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智能配电监控模块 ACN0888

50A磁保持继电器 | 限流保护 | 电量采集

智能配电监控模块,2路/4路/8路用电控制,模块内置50A交流互感器,每路都可以独立检测,内置智能主芯片,有告别传统接线,一体化安装控制大功率定时开关,模块可直接负载5500W电机设备。

型号:JY-ACN08 供电说明:DC 12-30V 输出信号:RS485 安装方式:导轨安装

一、产品特点

l 8 路 50A 磁保持继电器控制;

l DC12-30V 宽压供电;

l 自带 RS485 主站接口,读传感器、电表等;

l 通讯接口支持 RS232、RS485 、可拓展网口、4G 、WIFI;

l 光耦隔离开关量采集;

l 支持智能自控逻辑控制;

l 支持标准 Modbus RTU/TCP/ASCII 协议

l 具有闪开、闪断功能,可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭。

二、产品功能

l 8 路光耦输入(5-24V);

l 6 路 12 位分辨率模拟量输入;

l 8 路磁保持继电器输出;

l 8 路 30A 交流电流监测;

l 定时控制,逻辑控制;

l 电表参数读取;

l 支持波特率:2400,4800,9600, 19200,38400, 115200(可以通过软件修改,默认 9600)。

三、版本说明

版本

Modbus

交流检测

智能自控

电表读取

JY-DAM-ACN0886


JY-DAM-ACM0886-主站版

1 、普通版:

l 设备默认输入和输出之间为互相独立,没有关系。

2 、智能自控版:

l 定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制,可循环;

l 输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系;

l 开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动;

l 模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值,触发后自动控制;

l 场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件;

l 70 组规则设定----多达 70 组规则条件设定,满足各种逻辑要求。

3 、 电表读取:

l 在智能自控基础上增加485 主站通讯功能,可同时接多路传感器;

l 默认配有电表设备,读取电能参数至设备。

四、主要参数

参数

说明

触点容量

50A/250VAC

耐久性

10万次

额定电压

DC 12-30V

数据接口

RS485    可扩展4G 、网口、WIFi

电流量程

AC 0-30A

模拟量输入

4-20MA/ 0-10V  (可选)

模拟量精度

±0.05% @25℃)

开关量输入

NPN 

主站接口

RS485

 

电源指示

1路红色 LED 指示(通电时常亮)

1路运行 LED 指示(2S 闪烁一次)

1路通信 LED 指示(通讯时闪烁)

温度范围

工业级,-40℃~85

尺寸

179*116*48mm

重量

773g

默认通讯格式

9600,n,8, 1

波特率

2400,4800,9600, 19200,38400, 115200

 

软件支持

配套配置软件、控制软件;

支持各家组态软件;

支持 Labviewd

五、接口说明

1.png

1、引脚说明

功能

序号

引脚

说明

供电

DC12-30V

1

+

电源正极 VIN

2

-

电源负极 GND

 

 

 

通讯

3

A+

主站485通讯 RS485 A+接口

4

B-

主站485通讯 RS485 B-接口

5

PB

主站485通讯屏蔽接口

6

PB

485通讯屏蔽接口

7

B-

485通讯 B 接口

8

A+

485通讯 A 接口

 

 

 

AI(模拟量输入)

9

AI1

第一路模拟量输入信号正

10

AI2

第二路模拟量输入信号正

11

AI3

第三路模拟量输入信号正

12

AI4

第四路模拟量输入信号正

13

AI5

第五路模拟量输入信号正

14

AI6

第六路模拟量输入信号正

15

ACOM-

模拟量输入信号负

 

 

 

DI(开关量输入)

16

DCOM+

输入信号公共正

17

DI1

第一路开关量输入

18

DI2

第二路开关量输入

19

DI3

第三路开关量输入

20

DI4

第四路开关量输入

21

DI5

第五路开关量输入


22

DI6

第六路开关量输入

23

DI7

第七路开关量输入

24

DI8

第八路开关量输入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO(继电器控制)

25

继电器1

第一路进线端

33

第一路出线端

26

继电器2

第二路进线端

34

第二路出线端

27

继电器3

第三路进线端

35

第三路出线端

28

继电器4

第四路进线端

36

第四路出线端

29

继电器5

第五路进线端

37

第五路出线端

30

继电器6

第六路进线端

38

第六路出线端

31

继电器7

第七路进线端

39

第七路出线端

32

继电器8

第八路进线端

40

第八路出线端

六、通讯接线说明

1 、RS485 级联接线方式

41.png

电脑自带的串口一般是 RS232 ,需要配 232-485 转换器(工业环境建议使用有源带隔离的转换器),转换后 RS485 为 A 、B 两线,A 接板上 A 端子,B 接板上 B 端子,485 屏蔽可以接 GND 。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线,采用链型网络结构。

2 、RS232 接线

2.png

3 、USB 转 485 接线

93143647-f847-4f4b-bcd2-6ccd63662045.png

七、输入输出接线

1 、开关量接线示意图

image.png

2、继电器接线说明

如下图所示

image.png

3 、模拟量接线示意图

下图中的电源部分为传感器供电,AI1-AI5 接传感器信号正,ACOM-为传感器信号负。

通常显示为电压值或电流值,外接传感器需要进行量程变换

image.png

八、测试软件说明

1 、软件下载

软件下载链接地址:http://www.juyingele.com.cn/software/software/  聚英翱翔 DAM 调试软件使用教程.rar

2 、软件界面

JYDAM 调试软件:

image.png

工具栏

说明

通讯设置

l 串口/网络通讯方式选择;

l 端口号/TCP 地址选择;

l 设置 AI/DI/DO 读取刷新时间。


DO 控制

l 操作 DO 通道;

l 选择 DO 模式;

l 设置动作时间。

DI 输入

l 查看 DI 输入状态;

l 读取 DI 状态生成查询指令;

l 设置 DI/DO 通道名称。

 

 

 

模拟量输入

l 显示 4-20ma/0-10v/0-5v 实时数据/曲线;

l 显示 PT100/K 型热电偶/DS18B20 温度数据/曲线;

l 显示实时采集时间;

l 设置 AI/温度通道名称;

l 设置 AI 通道量程转换及显示单位;

l 手动导出 excel 表格数据;

l 手动保存数据曲线。

模拟量输出

l 设置 AO 输出;

l 生成 AO 多通道输出指令。

 

 

配置参数

l 显示当前设备 AI/DI/DO 通道数量信息;

l 设置波特率;

l 设置偏移地址;

l 设置工作模式;

l 设置 AI/DI/DO 自动回传;

l 设置 DO 掉电记忆。

指令区域

l 生成 AI/DI/DO/AO/参数设置等指令。

调试区域

l 用户自定义发送指令测试。

3 、通讯测试

1 选择设备当前串口号(IP 地址填写IP);

2 选择默认波特率 9600;

3 打开端口:

4 右侧有接收指令,可控制继电器即通讯成功。

image.png

4 、模拟量数据输入说明

1 选择模拟量输入;

2 下方可以直接查看数据大小和实时曲线。

image.png

九、参数及工作模式配置

1 、设备地址

1.1 、设备地址的介绍

DAM 系列设备地址默认为 1 ,使用广播地址为 254 进行通讯,用0 无法通讯。

设备地址=偏移地址。

1.2 、设备地址的读取

设备正常通讯后,初始设备地址写入254 ,然后点击软件上方“配置参数 ”即可读到设备的当前地址。

image.png

1.3 、偏移地址的设定与读取

点击 JYDAM 调试软件下方偏移地址后边的“读取 ”或“设置 ”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

image.png

2 、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取 ”和“设置 ”就可以分别读取和设置波特率和地址,操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

image.png

3 、工作模式

①、普通版:

设备默认输入和输出之间为互相独立,没有关系。

②、智能自控版:

开关量(DI)输入和模拟量(AI)输入与继电器输出(DO)的对应关系,需要使用 DLC配置软件进行配置。

DLC 配置软件下载地址:http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/1101.html 

image.png

4 、闪开闪断功能及设置

4.1 、闪开闪断功能介绍

手动模式:对继电器每操作一次,继电器则翻转一次(闭合时断开,断开时闭合);

闪开模式:对继电器每操作一次,继电器则闭合 1 秒(实际时间【单位秒】 =设置数字*0. 1)后自行断开;

闪断模式:对继电器每操作一次,继电器则断开 1.秒(时间可调)后自行闭合;

4.2 、闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔 DAM 调试软件 ”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。(后边时间可自行设置,实际时间=填写数字*0.1【单位秒】)

注:闪断闪开模式不能写入设备芯片内,软件上选择闪断闪开模式后,所有通道都为闪断闪开模式下,可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制,不影响其他通道的正常控制。

image.png

十、开发资料说明

1 、通讯协议说明

本产品支持标准modbus 指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》 即可。

Modbus 协议说明书下载链接地址:http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POL  L  软件及使用教程.rar

2 、Modbus 寄存器说明

线圈寄存器地址表:

寄存器名称

支持指令码

寄存器地址

说明

继电器线圈控制




DO1

01    令,

05 :单通道控制指令,

15 :多通道同时控制指令。

0

第一路继电器输出

DO2

1

第二路继电器输出

DO3

2

第三路继电器输出

DO4

3

第四路继电器输出

DO5

4

第五路继电器输出

DO6

5

第六路继电器输出

DO7

6

第七路继电器输出

DO8

7

第八路继电器输出

离散量输入




DI1

02:查询指令。

0


第一路输入

DI2

1


第二路输入

DI3

2


第三路输入

DI4

3


第四路输入

DI5

4


第五路输入

DI6

5


第六路输入

DI7

6


第七路输入

DI8

7


第八路输入

模拟量输入




AC1

04    令。

    14    模拟量,

18 路是主    机模拟量。

u16

0


第一路互感器电流 0.01A

AC2

u16

1


第二路互感器电流 0.01A

AC3

u16

2


第三路互感器电流 0.01A

AC4

u16

3


第四路互感器电流 0.01A

AC5

u16

4


第五路互感器电流 0.01A

AC6

u16

5


第六路互感器电流 0.01A

AC7

u16

6


第七路互感器电流 0.01A

AC8

u16

7


第八路互感器电流 0.01A

AI1

u16

8


第一路模拟量输入 0.001mA(V)

AI2


u16

9

第二路模拟量输入 0.001mA(V)

AI3

u16

10

第三路模拟量输入 0.001mA(V)

AI4

u16

11

第四路模拟量输入 0.001mA(V)

AI5

u16

12

第五路模拟量输入 0.001mA(V)

AI6

u16

13

第六路模拟量输入 0.001mA(V)

浮点寄存器





AC1

04    令。

Float

50

第一路互感器电流 真实值

AC2

Float

52

第二路互感器电流 真实值

AC3

Float

54

第三路互感器电流 真实值

AC4

Float

56

第四路互感器电流 真实值

AC5

Float

58

第五路互感器电流 真实值

AC6

Float

60

第六路互感器电流 真实值

AC7

Float

62

第七路互感器电流 真实值

AC8

Float

64

第八路互感器电流 真实值

AI1

Float

66

第一路模拟量输入 真实值

AI2

Float

68

第二路模拟量输入 真实值

AI3

Float

70

第三路模拟量输入 真实值

AI4

Float

72

第四路模拟量输入 真实值

AI5

Float

74

第五路模拟量输入 真实值

AI6

Float

76

第六路模拟量输入 真实值

电压值

Float

78

电表参数 真实值 单位 1V

电流值

Float

80

电表参数 真实值 单位 1A

有功功率

Float

82

电表参数 真实值 单位 1W

无功功率

Float

84

电表参数 真实值 单位 1W

视在功率

Float

86

电表参数 真实值 单位 1W

功率因数

Float

88

电表参数 真实值 单位 1

频率

Float

90

电表参数 真实值 单位 1Hz

累计电量

Float

92

电表参数 真实值 单位 1kwh

配置参数





通信波特率

保持寄存器

1000


见下表波特率数值对应表,默认为0支持 0-5,该寄存器同时决定 RS232 RS485 的通信波特率

备用

1001


备用,用户不可写入任何值。

偏移地址

1002


设备地址=偏移地址+拨码开关地址

工作模式

1003


用户可以使用,存储用户数据

延迟时间

1004


用户可以使用,存储用户数据

备注:

① :使用第三方 PLC/组态与设备通讯时,Modbus 地址定义如下:

00001 至 09999 是离散输出(线圈)

10001 至 19999 是离散输入(触点)

30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001 至 49999 是保持寄存器

采用 5 位码格式,第一个字符决定寄存器类型,其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0开始,如 00001 对应 0000。

说明: 由于不同品牌 PLC/组态软件对 Modbus 地址定义可能有不同,具体以其帮助文档中对 Modbus 的定义说明为准。

PLC 例程下载地址:https://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/1226.html 

第三方组态(MCGS/组态王/力控/WINCC/威纶通)例程下载地址:http://www.juyingele.com.cn/software/software/  第三方组态例程.rar

② :波特率及校验位

串口 1 保持寄存器地址 1000

串口 2 保持寄存器地址 1001

字节位数

定义

说明

Bit0~Bit7

波特率

0 9600

1 2400

2 4800

3 9600

4 19200

5 38400

6 115200

7 57600

8 56000

9 14400

101200

Bit8~Bit9

奇偶校验

0 :无校验

1 :偶校验(Even

2 :奇校验(Odd

Bit 10~Bit 11

停止位

0 :停止位 1 

1 :停止位 2 

2 :停止位 1.5

3、指令生成说明

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件 ”,勾选调试信息来获取。

image.png

image.png

指令生成说明:对于下表中没有的指令,用户可以自己根据modbus 协议生成,对于继电器线圈的读写,实际就是对modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写,上文中已经说明了继电器寄存器的地址,用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1的状态,实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器00001 的读写操作。

4 、指令列表

情景 1 控制继电器

RTU 格式(16 进制发送)

查询四路状态

FE 01 00 00 00 04 29 C6

查询指令返回信息

FE 01 01 07 20 5E

控制第一路开

FE 05 00 00 FF 00 98 35

控制返回信息

FE 05 00 00 FF 00 98 35

控制第一路关

FE 05 00 00 00 00 D9 C5

控制返回信息

FE 05 00 00 00 00 D9 C5

控制第二路开

FE 05 00 01 FF 00 C9 F5

控制第二路关

FE 05 00 01 00 00 88 05

控制第三路开

FE 05 00 02 FF 00 39 F5

控制第三路关

FE 05 00 02 00 00 78 05

控制第四路开

FE 05 00 03 FF 00 68 35

控制第四路关

FE 05 00 03 00 00 29 C5

控制第五路开

FE 05 00 04 FF 00 D9 F4

控制第五路关

FE 05 00 04 00 00 98 04

控制第六路开

FE 05 00 05 FF 00 88 34

控制第六路关

FE 05 00 05 00 00 C9 C4

控制第七路开

FE 05 00 06 FF 00 78 34

控制第七路关

FE 05 00 06 00 00 39 C4

控制第八路开

FE 05 00 07 FF 00 29 F4

控制第八路关

FE 05 00 07 00 00 68 04

情景 2 查询开关量输入


查询六路开关量状态

FE 02 00 00 00 08 6D C3

查询指令返回信息

FE 02 01 00 91 9C

情景3 查询模拟量

查询第 AC1 路电流数据

FE 04 00 00 00 01 25 C5

返回信息

FE 04 02 00 00 AD 24

查询第 AC2 路电流数据

FE 04 00 01 00 01 74 05

查询第 AC3 路电流数据

FE 04 00 02 00 01 84 05

查询第 AC4 路电流数据

FE 04 00 03 00 01 D5 C5

查询第 AC5 路电流数据

FE 04 00 04 00 01 64 04

查询第 AC6 路电流数据

FE 04 00 05 00 01 35 C4

查询第 AC7 路电流数据

FE 04 00 06 00 01 C5 C4

查询第 AC8 路电流数据

FE 04 00 07 00 01 94 04

查询第 1 路模拟量

FE 04 00 08 00 01 A4 07

查询第 2 路模拟量

FE 04 00 09 00 01 F5 C7

查询第3 路模拟量

FE 04 00 0A 00 01 05 C7

查询第 4 路模拟量

FE 04 00 0B 00 01 54 07

查询第 5 路模拟量

FE 04 00 0C 00 01 E5 C6

查询第 6 路模拟量

FE 04 00 0D 00 01 B4 06

查询第 1~ 14 路数据

FE 04 00 00 00 0D 25 C0

5、指令详解

5.1 、继电器输出

控制 1 路继电器(以第一路开为例,其他通道参照本例),任意一个字节变动,CRC 校验位会随之变动。

发送码:FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段

含义

备注

FE

设备地址

这里为广播地址

05

05 指令

单个控制指令

00 00

地址

要控制继电器寄存器地址

FF 00

指令

继电器开的动作

98 35

CRC16

 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息:

返回码:FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段

含义

备注

FE

设备地址

这里为广播地址

05

05 指令

单个控制指令

00 00

地址

要控制继电器寄存器地址

FF 00

指令

继电器开的动作

98 35

CRC16

 6 字节数据的 CRC16 校验和

5.2 、继电器状态

查询8 路继电器

FE 01 00 00 00 08 29 C3

字段

含义

备注

FE

设备地址

这里为广播地址

01

01 指令

查询继电器状态指令

00 00

起始地址

要查询的第一个继电器寄存器地址

00 08

查询数量

要查询的继电器数量

29 C3

CRC16

 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息: FE 01 01 00 61 9C

字段

含义

备注

FE

设备地址


01

01 指令

返回指令:如果查询错误,返回 0x81

01

字节数

返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8

00

查询的状态

返回的继电器状态。

Bit0:第一个继电器状态

Bit 1:第二个继电器状态

。。。。。。。

Bit8:第八个继电器状态

61 9C

CRC16

 6 字节数据的 CRC16 校验和

5.3 、光耦输入

查询光耦

发送码:FE 02 00 00 00 08 6D C3

字段

含义

备注

FE

设备地址


02

02 指令

查询离散量输入(光耦输入)状态指令

00 00

起始地址

要查询的第一个光耦的寄存器地址

00 08

查询数量

要查询的光耦状态数量

6D C3

CRC16

 6 字节数据的 CRC16 校验和

光耦返回信息:

返回码:FE 02 01 00 91 9C

字段

含义

备注

FE

设备地址


02

02 指令

返回指令:如果查询错误,返回 0x82

01

字节数

返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8

00

查询的状态

返回的继电器状态。

Bit0:第一个光耦输入状态

Bit 1:第二个光耦输入状态

。。。。。。。

Bit8:第八个光耦输入状态

F4 ED

CRC16

 4 字节数据的 CRC16 校验和

5.4 、模拟量查询

查询模拟量 AD 字

发送码:FE 04 00 00 00 0D 25 C0

字段

含义

备注

FE

设备地址


04

04 指令

查询输入寄存器指令

00 00

起始地址

要查询的第一路模拟量寄存器地址

00 0D

查询数量

要查询的模拟量数量

25 C0

CRC16

 6 字节数据的 CRC16 校验和

模拟返回信息:

返回码:FE 04 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 25

字段

含义

备注

FE

设备地址


04

04 指令

返回指令:如果查询错误,返回 0x82

1C

字节数

返回状态信息的所有字节数

00 00

 

查询的 AD


0x1232,即十进制 4658,为查询的模拟量 AD字的值,实际值=返回值*0.001(即 4.658mA

28 25

CRC16

 31 字节数据的 CRC16 校验和

5.5 、闪开闪闭指令

闪开闪闭指令解析

闪开发送码:FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码:FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

字段

含义

备注

FE

设备地址


10

10 指令

查询输入寄存器指令

00 03

继电器地址

要控制的器地址

00 02

控制命令数

要对继电的命令个数

04

字节数

控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8

00 04  00 02

指令

00 04 为闪开指令 00 02 为闪闭命令

00 0A

间断时间

00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为(0.1 *10

00 D8

CRC16

校验方式

返回码:FE 10 00 03 00 02 A5 C7

字段

含义

备注

FE

设备地址


10

10 指令

返回指令:如果查询错误,返回 0x82

00 03

设备地址

查询设备的地址

00 02

接收命令数

设备接受的命令个数

A5 C7

CRC16

校验位

指令列表

闪闭指令

RTU 格式(16 进制发送)

控制 1 

FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 41 6B

控制 2 

FE 10 00 08 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

控制3

FE 10 00 0D 00 02 04 00 04 00 0A C0 E7

控制 4 

FE 10 00 12 00 02 04 00 04 00 0A 81 AB

闪断指令

控制 1 

FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 0AA1 6A

控制 2 

FE 10 00 08 00 02 04 00 02 00 0AE0 D9

控制3

FE 10 00 0D 00 02 04 00 02 00 0A 20 E6

控制 4 

FE 10 00 12 00 02 04 00 02 00 0A 61 AA

5.6 、全开全关指令

全开全关指令解析

全开发送码:FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2

全断发送码:FE 0F 00 00 00 04 01 00 71 92

其中 FF 为全开全关指令,为二进制转换为 16 进制,2 进制中 1 代表吸合,0 代表断开,11111111 为全开,00000000 为全断,每 8 路为一个字节,起始为右侧开始,如 1、5、8、10、12、16、21 通道打开,其他关闭,则 1.5.8 为 10010001,16进制为 91 ,10,12,16 为 10001010,16 进制为 8A,21 为 00010000,16 进制为 10,全部开关指令为91 8A 10 00。

字段

含义

备注

FE

设备地址


0F

0F 指令

返回指令:如果查询错误,返回0x82

00 00

起始地址


00 04

控制数量

控制的继电器数量

01

字节数

发送命令字节数

FF ( 00  

全开全关命令

FF 全开命令00 全关命令

31 D2(或 71 92

CRC16

校验位

全断全开返回码:FE 0F 00 00 00 04 40 07

字段

含义

备注

FE

设备地址


0F

0F 指令

返回指令:如果查询错误,返回0x82

00 00

起始地址


00 04

数量

返回信息的继电器数量

40 07

CRC16

校验位

一条指令控制多个继电器输出通道动作:

使用写多个寄存器功能码:16 功能码(16 进制:0x10);

保持寄存器 1050~ 1051 :对应位写“1”继电器打开 写“0”忽略;

保持寄存器 1052~ 1053 :对应位写“1”继电器关闭 写“0”忽略;

保持寄存器 1054~ 1055:对应位写“1”继电器取反 写“0”忽略。

1 、继电器打开

举例:FE 10 04 1A 00 02 04 20 20 00 00 79 01 继电器 6 和继电器 14 打开,其它忽略;

举例:FE 10 04 1A 00 02 04 1C 00 00 00 74 9B 继电器 11、继电器 12 、继电器 13打开,其它忽略;

举例:FE 10 04 1A 00 02 04 00 0F 00 00 43 08 继电器 1~4 打开,其它忽略;

指令内容

说明

FE

设备地址,代表 10 进制广播地址254

10

写多个寄存器的功能码

04 1A

1050 寄存器

00 02

写入寄存器地址的长度

04

具体控制指令的长度

00

9-16 路输出具体状态指令

0F

1-8 路输出具体状态指令(继电器 1-4 打开)

2 进制:00001111

16 进制:0F

00

25-32 路输出具体状态指令

00

17-24 路输出具体状态指令

43 08

CRC16 校验位

设备返回指令:FE 10 04 1A 00 02 75 30

2 、继电器关闭

举例:FE 10 04 1C 00 02 04 20 20 00 00 F9 2B 继电器 6 、继电器 14 关闭,其它忽略;

举例:FE 10 04 1C 00 02 04 1C 00 00 00 F4 B 1 继电器 11、继电器 12、继电器 13关闭,其它忽略;

举例:FE 10 04 1C 00 02 04 00 89 00 00 22 CB 继电器 1 、继电器 4 、继电器 8 关闭,其它忽略;

举例:FE 10 04 1C 00 02 04 00 0F 00 00 C3 22 继电器 1~4 关闭,其它忽略;

指令内容

说明

FE

设备地址,代表 10 进制广播地址254

10

写多个寄存器的功能码

04 1C

1052 寄存器

00 02

写入寄存器地址的长度

04

具体控制指令的长度

00

9-16 路输出具体状态指令

0F

1-8 路输出具体状态指令(继电器 1-4 打开)

2 进制:00001111

16 进制:0F

00

25-32 路输出具体状态指令

00

17-24 路输出具体状态指令

C3 22

CRC16 校验位

设备返回指令:FE 10 04 1C 00 02 95 31

3 、继电器取反

举例:FE 10 04 1E 00 02 04 00 0F 00 00 42 FB 继电器 1~4 取反,其它忽略;

第一次发:继电器 1~4 打开,其它忽略;

第二次发:继电器 1~4 关闭,其它忽略;

指令内容

说明

FE

设备地址,代表 10 进制广播地址254

10

写多个寄存器的功能码

04 1E

1054 寄存器

00 02

写入寄存器地址的长度

04

具体控制指令的长度

00

9-16 路输出具体状态指令

0F

1-8 路输出具体状态指令(继电器 1-4 打开)

2 进制:00001111

16 进制:0F

00

25-32 路输出具体状态指令

00

17-24 路输出具体状态指令

42 FB

CRC16 校验位

设备返回指令:FE 10 04 1E 00 02 34 F 1

4 、继电器打开关闭

举例:FE 10 04 1A 00 04 08 00 20 00 00 00 02 00 00 5E 5B 继电器 6 打开,同时继电器 2 关闭,其它忽略;

举例:FE 10 04 1A 00 04 08 00 0F 00 00 00 F0 00 00 21 6A 继电器 1~4 打开,同时继电器 5~8 关闭,其它忽略;

指令内

说明

备注

FE

设备地址,代表 10 进制广播地址254


10

写多个寄存器的功能码


04 1A

1050 寄存器


00 04

写入寄存器地址的长度


08

具体控制指令的长度


00

9-16 路输出具体状态指令

1~32 路打开状态

0F

1-8 路输出具体状态指令(继电器 1-4 打开)

2 进制:00001111

16 进制:0F

00

25-32 路输出具体状态指令

00

17-24 路输出具体状态指令

00

9-16 路输出具体状态指令

1~32 路关闭状态

0F

1-8 路输出具体状态指令(继电器 5-8 关闭)

2 进制:11110000

16 进制:F0

00

25-32 路输出具体状态指令

00

17-24 路输出具体状态指令

21 6A

CRC16 校验位


十一、常见问题与解决方法

1、232 通讯,设备控制无响应,不动作

设备与上位机进行通信使用的是 232 直连线。即 RX 对 RX ,TX 对 TX ,GND 对 GND

2 、继电器只能开不能关

读取地址是否读到的是实际设备地址,调试信息栏内是否有返回指令,返回指令是否正确,如果读取地址失败,没有返回指令或返回指令异常,检查通讯线和通讯转换器

3、485 总线上挂有多个设备时,每个设备地址不能一样,不能使用广播地址 254 来进行通讯。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用,大于 1 个设备时请以拨码开关区分地址来控制,否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。


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