热控专业设计需要掌握的基础知识(五)-通讯的相关知识
通信基础知识

通信基础知识通信是现代社会不可或缺的一部分,它已经成为我们日常生活中的一部分。
通信技术的不断发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。
本文将介绍通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。
通信的种类通信是指信息在两个或多个地点之间的传递过程。
根据信息传递的距离和信息传递的实时性,通信可以分为很多种类型。
无线电通信:无线电通信是最常见的通信方式之一。
它利用无线电波在空中传输信息。
无线电通信具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强等优点。
红外通信:红外通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。
它具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性弱的优点。
光纤通信:光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信方式。
它具有传输距离远、传输速度快、抗干扰性强的优点。
卫星通信:卫星通信是一种利用卫星传输信息的通信方式。
它具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强的优点。
传输介质通信需要传输介质才能完成信息传递。
传输介质可以分为两大类:电缆和无线。
电缆:电缆是一种传统的传输介质,它包括有线电缆和光纤电缆。
电缆具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性弱的优点。
无线:无线是一种新兴的传输介质,它包括无线电波、红外线和超声波等。
无线具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性强的优点。
电路原理电路原理是通信技术的核心部分,它包括信号的传输、放大和滤波等过程。
信号传输:信号传输是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的传输。
信号放大:信号放大是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的放大。
信号滤波:信号滤波是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的滤波。
总结通信技术的发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。
本文简要介绍了通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。
这些基础知识是通信技术发展的基础,也是我们在日常生活中,学习通信技术的重要参考。
通信系统基础知识要点

通信系统基础知识要点通信系统是现代社会中不可或缺的基础设施,它连接了人与人、人与物、物与物之间的信息传递。
要了解通信系统的运作原理和基础知识,可以从以下几个要点着手。
一、通信系统的概述通信系统是通过传输介质将信息从发送方传递到接收方的系统。
它由发送设备、传输介质和接收设备组成。
发送设备将信息转化为信号,通过传输介质传输后,接收设备将信号转化为可理解的信息。
二、通信系统的基本原理通信系统的基本原理可以归纳为三个过程:信号的产生与获取、信号的传输、信号的处理与解析。
信号的产生与获取是指通过传感器等设备将信息转化为信号。
信号的传输是指将信号通过传输介质传输到接收设备。
信号的处理与解析是指接收设备将接收到的信号进行处理,还原为原始信息。
三、通信系统的传输介质通信系统的传输介质可以分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
有线传输介质包括光纤、电缆等,它们通过导线传输信号。
无线传输介质包括无线电波、红外线等,它们通过空气传输信号。
不同的传输介质有不同的传输速率和传输距离。
四、常见的通信系统技术通信系统技术涉及到信号的编码、调制解调、多路复用等方面。
信号的编码是指将原始信号转化为数字信号或模拟信号的过程,常见的编码方式有布莱叶盲区编码、曼彻斯特编码等。
调制解调是指将数字信号转化为模拟信号或模拟信号转化为数字信号的过程,常见的调制解调方式有调频调制、调幅调制等。
多路复用是指将多个信号通过同一传输介质传输的技术,常见的多路复用方式有频分多路复用、时分多路复用等。
五、通信系统的网络结构通信系统的网络结构有点对点通信和广播通信两种方式。
点对点通信是指信息在发送方和接收方之间进行直接传输,如电话通话。
广播通信是指信息通过广播信道传输给多个接收方,如电视广播。
六、通信系统的安全技术通信系统的安全技术主要包括数据加密、身份认证、防止恶意攻击等方面。
数据加密是指将原始数据转化为密文的过程,只有具有解密密钥的接收方能够还原数据。
通信基础知识通信工程设计方案设计常识总结

通信基础知识■一般宏蜂窝载波输出功率按43dBm/CH(最大47dBm)设计,微蜂窝载波输出功率按最大功率输出,若实际有其他需求则按实际需求进行设计■RBS2206:最大输出功率DCS1800为47dBm,GSM900为45dBm,单机架最大载波数为12,使用的TRU模快为双载波模块,所以RBS2206的载波数只能为双载波,RBS2202:最大输出功率为47dBm,单机架最大载波数为6■当使用RBS2206与RBS2111时,需增加3dB电桥进行上下行信号合路;当使用RBS2308与RBS2309时,输出口需增加二功分器方便以后扩容。
■利用光纤传输,传输距离远,最远可达20km(最大光路损耗10dB)■干放和直放站类似,但干放的增益比直放站小,干放增益一般约30~40db,干放的输入功率一般在-5~5dbm左右,目前常用的干放有2W、5W、10W、20W四种,各种功率型号干放的输出功率计算与直放站一样,一般按8载波计算,若实际信源载波大于8则按实际3dB电桥插损按3dB计算,两频或三频合路器插损按0.6dB计算、■所有天线都支持3G,其频段基本在806~960/1710~2500 MHz室内分布系统设计思路■空气损耗:应用电磁场理论可以得出,在自由空间传播条件下,无线电自由空间的传播损耗Loss表达式为:Loss=32.4+20Lg(f)+20Lg(d) 其中f为MHz,d为Km路径损耗L=自由空间损耗+阻挡损耗+多径余量(取10db)■功率要求:2G的室内天线口功率要求在15dBm以下,一般要求在10dBm左右较好;TD 的室内天线口功率要求在5-10dBm,地下室与电梯等封闭区域也可以到适当提高;同一个方案尽量要保持功率平衡,除特殊原因外不要相差太大,■天线密度:在可视环境下,如商场、超市、停车场、机场等,覆盖半径取8~15米;在多隔断的情况,如宾馆、居民楼、娱乐等场所等,覆盖半径取4~10米使用馈线:主干馈线超过10m以上尽量采用7/8馈线(考虑TD线损太大),分支馈线超过30m 以上的也尽量采用7/8馈线。
通信基础知识

通信基础知识通信基础知识指的是关于传输信息的基本原理和技术,涉及到信号传输、编码、解码、调制解调等方面的内容。
在现代社会中,通信是人们交流信息、获取知识和发展经济的重要手段。
本篇文章将以汇总通信基础知识为主线,分析其重要性、原理和应用。
通信的重要性不言而喻。
快速、准确地传递信息有助于提高工作效率、提升生活质量以及促进社会发展。
我们可以通过通信与他人沟通、获取新闻信息、进行购物支付、享受娱乐等。
随着科技的不断进步,通信也变得越来越普遍和便利化。
通信基础知识的核心是理解信号传输的原理。
信号是一种传递信息的媒介,它可以是模拟信号和数字信号。
模拟信号是连续变化的信号,如声音、电压信号等。
数字信号则是离散的、离散的0和1的信号。
在通信中,我们需要将模拟信号转换为数字信号进行传输。
编码和解码是通信中的重要环节。
编码是将信息转换为特定的信号格式,以便在传输过程中识别和恢复。
解码则是将接收到的信号转换为原始的信息。
常见的编码和解码方式有奇偶校验码、汉明码等。
编码和解码的准确性直接影响到通信的质量。
调制解调也是通信中的重要部分。
调制是将数字信号转换为模拟信号进行传输,解调则是将接收到的模拟信号转换为数字信号。
调制解调的过程中,有多种调制方式,如频移键控、相移键控、振幅键控等。
不同的调制方式适用于不同的通信场景。
在通信的应用中,我们可以看到各种各样的通信技术。
无线通信技术是其中的重要组成部分。
无线通信通过无线信号的传输实现了移动通信、卫星通信、无线局域网等应用。
光通信则是通过光纤传输光信号进行信息传递,是当前高速信息传输的重要技术。
当然,通信中还存在一些问题和挑战。
例如,数据安全性是一个重要的议题。
在信息传输的过程中,保护数据的安全性是至关重要的。
此外,通信的带宽和速率也是需要考虑的因素。
在信息传输量巨大的情况下,如何提高传输的速率和效率是迫切需要解决的问题。
总之,通信基础知识是我们理解和应用通信技术的基础。
它涉及到信号传输、编码、解码、调制解调等方面的内容。
通信技术设计知识点

通信技术设计知识点通信技术设计是现代信息社会中不可或缺的一环,它为人们提供了高速、稳定、安全的信息传递通道。
在通信技术设计过程中,有一些重要的知识点需要掌握和理解。
本文将从物理层、数据链路层、网络层和传输层这四个方面介绍通信技术设计的一些重要知识点。
一、物理层物理层是通信系统中最底层的层次,在数据传输中起着连接传输媒介和数据链路层的作用。
以下是物理层的一些重要知识点:1. 传输媒介:无线通信中常用的传输媒介有无线电波和光纤,而有线通信常用的传输媒介有双绞线和同轴电缆。
了解不同传输媒介的特性和适用场景对通信技术设计至关重要。
2. 编码方式:编码是将原始数据转化为传输所需的信号的过程。
常见的编码方式有数字编码、模拟编码和光编码等。
不同的编码方式适用于不同的通信场景,设计人员应根据实际需求选择合适的编码方式。
3. 调制技术:调制是将数字信号转换为模拟信号的过程,常见的调制技术有频移键控调制(FSK)、相位键控调制(PSK)和振幅键控调制(ASK)等。
了解各种调制技术的特点及其优缺点,能够有效地指导通信系统的设计和优化。
二、数据链路层数据链路层是物理层与网络层之间的桥梁,它负责将数据划分为数据帧,并在物理链路上传输这些数据帧。
以下是数据链路层的一些重要知识点:1. 帧结构:数据链路层将数据划分为数据帧,每个数据帧包含数据和一些控制信息。
了解数据帧的结构和含义,对于保证数据的可靠传输和数据流量的控制具有重要作用。
2. 差错检测:差错检测是数据链路层中的重要技术,常见的检测方法有循环冗余检测(CRC)和校验和检测等。
通过对数据帧进行差错检测,能够及时发现并纠正传输过程中出现的错误,提高数据传输的可靠性。
3. 流量控制:数据链路层还负责控制发送方与接收方之间的数据流量,以避免因数据流量过大而导致的丢包或堵塞问题。
了解不同的流量控制方法,可以有效地调节数据的发送速率,保证数据的稳定传输。
三、网络层网络层是整个通信系统的核心,它负责为不同的主机之间提供数据传输的路径选择和互联功能。
通信技术基础知识

通信技术基础知识一、通信技术基础概述通信技术是指传递信息和指令的技术,是现代社会不可或缺的一部分。
通信技术涉及多个相关部门,包括计算机科学、电信、无线电通信、光纤通信、卫星通信和无线网络等领域。
通信技术的发展和进步,已经推动了人类社会的变革和升级。
通过通信技术,人们可以远程通讯、远程办公、远程学习、远程医疗等等,实现时间和空间的跨越,使得人类社会的交流互动不再受制于地理位置的限制。
二、通信技术的基本原理1. 信息传输信息传输是指信息从发送方被传递到接收方的过程,通常要通过信道来进行传输。
信道可以是导体(如电线、光缆),也可以是非导体(如无线电波、红外线)。
信息可以是数字信号和模拟信号。
2. 信号处理信号处理是指对信号进行分析、转换、压缩、解压缩、编码、解码等过程。
信号处理可以通过硬件和软件实现,如滤波器、模拟电路、数字信号处理器、计算机等。
3. 调制与解调调制是指将信号加工成适合在信道中传递的形式,如将数字信号转换成模拟信号或者无线电波等。
解调是指接收方将传输过来的信号还原成原始信号的过程。
4. 信号传输信号传输是指在信道中传输信号的过程,包括传输介质、传输速率、传输距离等。
信号传输可以通过有线和无线两种方式实现,如光缆、电缆、卫星、无线电波等。
5. 信号解码信号解码是指将传递过来的信号还原成原始信息的过程。
通常需要通过解码器将信号还原成原始数据,如音频、视频、图像等。
三、通信技术的分类1. 有线通信有线通信是指通过电缆、光纤等导体传输信号的通信方式。
有线通信的优点是稳定可靠、抗干扰能力强,传输速率高,但缺点是布设成本高、线路维护复杂。
2. 无线通信无线通信是指通过无线电波、红外线等非导体传输信号的通信方式。
无线通信的优点是覆盖范围广、便携性好、使用灵活,缺点是信号受到环境和干扰的影响较大,传输速率有限。
3. 卫星通信卫星通信是指通过人造卫星传输信号的通信方式。
卫星通信的优点是覆盖范围广、抗干扰能力强、传输速率高,常用于远程地区通信和军事通信等领域。
热设计的基础知识与规范
2.1.3 热流密度 2
单位面积上的传热量,单位 W/m 。 2.1.4 热阻
热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小, 表明了 1W 热量所引起的温升大小,单位为℃/W 或 K/W。用热耗乘以热阻,即可获得该传 热路 径上的温升。
可以用一个简单的类比来解释热阻的意义,换热量相当于电流,温差相当于电 压,则热阻相当于电阻。
(2-2)
222
h---- 对流换热系数,W/m .K 或 W/m .℃; A 对--- 有效对流换热面
积,m
tw---- 热表面温度,℃;
ta---- 冷
却空气温度℃;
R 对流----- 对流热阻, ℃/W
由方程可见,要增强对流换热,可以加大换热系数和换热面积。
2.2.3 辐射的基本方程:
---- 系统黑度, ε1,ε2----分别为高温物体表面(如发热器件)和低温物体表面
第三章 自然对流换热
当发热表面温升为 40℃或更高时,如果热流密度小于 0.04W/cm ,则一般可 以通 过自然对流的方式冷却,不必使用风扇。自然对流主要通过空气受热膨胀产生的浮 升 力使空气不断流过发热表面,实现散热。这种换热方式不需要任何辅助设备,所以 不 需要维护,成本最低。只要热设计和热测试表明系统通过自然对流足以散热,应尽 量 不使用风扇。 3.1 自然对流热设计要考虑的问题
如果设计不当,元器件温升过高,将不得不采用风扇。合理全面的自然对流热 设 计必须考虑如下问题: 3.1.1 元器件布局是否合理。 在布置元器件时,应将不耐热的元件放在靠近进风 口的位 置,而且位于功率大、发热量大的元器件的上游,尽量远离高温元件,以避免辐射 的 影响,如果无法远离,也可以用热屏蔽板(抛光的金属薄板,黑度越小越好)隔 开; 将本身发热而又耐热的元件放在靠近出风口的位置或顶部; 一般应将热流密度高 的元 器件放在边沿与顶部,靠近出风口的位置,但如果不能承受较高温度,也要放在进 风 口附近,注意尽量与其他发热元件和热敏元件在空气上升方向上错开位置;大功率 的 元器件尽量分散布局,避免热源集中; 不同大小尺寸的元器件尽量均匀排列,使 风阻 均布,风量分布均匀。
《通信工程》基础知识简介
通信工程通信工程专业一、通信(Communication)ITU定义:通信是按照一致同意的约定传递(Transfer)信息(Information)。
传递:指信号通过整个电信网络全程的过程。
传递克服时间和空间限制。
传输、发送和/或接收(Transmission and/or Emission and Reception)信息:消息、情报、资料、数据、信号等包含的内容。
电信网络全程由“连接”构成,包括传输系统、复用系统和交换系统。
信息只有交换有意义。
传输:指信号通过传输系统的过程。
情报:是指对消息或资料进行整理和归类产生信息,信息经过分析并且升华到决策与行动建议。
信息:包含在消息、资料或数据中,由媒体承载,由信号传递。
信息包含情报。
二、电信(Telecommunication){翻译为通讯或电讯较为合适}1、ITU定义:电信是利用有线、无线、光或其他电磁系统传递承载情报的媒体的信号。
电磁系统包括传输系统、复用和交换设备(电信设备)。
媒体:分为承载电磁波传播的媒体和承载信息传递的媒体(单媒体、多媒体和流媒体)。
信号:模拟信号与数字信号、多电平与二电平信号、低频信号与高频信号、多进制与二进制信号。
传递方式:分为同步传递方式(STM)与异步传递方式(ATM)(传递数字体系)通信:包括电信、会议、书报、文娱、邮政、其他。
2、电信系统:有效性:传输有效性(bit/s)、时间和空间有效性通信与电信的基本问题可靠性:传输性能可靠性(误码率)、设备可靠性安全性:信号(保密)安全、网络安全、内容安全通信系统:将一个用户的信息传递到另一个用户的全部设施。
通信网络:通信系统的系统。
个人通信(最终目标):WhoeverWheneverWhereverWhateverWhomever三、科学、技术与工程1、科学:目的是探索、认知、发现自然界的规律和人类社会的规律,它是一种认知性的。
目的是探索和发现,它没有创新。
2、技术:科学指导下的一种文明,也可以是实践当中产生的发明。
通信基础知识
通信基础知识通信是现代社会中必不可少的一项技术,它使我们能够与他人进行信息交流和数据传递。
了解通信的基础知识对于我们更好地理解和应用通信技术至关重要。
本文将介绍通信的基本概念、通信的方式以及常见的通信协议。
1. 通信的基本概念通信是指在一定的条件下,通过某种介质或信道传输信息的过程。
在通信中,信息被转化为信号,并通过信道传送到接收端,然后再被还原成信息。
通信的基本要素包括发送方(发送信息的一方)、接收方(接收信息的一方)、信道(传送信息的媒介)、编码(将信息转化为信号的过程)和解码(将信号还原为信息的过程)。
2. 通信的方式通信可以分为有线通信和无线通信两种方式。
有线通信是通过电线、光缆等物理介质来传输信号的方式。
常见的有线通信方式包括电话、有线电视、以太网等。
有线通信的优点是信号传输稳定可靠,抗干扰能力强,适用于长距离的通信需求。
然而,有线通信也有一定的局限性,比如需要布设物理线路,难以覆盖大面积区域等。
无线通信是通过电磁波传输信号的方式。
无线通信具有灵活性高、覆盖范围广等优点,常见的无线通信方式包括无线电通信、移动通信、卫星通信等。
无线通信的特点是信号传输受到障碍物和干扰的影响较大,需要合理规划网络拓扑结构,以提高通信质量和信号覆盖率。
3. 通信协议通信协议是指发送方和接收方在通信过程中遵循的规则和约定,以确保信息能够正确传输和解析。
通信协议包括物理层协议、数据链路层协议、网络层协议、传输层协议和应用层协议等。
物理层协议是指对物理信号进行编码和解码的规范,例如以太网中的IEEE 802.3协议。
数据链路层协议是指在直接相连的节点间传输数据时的规定,例如以太网中的CSMA/CD协议。
网络层协议是指在不同网络节点间传输数据时的规定,例如互联网中的IP协议。
传输层协议是指在端到端传输过程中的规定,例如传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。
应用层协议是指在特定的应用场景中传输数据的规定,例如超文本传输协议(HTTP)、文件传输协议(FTP)和简单邮件传输协议(SMTP)。
通信工程专业基本知识精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版通信工程专业基本知识随着信息社会的发展,通信工程专业在现代社会中扮演着非常重要的角色。
通信工程涉及到无线通信、光纤通信、卫星通信等多个领域,其基本知识对于我们理解和应用现代通信技术至关重要。
一、通信工程的基本概念通信工程是指利用电磁波或其他物理媒介来传输信息的技术和应用。
通信工程包括通信原理、通信系统设计、通信网络、信号处理等多个方面的知识。
通信工程的目标是实现信息的高效传输和准确接收。
二、通信信号与调制技术通信信号是指用来传输信息的波形或序列。
通信信号可以是模拟信号或数字信号。
调制技术是将信息信号转换成适合传输的载波信号的过程。
调制技术包括模拟调制和数字调制两种方式,常用的调制方式有幅度调制、频率调制和相位调制等。
三、通信传输介质通信传输介质是指信息传输中的物理媒介,常用的传输介质有导线、光纤和无线电波等。
导线传输主要用于有线通信,光纤传输主要用于光纤通信,无线电波传输主要用于无线通信。
不同的传输介质有不同的特点和应用场景。
四、通信网络通信网络是指将多个通信设备互联起来,实现信息传输与交换的系统。
通信网络可以按照规模划分为局域网、城域网、广域网等,也可以按照传输技术划分为有线网络和无线网络。
常用的通信网络协议有TCP/IP协议、以太网协议等。
五、无线通信技术无线通信技术是指利用无线电波进行信息传输的技术。
无线通信技术包括无线电通信、移动通信、卫星通信等多个方面。
无线通信技术的应用广泛,如移动电话、无线局域网、卫星通信等。
六、光纤通信技术光纤通信技术是指利用光纤传输信息的技术。
光纤通信技术具有大容量、高速率、抗干扰等优点,广泛应用于长距离通信和高速互联网接入。
光纤通信技术包括光纤传输系统、光纤传感技术、光纤放大器等。
七、通信协议与安全通信协议是指通信双方在信息交换过程中遵循的规则和约定。
常见的通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、SMTP协议等。
通信安全是保障通信信息不被窃听、篡改和伪造的技术手段和措施,包括数据加密、身份认证、防火墙等。
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1、什么是现场总线?现场总线:是连接智能现场设备和自动化系统的全数字、双向、多站的通信系统。
主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。
主流现场总线简介:A、基金会现场总线(FoundationFieldbus简称FF)这是以美国Fisher-Rousemount公司为首的联合了横河、ABB、西门子、英维斯等80家公司制定的ISP协议和以Honeywell公司为首的联合欧洲等地150余家公司制定的WorldFIP协议于1994年9月合并的。
该总线在过程自动化领域得到了广泛的应用,具有良好的发展前景。
B、CAN(ControllerAreaNetwork控制器局域网)最早由德国BOSCH公司推出,它广泛用于离散控制领域,其总线规范已被ISO国际标准组织制定为国际标准,得到了Intel、Motorola、NEC等公司的支持。
C、Lonworks它由美国Echelon公司推出,并由Motorola、Toshiba公司共同倡导。
D、DeviceNetDeviceNet是一种低成本的通信连接也是一种简单的网络解决方案,有着开放的网络标准。
E、PROFIBUSPROFIBUS是德国标准(DIN19245)和欧洲标准(EN50170)的现场总线标准。
由PROFIBUS--DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA系列组成。
F、HARTHART是Highway AddressableRemote Transducer的缩写,最早由Rosemount 公司开发。
G、CC-LinkCC-Link是Control&CommunicationLink(控制与通信链路系统)的缩写,在1996年11月,由三菱电机为主导的多家公司推出,其增长势头迅猛,在亚洲占有较大份额。
H、WorldFIPWorkdFIP的北美部分与ISP合并为FF以后,WorldFIP的欧洲部分仍保持独立,总部设在法国。
其在欧洲市场占有重要地位,特别是在法国占有率大约为60%。
I、INTERBUSINTERBUS是德国Phoenix公司推出的较早的现场总线,2000年2月成为国际标准IEC61158。
此外较有影响的现场总线还有丹麦公司Process-Data A/S提出的P-Net,该总线主要应用于农业、林业、水利、食品等行业;SwiftNet现场总线主要使用在航空航天等领域。
Fieldbus:Profibus:Hart:2、现场总线特点实现数字化、双向通信(取消数字/模拟转换)控制设备信息扩展(控制范围更广)降低安装成本实现分布式控制功能互操作性(Interoperability)Modscan基本上是第三方通讯必备的调试软件,在这里跟大家分享。
1.首先要保证外部连接线正确连接好,确认数据的连接正常,搞定了硬件,下面进入到软件界面操作.第一步: 单击菜单栏的Connenction ---à”connect”出现第二步: 单击Rotocol Selection进入下一步第三步:通讯参数设定:进行下面的设置操作.单击后出现的界面填写如下图所示的数据2.Modbus的类型选择:在Modbus Point Type就是要读取的寄存器区:“01 : COIL STATUS ” 指1号命令DO寄存器“02 : INPUT STATUS ” 指2号命令DI寄存器“03 : HOLDING REGUSTER ” 指3号命令保存寄存器“04 : INPUT REGISTER ” 指4号命令输入寄存器按照硬件产品说明书指导选择哪一种类型。
3.PC显示数据设置:从左到右对应看:二进制、八进制、十六进制4.其它功能菜单项:从左到右对应看:新建、打开、保存、连接、断开、数据定义等。
所有参数设置完成后单击OK,如果对应串口有数据输入,就能获取数据。
备注:采用Modbus/485信号接入要求如下:1.Server通讯的参数为9600,8,1,无效验(可调整,但是目前企业通讯模式参数一致)2.Server 的485地址是13.采集点对应Modbus RTU 地址为4001开始,数据类型为RINT。
4.提供的MOdbus RTU Server必须是国际标准版协议,使用Modscan 调试软件能够测试通过。
选择不同的通讯方式,传输距离的区别连接机柜和电脑的通讯线常用有以下几种模式:a.RS232.b. RS485.c. 光纤通讯. d. 网线通讯。
下面就这几种线的距离分别说一下:1.RS232波特率为1200、2400/4800/9600/19K2时,最大通讯距离为15米;波特率为38K4时,最大通讯距离为10m。
波特率越大,通讯速度越快,相对来说通讯距离就越短。
2.RS485波特率为19k2,38k4,50k,57k6时最大的通讯距离为1.2km,通讯方式为Multidrop (md)波特率为115k2时最大的通讯距离为1km,通讯方式为Multidrop和point to point (ptp)波特率为115k2时最大通讯距离为1km,通讯方式为md和ptp波特率为1M时最大通讯距离为120m,通讯方式为md和ptp波特率为2M时最大通讯距离为60m,通讯方式为md和ptp所以RS485的通讯距离最大是可以达到1200米的,如果再加上放大器的话理论可以达到9600米,但是距离越远传输速度越低。
3.光纤通讯光纤分为单模和多模光纤。
单模光纤传送的距离20公里都没有问题。
多模在2公里之内都没有问题。
单模的机器贵但是光纤便宜。
多模的机器便宜但是光纤贵。
距离短的选多模比较便宜。
4.网线国际网线的标准网线链路的距离最好不要超过90M,当然可以加交换机和路由器等中继。
所以结论就是如果费用允许,最好选光纤。
如果选择便宜的方案可以加中继。
Modbus通讯协议解析了解Modbus通讯协议是怎么回事,在现场就可以用各种第三方的小软件做通讯测试了。
Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。
此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。
标准的Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。
Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式,Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据,实现双向读写。
Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII 模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验,但TCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。
另外,Modbus采用主从方式定时收发数据,在实际使用中如果某Slave站点断开后(如故障或关机),Master端可以诊断出来,而当故障修复后,网络又可自动接通。
因此,Modbus协议的可靠性较好。
对于Modbus的ASCII、RTU和TCP协议来说,其中TCP和RTU协议非常类似,我们只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP网络协议发送出去即可。
(一)、通讯传送方式:通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。
以下的通讯传送方式定义也与ModBusRTU通讯规约相兼容:初始结构= ≥4字节的时间地址码= 1 字节功能码= 1 字节数据区= N 字节错误校检= 16位CRC码结束结构= ≥4字节的时间地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。
这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。
并且每个从机都有具有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始。
主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。
功能码:通讯传送的第二个字节。
ModBus通讯规约定义功能号为1到127。
本仪表只利用其中的一部分功能码。
作为主机请求发送,通过功能码告诉从机执行什么动作。
作为从机响应,从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机进行操作。
如果从机发送的功能码的最高位为1(比如功能码大与此同时127),则表明从机没有响应操作或发送出错。
数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。
数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。
CRC码:二字节的错误检测码。
(二)、通讯规约:当通讯命令发送至仪器时,符合相应地址码的设备接通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。
返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后结果的数据以及错误校验码。
如果出错就不发送任何信息。
1.信息帧结构地址码功能码数据区错误校验码8位8位N × 8位16位地址码:地址码是信息帧的第一字节(8位),从0到255。
这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。
每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地址码的从机才能响应回送。
当从机回送信息时,相当的地址码表明该信息来自于何处。
功能码:主机发送的功能码告诉从机执行什么任务。
表1-1列出的功能码都有具体的含义及操作。
数据区:数据区包含需要从机执行什么动作或由从机采集的返送信息。
这些信息可以是数值、参考地址等等。
例如,功能码告诉从机读取寄存器的值,则数据区必需包含要读取寄存器的起始地址及读取长度。
对于不同的从机,地址和数据信息都不相同。
错误校验码:主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。
有时,由于电子噪声或其它一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。
这样增加了系统的安全和效率。
错误校验采用CRC-16校验方法。
(三)、功能码命令详解:在这些功能码中较长使用的是1、2、3、4、5、6号功能码,使用它们即可实现对下位机的数字量和模拟量的读写操作。
1、01号命令,读可读写数字量寄存器(线圈状态):计算机发送命令:[设备地址] [命令号01] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位]例:[11][01][00][13][00][25][CRC低][CRC高]意义如下:<1>设备地址:在一个485总线上可以挂接多个设备,此处的设备地址表示想和哪一个设备通讯。
例子中为想和17号(十进制的17是十六进制的11)通讯。
<2>命令号01:读取数字量的命令号固定为01。