表单组织结构结构树 -- 字段组织结构的树节点, 给每一个树节点添加一条对应的记录。 执行手动回写公式初始化用户组。 初始化外部字段组连接 进入设置 -数据库连接管理。 修改数据库连接 localhost ,将服务器地址,端口,用户名,密码和数据名称设置为与当前 码 sa ,数据库 magicflu ,则无需修改。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 用户集成模块使用说明 模块简介 背景 魔方网表未内置组织结构及用户信息表, 因此人员信息与账号信息, 组织结构与用户组没有 魔方网表的数据库连接完全一致。如果数据库为本机 SQL 数据库, 1433 端口,账号 sa 密 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。

导入人员信息 准备excel,必须包含的表头及示例数据如下,组织结构树结构为/根节点/节点1/节点2。 在人员信息表导入数据。 导入完成后将字段,一级,二级,三级取消公式编辑,组织结构启用公式编辑,保存表单。 初始化注意事项请使用前一定要初始化,否则影响使用。 本模板仅供使用SQL及ORACLE数据库用户使用,使用H2数据库的用户无法使用。 请使用魔方网表白金版6.120324W 及以上,旗舰版6.120324U及以上版本。 组织结构树层级不要超过三级。如超过三级可以联系技术进行扩展。 切勿删除列表中的以下字段。字段名称可以修改,不要修改启用公式编辑,禁止手动编辑选 项。 组织结构 组织结构文本 用户组ID 所处层级

三菱FX系列PLC12位模拟量输入输出模块的特性

1. FX系列的12位模拟量输入/输出模块的公共特性 除FX2N-3A和FXlN–8AV–BD/FX2N–8AV–BD的分辨率是8位, FX2N–8AD是16位以外,其余的模拟量输入输出模块和功能扩展板均为12位。 电压输入时(如0~10V DC,0~5V DC)。模拟量输入电路的输入电阻为20kΩ,电流输入时(如4~20mA)模拟量输入电路的输入电阻为250Ω。 模拟量输出模块在电压输出时的外部负载电阻为2kΩ/~1MΩ,电流输出时小于500Ω。 12位模拟量输入在满量程时(如10V)的数字量转换值为4000。未专门说明时,满量程前总体精度为±1%。 功能扩展板的体积小巧,价格低廉,PLC内可安装一块功能扩展板,后者还可以和价格也很便宜的显示模块安装在一起。 2. 模拟量输入扩展板FX1N–2AD–BD FX1N–2AD–BD有两个12位的输入通道,输入为0~10V DC和4~20mA DC,转换速度。为1个扫描周期,没有隔离,不占用的I/O点,适用于FXlS和FX1N。 3. 模拟量输出扩展板FX1N–1 DA–BD FXlN–1DA–BD有1个12位的输出通道,输出为0~1OV、O~5V DC和 4~20mA DC,转换速度为1个扫描周期,没有隔离;不占用I/O点,适用于FX1S 和FX1N。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达PLC、西门子PLC、施耐德plc、欧姆龙PLC的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.360docs.net/doc/bd5134754.html,/

0-10V模拟量采集模块,模数转换器

C2000 MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。 特点: →8路模拟量(电压量)输入; →2路数字量干接点输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:24位; →AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出; →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC; →AI输入测量范围:-10V~10 V ; →采用Modbus RTU通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。 1.2 技术参数 模拟量接口AI 8路差分输入 AI分辨率24bit AI量程-10V~10 V(可标定)AI通道隔离度350V DC AI输入阻抗1MΩ 数字量输入接口 DI 2路干接点输入 DI保护过压小于240V ,过流小于80mA 串口通讯参数接口类型RS-485 波特率1200~115200bps 数据位8

奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通信协议 Modbus RTU 串口保护 串口ESD 保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V ,小于80mA 电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 100mA@12VDC 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V ,500mA 工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH ,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH ,不凝露 其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保 MDV8外观

泓格I-7565H1H2高效能USBCAN转换器快速使用手册

快速入门指南 1. 简介 本手册将介绍I-7565-H1/ I-7565-H2模块的快速及简易使用方法。手册 仅提供基本的操作指南;若您需要更详细操作说明文件,可在随机附赠的 光盘中找到,或至泓格科技公司网站取得。 (https://www.360docs.net/doc/bd5134754.html,/products/Remote_IO/can_bus/i-7565-H1H2.htm) 为了帮助使用者快速地熟悉I-7565-H1/H2模块。在此,我们使用二个I-7565-H1模块(分别为I-7565-H1_(A)与I-7565-H1_(B))来展示如何操作I-7565-H1模块。其范例网络架构如下图所示: 图 1-1:展示范例之网络架构

2. 硬件安装 在实际应用之前需先确认各项硬件的设定,详细的说明如下列步骤所示: [ 步骤1: USB 传输线与安装I-7565-H1驱动程序 ] 分别将I-7565-H1_(A)与I-7565-H1_(B)以USB 传输线链接到计算机的USB 端口上。然后,您可以参阅使用者手册的“Driver Installation”章节,以顺利完成I-7565-H1驱动程序的安装。 [ 步骤2: 启用模块A 与B 的120?终端电阻 ] 请打开I-7565-H1的背板,确认JP3 jumper 是否像图2-1所示,在位置1与位置2上。 图 2-1: JP3 Jumper 位置 [ 步骤3: CAN 总线的连接 ] 将两个I-7565-H1模块(A 与B)的CAN 口,以图2-2的连接形式连接。 图 2-2: CAN 总线的连接 致能端子 (默认值=启用)

3. 使用I-7565-H1/H2 Utility测试I-7565-H1 步骤1:将I-7565-H1_A 与I-7565-H1_B背面的Init/Normal开关调整至”Normal”的位置,然后打开DC电源供应器。I-7565-H1_A 与I- 7565-H1_B的电源指示灯(PWR Led)将亮起,代表二个I-7565-H1 转换器模块在“Firmware Operation”模式下正常动作。 步骤2: 执行“I-7565-H1/H2 Utility”(I-7565-H1H2_Utility.exe),并设定相关的联机参数、接着点击【Connect】键,以联机至I-7565-H1_A 模 块,其相关的联机参数如图3-1所示。 Port No : 虚拟COM口编号【Port3】。(对应到图3-2) Mod Name: 模块名称【I-7565-H1】。 Port Enable: 勾选【Port 1】。 Baud Rate: 【1000K】bps。 . 图 3-1: I-7565-H1/H2 Utility的联机参数设定画面

03_模块使用说明_CAN

CAN Driver 模块 软件使用说明文档 恒润科技

第I页

第II 页 目录 1 文档介绍 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 读者对象 (1) 1.4 参考文档 (1) 1.5 术语和缩写 (1) 2 CAN Driver 模块 (2) 2.1 功能概述 (2) 2.2 文件组成 (2) 2.2.1 内核文件 (2) 2.2.1.1 Can.c (2) 2.2.1.2 Can.h (2) 2.2.2 配置文件 (2) 2.3 接口函数使用说明 (3) 2.3.1 影响整个CAN hardware unit 的函数 (3) 2.3.1.1 Can_Init (3) 2.3.2 影响某个CAN Controller 的函数 (3) 2.3.2.1 Can_InitController (3) 2.3.2.2 Can_SetControllerMode (4) 2.3.2.3 Can_DisableControllerInterrupts (4) 2.3.2.4 Can_EnableControllerInterrupts (5) 2.3.2.5 Can_DisableGlobalInterrupt (5) 2.3.2.6 Can_EnableGlobalInterrupt (6) 2.3.2.7 Can_GetV ersionInfo (6) 2.3.3 影响某个HOH 的函数 (7) 2.3.3.1 Can_Write (7) 无 (7) 2.3.4 需要周期调用的函数 (8) 2.3.4.1 Can_MainFunction_Write (8) 2.3.4.2 Can_MainFunction_Read (8) 2.3.4.3 Can_MainFunction_BusOff (8) 2.3.4.4 Can_MainFunction_Mode (9) 2.3.5 中断服务函数 (9) 2.3.5.1 CAN_PHYx_MB_ISR (9) 2.3.5.2 CAN_PHYx_Busoff_ISR (10) 2.4 配置参数使用说明 (10) 2.4.1 配置CAN 通道 (10) 2.4.1.1 CAN_USED_CONTROLLER_NUM (10) 2.4.1.2 CAN_PHYn_TO_LOGIC (11) 2.4.1.3 每个物理通道的处理机制 (11) 2.4.1.4 CanControllerIDtoPhys (11) 2.4.2 配置CAN 波特率 (13) 2.4.2.1 位时间相关参数的计算原理 (13)

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电 两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。 四线制有独立外部供电。 区别2:电流流向 两线制电流由模块流向仪表后流回模块。 四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。

5W模块使用说明书

HA_0050北斗模块使用说明

目录 1、功能描述 (3) 1.1 概述 (3) 1.2产品特点 (3) 2、引脚分布及规范 (4) 2.1引脚分布 (4) 2.2 软件接口 (5) 3、机械特性 (5) 4、电气特性 (6) 5、封装尺寸 (6)

1、功能描述 1.1 概述 图1-1 产品外观图 1.2产品特点 ●模块内置LNA,实现对RDSS 卫星信号进行滤波,低噪声放大, 用户无需外置LNA,直接连接无源天线即可; ●上位机可通过串口对RDSS功能进行软件版本升级; ●内置5W功放模块,无需外加PA即可满足用户的需求; ●模块尺寸为30×35×3.5mm;

●SMD的邮票封装形式; ●电源电压:VCC_RX_BAT: 3.5V-5.2V、VCC_PA_IN:4.9V-5.2V。 2、引脚分布及规范 2.1引脚分布 图2-1HA_0050北斗模块引脚分布

3表2-1HA_0050北斗模块引脚定义 2.2 软件接口 模块提供串行输入输出接口,默认波特率为115200bps,用户可根据实际使用需求进行重新配置,通过串口还可实现对基带程序的升级。串口接口协议参照有源输入输出军标4.0协议(可升级为2.1协议)。 3、机械特性 外形尺寸:30mm*35mm*3.5mm 封装形式:SMD邮票口(1.5mm*0.8mm)

4、电气特性 HA_0050北斗模块供电要求: ◇ VCC_RX_BAT输入电压:+3.5V~+5.2V,供电能力≥1A ◇ VCC_PA_IN输入电压:+4.9V~+5.2V,供电能力≥3.5A (要求VCC_RX_BAT的电源峰间纹波电压小于100 mV,VCC_PA_IN电源供电为瞬态电流,时间小于300ms) 注:超过最大电压使用可能导致模块永久损坏。 5、封装尺寸 邮票口管脚尺寸(单位:mm) 图7-1 HA_0050北斗模块邮票口引脚尺寸

西门子模拟量输入模块SM331接线方法总结

P L C 接法 西门子模拟量输入模块S M 331接线方法总结 两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当P L C 的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,P L C 只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当P L C 的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,P L C 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V 的电源,以驱动两线制传感器工作。 传感器型号:1、两线制(本身需要供给24v D C 电源的,输出信号为4-20M A ,电流)即+接24v d c ,负输出4-20m A 电流。 2、四线制(有自己的供电电源,一般是220v a c ,信号线输出+为4-20m a 正,-为4-20m a 负。 P L C : (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24V D C 电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24v d c ;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M 为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线 为4线制电流。 (以2 正、3负为例)3、四线制传感器与p l c 两线制跳线接法:信号线负与柜内M 线相连。将传感器正与p l c 的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线为电压信号。 第 1 页4线制与2线制注意区别地是否相同? 这2个为2线制的解释。 传感器,变送器 此时plc 跳线为4线制。 跳线为2线制。

E-WT使用指南

风力发电(Wind Turbine)仿真设备使用指南一、启动软件 双击WTSim.exe文件,启动E-Wind Turbine软件。 二、软件主界面 软件的主界面分为以下几个部分:风机三维显示画面、工具栏、俯视图窗口和侧视图窗口。 1. 风机三维显示画面 风机三维显示画面通过虚拟现实手段显示风机运行状态、背景及关键参数的实时数据。 运行时双击风机塔架,将进入风机浏览模式。点击键盘A、D、W、S、R、F键,可从空间各个角度观察风机状态。 A键:左侧视角D键:右侧视角 W键:俯视视角S键:仰视视角 R键:放大视图F键:缩小视图 双击风机轮毂,可使桨叶消失,观察轮毂内部;再次双击风机轮毂,桨叶将重新出现。

双击风机机舱,可打开机舱外壳,观察机舱内部结构:发电机、传动系统及齿轮箱、偏航系统、冷却系统等;再次双击风机机舱,机舱外壳将重新出现。 双击传动系统及齿轮箱外壳,可打开传动系统及齿轮箱,观察其内部结构;再次双击传动系统及齿轮箱,外壳将重新出现。 2. 工具栏 工具栏上的按钮说明如下: #新建按钮:新建实验工程,选择风电机组类型。 #打开按钮:打开已存在的实验工程。 #保存按钮:保存正在运行的实验工程,同时保存当前的工况。 #运行按钮:启动当前的实验工程,或从暂停重新恢复运行。 #暂停按钮:停止当前的实验工程。 #复位按钮:实验工程恢复冷态。 #内控按钮:使用内部控制程序对风电机组进行自动控制。 #外控按钮:接收外部控制器控制信号,对风电机组进行控制。 #风模型配置按钮:打开风模型配置对话框,进行风速和风向的设置。 #故障设定按钮:打开故障模式设置列表,进行故障设定。 #ProfiBusDP通讯配置按钮:打开ProfiBusDP通讯配置对话框。 #ProfiBusDP通讯数据显示按钮:打开ProfiBusDP通讯时的实时数据显示对话框。

和利时DCS模块使用说明

和利时DCS模块使用说明 FM802(一组2个)-------------DPU。 FM301---------------------------控制器底座。 FM910---------------------------冗余电源模块,每个控制器底座上6个。FM931---------24V查询电源模块(给DI模块外部供电) SM911---------冗余电源模块,24VDC,给模块供电,一列为一组电源。理解:每个控制器底座上6个FM910,共3组电源。对于扩展柜,需要安装6个SM911模块,也分为3组,给柜内模块供电,一组正面,一组反面,另一组给FM931,以及剩余的DI模块查询电源使用(这里需要加保险丝段子)。 FM171-------------16路触点型开关量输出模块(DO模块) FM138--------------16路继电器模块(DO模块) FM131-E----------电缆连接型端子底座(DO模块) FM192A-TR-------------DP终端电阻 FM131A------------------普通端子底座(DI,AI,AO,TC,RTD) FM192B-CC--------------热电偶冷端补偿模块(TC) FM1201--------------------DP总线模块(中继器) FM1303--------------------DP总线模块底座(中继器) FM148A--------------------8路模拟量输入模块(AI) FM151A---------------------8路模拟量输出模块(AO) FM143------------------------8路热电阻输入模块(RTD) FM147------------------------8路热电偶输入模块(TC)

DI&DO模块,模拟量采集模块

通过RS485的Modubs RTU协议进行控制 支持4路继电器输出、4路数字量输入、支持2路模拟量输入 RS485接口,9600bps,8位数据为、NONE校验、1位停止位 ZLAN6002 概述 ZLAN6002主要为RS485进行远程数字量、模拟量的输入输出设计的。设备兼容Modbus RTU协议,可以和组态软件、PLC等无缝连接。4路继电器具有5A@AC250V/DC30V特性,可以驱动大电流设备;4路DI 数字量输入可以为干接点或者湿节点;2路AI输入可以为电流量、电压量、电阻类型的温湿度传感器等。 ZLAN6002为各种基于RS485控制的的DI、DO、AI自动化系统提供了简便的设计解决方案。 特点 4路数字量输入,同时兼容无源开关量(干节点)、有源电平(湿节点)。 2路模拟量输入,包括:电流输入:如4~20mA、电压输入:如0~5V,0~10V、电阻:如0~10k或电阻型的温湿度传感器等 4路数字量输出,输出类型为继电器输出(5A@AC250V/DC30V) RS485具有隔离保护电路。 规格 网络界面 IO界面

软件特性 电器特性 机械特性 工作环境 通过Modubs TCP协议、虚拟串口、TCP/UDP进行控制 支持4路继电器输出、4路数字量输入、支持2路模拟量输入 通过网页或者Widnows配置工具配置IP等参数 ZLAN6042

概述 ZLAN6042是为使用Modbus TCP协议进行远程数字量、模拟量的输入输出设计的。用户上位机或者主机只要兼容Modbus TCP协议即可和ZLAN6042配合,包括组态软件、PLC等。4路继电器具有 5A@AC250V/DC30V特性,可以驱动大电流设备;4路DI数字量输入可以为干接点或者湿节点;2路AI输入可以为电流量、电压量、电阻类型的温湿度传感器等。 ZLAN6042为各种需要网络远程控制的DI、DO、AI系统提供了简便的设计解决方案,其统一化的Modbus TCP协议为集成到后台系统提供了很好的兼容性。 特点 4路数字量输入,同时兼容无源开关量(干节点)、有源电平(湿节点)。 2路模拟量输入,包括:电流输入:如4~20mA、电压输入:如0~5V,0~10V、电阻:如0~10k或电阻型的温湿度传感器等 4路数字量输出,输出类型为继电器输出(5A@AC250V/DC30V) ZLAN6042/6032免费配备Windows虚拟串口&设备管理工具ZLVircom,支持虚拟串口,并可以一键式搜索,修改参数。 ZLAN6032内置Web服务器,可通过浏览器控制IO、采集IO和AI电压情况。 ZLAN60426032支持DHCP、DNS、多TCP连接。 规格 网络界面 IO界面 软件特性

模拟量输入模块AI561

模拟量输入模块AI561 -4个可配置的模拟量输入 -分辨率:11位加标志位或12位 图:模拟量输入模块AI561概述 目录 用途 功能 电气连接 内部数据交换 I/O配置 参数 诊断 显示

测量范围 技术数据 订货信息 用途 模拟量输入模块AI561可在以下设备中作为远程扩展模块使用:?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) 具有以下特点: ?在1个组中有4个可配置的模拟量输入(I0到I3) 输入之间电气隔离。 该模块其他的电气线路没有与输入或I/O总线电气隔离。 功能

电气连接 模拟量输入模块AI561可通过I/O总线连接到以下设备: ?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) ?其他AC500 I/O模块 使用可插拔的9针和11针端子排进行电气连接。这些端子排的连接有所不同(弹簧接线端子或螺钉接线端子,电缆为正面接线或旁侧接线)。更多相关信息,请参见S500-eCo I/O模块的端子排一章。端子排不包含在模块订货范围中,须单独订购。 端子的分配:

通过I/O 总线为模块内的电路提供内部电源(由总线模块或CPU 提供)。因此,每个AI561从CPU 或总线模块的24V DC 电源端子L+/UP 和 M/ZP 消耗10mA 的电流。 外部电源连接到端子L+ (+24 V DC) 和M (0 V DC)。M 端子与CPU 或总线模块的M/ZP 端子电气连接在一起。 该模块提供几种诊断功能 (请参见“诊断”章节)。 下图显示推荐的模拟量输入AI0的内部结构。模拟量输入 AI1 ...AI3 采用相同的设计。 下图显示推荐的连接模拟量传感器(电压)到模拟量输入模块AI561的输入I0的电气连接。I1到I3的连接方法相同。

泓格I-7540D以太网转CAN转换器快速使用手册

快速入门指南 1. 介绍 本手册将介绍I-7540D 的快速及简易使用方法,本手册仅提供基本的操作指南。您若对I-7540D 需要更详细操作说明,请参阅 ICPDAS 光盘(Fieldbus_CD:\CAN\Converter\I-7540D\manual)或至ICPDAS 网站中(https://www.360docs.net/doc/bd5134754.html,/products/Remote_IO/can_bus/i-7540.htm)取得I-7540D 使用手册。 我们帮助用户快速地熟悉以太网络(Ethernet)与CAN 之间信号转换器。在此,使用二个I-7540D 模块 (分别为I-7540D_A 与I-7540D_B)来说明如何操作I-7540D 模块。 2. 硬件安装 在操作之前,用户需确认各个装置之间的链接,详细说明如下: Step 1: 终端电阻的设定 在模块A 及B 设定120Ω(奥姆)之终端电阻。注意:如果您已改变出厂的默认值,请打开I-7540D 模块外壳并且将内部JP3 Jumper 调至Enable 。(JP3预设为 Enable)

Step 2: 与电源供应器的连结 将I-7530A_A 与I-7530A_B 的电源(+VS-图中红线)与接地(GND-图中黑线)接脚连接至直流电源供应器(10~30VDC)。 Step 3: 与以太网络的连接 使用两条标准规格的网络线,分别将I-7540D_A 、I-7540D_B 和计算机的网络配接卡(NIC)连接至同一个集线器(Hub)上。 Step 4: 与CAN 总线的连接 连接二个I-7540D 模块的CAN 接脚,请依照下图结构所示连接: Enable (default), (Activate)

PLC数字量输入电路形式

PLC 数字量输入模块电路的形式 摘要:本文主要分析了数字量输入时PLC内部电路常见的几种形式,并结合传感器常见的NPN和PNP输出,给出了和不同的PLC电路形式连接时的接线方法。 关键词:PLC 源输入漏输入NPN输出PNP输出 1 引言 PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。 我们知道,PLC 数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC 的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC 的输入侧都采用光耦,来切断PLC 内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC 的正常工作。并且在输入线路中都设有RC 滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号。 2 输入电路的形式 2.1 分类 PLC 的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。如下图1所示: 图1 PLC输入电路的分类 2.2 按外接电源的类型分类 2.2.1 直流输入电路

图2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。当图1 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。 图2 直流输入电路 2.2.2 交流输入电路 交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主 要就是增加了一个整流的环节。 交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。

二、数字量输入输出

第二部分数字量I/O 目录 1 DO、DI硬件原理 2 2.1 CPC板的电路图 3 2.1.1 所用I\O口 4 2.1.2 485通讯口7 2.1.3 显示电路的设计8 2.1.4 晶振模块8 2.1.5 上层板的原件清单9 2.2 输入板I/O原理图 10 2.2.1 电路原理11 2.2.2 输入底板的原件清单12 2.3 输出板I/O电路图 13 2.3.1 反向驱动器ULN2003 芯片 14 2.3.2 输出底板的原件清单14 2.4 通讯部分15 3 DI、DO软件部分设计 16 3.1 通讯方式16 3.1.1 Modbus 协议 16 3.1.2 CRC校验17 3.1.3 莫尼康RTU 17 3.1.4 看门狗程序19 3.2 计算机界面的设计20 3.3 输入板的程序设计21 3.4 输出板的程序设计24 4 DI、DO的应用26 4.1 数字输入板的应用26 4.2 数字输出板的应用32 5. 数字量输入程序清单37 6.数字量输出程序清单 49

硬件部分由程序下载口,状态显示,复位,信息通信,I/O口,AD,DA等几部分组成,软件部分采用MODBUS通信协议,CRC校验,看门狗程序,数据传送等部分组成。 1.DO、DI硬件原理 输入板电路分为上层板电路和底板电路,其中上层板电路以Atmega128为核心,主要实现显示状态、控制端口、数据处理和通讯的功能。设计如下:

1.1 CPU 板硬件原理图 图2-2 输入输出上层板电路 1 234567816 1514131211109S1 5.1K Rs 1 5.1K Rs 25.1K Rs 35.1K Rs 45.1K Rs 55.1K Rs 65.1K Rs 75.1K Rs 8P A 3 P A 4P A 5P A 6P A 7P D 5P D 6P D 7VCC

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