ENGO აკონტროლებს EFAN-24 PWM ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერს
სპეციფიკაციები
- პროტოკოლი: MODBUS RTU
- კონტროლერის მოდელი: EFAN-24
- საკომუნიკაციო ინტერფეისი: RS485
- მისამართის დიაპაზონი: 1-247
- მონაცემთა ზომა: 32 ბიტი
პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქცია
- EFAN-24 კონტროლერის კონფიგურაცია უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ავტორიზაციისა და ტექნიკური ცოდნის მქონე კვალიფიციური პირის მიერ, ქვეყნისა და ევროკავშირის სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად.
- ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გააუქმოს მწარმოებლის პასუხისმგებლობა.
- კონტროლერს შეუძლია იმუშაოს როგორც მონა MODBUS RTU ქსელში სპეციფიკური მახასიათებლებითა და კომუნიკაციის მოთხოვნებით. მონაცემთა დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, უზრუნველყავით გაყვანილობის სწორი კონფიგურაცია.
- ქსელური კავშირი: RS-485 სერიული ინტერფეისი
- მონაცემთა კონფიგურაცია: მისამართი, სიჩქარე და ფორმატი განისაზღვრება აპარატურით
- მონაცემებზე წვდომა: კონტროლერის კიბის პროგრამის მონაცემებზე სრული წვდომა
- მონაცემთა ზომა: 2 ბაიტი თითო MODBUS მონაცემთა რეგისტრზე
- კონტროლერის RS-485 ქსელთან შეერთებამდე, დარწმუნდით, რომ კომუნიკაციის პარამეტრები სწორად არის კონფიგურაციული, მათ შორის მისამართის, ბაუდის სიჩქარის, პარიტეტის და გაჩერების ბიტების.
- ოპერაციულ პრობლემებთან დაკავშირებით ქსელთან არაკონფიგურირებული კონტროლერები არ უნდა იყოს დაკავშირებული.
ზოგადი ინფორმაცია
ზოგადი ინფორმაცია MODBUS RTU-ს შესახებ
MODBUS RTU სტრუქტურა შეტყობინებების გაცვლისთვის იყენებს მასტერ-მონაცემურ სისტემას. ის იძლევა მაქსიმუმ 247 მონაზე დაყრდნობის საშუალებას, მაგრამ მხოლოდ ერთ მონაზე. მასტერი აკონტროლებს ქსელის მუშაობას და მხოლოდ ის აგზავნის მოთხოვნას. მონაზე დაყრდნობით გადაცემას დამოუკიდებლად არ ხდება. თითოეული კომუნიკაცია იწყება მასტერის მიერ მონაზე დაყრდნობის მოთხოვნით, რომელიც მასტერს პასუხობს იმის მიხედვით, რაც მას ეთხოვა. მასტერი (კომპიუტერი) მონაზე დაყრდნობით (კონტროლერებით) ურთიერთობს ორმავთულიანი RS-485 რეჟიმში. ეს მონაცემთა გაცვლისთვის იყენებს მონაცემთა ხაზებს A+ და B-, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს ერთი დაგრეხილი წყვილი.
არაუმეტეს ორი მავთულის დაკავშირება შესაძლებელია თითოეულ ტერმინალთან, რაც უზრუნველყოფს "Daisy Chain" (სერიით) ან "სწორი ხაზის" (პირდაპირი) კონფიგურაციის გამოყენებას. ვარსკვლავის ან ქსელის (ღია) კავშირი არ არის რეკომენდირებული, რადგან კაბელში ასახვამ შეიძლება გამოიწვიოს მონაცემების კორუფცია.
კონფიგურაცია
- კონფიგურაცია უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ავტორიზაციისა და ტექნიკური ცოდნის მქონე კვალიფიციური პირის მიერ, ქვეყნისა და ევროკავშირის სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად.
- მწარმოებელი არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე ქმედებაზე, რომელიც არ შეესაბამება ინსტრუქციებს.
ყურადღება:
შესაძლოა, მთელი ინსტალაციისა და კონფიგურაციისთვის არსებობდეს დამატებითი დაცვის მოთხოვნები, რომელთა შენარჩუნებაზეც პასუხისმგებელია ინსტალატორი/პროგრამისტი.
MODBUS RTU ქსელის ოპერაცია – Slave რეჟიმი
Engo-ს MODBUS კონტროლერს MODBUS RTU ქსელში მონა-მოთამაშედ მუშაობისას შემდეგი მახასიათებლები აქვს:
- ქსელური კავშირი RS-485 სერიული ინტერფეისის საშუალებით.
- მისამართი, კომუნიკაციის სიჩქარე და ბაიტის ფორმატი განისაზღვრება აპარატურის კონფიგურაციით.
- ყველასთან წვდომის საშუალებას იძლევა tags და მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება კონტროლერის კიბის პროგრამაში.
- 8-ბიტიანი სლავური მისამართი
- 32-ბიტიანი მონაცემთა ზომა (1 მისამართი = 32-ბიტიანი მონაცემთა დაბრუნება)
- თითოეულ MODBUS მონაცემთა რეგისტრს აქვს 2 ბაიტის ზომა.
ყურადღება:
- კონტროლერის RS-485 ქსელთან დაკავშირებამდე, ის ჯერ სწორად უნდა იყოს კონფიგურირებული.
- კომუნიკაციის პარამეტრები კონფიგურირებულია რეგულატორის (მოწყობილობის) მომსახურების პარამეტრებში.
ყურადღება:
- არაკონფიგურირებული კონტროლერების RS-485 ქსელთან დაკავშირება გამოიწვევს არასწორ მუშაობას.
- საავტორო უფლება – ამ დოკუმენტის გამრავლება და გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ Engo Controls-ის პირდაპირი ნებართვით და შეიძლება მიეწოდოს მხოლოდ ავტორიზებულ პირებს ან კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ საჭირო ტექნიკური ექსპერტიზა.
კომუნიკაციის პარამეტრები
RS-485 კომუნიკაციის პარამეტრები
Pxx | ფუნქცია | ღირებულება | აღწერა | ნაგულისხმევი ღირებულება |
Addr | MODBUS Slave მოწყობილობის მისამართი (ID). | 1 – 247 | MODBUS Slave მოწყობილობის მისამართი (ID). | 1 |
BAUD |
ბოდი |
4800 |
ბიტის სიხშირე (Baud) |
9600 |
9600 | ||||
19200 | ||||
38400 | ||||
პარი |
პარიტეტის ბიტი – ადგენს მონაცემთა პარიტეტს შეცდომის აღმოსაჩენად |
არცერთი | არცერთი |
არცერთი |
თუნდაც | თუნდაც | |||
კენტი | კენტი | |||
STOP | StopBit | 1 | 1 გაჩერების ბიტი | 1 |
2 | 2 გაჩერების ბიტი |
მხარს უჭერს შემდეგ ფუნქციურ კოდებს:
- 03 – n რეგისტრების წაკითხვა (რეგისტრების შენახვა)
- 04 – n რეგისტრების წაკითხვა (შეყვანის რეგისტრები)
- 06 – 1 რეგისტრის ჩაწერა (სამართავი რეგისტრი)
INPUT რეგისტრები - მხოლოდ წაკითხვა
მისამართი | წვდომა | აღწერა | ღირებულების დიაპაზონი | ნიშნავს | ნაგულისხმევი | |
დეკ | Hex | |||||
0 | 0x0000 | R (#03) | Engo MODBUS მოდელის ID | 1-247 წწ | MODBUS Slave (ID) | 1 |
1 | 0x0001 | R (#03) | Firmware-ვერსია | 0-0001-0 | 0x1110=1.1.10 (BCD კოდი) | |
2 |
0x0002 |
R (#03) |
სამუშაო მდგომარეობა |
0b00000010=უმოქმედო, გამორთვა 0b00000000=უმოქმედო, ოთახის ტემპერატურა 0b10000001=გათბობა 0b10001000=გაგრილება
0b00001000 = უმოქმედო, სენსორის შეცდომა |
||
3 | 0x0003 | R (#03) | ინტეგრირებული ტემპერატურის სენსორის მნიშვნელობა, °C | 50 – 500 | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | |
5 |
0x0005 |
R (#03) |
გარე ტემპერატურის სენსორის S1 მნიშვნელობა, °C |
50 – 500 |
0 = ღია (სენსორის გატეხვა)/ კონტაქტი ღიაა
1 =დაკეტილია (სენსორის მოკლე ჩართვა)/ კონტაქტი დახურულია N-> ტემპერატურა=N/10 °C |
|
6 |
0x0006 |
R (#03) |
გარე ტემპერატურის სენსორის S2 მნიშვნელობა, °C |
50 – 500 |
0 = ღია (სენსორის გატეხვა)/ კონტაქტი ღიაა
1 =დაკეტილია (სენსორის მოკლე ჩართვა)/ კონტაქტი დახურულია N-> ტემპერატურა=N/10 °C |
|
7 |
0x0007 |
R (#03) |
გულშემატკივართა მდგომარეობა |
0b00000000 – 0b00001111 |
0b00000000= გამორთულია
0b00000001= I ვენტილატორიtage დაბალი 0b00000010= II Fan stage საშუალო 0b00000100= III ვენტილატორის მდგომარეობა მაღალი 0b00001000= ავტომატური – გამორთული 0b00001001= ავტომატური – I დაბალი 0b00001010= ავტომატური – II საშუალო 0b00001100= ავტომატური – III მაღალი |
|
8 | 0x0008 | R (#03) | სარქველი 1 სტატისტიკა | 0 – 1000 | 0 = გამორთულია (სარქველი დახურულია)
1000 = ჩართული / 100% (სარქველი ღიაა) |
|
9 | 0x0009 | R (#03) | სარქველი 2-ის მდგომარეობა | 0 – 1000 | 0 = გამორთულია (სარქველი დახურულია)
1000 = ჩართული / 100% (სარქველი ღიაა) |
|
10 | 0x000A | R (#03) | ტენიანობის გაზომვა (5%-იანი ინდიკაციის სიზუსტით) | 0 – 100 | N-> ტენიანობა=N % |
HOLDING რეგისტრები – კითხვისა და წერისთვის
მისამართი | წვდომა | აღწერა | ღირებულების დიაპაზონი | ნიშნავს | ნაგულისხმევი | |
დეკ | Hex | |||||
0 | 0x0000 | R/W (#04) | Engo MODBUS მოდელის ID | 1-247 წწ | MODBUS Slave (ID) | 1 |
234 |
0x00EA |
R/W (#06) |
ფანკოილის ტიპი |
1 – 6 |
1 = 2 მილი – მხოლოდ გათბობა 2 = 2 მილი – მხოლოდ გაგრილება
3 = 2 მილი – გათბობა და გაგრილება 4 = 2 მილი – იატაკქვეშა გათბობა 5 = 4 მილი – გათბობა და გაგრილება 6 = 4 მილი – იატაკქვეშა გათბობა და გაგრილება ფენკოილით |
0 |
235 |
0x00EB |
R/W (#06) |
S1-COM შეყვანის კონფიგურაცია (ინსტალატორის პარამეტრები -P01) |
0 | შეყვანა არააქტიურია. შეცვალეთ გათბობა და გაგრილება ღილაკებით. |
0 |
1 |
S1-COM-თან დაკავშირებული გარე კონტაქტის მეშვეობით გათბობის/გაგრილების შესაცვლელად გამოყენებული შეყვანა:
– S1-COM ღიაა –> გათბობის რეჟიმი – S1-COM მოკლედ –> მაგარი რეჟიმი |
|||||
2 |
შეყვანის სიგნალი, რომელიც გამოიყენება 2-მილიან სისტემაში მილის ტემპერატურის მიხედვით გათბობის/გაგრილების ავტომატურად შესაცვლელად.
კონტროლერი გადართავს გათბობას შორის და გაგრილების რეჟიმები დაფუძნებული მილის ტემპერატურაზე დაყენებული P17 და P18 პარამეტრებში. |
|||||
3 |
ვენტილატორის მუშაობის უზრუნველყოფა მილზე ტემპერატურის გაზომვის მიხედვით. მაგ.ampმაგალითად, თუ მილზე ტემპერატურა ძალიან დაბალია და კონტროლერი გათბობის რეჟიმშია
– მილის სენსორი ვენტილატორს მუშაობის საშუალებას არ აძლევს. გათბობა/გაგრილების შეცვლა ხდება ხელით, ღილაკების გამოყენებით. ვენტილატორის მართვის მნიშვნელობები მილის ტემპერატურაზე დაყრდნობით დაყენებულია პარამეტრებში P17 და P18. |
|||||
4 | იატაკის სენსორის გააქტიურება იატაკის გათბობის კონფიგურაციაში. | |||||
236 |
0x00EC |
R/W (#06) |
S2-COM შეყვანის კონფიგურაცია (ინსტალატორის პარამეტრები -P02) |
0 | შეყვანა გამორთულია |
0 |
1 | დაკავების სენსორი (კონტაქტების გახსნისას გააქტიურეთ ეკო რეჟიმი) | |||||
2 | გარე ტემპერატურის სენსორი | |||||
237 |
0x00 ED |
R/W (#06) |
ასარჩევი ეკო რეჟიმი (ინსტალატორის პარამეტრები -P07) | 0 | არა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი |
0 |
1 | კი - აქტიური | |||||
238 | 0x00EE | R/W (#06) | ეკო რეჟიმის ტემპერატურის მნიშვნელობა გათბობისთვის (ინსტალატორის პარამეტრები -P08) | 50 – 450 | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 150 |
239 | 0x00EF | R/W (#06) | ECO რეჟიმის ტემპერატურის მნიშვნელობა გაგრილებისთვის (ინსტალატორის პარამეტრები -P09) | 50 – 450 | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 300 |
240 |
0x00F0 |
R/W (#06) |
0-10 ვოლტიანი სარქვლის მუშაობის ΔT
ეს პარამეტრი პასუხისმგებელია სარქვლის მოდულირებული 0-10 ვ გამოსავლისთვის. – გათბობის რეჟიმში: თუ ოთახის ტემპერატურა დაეცემა, სარქველი იხსნება დელტას ზომის პროპორციულად. – გაგრილების რეჟიმში: თუ ოთახის ტემპერატურა იზრდება, სარქველი იხსნება ზომის პროპორციულად. დელტას. სარქვლის გახსნა იწყება ოთახის დაყენებული ტემპერატურიდან. (ინსტალატორის პარამეტრები -P17) |
1-20 წწ |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
10 |
241 |
0x00F1 |
R/W (#06) |
ვენტილატორის ტემპერატურა გათბობისთვის
ვენტილატორი დაიწყებს მუშაობას, თუ ოთახში ტემპერატურა დაშვებულზე დაბლა დაეცემა. პარამეტრის მნიშვნელობით (ინსტალატორის პარამეტრები -P15) |
0 – 50 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
50 |
მისამართი | წვდომა | აღწერა | ღირებულების დიაპაზონი | ნიშნავს | ნაგულისხმევი | |||
დეკ | Hex | |||||||
242 |
0x00F2 |
R/W (#06) |
კონტროლის ალგორითმი
(TPI ან ჰისტერეზისი) გათბობის სარქვლისთვის (ინსტალატორის პარამეტრები -P18) |
0 – 20 |
0 = TPI
1 = ±0,1C 2 = ±0,2C… N-> ტემპერატურა=N/10 °C (±0,1…±2C) |
5 |
||
243 |
0x00F3 |
R/W (#06) |
ვენტილატორის დელტა ალგორითმი გაგრილებისთვის
პარამეტრი განსაზღვრავს ტემპერატურის დიაპაზონის სიგანეს, რომელშიც ვენტილატორი მუშაობს გაგრილების რეჟიმში. თუ ოთახის ტემპერატურა მოიმატებს, მაშინ: 1. როდესაც Delta FAN-ის მცირე მნიშვნელობა, რაც უფრო სწრაფად რეაგირებს ვენტილატორი ტემპერატურის ცვლილებაზე ტემპერატურა - რაც უფრო სწრაფად იზრდება სიჩქარე.
2. როდესაც დელტა ვენტილატორის მნიშვნელობა დიდია, უფრო ნელი ვენტილატორი ზრდის სიჩქარეს. (ინსტალერის პარამეტრები -P16) |
5 – 50 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
20 |
||
244 |
0x00F4 |
R/W (#06) |
ვენტილატორი ტემპერატურაზე გაგრილებისთვის.
ვენტილატორი დაიწყებს მუშაობას, თუ ოთახში ტემპერატურა ნიშნულზე მაღალს გადააჭარბებს. პარამეტრის მნიშვნელობით განსაზღვრული პარამეტრი. (ინსტალატორის პარამეტრები -P19) |
0 – 50 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
50 |
||
245 | 0x00F5 | R/W (#06) | ჰისტერეზის მნიშვნელობა გაგრილების სარქველისთვის (ინსტალატორის პარამეტრები -P20) | 1 – 20 | N-> ტემპერატურა=N/10 °C (±0,1…±2C) | 5 | ||
246 |
0x00F6 |
R/W (#06) |
გათბობის/გაგრილების გადართვის მკვდარი ზონა
4-მილიან სისტემაში. დაყენებულ ტემპერატურასა და ოთახის ტემპერატურას შორის სხვაობა, რომლის დროსაც კონტროლერი ავტომატურად შეცვლის გათბობის/გაგრილების მუშაობის რეჟიმს. (ინსტალერის პარამეტრები -P21) |
5 – 50 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
20 |
||
247 |
0x00F7 |
R/W (#06) |
გადართვის ტემპერატურის მნიშვნელობა გათბობიდან გაგრილებამდე
- 2 მილის სისტემა. 2-მილის სისტემაში, ამ მნიშვნელობის ქვემოთ, სისტემა გადადის გაგრილების რეჟიმში. და ვენტილატორის ჩართვის საშუალებას იძლევა. (ინსტალატორის პარამეტრები -P22) |
270 – 400 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
300 |
||
248 |
0x00F8 |
R/W (#06) |
გადართვის ტემპერატურის მნიშვნელობა გაგრილებიდან გათბობაზე, 2-მილის სისტემა.
2-მილის სისტემაში, ამ მნიშვნელობის ზემოთ, სისტემა გადადის გათბობის რეჟიმში. და ვენტილატორის ჩართვის საშუალებას იძლევა. (ინსტალატორის პარამეტრები -P23) |
100 – 250 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
100 |
||
249 |
0x00F9 |
R/W (#06) |
გაგრილების ჩართვა დაგვიანებით.
პარამეტრი, რომელიც გამოიყენება 4-მილის სისტემებში გათბობასა და გაგრილებას შორის ავტომატური გადართვით. ეს თავიდან აგაცილებთ გათბობისა და გაგრილების რეჟიმებს შორის ძალიან ხშირ გადართვას და ოთახის ტემპერატურის რყევას. (ინსტალატორის პარამეტრები -P24) |
0 – 15 წთ |
0 |
|||
250 |
0x00FA |
R/W (#06) |
იატაკის მაქსიმალური ტემპერატურა
იატაკის დასაცავად, გათბობა გამოირთვება, როდესაც იატაკის სენსორის ტემპერატურა მაქსიმალურ მნიშვნელობას გადააჭარბებს. (ინსტალერის პარამეტრები -P25) |
50 – 450 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
350 |
||
251 |
0x00FB |
R/W (#06) |
იატაკის მინიმალური ტემპერატურა
იატაკის დასაცავად, გათბობა ჩაირთვება, როდესაც იატაკის სენსორის ტემპერატურა დაეცემა. მინიმალურ მნიშვნელობაზე დაბალი. (ინსტალატორის პარამეტრები -P26) |
50 – 450 |
N-> ტემპერატურა = N/10 °C |
150 |
||
254 | 0x00FE | R/W (#06) | PIN კოდი ინსტალერის პარამეტრებისთვის (ინსტალერის პარამეტრები -P28) | 0 – 1 | 0 = გამორთულია
1 = PIN (პირველი ნაგულისხმევი კოდი 0000) |
0 |
მისამართი | წვდომა | აღწერა | ღირებულების დიაპაზონი | ნიშნავს | ნაგულისხმევი | |
დეკ | Hex | |||||
255 | 0x00FF | R/W (#06) | გასაღებების განბლოკვისთვის საჭიროა PIN კოდი (ინსტალერის პარამეტრები -P29) | 0 – 1 | 0 = NIE
1 = ტაკ |
0 |
256 |
0x0100 |
R/W (#06) |
ვენტილატორის მოქმედება (ინსტალატორის პარამეტრები - FAN) |
0 – 1 |
0 = არა – არააქტიური – ვენტილატორის მართვის გამომავალი კონტაქტები მთლიანად გამორთულია
1 = დიახ |
1 |
257 | 0x0101 | R/W (#06) | ჩართვა/გამორთვა - რეგულატორის გამორთვა | 0,1 | 0 = გამორთული
1 = ჩართული |
1 |
258 |
0x0102 |
R/W (#06) |
ოპერაციის რეჟიმი |
0,1,3 |
0=ხელით 1=განრიგი
3=FROST – ანტიფრიზის რეჟიმი |
0 |
260 |
0x0104 |
R/W (#06) |
ვენტილატორის სიჩქარის დაყენება |
0b000000= გამორთული – ვენტილატორი გამორთულია 0b00000001= I (დაბალი) ვენტილატორის გადაცემათა კოლოფი 0b000010= II (საშუალო) ვენტილატორის გადაცემათა კოლოფი 0b00000100= III (მაღალი) ვენტილატორის გადაცემათა კოლოფი
0b00001000= ავტომატური ვენტილატორის სიჩქარე – გამორთულია 0b00001001= ავტომატური ვენტილატორის სიჩქარე – პირველი სიჩქარე 1b0= ავტომატური ვენტილატორის სიჩქარე – მეორე სიჩქარე 00001010b2= ავტომატური ვენტილატორის სიჩქარე – მესამე სიჩქარე |
||
262 | 0x0106 | R/W (#06) | გასაღების საკეტი | 0,1 | 0=განბლოკილია 1=ჩაკეტილია | 0 |
263 | 0x0107 | R/W (#06) | ეკრანის სიკაშკაშე (ინსტალერის პარამეტრები -P27) | 0-100 წწ | N-> სიკაშკაშე =N% | 30 |
268 | 0x010C | R/W (#06) | საათი - წუთები | 0-59 წწ | წუთები | 0 |
269 | 0x010D | R/W (#06) | საათი - საათები | 0-23 წწ | საათები | 0 |
270 | 0x010E | R/W (#06) | საათი – კვირის დღე (1=ორშაბათი) | 1~7 | კვირის დღე | 3 |
273 | 0x0111 | R/W (#06) | ტემპერატურის დაყენება გრაფიკის რეჟიმში | 50-450 წწ | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 210 |
274 | 0x0112 | R/W (#06) | ტემპერატურის დაყენება ხელით რეჟიმში | 50-450 წწ | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 210 |
275 | 0x0113 | R/W (#06) | დააყენეთ ტემპერატურა FROST რეჟიმში | 50 | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 50 |
279 | 0x0117 | R/W (#06) | მაქსიმალური დასაყენებელი ტემპერატურა | 50-450 წწ | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 350 |
280 | 0x0118 | R/W (#06) | მინიმალური მითითებული წერტილის ტემპერატურა | 50-450 წწ | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 50 |
284 | 0x011C | R/W (#06) | ნაჩვენები ტემპერატურის სიზუსტე | 1, 5 | N-> ტემპერატურა = N/10 °C | 1 |
285 | 0x011D | R/W (#06) | ნაჩვენები ტემპერატურის კორექტირება | -3.0… 3.0°C | 0.5-იანი ნაბიჯებით | 0 |
288 | 0x0120 | R/W (#06) | სისტემის ტიპის შერჩევა - გათბობა/გაგრილება (დამოკიდებულია შეყვანის S1 პარამეტრზე) | 0,1 | 0 = გათბობა
1 = გაგრილება |
0 |
291 | 0x0123 | R/W (#06) | ვენტილატორის მინიმალური სიჩქარე (ინსტალატორის პარამეტრები - P10) | 0-100 წწ | N-> სიჩქარე=N % | 10 |
292 | 0x0124 | R/W (#06) | ვენტილატორის მაქსიმალური სიჩქარე (ინსტალატორის პარამეტრები - P11) | 0-100 წწ | N-> სიჩქარე=N % | 90 |
293 | 0x0125 | R/W (#06) | ვენტილატორის პირველი სიჩქარის სიჩქარე მექანიკურ რეჟიმში (ინსტალატორის პარამეტრები - P1) | 0-100 წწ | N-> სიჩქარე=N % | 30 |
294 | 0x0126 | R/W (#06) | ვენტილატორის მეორე სიჩქარის სიჩქარე მექანიკურ რეჟიმში (ინსტალატორის პარამეტრები - P2) | 0-100 წწ | N-> სიჩქარე=N % | 60 |
295 | 0x0127 | R/W (#06) | ვენტილატორის მესამე სიჩქარის სიჩქარე მექანიკურ რეჟიმში (ინსტალატორის პარამეტრები - P3) | 0-100 წწ | N-> სიჩქარე=N % | 90 |
FAQ
- Q: რა არის EFAN-24 კონტროლერის ნაგულისხმევი კომუნიკაციის პარამეტრები?
- Aნაგულისხმევი პარამეტრები მოიცავს დაქვემდებარებული მოწყობილობის მისამართს 1, ბაუდის სიჩქარეს 9600, პარიტეტის ბიტის არარსებობას და ერთ გაჩერების ბიტს.
- Q: როგორ შემიძლია წვდომა MODBUS RTU ქსელში სხვადასხვა მონაცემთა რეგისტრებზე?
- A: გამოიყენეთ შესაბამისი ფუნქციური კოდები, როგორიცაა #03 შენახვის რეგისტრების წასაკითხად ან #06 ერთი რეგისტრის ჩასაწერად. თითოეულ რეგისტრს აქვს კონტროლერის პარამეტრებთან დაკავშირებული კონკრეტული მონაცემთა მნიშვნელობები.
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
ENGO აკონტროლებს EFAN-24 PWM ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერს [pdf] ინსტრუქციის სახელმძღვანელო EFAN-230B, EFAN-230W, EFAN-24 PWM ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერი, EFAN-24, PWM ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერი, ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერი, სიჩქარის კონტროლერი |