格力空调厂方提供远程通讯协议解读
RS816空调遥控器通信协议

RS816空调遥控器通信协议随着科技的进步和物联网的发展,家电智能化的趋势越来越明显。
而在智能家电的控制过程中,遥控器作为一种常用的交互工具,被广泛应用于各种家电设备中。
本文将重点介绍RS816空调遥控器的通信协议,探讨其工作原理以及相关技术细节,加深对该产品的理解。
一、RS816空调遥控器概述RS816空调遥控器是一种用于控制空调设备的智能遥控器,它采用了无线通信技术,能够通过红外信号与空调设备进行通信,从而实现对空调的各种操作,如开关机、调节温度等。
该遥控器具有简洁的外观设计和强大的功能,能够满足用户对空调控制的各种需求。
二、RS816空调遥控器通信原理RS816空调遥控器的通信原理主要包括信号发送和信号接收两个过程。
在信号发送过程中,遥控器通过按键操作产生相应的控制信号,然后通过红外发射器将该信号转换成红外信号进行传输。
在信号接收过程中,空调设备通过红外接收器接收到遥控器发送的信号,并进行解码处理,最终实现对空调的操作。
三、RS816空调遥控器通信协议RS816空调遥控器通信协议是该遥控器与空调设备之间进行通信时所采用的协议规范。
该协议定义了信号的编码方式、数据传输方式和指令格式等内容,确保了遥控器与空调设备之间的正常通信。
在该协议中,一般使用红外编码方式进行信号的传输,同时通过特定的码值表示不同的控制指令,以实现对空调设备的控制。
四、RS816空调遥控器通信协议技术细节1. 码型:RS816空调遥控器通信协议一般采用红外脉冲码进行编码。
脉冲码是将信号转换为一系列脉冲信号的方式,其中每个脉冲代表一个二进制值。
通过脉冲的宽度和间隔不同来表示不同的二进制值,从而实现数据的传输。
2. 编码方式:RS816遥控器通信协议一般采用固定编码方式进行信号的编码。
固定编码方式指的是每个按键都对应一个固定的码值,无法更改或自定义。
这样可以确保遥控器能够准确发送控制指令。
3. 指令格式:RS816遥控器通信协议的指令格式一般包括帧头、数据位和帧尾等部分。
空调遥控协议

空调遥控协议空调遥控器是一种方便用户控制空调的设备,通过遥控器可以实现开关机、调节温度、风速、风向等功能。
不同品牌的空调遥控器可能存在一定的差异,因此需要遵循相应的协议来实现对空调的控制。
本文将介绍一些常见的空调遥控协议,以及它们的工作原理和应用场景。
一、红外遥控协议。
红外遥控协议是目前应用最为广泛的空调遥控协议之一。
通过红外线传输信号,遥控器可以与空调室内机进行通信,实现各种功能的控制。
常见的红外遥控协议包括NEC、RC-5、RC-6等,它们在信号编码、解码、传输距离等方面有所差异。
在使用红外遥控器时,用户按下遥控器上的按钮,遥控器会发射特定频率的红外信号,空调室内机接收到信号后解码并执行相应的操作。
红外遥控协议的优点是成本低、稳定可靠,但传输距离有限,需要在一定范围内对准空调室内机。
二、Wi-Fi遥控协议。
随着智能家居的发展,越来越多的空调遥控器开始采用Wi-Fi遥控协议。
通过连接家庭Wi-Fi网络,用户可以通过手机App或其他智能设备实现对空调的远程控制。
这种遥控协议不受距离限制,用户可以随时随地对空调进行控制,极大地提高了便利性和灵活性。
Wi-Fi遥控协议的工作原理是将用户的指令通过Wi-Fi网络传输到空调室内机,再由室内机执行相应的操作。
这种方式需要空调室内机具备Wi-Fi模块,并且需要用户安装相应的App进行控制。
虽然Wi-Fi遥控协议在便利性上有很大优势,但相对于红外遥控协议而言,成本较高,而且对网络的稳定性有一定要求。
三、蓝牙遥控协议。
除了Wi-Fi,蓝牙也是一种常见的无线通信方式,因此也被应用到了空调遥控器中。
蓝牙遥控协议可以实现与手机等智能设备的连接,用户可以通过手机App来控制空调。
相比Wi-Fi,蓝牙的优势在于功耗低、连接速度快,适用于对电池寿命和传输速度有要求的场景。
蓝牙遥控协议的工作原理是通过蓝牙模块将用户的指令传输到空调室内机,再由室内机执行相应的操作。
用户可以通过手机App来实现对空调的各种控制,例如定时开关机、温度调节、模式切换等。
特种空调通讯协议20120512-v3.0-提供

际值*100;对于无湿度控制的机器,此字节返回为设定温度数据。
(6)第 5 字节:主机给空调时,为室内设定湿度值;湿度值为实际值*100,此位仅在第三字节最
高位为 1 时起作用;空调返回时为当前室内环境温度;
(7)第 6 字节:计算机给集中控制器时,为双机切换时间间隔,见下表,只对集中控制器有效;
空调给计算机时,为当前室外环境温度;
1 2
3 4
5
6
对于摆风,扫略和自动为转动摆风,其它固定摆风。
(11)第 10 字节:设定室内风速; 计算机发给空调数据格式
代码
设定风速
0x10 0x20 0x30 0x80
低速 中速 高速 自动
代码
0x00 0x01 0x02 0x03 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7
空调发给计算机数据格式 当前风速
描述 无故障 室内环境温度传感器故障 室内盘管温度传感器故障 室内 EEPROM 故障 频繁防冻结频繁过负载保护、外部输入报警
0x10
室外环境温度传感器故障
0x20
室外盘管温度传感器故障
0x40
室外电流保护(包括相不平衡和过流)
0x80
湿度传感器故障
(15)第 14 字节:校验和
校验和 = 0xFF —(第 0 字节 + 第 1 字节 + …+第 10 字节 + 第 13 字节)
关机制冷设定 30 度(两台都关)
例二:针对具有双机备份空调应用在双机备份功能下对主机的命令,要求双机均工作命令如下
AA 20 10 20 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 开机制冷设定 16 度
AA 20 10 20 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 开机制冷设定 30 度
新科变频空调用的通讯协议

新科变频空调用的通讯协议新科变频空调用的通讯协议1. 引言在现代科技发展的浪潮下,人工智能、物联网等新兴技术深度渗透到各行各业,使得人们的生活更加便利和舒适。
而空调作为人们日常生活中必不可少的电器设备,也在不断创新与进步中,其中新科变频空调就是一个非常典型的例子。
新科变频空调采用先进的通讯协议技术,使空调与其他设备之间能够进行高效的数据传输与交互,为用户提供智能化、便捷化的使用体验。
2. 什么是通讯协议通讯协议是电子设备之间进行数据传输与交互的规则和标准。
在新科变频空调中,通过通讯协议,空调可以与其他智能设备如手机、电脑等进行无线连接,并实现远程控制、数据监测等功能。
3. 新科变频空调的通讯协议目前,市场上常见的新科变频空调通讯协议有多种,其中最常用的包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee以及红外线等。
3.1 Wi-Fi通讯协议Wi-Fi通讯协议是一种常见而广泛使用的无线通讯技术。
利用Wi-Fi通讯协议,新科变频空调可以与用户的手机、电脑等设备通过无线网络进行连接与通讯。
用户可以通过专门的app进行空调的远程控制,如调整温度、模式、风速等,实现智能化的使用体验。
3.2 蓝牙通讯协议蓝牙通讯协议也是一种常用的无线通讯技术,主要用于短距离通信。
利用蓝牙通讯协议,新科变频空调可以与用户的手机、平板电脑等设备进行连接与通讯。
用户可以通过蓝牙连接将手机与空调绑定,实现更加个性化的空调控制,如定时开关、智能适应等。
3.3 ZigBee通讯协议ZigBee通讯协议是一种低功耗、低速率的无线通讯协议,适用于近距离通信。
利用ZigBee通讯协议,新科变频空调可以和其他智能家居设备进行连接与通讯,实现智能化、自动化的家居环境控制。
3.4 红外线通讯协议红外线通讯协议是一种通过无线红外光进行通信的技术。
利用红外线通讯协议,用户可以通过遥控器对空调进行控制。
尽管红外线通讯协议传输速度较慢且通讯距离有限,但其简单易用的特点使得其在一些家庭中仍被广泛使用。
格力空调接线指导解读

格力空调工程安装指导编写人员:地点:信阳时间:2017/7/6 第一种格力空调地址为:001
第二种格力空调地址位:1001
注意:打开空调下方的前挡板,在空调柜左下方有 DB9 母头。
通讯接口:RS232 工程接线:交叉线监控板(TX 2……… FSU 设备 RS232 的(RX 监控板(RX 3……… FSU 设备 RS232 的(TX 监控板(GND 5……… FSU 设备 RS232 的(GND 接口识别与接线方法及示意图 1、通讯参数:波特率 4800 通信协议奇偶校验偶校验数据位 8位1 停止位 1001 空调地址协议 KFR-75LW-K(7553L 2、当智能设备不能正常上报数据时,可通过电脑用“串口调试助手”直接发送以下指令给智能设备,可以判定智能设备是否正常工作或者接线是否正确。
电脑调试时,可以直接用 USB 转 232 线插入空调 232 母头调试指令: 07 31 30 30 31 30 38 36 34 30 30 30 30 37 3D 0D (16 进制
指令功能:获取空调状态返回数据和如下数据相似为正常 08 31 30 30 31 30 38 30 30 30 30 30 30 32 38 30 34 32 3F 32 30 35 3A 0F 空调地址设为 1001。
具体操作如下:其它特殊情况说明 4.同时按着“开/关”和“模式”两个按钮,进入地址设置模式; 5.通过温度的“上”“下”按钮来设置地址,设置为:1001; 6.同时按着“开/关”和“模式”两个按钮进行移位;设置好后, 同时按着“开/关”和“模式”两个按钮退出设置模式。
远程操控系统中的无线通信技术与协议分析

远程操控系统中的无线通信技术与协议分析概述:随着无线通信技术的迅猛发展和远程操控系统的广泛应用,无线通信技术与协议在远程操控系统中扮演着关键的角色。
本文将针对远程操控系统中的无线通信技术与协议进行深入分析与研究,探讨其原理、特点以及应用场景。
无线通信技术与协议的基本原理:无线通信技术是指通过无线传输介质(如空气)进行信息传递的技术。
在远程操控系统中,无线通信技术是实现远程操控的关键手段之一。
无线通信技术与协议的基本原理包括信号传输、频率选择、调制与解调、编码与解码等方面。
信号传输是指将信息以一定的形式传送到接收端,常见的无线信号传输方式包括无线电波、红外线和激光等。
不同的无线通信技术会采用不同的信号传输方式,根据应用场景的要求选择合适的传输方式非常重要。
频率选择是指选择适合的传输频率,避免干扰和冲突。
在无线通信中,频率是指信号的周期性变化,通常用赫兹(Hz)来衡量。
频率选择需要充分考虑周围环境的无线干扰和其他设备的频段占用情况,以确保通信的稳定和可靠性。
调制与解调是将信息信号转换为适合传输的无线信号的过程。
调制是指将信号信号转换为与频率相联系的无线信号,解调则是将接收到的无线信号转换为可理解的信息信号。
常见的调制方式包括调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
编码与解码是为了确保信息的完整性和安全性,对信息信号进行编码和解码。
编码是将信息信号转换为特定的编码形式以提高传输效率和可靠性,解码是将接收到的编码信号还原为原始信号。
常见的编码方式包括差分编码、压缩编码和纠错编码等。
无线通信技术与协议的特点:无线通信技术与协议在远程操控系统中具有以下几个特点:1. 高速性:无线通信技术与协议可以实现高速的信息传输,满足远程操控系统对实时性和响应速度的要求。
2. 高可靠性:无线通信技术与协议采用了多种技术手段来提升传输的可靠性,如纠错编码、自适应调制和信号增强等,以保证远程操控系统的稳定运行。
3. 高安全性:无线通信技术与协议在传输过程中可以采用加密算法和身份验证等安全机制,确保信息的机密性和完整性,防止被非法入侵和窃听。
远程控制空调原理

远程控制空调原理
远程控制空调的原理主要涉及以下几个方面:
1. 信号传输:远程控制空调使用无线信号来传输指令。
通常采用红外线技术,将控制指令通过红外线信号发送给空调室内机。
2. 遥控器:远程控制空调需要使用遥控器来发送指令。
遥控器内置红外线发射器,通过按键操作生成对应的控制指令,并通过红外线信号将指令发送出去。
3. 接收与解码:空调室内机内置了红外线接收器,用于接收并解码遥控器发送的指令。
接收器将红外线信号转化为电信号,并将信号发送给控制板。
4. 控制板:控制板是空调室内机的重要部件,接收到解码后的电信号后,控制板根据指令进行相应的操作。
指令通常包括开关机、调温、调风等控制功能。
5. 信号传输与接收循环:空调室内机接收到控制板的指令后,会通过通信线路将指令传输到空调室外机。
室外机根据接收到的指令执行相应的控制操作,例如启动压缩机、风机等。
执行完毕后,室外机会通过通信线路将相关反馈信号传输回室内机,室内机再将反馈信号传输至遥控器,用户可以通过遥控器查看空调的工作状态。
以上是远程控制空调的基本原理,不同品牌和型号的空调可能存在细微差异,但整体原理大致相同。
电表 空调支持的协议

电表空调支持的协议电表和空调作为现代生活中常用的电器设备,它们之间的通信协议起到了至关重要的作用。
本文将介绍一些常见的电表和空调所支持的通信协议,以及它们的特点和应用场景。
一、电表支持的协议1. Modbus协议:Modbus协议是一种串行通信协议,广泛应用于工业自动化领域。
它使用简单、灵活的通信方式,适用于各种类型的电表。
Modbus协议具有高效、可靠的特点,能够实现电表与监控设备之间的数据交换和远程控制。
2. DL/T645协议:DL/T645协议是我国电力行业广泛采用的一种通信协议。
它定义了电表与上位机之间的数据格式和通信规则,支持多种通信方式,包括RS485、电力载波和无线通信等。
DL/T645协议具有稳定、安全的特点,可实现电能计量、数据采集和远程抄表等功能。
3. IEC 62056协议:IEC 62056协议是国际电工委员会制定的一种通信协议,用于电能表与外部设备之间的通信。
它采用基于字符的通信方式,支持多种物理层接口,如RS232、RS485和红外接口等。
IEC 62056协议具有开放、兼容的特点,适用于不同厂家的电能表之间的互联互通。
二、空调支持的协议1. BACnet协议:BACnet协议是一种用于建筑自动化系统的通信协议,广泛应用于空调系统中。
它支持数据采集、监控和控制等功能,能够实现空调设备之间的互联互通。
BACnet协议具有灵活、可扩展的特点,适用于各种规模和复杂度的空调系统。
2. LonWorks协议:LonWorks协议是一种用于智能建筑领域的通信协议,也被广泛应用于空调系统中。
它具有开放、兼容的特点,支持多种物理层接口和网络拓扑结构。
LonWorks协议能够实现空调设备之间的数据交换和远程控制,提高系统的能效和舒适性。
3. Modbus协议:同样适用于电表的Modbus协议在空调系统中也有广泛的应用。
空调设备通常配备了Modbus接口,通过Modbus协议可以实现与其他设备的数据交换和控制。
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格力吸顶空调应具备远程控制功能,由格力空调厂方提供远程通讯协议:
空调应具有以下功能:
1、能通过RS232/RS485方便地与计算机进行通信。
2、远程提供空调机的运行参数、运行状态,包括当前的温度、湿度、设备所处的工作状态等,并对空调机的某些参数进行远程设置。
3、提供空调机的系统设置参数,包括:温度设定、湿度设定、高温告警、低温告警等。
4、远程读取空调的运行状态,包括工作方式、风扇转速等;远程读取空调告警信息。
5、工作人员可通过计算机遥控。
附件:
远程监控和电话遥控通讯协议
版本:V1.0
通讯内容
一、数据传输率:4800BPS,8位数据位,1位停止位,偶校验
二、从空调控制器获取工作参数及返回空调控制器工作参数(空调控制器机号在此不做判断):
一.)当空调控制器接收到如下数据时,表明从空调控制器获取工作参数而空调控制器不接收:(与上位机无关)
1、起始码(1 byte)(06H)
2、下位机固定地址(4bytes) (30H 30H 30H 30H)
3、遥控编码(8 bytes) (ASC码)
4、校验码 (2 bytes) (ASC码)
5、结束码(1 byte) (0DH)
二.)空调控制器返回工作参数:见四、此时不判断机号
三、空调控制器按传来的工作参数执行:
一.)当空调控制器接收到如下数据时,表明空调控制器不判断机号(主、从方式)按传来的工作参数执行:
1、起始码(1 byte) (05H)
2、下位机固定地址(4bytes) (30H 30H 30H 30H)
3、遥控编码(8 bytes) (ASC码)
4、校验码 (2 bytes) (ASC码)
5、结束码(1 byte) (0DH)
二.)当空调控制器接收到如下数据时,表明空调控制器判断机号,且按传来的工作参数执行:
1、起始码(1 byte) (07H)
2、下位机地址(4bytes) (ASC码)
(如地址=1023,ASC码=31H 30H 32H 33H)
3、遥控编码(8 bytes) (ASC码)
4、校验码 (2 bytes) (ASC码)
5、结束码(1 byte) (0DH)
三.)当空调控制器接收到如下数据时,表明设定、清除空调控制器机号,且按传来的工作参数执行:
1、起始码(1 byte) (0AH)
2、设定、清除下位机地址(4bytes) (ASC码)
(如设置机号=1023,ASC码=31H 30H 32H 33H)
(如清除机号=0000,ASC码=30H 30H 30H 30H)
3、遥控编码(8 bytes) (ASC码)
4、校验码 (2 bytes) (ASC码)
5、结束码(1 byte) (0DH)
四、空调控制器返回工作参数(24 bytes):
1、起始码(1 byte) (08H)1
2、本地机地址 (4 bytes) (ASC码)5
3、遥控编码(8 bytes) (ASC码)(扫风、换气和灯光要看状态1中的显示,这里
的没有用)13
4、室内环境温度(2 bytes) (ASC码)15
5、状态1 (2 byte;1-开,0—关) (ASC码)17
扫风(1.6)、灯箱(1.5)(灯光)、电热管(1.4)、
内风机高(1.3)、中(1.2)、低(1.1)、换气(1.0)(只有开关两种状态)
6、状态2 (2 bytes;1-开,0—关) (ASC码)19
外风机低(2.7)、外风机高(2.5)、四通阀(2.4) 、压缩机(2.1)
7、状态3 (2 bytes) (ASC码)
E1:压缩机高压保护(3.0),1—保护,0—正常
E2:室内防冻结保护(3.1) ,1—保护,0—正常
E3:压缩机低压保护(3.2) ,1—保护,0—正常
E4:排气管高温保护(3.3) ,1—保护,0—正常
E5:低电压保护(3.4) ,1—保护,0—正常
E6:通讯故障(3.5) ,1—故障,0—正常
记忆(3.6),1—记忆,0—无记忆
机型(3.7),1—单冷,0—冷暖
8、校验码(2 bytes) (ASC码)
9、结束码(1 byte) (0FH)
遥控编码
一、byte 1(5/6)
1.3
1.2
1.1
1.0
1000--自动;1001--制冷;1010--抽湿;1011--送风;1100--制热。
0001--关机
1. 3:1---开机;0---关机
1.7
1.6
1.5
1.4
查询状态时为0,设置状态则为1。
查询时无所谓什么信息发过来,空调只会返回自身的状态。
上位机发送时,若设定已改变,则1.4置1;当下位机接收到正确数据后,上位机应把
1.4清0。
二、byte 2(7/8)
2.3
2.2
2.1
2.0
2.1-2. 0:00---自动风;01---低风;10---中风;11---高风。
2.2:1---扫风;0---关扫风。
2.3:1---睡眠;0---无睡眠。
2.7
2.6
2.5
2.4
0000—1110;16℃-30℃。
三、byte 3(9/10)
3.3
3.2
3.1
3.0
3.0:1---定时十分位为5;0---定时十分位为0。
3.1:1---定时个位数为1;0---定时个位数不是1。
3.2:1---定时十位数为2;0---定时十位数不是2。
3.3:1---有定时;0---无定时。
3.7
3.6
3.5
3.4
0000—1001:0小时-9小时
四、byte 4(11/12)
4.3
4.2
4.1
4.0
4.1:1---灯光开;0---灯光关。
4.7
4.6
4.5
4.4
4.5-4.4:00---无换气:01---换气1;10---换气2。
注释:校验码的计算方法
除“引导码”、“结束码”“校验码”外,所有的发送码每个字节进行“异或”运算,形成“校验码”。
例如:07 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 0F
计算校验码的方式为: 00 01 00 00 00 00 的异或结果,为01。