Capteur de température unique SM3700B Pipeline
Manuel d'utilisation
Le SM3700B utilise l'accès standard et facile à l'automate, au DCS et à d'autres instruments ou systèmes pour surveiller les quantités d'état de température. L'utilisation interne du noyau de détection de haute précision et des dispositifs associés pour assurer une grande fiabilité et une excellente stabilité à long terme peut être personnalisée
Paramètres techniques
Paramètre technique | Valeur du paramètre |
Marque | LE MEILLEUR FILS |
Plage de mesure de la température | -30ºC'-80ºC |
Précision de la mesure de la température | ± 0.5 t à 25 t |
Interface | RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
Pouvoir | DC12-24V 1A |
Température de fonctionnement | -40-80°C |
Humidité de travail | 5% HR-90% HR |
Sélection de produits
Conception du produitRS485,4-20mA, DC0-5V, DC0-10VPlusieurs méthodes de sortie, les produits sont divisés dans les modèles suivants en fonction de la méthode de sortie.
Modèle de produit | méthode de sortie |
SM3700B | RS485 tty( |
SM3700M | 4-20 mA |
SM3700V5 | DCO-5V |
SM3700V10 | DCO-10V |
Taille du produit
Comment faire le câblage ?
SM3720B T&E R5485 (pas d'IMMERSION) |
SM3700B uniquement T R5485 (sans DIP) RS485 (sans DIP) |
A+ RS485 A+ A+ RS485 A+ B- RS485 B- B- RS485 B- V- PWR- V- PWR- V+ ALIMENTATION+ V+ ALIMENTATION+ |
A+ RS485 A+ A+ RS485 A+ B- RS485 B- B- RS485 B- V- PWR- V- PWR- V+ ALIMENTATION+ V+ ALIMENTATION+ |
SM3720V T&H 0-5 / 0-10V |
SM3700V uniquement T 0-5 / 0-10V |
VH H Sortie signal V-PWR- V+ ALIMENTATION+ VT T Sortie de signal |
V-PWR- V+ ALIMENTATION+ VT T Sortie de signal |
SM3720M T&E 4-20 mA (Système à trois fils) |
SM3700M uniquement T 4-20 mA (Système à trois fils) |
H/A+ H Sortie signal GND PWR- V+ ALIMENTATION+ Sortie de signal T/B-T |
GND PWR- V+ ALIMENTATION+ Sortie de signal T/B-T |
SM3720M T&E 4-20 mA (Système à deux fils) |
SM3700M uniquement T 4-2OMA (Système à deux fils) |
TT+ T ALIMENTATION+ VT-T PWR- VH-H PWR+ VH+ H PWR- |
TT+ T ALIMENTATION+ VT-H PWR- |
Note: Lors du câblage, les pôles positifs et négatifs de l'alimentation sont connectés en premier, puis la ligne de signal ; les modèles qui ne sont pas marqués avec "pas de code de numérotation" ont des codes de numérotation inclus.
Réglage DIP | ||
1 | 2 | Gamme |
DÉSACTIVÉ | DÉSACTIVÉ | 0-50°C |
DÉSACTIVÉ | ON | -20-80°C |
ON | DÉSACTIVÉ | -40-60°C |
ON | ON | COUTUME |
La plage de température peut être ajustée en composant le code sur place, la plage de température par défaut est de 0 à 50 ° C, RS485 n'a pas de fonction de numérotation, elle doit être définie dans le logiciel.
Solution d'application
Comment utiliser ?
Protocole de communication
Le produit utilise le format de protocole standard RS485 MODBUS-RTU, toutes les commandes de fonctionnement ou de réponse sont des données hexadécimales. L'adresse de l'appareil par défaut est 1 lorsque l'appareil est expédié et le débit en bauds par défaut est 9600, 8, n, 1
Lire les données (ID de fonction 0x03)
Cadre d'enquête (hexadécimal), envoi example : Query 1# device 1 data, l'ordinateur hôte envoie la commande : 01 03 00 00 00 01 84 0A.
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Longueur des données | CRC16 |
01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
Pour la trame de requête correcte, l'appareil répondra avec data : 01 03 02 00 79 79 A6, la réponse au format est analysée comme suit :
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Longueur des données | Données 1 | Vérifier le code |
01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
Description des données : les données de la commande sont hexadécimales. Prenez les données 1 comme exempleample. 00 79 est converti en une valeur décimale de 121. Si l'agrandissement des données est de 100, la valeur réelle est 121/100=1.21.
D'autres et ainsi de suite.
Tableau des adresses de données
Adresse | Adresse de départ | Description | Type de données | Plage de valeurs |
40001 | 00 00 | température | Lecture seule | 0 à 65535 |
40101 | 00 64 | code de modèle | lire/écrire | 0 à 65535 |
40102 | 00 65 | total de points | lire/écrire | 1 à 20 |
40103 | 00 66 | ID de l'appareil | lire/écrire | 1 à 249 |
40104 | 00 67 | débit en bauds | lire/écrire | 0 à 6 |
40105 | 00 68 | mode | lire/écrire | 1 à 4 |
40106 | 00 69 | protocole | lire/écrire | 1 à 10 |
lire et modifier l'adresse de l'appareil
(1) Lire ou interroger l'adresse de l'appareil
Si vous ne connaissez pas l'adresse actuelle de l'appareil et qu'il n'y a qu'un seul appareil sur le bus, vous pouvez utiliser la commande FA 03 00 64 00 02 90 5F Interroger l'adresse de l'appareil.
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Longueur des données | CRC16 |
FA | 03 | 00 64 | 00 02 | 90 5F |
FA est 250 pour l'adresse générale. Lorsque vous ne connaissez pas l'adresse, vous pouvez utiliser 250 pour obtenir l'adresse réelle de l'appareil, 00 64 est le registre du modèle d'appareil.
Pour la commande de requête correcte, l'appareil répondra, par exempleample, la donnée de réponse est : 01 03 02 07 12 3A 79 dont le format est tel qu'indiqué dans le tableau suivant :
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Code de modèle | CRC16 |
01 | 03 | 02 | 55 3C 00 01 | 3A 79 |
La réponse doit être dans les données, le premier octet 01 indique que l'adresse réelle de l'appareil actuel est, 55 3C converti en décimal 20182 indique que le modèle principal de l'appareil actuel est 21820, et les deux derniers octets 00 01 Indique que l'appareil a une quantité d'état.
(2) Modifier l'adresse de l'appareil
Par exempleample, si l'adresse actuelle de l'appareil est 1, nous voulons la changer en 02, la commande est : 01 06 00 66 00 02 E8 14.
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Destination | CRC16 |
01 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 14 |
Une fois la modification réussie, l'appareil renverra les informations : 02 06 00 66 00 0 2 E8 27, son format est analysé comme indiqué dans le tableau suivant :
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Destination | CRC16 |
01 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 27 |
La réponse doit être dans les données, une fois la modification réussie, le premier octet est la nouvelle adresse de l'appareil. Une fois l'adresse générale de l'appareil modifiée, elle prendra effet immédiatement. À ce stade, l'utilisateur doit modifier la commande de requête du logiciel en même temps.
Lire et modifier le débit en bauds
(1) Lire le débit en bauds
Le débit en bauds par défaut de l'appareil est de 9600. Si vous devez le modifier, vous pouvez le modifier en fonction du tableau suivant et du protocole de communication correspondant. Par exempleample, lisez l'ID de débit en bauds de l'appareil actuel, la commande est : 01 03 00 67 00 01 35 D5, son format est analysé comme suit.
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Longueur des données | Identifiant du tarif | CRC16 |
01 | 06 | 02 | 00 03 | F8 45 |
codé selon le débit en bauds, 03 est 9600, c'est-à-dire que l'appareil actuel a un débit en bauds de 9600.
(2) Modifier le débit en bauds
Par exempleample, en changeant le débit en bauds de 9600 à 38400, c'est à dire en changeant le code de 3 à 5, la commande est : 01 06 00 67 00 05 F8 1601 03 00 66 00 01 64 15 .
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Débit en bauds cible | CRC16 |
01 | 03 | 00 66 | 00 01 | 64 15 |
Modifiez le débit en bauds de 9600 à 38400, en changeant le code de 3 à 5. Le nouveau débit en bauds prendra effet immédiatement, après quoi l'appareil perdra sa réponse et le débit en bauds de l'appareil devra être interrogé en conséquence. Modifié.
Lire la valeur de correction
(1) Lire la valeur de correction
Lorsqu'il y a une erreur entre les données et la norme de référence, nous pouvons réduire l'erreur d'affichage en ajustant la valeur de correction. La différence de correction peut être modifiée pour être plus ou moins 1000, c'est-à-dire que la plage de valeurs est 0-1000 ou 64535 -65535. Par exempleample, lorsque la valeur affichée est trop petite, on peut la corriger en ajoutant 100. La commande est : 01 03 00 6B 00 01 F5 D6 . Dans la commande 100 est hexadécimal 0x64 Si vous devez réduire, vous pouvez définir une valeur négative, telle que -100, correspondant à la valeur hexadécimale de FF 9C, qui est calculée comme 100-65535=65435, puis convertie en hexadécimal en 0x FF 9C. La valeur de correction commence à partir de 00 6B. On prend le premier paramètre comme example. La valeur de correction est lue et modifiée de la même manière pour plusieurs paramètres.
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Longueur des données | CRC16 |
01 | 03 | 00 6B | 00 01 | F5D6 |
Pour la commande de requête correcte, l'appareil répondra, par exempleample, la donnée de réponse est : 01 03 02 00 64 B9 AF dont le format est tel qu'indiqué dans le tableau suivant :
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Longueur des données | Valeur des données | CRC16 |
01 | 03 | 02 | 00 64 | B9AF |
Dans les données de réponse, le premier octet 01 indique l'adresse réelle du dispositif actuel, et 00 6B est le premier registre de valeur de correction de quantité d'état. Si l'appareil dispose de plusieurs paramètres, d'autres paramètres fonctionnent de cette manière. De même, la température générale et l'humidité ont ce paramètre, la lumière n'a généralement pas cet élément.
(2) Modifier la valeur de correction
Par exempleample, si la quantité d'état actuelle est trop petite, nous voulons ajouter 1 à sa vraie valeur, et la commande d'opération de correction de la valeur actuelle plus 100 est : 01 06 00 6B 00 64 F9 FD.
ID de l'appareil | Identifiant de la fonction | Adresse de départ | Destination | CRC16 |
01 | 06 | 00 6B | 00 64 | F9FD |
Une fois l'opération réussie, l'appareil renverra les informations : 01 06 00 6B 00 64 F9 FD, les paramètres prennent effet immédiatement après une modification réussie.
Par exempleample, la plage est de 0 ~ 30 ℃, la sortie analogique est de 4 ~ 20 mA signal de courant, température et courant La relation de calcul est comme indiqué dans la formule : C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2 -B1) + A1, où A2 est la limite supérieure de la plage de température, A1 est la limite inférieure de la plage, B2 est la limite supérieure de la plage de sortie actuelle, B1 est la limite inférieure, X est la valeur de température actuellement lue et C est la valeur calculée valeur actuelle. La liste des valeurs couramment utilisées est la suivante :
courant (mA) | valeur de température (℃) | Processus de calcul |
4 | -30 | (80-(-30))*(4-4)÷ (20-4)+-30 |
5 | -23.125 | (80-(-30))*(5-4)÷ (20-4)+-30 |
6 | -16.25 | (80-(-30))*(6-4)÷ (20-4)+-30 |
7 | -9.375 | (80-(-30))*(7-4)÷ (20-4)+-30 |
8 | -2.5 | (80-(-30))*(8-4)÷ (20-4)+-30 |
9 | 4.375 | (80-(-30))*(9-4)÷ (20-4)+-30 |
10 | 11.25 | (80-(-30))*(10-4)÷ (20-4)+-30 |
11 | 18.125 | (80-(-30))*(11-4)÷ (20-4)+-30 |
12 | 25 | (80-(-30))*(12-4)÷ (20-4)+-30 |
13 | 31.875 | (80-(-30))*(13-4)÷ (20-4)+-30 |
14 | 38.75 | (80-(-30))*(14-4)÷ (20-4)+-30 |
15 | 45.625 | (80-(-30))*(15-4)÷ (20-4)+-30 |
16 | 52.5 | (80-(-30))*(16-4)÷ (20-4)+-30 |
17 | 59.375 | (80-(-30))*(17-4)÷ (20-4)+-30 |
18 | 66.25 | (80-(-30))*(18-4)÷ (20-4)+-30 |
19 | 73.125 | (80-(-30))*(19-4)÷ (20-4)+-30 |
20 | 80 | (80-(-30))*(20-4)÷ (20-4)+-30 |
Comme indiqué dans la formule ci-dessus, lors de la mesure de 8 mA, le courant actuel est de 31.5 ℃。
2. humidité et relation informatique actuelle
Par exempleample, la plage est de 0 ~ 100% HR et la sortie analogique est de 4 ~ 20mA signal de courant, humidité et courant La relation de calcul est comme indiqué dans la formule: C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, où A2 est la limite supérieure de la plage d'humidité, A1 est la limite inférieure de la plage, B2 est la limite supérieure de la plage de sortie actuelle, B1 est la limite inférieure, X est la valeur d'humidité actuellement lue et C est la valeur actuelle calculée. La liste des valeurs couramment utilisées est la suivante :
courant (mA) | valeur d'humidité (%RH) | Processus de calcul |
4 | 0 | (100-0)*(4-4)÷ (20-4)+0 |
5 | 6.3 | (100-0)*(5-4)÷ (20-4)+0 |
6 | 12.5 | (100-0)*(6-4)÷ (20-4)+0 |
7 | 18.8 | (100-0)*(7-4)÷ (20-4)+0 |
8 | 25.0 | (100-0)*(8-4)÷ (20-4)+0 |
9 | 31.3 | (100-0)*(9-4)÷ (20-4)+0 |
10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷ (20-4)+0 |
11 | 43.8 | (100-0)*(11-4)÷ (20-4)+0 |
12 | 50.0 | (100-0)*(12-4)÷ (20-4)+0 |
13 | 56.3 | (100-0)*(13-4)÷ (20-4)+0 |
14 | 62.5 | (100-0)*(14-4)÷ (20-4)+0 |
15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷ (20-4)+0 |
16 | 75.0 | (100-0)*(16-4)÷ (20-4)+0 |
17 | 81.3 | (100-0)*(17-4)÷ (20-4)+0 |
18 | 87.5 | (100-0)*(18-4)÷ (20-4)+0 |
19 | 93.8 | (100-0)*(19-4)÷ (20-4)+0 |
20 | 100.0 | (100-0)*(20-4)÷ (20-4)+0 |
Comme indiqué dans la formule ci-dessus, lors de la mesure de 8mA, le courant actuel est de 29% HR。
1. température et DC0-5Vvoltage relation informatique
Par exempleample, la plage est de -30 ~ 80℃, la sortie analogique est de 0 ~ 5V DC0-5Vvoltage signal, température et DC0-5Vvoltage La relation de calcul est comme indiqué dans la formule : C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, où A2 est la limite supérieure de la plage de température, A1 est la limite inférieure de la plage, B2 est DC0-5Vvoltage limite supérieure de la plage de sortie, B1 est la limite inférieure, X est la valeur de température actuellement lue et C est le DC0-5Vvol calculétage valeur. La liste des valeurs couramment utilisées est la suivante :
DC0-5Vvoltage(V) | valeur de température (℃) | Processus de calcul |
0 | -30 | (80-(-30))*(0-0)÷ (5-0)+-30 |
1 | -8 | (80-(-30))*(1-0)÷ (5-0)+-30 |
2 | 14 | (80-(-30))*(2-0)÷ (5-0)+-30 |
3 | 36 | (80-(-30))*(3-0)÷ (5-0)+-30 |
4 | 58 | (80-(-30))*(4-0)÷ (5-0)+-30 |
5 | 80 | (80-(-30))*(5-0)÷ (5-0)+-30 |
Comme indiqué dans la formule ci-dessus, lors de la mesure de 2.5V, le courant DC0-5Vvoltage est 55℃。
2. humidité et DC0-5Vvoltage relation informatique
Par exempleample, la plage est de 0 ~ 100% HR, la sortie analogique est de 0 ~ 5V DC0-5Vvoltage signal, humidité et DC0-5Vvoltage La relation de calcul est comme indiqué dans la formule : C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, où A2 est la limite supérieure de la plage d'humidité, A1 est la limite inférieure de la plage, B2 est DC0 -5Vvoltage limite supérieure de la plage de sortie, B1 est la limite inférieure, X est la valeur d'humidité actuellement lue et C est le DC0-5Vvol calculétage valeur. La liste des valeurs couramment utilisées est la suivante :3
DC0-5Vvoltage(V) | valeur d'humidité (%RH) | Processus de calcul |
0 | 0.0 | (100-0)*(0-0)÷ (5-0)+0 |
1 | 20.0 | (100-0)*(1-0)÷ (5-0)+0 |
2 | 40.0 | (100-0)*(2-0)÷ (5-0)+0 |
3 | 60.0 | (100-0)*(3-0)÷ (5-0)+0 |
4 | 80.0 | (100-0)*(4-0)÷ (5-0)+0 |
5 | 100.0 | (100-0)*(5-0)÷ (5-0)+0 |
Comme indiqué dans la formule ci-dessus, lors de la mesure de 2.5V, le courant DC0-5Vvoltage est de 50 % d'humidité relative.
1. température et DC0-10Vvoltage relation informatique
Par exempleample, la plage est de -30 ~ 80℃, la sortie analogique est de 0 ~ 10V DC0-10Vvoltage signal, température et DC0-10Vvoltage La relation de calcul est comme indiqué dans la formule : C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, où A2 est la limite supérieure de la plage de température, A1 est la limite inférieure de la plage, B2 est DC0-10Vvoltage limite supérieure de la plage de sortie, B1 est la limite inférieure, X est la valeur de température actuellement lue et C est le DC0-10Vvol calculétage valeur. La liste des valeurs couramment utilisées est la suivante :
DC0-10Vvoltage(V) | valeur de température (℃) | Processus de calcul |
0 | -30 | (80-(-30))*(0-0)÷ (10-0)+-30 |
1 | -19 | (80-(-30))*(1-0)÷ (10-0)+-30 |
2 | -8 | (80-(-30))*(2-0)÷ (10-0)+-30 |
3 | 3 | (80-(-30))*(3-0)÷ (10-0)+-30 |
4 | 14 | (80-(-30))*(4-0)÷ (10-0)+-30 |
5 | 25 | (80-(-30))*(5-0)÷ (10-0)+-30 |
6 | 36 | (80-(-30))*(6-0)÷ (10-0)+-30 |
7 | 47 | (80-(-30))*(7-0)÷ (10-0)+-30 |
8 | 58 | (80-(-30))*(8-0)÷ (10-0)+-30 |
9 | 69 | (80-(-30))*(9-0)÷ (10-0)+-30 |
10 | 80 | (80-(-30))*(10-0)÷ (10-0)+-30 |
Comme indiqué dans la formule ci-dessus, lors de la mesure de 5V, le courant DC0-10Vvoltage est 55℃。
2. humidité et DC0-10Vvoltage relation informatique
Par exempleample, la plage est de 0 ~ 100% HR, la sortie analogique est de 0 ~ 10V DC0 -10Vvoltage signal, humidité et DC0-10Vvoltage La relation de calcul est comme indiqué dans la formule : C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, où A2 est la limite supérieure de la plage d'humidité, A1 est la limite inférieure de la plage , et B2 est DC0 -10Vvoltage limite supérieure de la plage de sortie, B1 est la limite inférieure, X est l'humidité actuellement lue
DC0-10Vvoltage(V) | valeur d'humidité (%RH) | Processus de calcul |
0 | 0.0 | (100-0)*(0-0)÷ (10-0)+0 |
1 | 10.0 | (100-0)*(1-0)÷ (10-0)+0 |
2 | 20.0 | (100-0)*(2-0)÷ (10-0)+0 |
3 | 30.0 | (100-0)*(3-0)÷ (10-0)+0 |
4 | 40.0 | (100-0)*(4-0)÷ (10-0)+0 |
5 | 50.0 | (100-0)*(5-0)÷ (10-0)+0 |
6 | 60.0 | (100-0)*(6-0)÷ (10-0)+0 |
7 | 70.0 | (100-0)*(7-0)÷ (10-0)+0 |
8 | 80.0 | (100-0)*(8-0)÷ (10-0)+0 |
9 | 90.0 | (100-0)*(9-0)÷ (10-0)+0 |
10 | 100.0 | (100-0)*(10-0)÷ (10-0)+0 |
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SONBEST SM3700B Pipeline capteur de température unique [pdf] Manuel de l'utilisateur capteur, capteur de température, SM3700B, capteur de température unique |