Что такое модуль расширения
Перейти к содержимому

Что такое модуль расширения

  • автор:

Модуль расширения контроллера: Раскройте Возможности Управления и Автоматизации

Статьи

На чтение 2 мин Просмотров 205 Опубликовано 07.09.2023 Обновлено 10.09.2023

Модуль расширения контроллера – это ключевой компонент в системах управления и автоматизации, который позволяет значительно расширить функциональность и гибкость контроллеров. В этой статье https://climatplc.ru/catalog/avtomatika_dlya_oborudovaniya/modul_rasshireniya_kontrollera/ мы рассмотрим, что такое модуль расширения контроллера и какие преимущества он приносит в различных областях применения.

Что такое модуль расширения контроллера?

Модуль расширения контроллера — это устройство, которое подключается к основному контроллеру или системе и добавляет дополнительные функции и возможности. Эти модули могут быть физическими устройствами, к которым подключаются сенсоры, исполнительные устройства, или интерфейсы для связи с другими системами. Они также могут быть программными дополнениями, расширяющими программное обеспечение контроллера.

Преимущества модуля расширения контроллера:

  1. Расширение функциональности: Основной преимущество модулей расширения — это расширение функциональности контроллера. Они позволяют добавлять новые возможности, такие как управление дополнительными устройствами, сбор и анализ данных, интеграцию с другими системами и многое другое.
  2. Гибкость и масштабируемость: Модули расширения делают систему более гибкой и масштабируемой. Вы можете добавлять или удалять модули в зависимости от ваших потребностей, что позволяет легко адаптировать систему к изменяющимся требованиям.
  3. Экономия ресурсов: Использование модулей расширения может сэкономить ресурсы, так как вы можете оптимизировать систему под конкретные задачи, не приобретая дополнительные контроллеры.
  4. Улучшенная надежность: Добавление резервных модулей или модулей с повышенной надежностью может улучшить стабильность и надежность системы.

Области применения модулей расширения контроллера:

  1. Промышленная автоматизация: В производственных средах модули расширения используются для управления множеством процессов, мониторинга состояния оборудования и оптимизации производственных операций.
  2. Умный дом и здания: В системах умного дома и зданий модули расширения могут добавлять возможности для управления освещением, климатом, безопасностью и многими другими аспектами.
  3. Телекоммуникации и сети: В области телекоммуникаций модули расширения могут обеспечивать управление сетевым оборудованием, мониторинг трафика и безопасностью данных.
  4. Энергетика: В энергетических системах модули расширения могут добавлять возможности для мониторинга и управления распределением энергии, оптимизации энергопотребления и интеграции с возобновляемыми источниками энергии.

Заключение

Модули расширения контроллера играют важную роль в современных системах управления и автоматизации. Они позволяют расширять функциональность, улучшать гибкость и масштабируемость, что делает их неотъемлемой частью многих технологических решений. Важно правильно выбирать и настраивать модули расширения, чтобы максимально эффективно использовать их потенциал в различных областях применения.

Что такое платы расширения и зачем они нужны

Подробнее о платах расширения рассмотрим в рамках данной статьи.

Платы расширения — что это?

Платы расширения в терминологии происходят от английского выражения expansion card. Иными словами, это определенный вид компьютерных комплектующих — печатная плата, устанавливающаяся в слот расширения материнской платы компьютерной системы для того чтобы добавить дополнительные функции. Платы расширения, которые используются для подключения внешних устройств, еще называют их контролерами или адаптерами.

Подключение плат расширения происходит к порту расширения, что позволяет материнской плате иметь прямой доступ к оборудованию. Отметим, что не все ПК оснащены широким набором слотов расширения. Этот момент важно проверить до покупки устройства.

Какие типы слотов существуют

Изначально интерфейсы на системной плате являлись довольно примитивными. Это были разъемы ISA 62 и ISA 98. Со временем они уступили место:

  • PCI нескольких версий, отличавшихся по напряжению питания плат расширения;
  • PCI-X или-же PCI-64/66 с обратность совместимостью с платами PCI;
  • AGP который хоть и создавался как универсальный, но использовался в подавляющем большинстве только для установки видеокарт.

На сегодняшний день самым актуальным стандартом, использующимся в системных платах является унификация PCI-E. Хотя некоторые современные устройства все еще имеют слоты PCI.

Отметим, что слоты расширения это разъем с контактными площадками, обеспечивающие обмен данными, и тут важны и тип протокола и форм-фактор. Для помехоустойчивости используется пара дорожек на каждый передающий и принимающий канал, 2 канала называются линией. Как правило 1 канал отделен от других контактом “земля” выполняющим роль дополнительной защиты от помех. Одна такая линия способна отправлять по 8 бит в любое направление за раз.

Так порт расширения PCI-E может иметь от 1 до 64 линий, обозначаются они с символом “х” (х16, х32 и т.д.). В домашних ПК доступны слоты “шириной” 1, 4, 8 и 16 линий. При этом все платы расширения перекрестно совместимы между собой. Так плата x16 будет работать в слоте x1 (если у него нет заглушки, мешающей установки платы)

Так-же стоит помнить о допустимой мощности, которую плата может забирать от слота. И хотя сейчас большинство производителей делают сквозную линию +12 на все PCI-E слоты, но официальные спецификации предполагают ограничение в 15W для PCI-E x1, 45W для PCi-E x4 и 75W для x8 и x16.

Для M.2 так-же есть ограничение в 15W, несмотря на то, что фактически это x4 разъем, но сделало это уже из-за особенностей расположения подключаемой платы и её тесном нахождении вблизи других компонентов системы.

Установка плат расширения

В процессе установки платы следует придерживаться некоторых правил. А именно:

  1. Полностью выполнить отключение от сети питания и убрать кожух защиты системного блока.
  2. При замене платы требуется снять провода, ведущие к ней, открутить винт, держащий плату, и вынуть ее из разъема.
  3. Если есть необходимость — установить перемычки и переключатели платы. Затем вставить ее в разъем и закрутить фиксирующий винт в системный блок.
  4. Установить кабели подключения к плате и защитный кожух. Затем включить электропитание и запустить работу карты, либо тестирующую программу.

Слот расширения выглядит как разъем с прорезью в задней стенке корпуса. Питаются электроэнергией платы расширения через разъем, а устанавливать их лучше на некотором расстоянии друг от друга для хорошего процесса вентиляции.

Непосредственно при установке платы расширения не требуется прикладывать слишком много усилий. Но в то же время, если выполнена непрочная вставка устройства — это приведет к сбоям в работе. Поэтому данный процесс нужно выполнять аккуратно и полноценно.

В заключение статьи отметим, что платы расширения необходимы для увеличения оперативной памяти, что улучшает производительность системы в целом.

  • Все посты
  • HDD диски (27)
  • KVM-оборудование (2)
  • Powerline-адаптеры (2)
  • SSD диски (49)
  • USB-носители (4)
  • USB-хабы (3)
  • Батареи к ИБП (4)
  • Безопасность (3)
  • Беспроводные USB адаптеры (2)
  • Беспроводные роутеры (18)
  • Блоки питания (14)
  • Бумага (1)
  • Веб-камеры (1)
  • Вентиляторы корпусные (3)
  • Видеокарты (55)
  • Видеонаблюдение (6)
  • Внешние диски (4)
  • Гарнитуры (2)
  • Графические планшеты (2)
  • Дисковые полки (2)
  • Док-станции (1)
  • Звуковые карты (4)
  • ИБП (23)
  • Инструменты (1)
  • Кабели и патч-корды (9)
  • Картриджи
  • Карты памяти (2)
  • Клавиатуры (8)
  • Колонки (3)
  • Коммутаторы (13)
  • Комплекты (клавиатура и мышь) (2)
  • Компьютерная периферия (2)
  • Компьютерные кресла (2)
  • Компьютеры (50)
  • Контроллеры и адаптеры (6)
  • Корпусы (15)
  • Ленточные носители (2)
  • Маршрутизаторы (2)
  • Материнские платы (30)
  • Модули памяти (19)
  • Мониторы (44)
  • Моноблоки (8)
  • МФУ (6)
  • Мыши (9)
  • Ноутбуки (39)
  • Общая справка (62)
  • Оптические приводы (2)
  • Охлаждение процессорное (16)
  • Панели (1)
  • Планшеты (3)
  • Плоттеры (1)
  • Портативные аккумуляторы (1)
  • Принтеры (6)
  • Программное обеспечение (67)
  • Процессоры (57)
  • Рабочие станции (6)
  • Распределение питания (1)
  • Ретрансляторы Wi-Fi (3)
  • Серверы (58)
  • Сетевые карты (5)
  • Сетевые фильтры (2)
  • Сканеры (1)
  • СХД (5)
  • Телевизоры (1)
  • Телекоммуникационные шкафы (6)
  • Телефония (4)
  • Тонкие клиенты (2)
  • Трансиверы (5)
  • Умный дом (2)

Также вас может заинтересовать

Математика и безопасность данных: расшифровка оптимальной конфигурации RAID

Математика и безопасность данных: расшифровка оптимальной конфигурации RAID

Уровень RAID определяет способ организации данных и обеспечения отказоустойчивости.

Как выбрать контроллер для сервера

Как выбрать контроллер для сервера

В этой статье мы рассмотрим ассортимент контроллеров для серверов. Надеемся. что это поможет вам с выбором.

Дисковые контроллеры: предназначение и ключевые особенности

Дисковые контроллеры: предназначение и ключевые особенности

Когда встает потребность в значительном увеличении дисковой системы сверх того, что предусмотрено материнской платой, или в значительном повышении уровня быстродействия и отказоустойчивости дисковой подсистемы, пользователь сталкивается с выбором дисков.

Как выбрать контроллер RAID

Как выбрать контроллер RAID

Выбираем аппаратный RAID-контроллер для серверов

Оптимизируйте процесс хранения данных: RAID 1E, 50 и 60 на вашей стороне

Оптимизируйте процесс хранения данных: RAID 1E, 50 и 60 на вашей стороне

В мире современных информационных технологий хранение данных является одним из самых важных аспектов для любого бизнеса или организации.

Есть вопросы по взаимодействию или обнаружили ошибку на сайте?
Просьба связаться с нами

125480, Москва, ул. Туристская, д.33, к.1

  • Контакты
  • info@andpro.ru
  • +7 495 545 48 70
  • 8 800 707 78 15
  • Перезвонить
  • Информация
  • Сертификаты
  • Условия оплаты
  • Условия доставки
  • Гарантия на товар
  • Возврат товара
  • Статьи
  • Помощь
  • Оформление заказа
  • Персональные данные
  • Вопрос-ответ
  • Производители
  • Поиск по сайту
  • Прайс-лист

Модули расширения

Модули расширения – это компактные mikroBUS-совместимые платы, содержащие различные преобразователи интерфейсов, приёмники ГНСС сигналов, источник вторичного питания с широким диапазоном входных напряжений, 3G-модем и пр.

Модули могут использоваться как в mikroBUS-совместимых изделиях, например, в составе отладочного комплекта ГКВ-1 OEM, так и в устройствах на основе отладочных и оценочных комплектов других фирм-производителей (Arduino, Waveshare, Seeed studio и т.п.). Модули расширения состоят из платы, штыревых разъемов (PLS) для установки в mikroBUS, функциональных компонентов и разъемов для подключения внешних устройств (например, DB9, USB type C и другие).

Что такое модуль расширения

Применение модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов позволяет увеличить количество входов и выходов, обслуживаемых одним контроллером.

В зависимости от требований решаемой задачи контроллер может комплектоваться набором модулей расширения дискретных сигналовс 8, 16 или 32 дискретными входами или выходами.

3. Коммуникационные модули

Коммуникационные модули предназначены для интеграции контроллера в различные промышленные сети.

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-200могут подключаться через коммуникационные процессоры кASInterfaceиPROFIBUSDP. Это позволяет увеличивать количество входов-выходов, обслуживаемыхS7-200.

Для подкл-я к ASInterfaceи выполнения функций ведущего устройства используетсямодуль CP 243-2. ПодключениеASInterfaceзначительно увеличивает количество доступных цифровых входов/выходов дляS7-200 (макс. 248DI/186DOотASInterfaceна одинCP). Одновременно к одномуS7-200 может быть подключено до двухCP243.

Для подключения центральных процессоров CPU 22x к PROFIBUSDPв качестве интеллектуального ведомого устройства используется модульEM 277. Одновременно модуль обеспечивает поддержкуMPI-протокола, используемого для обмена данными с ведущимMPI-устройством.

4. Человеко-машинный интерфейс

Для построения систем человеко-машинного интерфейса программируемых контроллеров S7-200 могут использоваться текстовый дисплейTD200 и сенсорная панель оператораTP070.

Дисплей TD200 соединяется с контроллером соединительным кабелем поPPIинтерфейсу и не требует использования дополнительного источника питания.TD200 может использоваться для решения следующих задач:

изменение параметров настройки программы;

ручной запуск и остановка машин и механизмов.

TP070 – профессиональная сенсорная панель. На ее основе может создаваться человеко-машинный интерфейс для отдельных машин или небольших заводов. ЭнергонезависимаяFlash–память панели рассчитана на хранение до 20 экранных изображений процесса.

5. Основы функционирования плк

Основной функцией S7-200 является контроль полевых входов и, на основе логики управления, включение и выключение полевых выходных устройств.

Контроллер S7-200 обрабатывает логику управления в программе циклически, считывая и записывая данные.

Основной принцип действия: S7-200 считывает состояние входов, программа использует эти входы для анализа логики управления. Во время обработки программыS7-200 обновляет данные.

Этап чтения входов

Цифровые входы: В начале цикла текущие значения цифровых входов считываются, а затем записываются в регистр входов образа процесса.

Аналоговые входы:S7-200 не обновляет аналоговые входы модулей расширения автоматически как часть цикла, если не активизированацифровая фильтрация аналоговых входов.

Если фильтр для аналогового входа активизирован, тоS7-200 обновляет этот аналоговый вход один раз за цикл, выполняет функцию фильтрации и сохраняет отфильтрованное значение внутри.

Если фильтр аналогового входа выключен, тоS7-200 считывает значение из модуля расширения всякий раз, когда программа обращается к аналоговому входу.

Этап исполнение программы

На этом участке цикла S7-200 обрабатывает программу с первой команды до последней.

Этап записи значений в выходы

В конце каждого цикла S7-200 записывает значения, хранящиеся в регистре выходов образа процесса, в цифровые выходы. Аналоговые выходы обновляются немедленно, независимо от цикла.

Что такое платы расширения и зачем они нужны

Подробнее о платах расширения рассмотрим в рамках данной статьи.

Платы расширения — что это?

Платы расширения в терминологии происходят от английского выражения expansion card. Иными словами, это определенный вид компьютерных комплектующих — печатная плата, устанавливающаяся в слот расширения материнской платы компьютерной системы для того чтобы добавить дополнительные функции. Платы расширения, которые используются для подключения внешних устройств, еще называют их контролерами или адаптерами.

Подключение плат расширения происходит к порту расширения, что позволяет материнской плате иметь прямой доступ к оборудованию. Отметим, что не все ПК оснащены широким набором слотов расширения. Этот момент важно проверить до покупки устройства.

Какие типы слотов существуют

Изначально интерфейсы на системной плате являлись довольно примитивными. Это были разъемы ISA 62 и ISA 98. Со временем они уступили место:

  • PCI нескольких версий, отличавшихся по напряжению питания плат расширения;
  • PCI-X или-же PCI-64/66 с обратность совместимостью с платами PCI;
  • AGP который хоть и создавался как универсальный, но использовался в подавляющем большинстве только для установки видеокарт.

На сегодняшний день самым актуальным стандартом, использующимся в системных платах является унификация PCI-E. Хотя некоторые современные устройства все еще имеют слоты PCI.

Отметим, что слоты расширения это разъем с контактными площадками, обеспечивающие обмен данными, и тут важны и тип протокола и форм-фактор. Для помехоустойчивости используется пара дорожек на каждый передающий и принимающий канал, 2 канала называются линией. Как правило 1 канал отделен от других контактом “земля” выполняющим роль дополнительной защиты от помех. Одна такая линия способна отправлять по 8 бит в любое направление за раз.

Так порт расширения PCI-E может иметь от 1 до 64 линий, обозначаются они с символом “х” (х16, х32 и т.д.). В домашних ПК доступны слоты “шириной” 1, 4, 8 и 16 линий. При этом все платы расширения перекрестно совместимы между собой. Так плата x16 будет работать в слоте x1 (если у него нет заглушки, мешающей установки платы)

Так-же стоит помнить о допустимой мощности, которую плата может забирать от слота. И хотя сейчас большинство производителей делают сквозную линию +12 на все PCI-E слоты, но официальные спецификации предполагают ограничение в 15W для PCI-E x1, 45W для PCi-E x4 и 75W для x8 и x16.

Для M.2 так-же есть ограничение в 15W, несмотря на то, что фактически это x4 разъем, но сделало это уже из-за особенностей расположения подключаемой платы и её тесном нахождении вблизи других компонентов системы.

Установка плат расширения

В процессе установки платы следует придерживаться некоторых правил. А именно:

  1. Полностью выполнить отключение от сети питания и убрать кожух защиты системного блока.
  2. При замене платы требуется снять провода, ведущие к ней, открутить винт, держащий плату, и вынуть ее из разъема.
  3. Если есть необходимость — установить перемычки и переключатели платы. Затем вставить ее в разъем и закрутить фиксирующий винт в системный блок.
  4. Установить кабели подключения к плате и защитный кожух. Затем включить электропитание и запустить работу карты, либо тестирующую программу.

Слот расширения выглядит как разъем с прорезью в задней стенке корпуса. Питаются электроэнергией платы расширения через разъем, а устанавливать их лучше на некотором расстоянии друг от друга для хорошего процесса вентиляции.

Непосредственно при установке платы расширения не требуется прикладывать слишком много усилий. Но в то же время, если выполнена непрочная вставка устройства — это приведет к сбоям в работе. Поэтому данный процесс нужно выполнять аккуратно и полноценно.

В заключение статьи отметим, что платы расширения необходимы для увеличения оперативной памяти, что улучшает производительность системы в целом.

Модули расширения. Для чего нужны и какой выбрать

Расширительные модули или платы позволяют дополнить функционал автоматической телефонной станции, к примеру, увеличить количество доступных для подключения телефонных аппаратов портов. Всемирно известный брэнд Yeastar предлагает своим корпоративным клиентам широкий выбор расширительных модулей, поэтому в этой статье предлагаем рассмотреть особенности каждого типа и понять, какая модель подходит для выполнения необходимых задач и более продуктивной работы.

Увеличение количества FXS и FXO разъемов

Если по каким-то причинам пользователю IP АТС необходимо подключить к станции больше устройств, чем предусмотрено производителем по умолчанию, то стоит обратить внимание на платы расширения Yeastar S2, O2 и SO. Первая модель оснащена двумя дополнительными портами типа FXS, предназначенных для подключения к линиям связи. Плата O2 имеет два FXO порта, который используется для подключения новых стационарных телефонов, работающих в аналоговых линиях, факсов и прочего оборудования для связи. Наконец, модель Yeastar SO комбинирует два разъема, предлагая пользователю по одному из каждых, что является оптимальным вариантом для большинства пользователей. Данные модули можно также использовать с интерфейсными платами семейства TDM.

Платы для GSM и UMTS шлюзов

Владельцы GSM и UMTS маршрутизаторов тоже не ограничены базовым функционалом устройств и при необходимости могут расширить количество устанавливаемых в маршрутизаторах карт от мобильных операторов. Расширительные модули Yeastar GSM и UMTS предназначены для подключения к VoIP-GSM и VoIP-UMTS шлюзам. Каждая плата поддерживает установку одной SIM карты дающей доступ к одному внешнему каналу. Поддерживаются частоты 850/900/1800/1900 МГц при использовании GSM модели, а также 850/1900, 850/2100 и 900/2100 МГц, если пользователь подключен к сетям третьего поколения.

Подключение к телефонным сетям ISDN

При необходимости подключения офисной АТС к ISDN сетям советуется воспользоваться модулем Yeastar B2. Плата дает доступ к двум портам типа BRI, каждый из которых в свою очередь оснащен двумя цифровыми линиями, поддерживающими принятие и передачу данных со скоростью до 64 Кбит/с, а также одним каналом передачи данных со скоростью 16 Кбит/с. Плата предназначена для использования с устройствами серии MyPBX.

Установка модулей в IP АТС S100 и S300

Использование расширительных плат для увеличения функционала мини АТС от Yeastar подразумевает предварительное подключение модуля EX08. Простая установка данного модуля дает пользователю возможность осуществить подключение перечисленных выше плат к IP АТС Yeastar S100 и S300. Установка данного модуля расширения реализуется предельно просто. Пользователю достаточно лишь подключить ее к плате автоматической телефонной станции и дает возможность использования до четырех плат моделей:

Доступ к разъему E1

Владельцы АТС моделей S100 и S300 могут столкнуться с необходимостью использования разъема типа E1, доступ к которому предоставляет расширительный модуль Yeastar EX30. EX30 тоже монтируется на основную плату станции по принципу прошлого модуля.

Увеличение внутренних ресурсов АТС

Наконец, расширительный модуль Yeastar DSP-D30 предназначен для увеличения ресурсов телефонных станций. Поддерживаются АТС S100 и S300, которые по умолчанию предназначены для подключения до 100 и 300 абонентов, а также выполнения до 30 и 60 одновременных звонков соответственно. К младшей модели можно подключить одну плату, увеличив тем самым количество активных абонентов до 200, а количество одновременных звонков до 60. Во флагманской модели предусмотрена возможность использования сразу двух плат, дающих возможность увеличить число пользователей телефонной связью до 500, а одновременных голосовых вызовов до 120 без малейшего ущерба для качества связи.

Заказать звонок

Заказать звонок

ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННЫХ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ HAIWELL С ПОДДЕРЖКОЙ MODBUS!

В данной статье мы рассмотрим промышленные модули расширения с дискретными и аналоговыми входами и выходами от производителя Haiwell. Модули расширения Haiwell имеют на борту порту RS485 и Ethernet в зависимости от модели, и поддерживают промышленный протокол Modbus, с помощью которого производится обмен данными с другими устройствами. В данной статье рассмотрим модельный ряд, схемы подключения данных модулей, а также конфигурацию модулей в сети Modbus.

Модельный ряд промышленных модулей расширения Haiwell делится на дискретные, аналоговые и температурные. Некоторые модули имеют встроенный Ethernet порт (окончание артикула -E), для обмена данными по Modbus TCP.

Конфигурация модулей расширения может производиться несколькими способами. Первый способ, которым рекомендуем пользоваться, это конфигурация устройств через среду программирования HaiwellHappy. Для этого необходимо скачать среду программирования и установить её на ПК. После этого заходим в среду программирования HaiwellHappy и в верхнем меню выбираем вкладку Tools — Remote module и нажимаем кнопку «Online». Появится окно с просмотром удаленных модулей расширения. Следующим этапом необходимо подключить модуль расширения к ПК через преобразователь интерфейсов RS485 — USB или Ethernet порт (если он имеется). Далее выбираем необходимый порт, к которому подключен модуль расширения (можно посмотреть в диспетчере задач номер порта) и нажимаем кнопку «Online». Если настроено все верно, то в списке появится подключенный модуль. Напоминаем заводские настройки порта RS485 и Ethernet на модулях расширения Haiwell:

RS485: скорость 19200, формат данных N,8,2,RTU.

Ethernet: IP 192.168.1.111 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.1.1

После того как появился список с подключенными модулями расширения необходим нажать кнопку «Exit». В меню Remote module отобразятся текущие параметры модуля расширения, которые возможно изменить:

  • название модуля расширения
  • номер Slave ID (1-254)
  • параметры Ethernet порта
  • скорость передачи данных в сети Modbus RTU (2400 — 115200)
  • тип аналоговых входов/выходов
  • диапазон линеаризации аналоговых входов/выходов
  • время фильтрации дискретных сигналов

После изменения настроек модуля расширения, необходимо произвести загрузку измененных параметров через кнопку «Download parameter». Также в реальном времени (по нажатию кнопки «Start monitor») возможно просматривать получаемые значения с модуля, как аналоговых так и дискретных сигналов, а также управлять дискретными/релейными и аналоговыми выходами через индикацию в нижнем левом углу окна «Remote module».

Сконфигурировать модули расширения возможно другим способом, через регистры Modbus. Данный способ является более ограниченным, так как в нем нельзя изменить номер Slave ID устройства. В таком случае, Slave ID модуля расширения задается через внутренние джамперы, которые находятся под передней крышкой устройства.

Список регистров Modbus Вы можете посмотреть в руководствах пользователя на модули расширения:

  • руководство пользователя на дискретные модули расширения (регистры стр.6)
  • руководство пользователя на аналоговые модули расширения (регистры стр.6-7)
  • руководство пользователя на температурные модули расширения (регистры стр.6-9)

Важно! При изменении настроек модуля расширения через регистры Modbus, необходимо отключить питание устройства на некоторое время (перезагрузить устройство).

Регистры Modbus представлены в шестнадцатеричной форме. Например, чтобы изменить регистр 02H (параметр порта RS485) с стандартного значения (19200,N,8,2 RTU) на 115200 N,8,1 RTU, необходимо установить значение 102 в регистр 02H. Первое значение бита выбирается равное 6 (соответствует скорости 115200), второе значение бита выбирается тоже 6 (соответствует N,8,1, RTU). Соответственно, значение 66H (шестнадцатеричной форме) переводим в десятичную форму 102 (dex).

Напомним, что данные модули расширения являются универсальными устройствами и могут работать с любыми сторонними контроллерами поддерживающие промышленный протокол Modbus. Если Вы используете данные модули расширения с контроллерами Haiwell серии T/H, то их возможно подключать по внутренней шине (до 7 модулей) через специальный шлейф, который идет в комплекте с модулем. В таком случае прописывать опрос регистров Modbus в логику работы контроллера не нужно, а добавление модулей к контроллеру осуществляется через среду разработки HaiwellHappy.

Наша компания является официальным дилером и импортером продукции Haiwell и всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству! Если у Вас имеются вопросы по продукции Haiwell, Вы всегда можете связаться с нами любым удобным для Вас способом!

Похожие публикации:

  1. Wps сварка что такое
  2. Какое сопротивление у термопары мультиметра
  3. Как правильно скрутить провода между собой медные
  4. Какой конденсатор для насоса

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *