wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Moduły elektroniczne » moduły z przekaźnikami » Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU
Adres sklepu
GOTRONIK PPHU
ul. Bystrzycka 69C
(I piętro, wejście od strony osiedla)
54-215 Wrocław
 
Godziny otwarcia sklepu:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek           08:00 - 16:00
środa             08:00 - 16:00
czwartek       08:00 - 16:00
piątek            08:00 - 16:00

sob. - niedz.   zamknięte

 

Mapa (kliknij):

Mapa dojazdu do Gotronik

Hity sklepowe
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 11,99 zł

Numer katalogowy: BTE-936

Stan magazynowy:

Stan produktu: Nowy

Cena: 72,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936
Moduł z 4 przekaźnikami sterowanymi przez szeregowy interfejs komunikacyjny UART RS485/ TTL za pomocą protokołu Modbus RTU. Idealnie nadaje się do sterowania załączaniem i wyłączaniem urządzeń elektrycznych w przemyśle. Regulowana prędkość transmisji oraz opóźnienia załączenia sprawia że  układ może mieć szerokie zastosowanie. Wytrzymały przekaźnik o żywotności do 100000 cykli przełączeń. Szeroki zakres napięć zasilania oraz napięć wejściowych umożliwia podłączenie szerokiej gamy urządzeń oraz źródeł zasilania. Wejście modułu odizolowane przez transoptory.
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936
Moduł 4 czterech przekaźników sterowanych przez Modbus RTU RS485
 
dane techniczne:
  • 8  bitowy mikroprocesor MCU
  • układ MAX485
  • liczba przekaźników: 4
  • protokół komunikacyjny: Modbus RTU
  • interfejs komunikacyjny: UART RS485 / TTL
  • szybkość transmisji: 4800/9600/19200 (domyślnie: 9600)
  • obsługa trybu oszczędzania energii
  • napięcia wejściowe: 3,3 – 30V DC
  • na wejściu transoptor
  • wejście zasilania nie może służyć do zasilania przekaźnika
  • regulacja opóźnienia
  • maksymalna wartość opóźnienia: 6553,5 -> 0xFFFF x 0,1s
  • adres urządzenia: 1 -255 (domyślnie 255)
  • utrzymywanie adresu po odłączeniu zasilania
  • przekaźnik 5V
  • złącza terminal block oraz miejsca do dolutowania przewodów lub gniazdo goldpin
  • maksymalne obciążenie styków przekaźnika: 10A/250VAC lub 10A/30VDC
  • żywotność przekaźnika: około 100000 cykli
  • dioda LED informująca o załączeniu przekaźnika
  • napięcia zasilania: 7 – 24V DC
  • zabezpieczenie przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji
  • możliwość komunikacji przez UART
  • wymiary: 63 x 36 x 20 mm

opis wyprowadzeń:
  • Vcc –  zasilanie +
  • GND – masa -
  • IN – wejście sygnału na transoptor
  • A +, B-: interfejs komunikacyjny RS485
  • NC - normalnie zamknięty
  • NO – normalnie otwarty
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936
 
1, gniazdo DC-005: gniazdo wejściowe zasilania DC7-24V
2, VCC, GND, zacisk zasilania DC7-24V
3, wejście sygnału transoptora DC3,3–30 V.
IN1 : kanał 1 dodatni
IN2 : kanał 2 dodatni
IN3 : kanał 3 dodatni
IN4 : kanał 4 dodatni
4, A +, B- Interface Interfejs komunikacyjny RS485, A +, B- są odpowiednio podłączone do A +, B- zewnętrznego terminala sterującego
5, wyjście sygnału przełącznika przekaźnika
NC end Koniec normalnie zamknięty, NC rozłącza się z COM przy zamkniętym przekaźniku i łączy się z COM po zwolnieniu przekaźnika
.
COM: wspólny koniec
NO : normalnie otwarty koniec, NO rozłącza się z COM przy zwolnionym przekaźniku i łączy się z COM przy zamkniętym przekaźniku.
GND R RXD TX TXD : Interfejs komunikacyjny UART na poziomie TTL GN GND R RXD TX TXD należy podłączyć osobno do zewnętrznego terminalu sterowania GND TX TXD , RXD ;
Wprowadzenie instrukcji Modbus RTU
Urządzenie Modbus poprzez odbiór z zewnętrznego terminala sterującego (takiego jak komputer host / MCU) Instrukcja Modbus RTU do wykonywania powiązanych operacji, jedna instrukcja ramki składa się zasadniczo z adresu urządzenia, kodu funkcji, adresu rejestru, danych rejestru i kodu kontrolnego, długość ramki jest związana z kod funkcji. Pierwszy bajt daty każdej ramki to adres urządzenia. Można ustawić zakres na 1-255 domyślnie 255 (scilicet 0xFF), ostatni 2 bajty to kod kontrolny CRC.

przypuśćmy, że adres urządzenia to 255, najczęściej używane instrukcje Modbus RTU są następujące:
1, włącz przekaźnik nr 1 (tryb ręczny)
wyślij: FF 05 00 00 FF 00 99 E4
powrót: FF 05 00 00 FF 00 99 E4
uwagi: (1) wysłanie 3--4 bajtu przesłanej ramki reprezentuje adres przekaźnika, adres 1-przekaźnikowy przekaźnika 8 to odpowiednio 0x0000,0x0001,0x0002,0x0003,0x0004,0x0005,0x0006,0x0007.
(2 5 5-6 bajt przesłanej ramki reprezentuje dane, 0xFF00 reprezentuje włączenie przekaźnika, 0x0000 reprezentuje wyłączenie przekaźnika.

2, wyłącz przekaźnik nr 1 (tryb ręczny)
wyślij: FF 05 00 00 00 00 D8 14
powrót: FF 05 00 00 00 00 D8 14

3, włącz przekaźnik nr 2 (tryb ręczny)
wyślij: FF 05 00 01 FF 00 C8 24
powrót: FF 05 00 01 FF 00 C8 24

4, wyłącz przekaźnik nr 2 (tryb ręczny)
wyślij: FF 05 00 01 00 00 89 D4
powrót: FF 05 00 01 00 00 89 D4
5, włącz wszystkie przekaźniki
wyślij: FF 0F 00 00 00 08 01 FF 30 1D
powrót: FF 0F 00 00 00 08 41 D3

6, wyłącz wszystkie przekaźniki
wyślij: FF 0F 00 00 00 08 01 00 70 5D
powrót: FF 0F 00 00 00 08 41 D3

7, ustaw adres urządzenia na 1
Wyślij: 00 10 00 00 00 01 02 00 01 6A 00
powrót: 00 10 00 00 00 01 02 00 01 6A 00
Uwaga: 9 bajt przesłanej ramki 0x01 to zapisany adres urządzenia.

8, Ustaw adres urządzenia na 255
wyślij: 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80
powrót: 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80
uwagi: 9 bajt przesłanej ramki, 0xFF, to zapisany adres urządzenia.
9, przeczytaj adres urządzenia
wyślij: 00 03 00 00 00 01 85 DB
powrót: 00 03 02 00 FF C5 C4
uwagi: Piąty bajt ramki zwrotnej, 0xFF, to odczytany adres urządzenia.
10, przeczytaj adres urządzenia
wyślij: FF 01 00 00 00 08 28 12
powrót: FF 01 01 01 A1 A0
uwagi: Czwarty bajt ramki Return, Bit0 - Bit7 0x01 reprezentujący przekaźnik 1-przekaźnik 8, 0 jest wyłączony. 1 jest włączony.

11, Czytaj stan wejścia transoptora
wyślij: FF 02 00 00 00 08 6C 12
powrót: FF 02 01 01 51 A0
uwagi: Czwarty bajt ramki Return, Bit0 - Bit7 0x01 reprezentuje sygnał wejściowy transoptora 1 - transoptor 8, 0 reprezentuje niski poziom, 1 reprezentuje wysoki poziom

12, Ustaw szybkość transmisji na 4800
wyślij: FF 10 03 E9 00 01 02 00 02 4A 0C
powrót: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7
uwagi: 9 bajt przesłanej ramki to wartość ustawienia szybkości transmisji, 0x02, 0x03, 0x04 reprezentuje 4800, 9600, 19200
13, Ustaw szybkość transmisji na 9600
wyślij: FF 10 03 E9 00 01 02 00 03 8B CC
powrót: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7

14, Ustaw szybkość transmisji na 19200
wyślij: FF 10 03 E9 00 01 02 00 04 CA 0E
powrót: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7
15, Przeczytaj szybkość transmisji
wyślij: FF 03 03 E8 00 01 11 A4
powrót: FF 03 02 00 04 90 53
uwagi : Piąty bajt ramki Return reprezentuje szybkość odczytu, 0x02, 0x03, x04 reprezentuje 4800,9600,19200.

16, włącz przekaźnik nr 1 (tryb wyłączony)
wyślij: FF 10 00 03 00 02 04 00 04 00 14 C5 9F
powrót: FF 10 00 03 00 02 A4 16
uwagi: 3-4 bajt przesyłanej ramki reprezentuje adres przekaźnika, adres przekaźnika1-przekaźnik8 osobno to 0x0003,0x0008,0x000D, 0x0012,0x0017,0x001C, 0x0021,0x0026.
10–11 bajt przesyłanej ramki reprezentuje wartość ustawienia opóźnienia, a podstawa opóźnienia wynosi 0,1 s, więc czas opóźnienia wynosi 0x0014 * 0,1 = 20 * 0,1 s = 2 s, a przekaźnik automatycznie wyłącza się po włączeniu 2S

17, wyłącz przekaźnik nr 1 (tryb wyłączania lampy błyskowej)
wyślij: FF 10 00 03 00 02 04 00 02 00 1E A5 99
powrót: FF 10 00 03 00 02 A4 16
Uwagi: (1) 3-4 bajt przesłanej ramki to adres przekaźnika, adres przekaźnika1-przekaźnik8 osobno to 0x0003,0x0008,0x000D, 0x0012,0x0017,0x001C, 0x0021,0x0026
(2) 10–11 bajt przesyłanej ramki reprezentuje wartość ustawienia opóźnienia, a podstawą opóźnienia jest 0,1 S, więc czas opóźnienia wynosi 0x001E * 0,1 = 30 * 0,1 S = 3S

4, proste instrukcje
Moduł przekaźnikowy Modbus może poprzez interfejs RS485 / TTL UART otrzymany z komputera hosta / komendy MCU Modbus RTU do wykonywania powiązanych operacji. Oto przykład użycia oprogramowania komputera hosta za pośrednictwem interfejsu RS485 do otwarcia przekaźnika 1 i 2 (tryb ręczny) adres urządzenia dla 255. szybkość transmisji wynosi 9600, następnie kroki użytkowania w następujący sposób:
1, gniazdo DC-005 / VCC terminala 5,08 mm, GND podłącz zasilanie.
2, A +, B-: Podłącz do A + i B- urządzenia zewnętrznego
3, włącz oprogramowanie komputera hosta Narzędzie konfiguracji ModbusRTU, wybierz poprawny numer portu, szybkość transmisji wynosi 9600. Domyślny adres to 255, kliknij otwarte porty szeregowe
4, a następnie kliknij przycisk „JD1 ON”, aby włączyć przekaźnik 1 i 2, tymczasem zaświeci się wskaźnik przekaźnika. Jak poniżej:

alt
alt

5, jak wygenerować kod kontrolny
Komendy Modbus RTU są wysyłane przez górne oprogramowanie komputerowe (np .: narzędzie konfiguracyjne ModbusRTU), kod kontrolny CRC jest generowany automatycznie, jeśli chcesz użyć oprogramowania do debugowania szeregowego (takiego jak SSCOM) w celu przetestowania modułu przekaźnika Modbus, a następnie wygenerować go ręcznie
Kod kontrolny CRC umieszczony na końcu przesyłanej ramki, taki jak włączenie pierwszego przekaźnika (tryb ręczny)
1.Włącz / wyłącz przekaźnik (tryb ręczny) przesyłany skład ramki:
adres urządzenia (1 bajt) + kod funkcji (1 bajt) + adres rejestru (2 bajty) + dane rejestru (2 bajty) + kod kontrolny CRC (2 bajty)
2, Załóżmy, że adres urządzenia to 0xFF, a następnie pierwsze 6 bajtów przesłanej ramki to FF 05 00 00 FF 00
3.Użyj narzędzia do sprawdzania CRC, aby sprawdzić 6 bajtów: http: //www.ip33.com/crc.html

alt

4, Wymień wynik obliczenia sumy kontrolnej E499 na pozycję górną i dolną bajtu, a następnie pobierz kod kontrolny CRC 99E4 i pełną ramkę transmisji: FF 05 00 00 FF 00 99 E4

5, poprzez oprogramowanie do debugowania portu szeregowego SSCOM V5.13.1 użyj ramki transmisji wysyłanej do modułu przekaźnika Modbus, można otworzyć przekaźnik pierwszego wyjścia (tryb ręczny), jak poniżej:

alt

Proszę zapoznać się z naszą datą, jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji i sposobu wykorzystania przekaźnika modbus sterującego komputerem hosta
 
zdjęcia produktu:
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936
Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936 Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Modbus RTU BTE-936

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ