SWP系列通讯协议总表
SWP

SWP:Single Wire Protocol,单线程协议。
近场通信(NFC)是基于RFID技术发展起来的一种近距离高频无线通信技术,工作在13.56MHz频段,可在短距离内实现电子身份识别或者数据传输功能。
SWP卡是一种基于13.56MHz频段符合国际表中的近场通信卡,是一种可在近距离射频电磁场环境中在基于13.56MHz频段使用SWP协议与射频单元/天线进行数据通信的USIM卡片。
SWP卡可以广泛适用于开放环境的近场通信业务,如电子钱包、公交一卡通等。
由于SWP卡近场通信解决方案中,射频和CLF(ContactLess Frontend,非接前端)通常内置在移动终端中,因此SWP 卡片在开展业务是需要使用配套的支持NFC功能的移动终端。
原理
SWP卡片通过C6触点与内置在终端的CLF进行数据通信。
通信基于SWP协议完成,因此C6触点被定义为SWIO接口。
SWP接口是一种UICC与非接前端(CLF)之间面向比特流、点对点的通讯协议。
SWP协议基于全双工数字传输模式:
S1信号通过一个数字调制(低或高)的电压信号传输。
S2信号通过一个数字调制(低或高)的电流信号传输。
当主设备以H状态发送S1信号,从设备借助上拉电流(H状态)或不借助上拉电流(L 状态)来传输S2信号。
因S1以脉冲宽度编码,所以可以在它上面传送一个传输时钟,即数据以全双工模式传输。
SWP-MD80多路巡检仪说明书

控制精度 报警方式 报警精度 温度补偿 参数设定
±1 字 可选择 2 个或 16 个继电器输出(ON/OFF 带回差) ±1 字 0-50℃数字式温度自动补偿 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定
保护方式
输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),状态 LED 指示 输入超/欠量程报警 电源欠压自动复位 工作异常自动复位(Watch Dog)
香港昌晖自动化系统有限公司
SWP-MD 多路巡检仪
6、其他电流输入 7、其他电压输入
(2015 版)
0-20mA 等电流信号(按用户要求定制) 0-10V、0-100V 等电压信号(按用户要求定制)
五、主要技术指标 输入信号 热电偶 电阻 电流 电压 测量范围 测量精度 分辨率 标准热电偶 B、S、K、E、J、T、WRe 等 标准热电阻 Pt10、Pt100、Cu50 和远传压力表电阻输出 0-10mA、4-20mA、0-20mA 等(输入阻抗≤250Ω) 0-5V、1-5V、0-10V、0-100V 等(输入阻抗≥250kΩ) -1999~9999 字 0.5%FS±1 字 热电偶输入时为 1 字(显示值为整数、无小数点) Pt100.1 电阻输入(量程为-99.9~199.9℃)时为 0.1 字 Pt100、Cu50、Pt10 电阻输入时为 1 字 电流和电压输入时可选 1 字、0.1 字、0.01 字和 0.001 字 温度补偿 显示方式 0-50℃ -1999~9999 测量值显示 -1999~9999 设定值显示 发光二极管工作状态显示 控制方式 输出信号 模拟量输出 位式 ON/OFF 带回差 0-10mA(负载能力≤750Ω) 4-20mA(负载能力≤500Ω) 0-5V (输出能力≤250Ω) 1-5V (输出能力≤250Ω) 开关量输出 触点容量 可控硅控制输出 固态继电器回差) AC220V/3A;DC24V/6A(阻性负载) SCR 可控硅过零触发脉输出,可触发可控硅 400V/100A SSR 固态继电器控制信号输出(6-24V/30mA,电压不可调)
swp协议

总述●Swp接口是UICC和CLF(非接前端)之间的面向比特流,点到点通信的协议。
●CLF是主设备(master),UICC是从设备(slave)。
主设备从设备图SWP数据传输●虽然是单线协议,但是是全双工数字传输。
信号S1是电压域的数字调制信号信号S2是电流域的数字调制信号当主设备以高状态发送S1信号,从设备借助上拉电流(高状态)或不借助上拉电流(低状态)来传输S2信号。
因S1以脉冲宽度编码,所以可以在它上面传送一个传输时钟,即数据以全双工模式传输。
S1的编码方式参见本规范8.1节。
只有在S1处于高状态时S2才有效。
物理传输层S1信号的位编码和采样时序S1信号的位编码如下图所示。
逻辑1的高状态持续时间是0.75T,逻辑0的高状态持续时间是0.25T。
所有的位都顺序传输。
一个位被定义为有两个上升沿。
上升沿构成了一个位的开始和结束。
每一个传输的位的位持续时间都可以是不同的。
S2信号的切换管理S2信号只有当S1信号处于高状态时有效。
UICC卡应当在S1处于低状态时才切换S2信号。
下图表明了S2信号相对S1信号的切换时序。
以下的数据来自swio的ip定义,从下表中可以看出s2信号的电流大小。
S2系统架构总体概述图表0-1非接前端—UICC卡物理链路上图代表了非接前端和UICC卡之间的物理链路。
UICC的C6引脚连接到非接前端上用来传输S1和S2信号。
对TS102 221 的支持支持SWP协议的UICC卡片和终端应该符合TS 102 221。
为了维持在某些工作模式下的低功耗状态,一个支持SWP的终端不支持A类工作模式。
在低功耗模式下,本规范扩展了C1引脚的电气特性。
引脚C2,C3以及C7符合TS 102 221。
本规范中的扩展如下:1TS 102 221中定义uicc需要的最大供电电流是10ma。
在本协议中改为5ma。
2TS 102 221中定义终端应该可以接受的最大电荷变化是12nas,时间宽度不能超过400ns,最大幅度不能超过60ma。
SWP系列通讯协议总表

£ e 2002T SWP Senes Jtty MC Based Digital ControllersSWP系列微处理器化数字仪表通讯协议(总表)香港昌晖自司化蔡统有限公司CHARM FAITH AUTOSYSTEM CO., LTD.目录一、概述--------------------------------------------------------------------------- 3二、通讯流程----------------------------------------------------------------------- 9三、仪表通讯接线------------------------------------------------------------------ 10四、部分标准A S C II代码表------------------------------------------------- 11五、S WP智能化仪表参数地址表------------------------------------------------------- 11六、S WP系列单显二型控制仪通讯协议----------------------------------------- 11七、S WP系列单显四报警控制仪通讯协议----------------------------------------------- 12八、S WP系列双路输入控制仪通讯协议----------------------------------------- 13九、S WP系列PID自整定二型控制仪通讯协议------------------------------------------- 15十、SWP系列32段P ID程序控制仪通讯协议------------------------------------- 18十^一、SWP系列手操器控制仪通讯协议------------------------------------------------ 21 十二、SWP系列流量积算控制仪通讯协议----------------------------------------------- 23 十三、SWP系列全可切多路(16路)巡检报警控制仪通讯协议---------------------- 26十四、SWP系列频率二型控制仪通讯协议----------------------------------------------- 34 十五、SWP系列定时(计时)器控制仪通讯协议----------------------------------------- 35 十六、SWP系列计数器控制仪通讯协议------------------------------------------------- 36 十七、SWP系列LCD — PID控制仪通讯协议-------------------------------------- 36十八、SWP系列LCD多路巡检控制仪通讯协议------------------------------------------- 42 十九、SWP系列LCD热量表控制仪通讯协议--------------------------------------- 54二十、SWP系列LCD热能表控制仪通讯协议--------------------------------------------- 57二-一、SWP系列LCD三路流量记录控制仪通讯协议-------------------------------- 61二十二、SWP系列LCD小无纸记录控制仪通讯协议65一、概述1、通讯口设置通讯方式异步串行通讯接口,如RS-485, RS-232 , RS-422等波特率300〜9600bps (可由设定仪表二级参数自由更改,设定仪表二级参数BT)2、字节数据格式.一位起始位.八位数据位.一位停止位.无校验起始位数据位停止位3、通讯数据传输格式1)、SWP系列仪表参数地址格式:地址:双字节(16进制,以高字节在前,低字节在后)例:SWP显示控制仪II型仪表参数 AH1 的起始地址=15I6=30ASCII+30ASCII+31ASCII+35ASCII,格式如下:2)、SWP系列仪表参数数据格式:数据按地址传输,仪表数据传输格式分为以下四种(十六进制)a、1字节(定点数)=字节高4位ASCII码+字节低4位ASCII码例:仪表参数 AH11016ASCII ASCII高4位b、2例:仪表参数 AL1 的数据=50010=1F416=30ASCII+31 ASCII +46ASCII +34ASCII ,格式如下:C、3字节(定点数)= 低字节高4位ASCII码+低字节低4位ASCII码+高字节高4位ASCII码+高字节低4位ASCII码例:仪表实时测量值(PV)的数据=50.0,小数点在第一位(从右至左)。
SWP-T16系列16点通讯协议

SWP T16系列16点巡检通讯命令表
1、通讯口设置
通讯方式异步串行通讯接口,如RS-485,RS-232,RS-422等,默认RS-485
波特率300~9600bps(可由内部设定),默认9600bps
地址80H~83H,默认80H
2、字节数据格式
. 一位起始位
. 八位数据位
. 一位停止位
. 无校验位
起始位数据位停止位
3、读命令
读16点巡检命令:80 03 00 01 00 10 0B D7
返回16点巡检命令:80 03 20 XXXX XXXX XXXX XXXX…………XXXX CRC
例:
4、读数据格式
返回数据为2字节对应一个通道,数据为带符号整型数表示,最高位为1表示为负数。
如上例中黑影部分数据06 23表示第1通道值为16进制数06 23对应十进制为1571。
本例为热电阻输入(分度号为09)时,电阻值为160Ω的温度值为157.1℃。
数据83 ED表示电阻值为60Ω的温度值为-100.5℃。
5、写命令
写单字节命令:80 06 00 11 00 09 07 08
返单字节命令:80 06 00 11 00 09 07 08
例:
6、写数据格式
将地址0011的内容改成0009。
即将第1通道的分度号设为09(Pt100.0输入)。
7、通讯地址表。
SWP变送器说明书(小本)

RS-232,RS-485 或 RS-422
小于 250Ω(1~5V DC 输出时)
允许负载电阻 0~600Ω(4~20mA DC 输出时)
精 度 ±0.5%FS 或±0.2%FS ±1 字
99’ SWP 系 列 仪 表
SWP20 系 列 智 能 模 块 使用手册
№: 9901 (SWP-V1.00)
SWP 系列智能仪表
目
SWP20 温度变送模块
录
一.SWP20 热电偶/热电阻温度变送模块 .............................................................................................1 二.SWP20 电压/电流转换模块.............................................................................................................8 三.SWP20 配电模块............................................................................................................................13 四.SWP20 数学运算模块 ....................................................................................................................18 五.SWP20 显示模块............................................................................................................................23 六.SWP20 编程器................................................................................................................................24
SWP学习报告

SWP学习报告名词解释SWP Single Wire Protocol 单线传输协议NFC Near Field Communication 近场通信技术UICC Universal Integrated Circuit Card通用集成芯片卡 CLF Contactless Front end 非接触前端目录一、概述 (4)1.1 SWP定义 (4)1.2 SWP原理 (4)1.3 SWP硬件相关 (6)1.4 SWP软件相关 (6)二、SWP应用举例 (7)三、SWP解决方案 (7)四、问题及建议 (9)4.1 问题 (9)4.2 建议 (9)一、概述1.1 SWP定义SWP(Single Wire Protocol)是一种单线协议,能实现在一条单线上实现全双工通信。
该协议规定了SIM卡和NFC芯片之间的通信接口。
由欧洲电信标准协会(The European Telecommunications Standards Institute 简写ETSI)负责审议及维护。
在2007年底GSM协会开始推广SWP标准。
1.2 SWP原理SWP(单线协议)是在一根单线上实现全双工通信,即S1和S2这两个方向的信号,如图1所示。
图1 SWP信号定义通信的双方是UICC(Universal Integrated Circuit Card,通用集成芯片卡)和CLF(Contactless Front end,非接触前端)。
S1是电压信号,SIM卡通过电压表检测S1信号的高低电平,采用电平宽度调制;S2信号是电流信号,采用负载调制方式。
S2信号必须在S1信号为高电平时才有效,S1信号为高电平时导通其内部的一个三极管,S2信号才可以传输。
S1信号和S2信号叠加在一起,在一条单线上实现全双工通信。
S1信号的编码如图2所示,逻辑1在3/4周期(3/4T)内为高电平,逻辑0在1/4周期(1/4T)内为高电平。
S2信号在S1信号为高时有效,在S1信号为低时才能进行由低电平到高电平的切换。
安徽天康 SWP-TSR系列 说明书

S W P -T S R 系列T F T 真 彩 无 纸 记 录 仪用 户 手 册兼容EMC 标准,高抗干扰设计 高性能低价位,TFT 真彩显示 全铝合金外壳,符合CAS 标准防触电端子排结构,安全可靠先进的USB 接口,方便使用 随机分析软件功能齐全、方便易用联系方式公司名称: 安徽天康(集团)股份有限公司 联 系 人: 李经理 手 机: 133****8298 所在省份: 安徽 详细地址: 安徽省天长市仁和南路20号 邮 编: 239300 邮 箱: 通本站在线发送邮件给展商 网址:www.tiankang17.com前 言感谢您选购昌晖公司的SWP-TSR系列彩色无纸记录仪。
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目录一、概述――――――――――――――――――――――――――――――――――3二、通讯流程――――――――――――――――――――――――――――――――9三、仪表通讯接线――――――――――――――――――――――――――――――10四、部分标准A S C II代码表―――――――――――――――――――――――――11五、SWP智能化仪表参数地址表―――――――――――――――――――――――11六、SWP系列单显二型控制仪通讯协议――――――――――――――――――――11七、SWP系列单显四报警控制仪通讯协议―――――――――――――――――――12八、SWP系列双路输入控制仪通讯协议――――――――――――――――――――13九、SWP系列PID自整定二型控制仪通讯协议―――――――――――――――――15十、SWP系列32段P I D程序控制仪通讯协议―――――――――――――――――18 十一、SWP系列手操器控制仪通讯协议――――――――――――――――――――21 十二、SWP系列流量积算控制仪通讯协议―――――――――――――――――――23 十三、SWP系列全可切多路(16路)巡检报警控制仪通讯协议――――――――――26十四、SWP系列频率二型控制仪通讯协议―――――――――――――――――――34 十五、SWP系列定时(计时)器控制仪通讯协议――――――――――――――――35 十六、SWP系列计数器控制仪通讯协议――――――――――――――――――――36 十七、SWP系列LCD-PID控制仪通讯协议――――――――――――――――――36 十八、SWP系列LCD多路巡检控制仪通讯协议―――――――――――――――――42 十九、SWP系列LCD热量表控制仪通讯协议――――――――――――――――――54 二十、SWP系列LCD热能表控制仪通讯协议――――――――――――――――――57 二十一、SWP系列LCD三路流量记录控制仪通讯协议――――――――――――――61 二十二、SWP系列LCD小无纸记录控制仪通讯协议―――――――――――――――65一、概述1、通讯口设置通讯方式异步串行通讯接口,如RS-485,RS-232,RS-422等波特率300~9600bps(可由设定仪表二级参数自由更改,设定仪表二级参数BT)2、字节数据格式. 一位起始位. 八位数据位. 一位停止位起始位数据位停止位3、通讯数据传输格式1)、SWP系列仪表参数地址格式:地址:双字节(16进制,以高字节在前,低字节在后)例:SWP显示控制仪II型2)、SWP系列仪表参数数据格式:数据按地址传输,仪表数据传输格式分为以下四种(十六进制):a、1码格式如下:b、2字节(定点数) = 低字节高4位ASCII码+ 低字节低4位ASCII码c、3字节(定点数) = 低字节高4位ASCII码+ 低字节低4位ASCII码+ 高字节高4位ASCII码+ 高字节低4位ASCII码例:仪表实时测量值(PV)的数据=50.0,小数点在第一位(从右至左)。
实际定点数=50010×10-1整数部份=50010=1F416=30ASCII+31ASCII+46ASCII+34ASCII小数部份=110=0116=30ASCII+31ASCII格式如下:46 34 30 31 30 31低字节高4位低字节低4位高字节高4位高字节低4位小数点高4位小数点低4位小数点定义如下:00──10001──10-102──10-203──10-3d、4字节(浮点数) = 第一字节高4位ASCII码+ 第一字节低4位ASCII码+ 第二字节高4位ASCII码+ 第二字节低4位ASCII码+ 第三字节高4位ASCII码+ 第三字节低4位ASCII码+ 第四字节高4位ASCII码+ 第四字节低4位ASCII码第1字节低4位第2字节低4位第3字节低4位第4字节低4位XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX第1字节高4位第2字节高4位第3字节高4位第4字节高4位例:流量积算控制仪表瞬时流量测量值数据=100.210转换成浮点数:100.210=27⨯0.7828125=0716+C816+6616+6616=30ASCII+37ASCII+43ASCII+38ASCII+36ASCII+36ASCII+36ASCII+36ASCII 小数部份:0.7828125 ⇒ 0.7828125⨯256=200.4⇒ 0.4⨯256=102.4⇒0.4⨯256=102.4 小数部分乘以256整数部份为第二字节(200)第二字节小数部分乘以256整数部份为第三字节(102)第三字节小数部分乘以256整数部份为第四字节(102)传输格式如下:第30 37 42 38 36 36 36 363)、注:仪表内部数据为十六进制表示的十进制数。
如:实时测量值为500,则用十六进制表示为1F4H。
仪表通讯传输是将上述十六进制数据转化为标准ASCII码(即一字节的16进制数转化为2个ASCII码──高4位ASCII码+低4位ASCII码)。
如:上述数据1F4H(16进制),转化为ASCII码则为30H、31H、46H、34H。
4、仪表通讯帧格式@DE 帧命令帧数据CRC CR说明:@──通讯命令起始符DE──仪表设备号(双字节,参见仪表操作手册中之参数“DE”)帧命令──操作命令(双字节)帧数据──各种操作命令所对应的数据(长度视不同仪表型号而不同)CRC──校验字节(除@外CRC字节之前其它几个字节的异或值—即DE(ASII)与帧类型ASCII和帧数据ASCII的异或值)CRC = DE ASCII ⊕帧命令ASCII⊕帧数据ASCIICR——结束符5、SWP系列仪表通讯命令集代码说明代码说明RD 读仪表动态数据Rb 读仪表第十二路动态数据(多路表)R0 读仪表第一路动态数据(多路表)Rc 读仪表第十三路动态数据(多路表)R1 读仪表第二路动态数据(多路表)Rd 读仪表第十四路动态数据(多路表)R2 读仪表第三路动态数据(多路表)Re 读仪表第十五路动态数据(多路表)R3 读仪表第四路动态数据(多路表)Rf 读仪表第十六路动态数据(多路表)R4 读仪表第五路动态数据(多路表)RE 读仪表内部参数资料R5 读仪表第六路动态数据(多路表)RR 读仪表内部参数全部资料R6 读仪表第七路动态数据(多路表)CO 手动/自动控制R7 读仪表第八路动态数据(多路表)W1 单字节写仪表内部参数资料R8 读仪表第九路动态数据(多路表)W2 双字节写仪表内部参数数据R9 读仪表第十路动态数据(多路表)W4 四字节写仪表内部参数数据Ra 读仪表第十一路动态数据(多路表)6、读仪表动态数据(实时测量值)帧发送命令帧──── 命令回送帧── 命令回送帧 ★ 错误返回码“**”:如PC 机向仪表传输出的命令或CRC 校验错误,则仪表命令回送时返回一个 错误返回码“**”— 2AH 2AH (ASCII 码)。
例:当前1号仪表—设备号DE=1(SWP 显示控制仪II 型)实时测量值PV=50.010,内部参数未修改,AL1报警(上限)无动作,AL2报警(下限)动作。
欲读仪表实时测量值,方法如下:)发送命令── 30 ⊕ 31⊕52⊕ 44⊕30⊕30⊕46⊕34⊕30⊕31⊕30⊕31⊕30⊕30 ⊕30⊕31=72★仪表回送数据为一次回送动态数据表格中的所有数据。
参见“仪表动态数据格式”★保留字节:生产厂家保留字节,可略过不管★上例中,测量值数据=1F416=50010★实际测量值(PV )=500×小数点=500×10-1=50.0(如小数点为2,则乘以10-2,以此类推)7、读多路巡检仪单路动态数据(实时测量值)帧发送命令帧── ── 命令回送帧★各路读取命令不同,这里R0表示读第一路动态数据。
D1=0,第一报警有效,D2=0,第二报警有效。
8、读仪表内部参数数据帧发送命令帧──── 命令回送帧 ── 命令回送帧 正确:错误: 正确:错误:注:长度为数据字节长度代码,如单字节为1,双字节为2,四字节为4。
例:2号仪表(SWP 显示控制仪II 型)当前第二报警设定值AL2=500,欲读仪表AL1设定值,方法如下:查表得AL2的地址=1316=30ASCII +30ASCII +31ASCII +33ASCII30发送命令─仪表设备号 命令 参数地址 长度 校验码30 )接收命令回送 仪表设备号 命令 低字节 高字节 校验码★ 仪表内部参数数据:仪表内部设定参数值★ 参数地址:仪表内部参数的地址,参见“参数地址表 ”9、读仪表内部参数全部数据帧发送命令帧──── 命令回送帧 ── 命令回送帧 ★ 读仪表内部参数全部数据帧:一次性将仪表内部所有参数的设定值全部读取。
★ 仪表将按内部参数的排列顺序一次全部回送的所在的数据。
(仪表内部参数排列顺序参见“仪表内部参数地址表”例:读取3号仪表(SWP 显示控制仪II 型)所有内部参数设定值,方法如下:)发送命令──仪表设备号 命令 校验码接收命令回送 … …仪表设备号 命令 数据 校验码★ 命令中“xx ”为内部参数设定值(实际见仪表当前设定值)★ 命令中“yy ”“zz ”为校验值(实际见仪表数据校验值)10、单字节写仪表内部参数数据帧发送命令帧── ── 命令回送帧── 命令回送帧★ 正确返回码“# #”:如PC 机向仪表传输出的命令或数据正确,则仪表命令回送时返回一个数据正确返回码“# #”—ASCII 码=23H ,23H 。
正确: 错误: 正确:错误:例:欲将4号仪表(SWP 显示控制仪II 型)参数锁定CLK 改为5010。
方法如下:5010=3216=33ASCII +32ASCII 。
查表得CLK 的地址=1016=30(ASCII1)+31ASCII +30ASCII +30ASCII30 ⊕发送命令─ 仪表设备号 命令 参数地址 参数值 校验码30,34)接收命令回送 仪表设备号 返回码 校验码11、双字节写仪表内部参数数据帧发送命令帧── ── 命令回送帧 ── 命令回送帧 例:欲将5号仪表(SWP 显示控制仪)第二报警值AL1改为50010,方法如下:50010=1F416=46ASCII +34ASCII +30ASCII +31ASCII查表得AL1的地址=1116~1216=30ASCII +30ASCII +31ASCII +31ASCII ~30ASCII +30ASCII +31ASCII +32ASCII 30 ⊕发送命令─ 仪表设备号 命令 参数起始位地址 低字节 高字节 校验码)接收命令回送 仪表设备号 返回码 校验码12、四字节写仪表内部参数数据帧发送命令帧── ── 命令回送帧── 命令回送帧例:欲将6号仪表(SWP 流量积算控制仪)补偿系数K1改为100.210,方法如下:100.210 =(07C86666)4字节浮点数=30ASCII +37ASCII +43ASCII +38ASCII 36ASCII +36ASCII +36ASCII +36ASCII查表得K1的地址=3416~3716=30ASCII +30ASCII +33ASCII +34ASCII ~30ASCII +30ASCII +33ASCII +37ASCII30 ⊕ 36⊕ 57⊕ 34 ⊕30⊕30⊕33⊕34⊕30⊕37⊕43⊕38⊕36⊕36⊕36⊕36=D(转为ASCII 码则为30,44)正确: 错误: 正确: 错误:第一字节 第二字节 第三字节 第四字节 校验码)接收命令回送 仪表设备号 返回码 校验码二、通讯流程例:PC 机欲从RS-485总路线挂接的仪表中读取1号单显I 型仪表的AL1设定(当前设定值为1598)。