SM3700B 파이프라인 단일 온도 센서
사용자 설명서
SM3700B는 온도 상태 수량을 모니터링하기 위해 PLC, DCS 및 기타 계측기 또는 시스템에 쉽게 액세스할 수 있는 표준을 사용합니다. 높은 신뢰성과 우수한 장기 안정성을 보장하기 위해 고정밀 감지 코어 및 관련 장치의 내부 사용을 맞춤화할 수 있습니다.
기술적 매개변수
기술적 매개변수 | 매개변수 값 |
상표 | 손베스트 |
온도 측정 범위 | -30°C'-80°C |
온도 측정 정확도 | ±0.5t @25t |
인터페이스 | RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
힘 | DC12-24V 1A |
실행 온도 | -40~80°C |
작동 습도 | 상대습도 5%~90% |
제품 선택
제품 디자인RS485,4-20mA, DC0-5V, DC0-10V다중 출력 방식으로, 출력 방식에 따라 다음과 같은 모델로 구분됩니다.
제품 모델 | 출력 방법 |
SM3700B | RS485 t tY( |
SM3700M | 4~20mA |
SM3700V5 | DCO-5V |
SM3700V10 | DCO-10V |
제품 크기
배선은 어떻게 하나요?
SM3720B T&H R5485(DIP 없음) |
SM3700B 전용 T R5485(DIP 없음) RS485(DIP 없음) |
A+ RS485 A+ A+ RS485 A+ B- RS485 B- B- RS485 B- V- PWR- V- PWR- V+ PWR+ V+ PWR+ |
A+ RS485 A+ A+ RS485 A+ B- RS485 B- B- RS485 B- V- PWR- V- PWR- V+ PWR+ V+ PWR+ |
SM3720V T&H 0-5 / 0-10V |
SM3700V 전용 T 0-5 / 0-10V |
VH H 신호 출력 V-PWR- V+ PWR+ VT T 신호 출력 |
V-PWR- V+ PWR+ VT T 신호 출력 |
SM3720M T&H 4~20mA (3선식) |
SM3700M만 T 4~20mA (3선식) |
H/A+ H 신호 출력 GND 전원- V+ PWR+ T/B- T 신호 출력 |
GND 전원- V+ PWR+ T/B- T 신호 출력 |
SM3720M T&H 4~20mA (2선식 시스템) |
SM3700M만 T 4-2옴A (2선식 시스템) |
VT+ T PWR+ VT- T PWR- VH-H PWR+ VH+ H PWR- |
VT+ T PWR+ VT-H PWR- |
메모: 배선 시 전원 공급 장치의 양극과 음극을 먼저 연결한 다음 신호선을 연결합니다. "다이얼 코드 없음"이 표시되지 않은 모델에는 다이얼 코드가 포함되어 있습니다.
딥 설정 | ||
1 | 2 | 범위 |
끄다 | 끄다 | 0~50도 |
끄다 | ON | -20~80°C |
ON | 끄다 | -40~60°C |
ON | ON | 관습 |
온도 범위는 현장에서 코드를 다이얼링하여 조정할 수 있으며 기본 온도 범위는 0-50°C입니다. RS485에는 다이얼링 기능이 없으므로 소프트웨어에서 설정해야 합니다.
응용 솔루션
어떻게 사용하나요?
통신 프로토콜
이 제품은 RS485 MODBUS-RTU 표준 프로토콜 형식을 사용하며 모든 작동 또는 응답 명령은 1진수 데이터입니다. 기본 장치 주소는 장치가 배송될 때 9600이고 기본 전송 속도는 8, 1, n, XNUMX입니다.
데이터 읽기(함수 ID 0x03)
문의 프레임(16진수), 전송 example: 쿼리 1# 장치 1 데이터, 호스트 컴퓨터가 01 03 00 00 00 01 84 0A 명령을 보냅니다.
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 데이터 길이 | CRC16 |
01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
올바른 쿼리 프레임의 경우 장치는 데이터로 응답합니다. 01 03 02 00 79 79 A6, 응답 형식은 다음과 같이 구문 분석됩니다.
장치 ID | 기능 ID | 데이터 길이 | 데이터 1 | 코드 확인 |
01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
데이터 설명: 명령의 데이터는 1진수입니다. 데이터 XNUMX을 ex로 사용합니다.amp르. 00 79는 121의 십진법 값으로 변환됩니다. 데이터 배율이 100인 경우 실제 값은 121/100=1.21입니다.
기타 등등.
데이터 주소 테이블
주소 | 시작 주소 | 설명 | 데이터 유형 | 값 범위 |
40001 | 00 00 | 온도 | 읽기 전용 | 0~65535 |
40101 | 00 64 | 모델 코드 | 읽기/쓰기 | 0~65535 |
40102 | 00 65 | 총 포인트 | 읽기/쓰기 | 1~20 |
40103 | 00 66 | 장치 ID | 읽기/쓰기 | 1~249 |
40104 | 00 67 | 전송 속도 | 읽기/쓰기 | 0~6 |
40105 | 00 68 | 방법 | 읽기/쓰기 | 1~4 |
40106 | 00 69 | 규약 | 읽기/쓰기 | 1~10 |
장치 주소 읽기 및 수정
(1) 디바이스 주소 읽기 또는 조회
현재 장치 주소를 모르고 버스에 장치가 하나뿐인 경우 FA 03 00 64 00 02 90 5F 장치 주소 쿼리 명령을 사용할 수 있습니다.
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 데이터 길이 | CRC16 |
FA | 03 | 00 64 | 00 02 | 90 5F |
FA는 일반 주소의 경우 250입니다. 주소를 모르는 경우 250을 사용하여 실제 장치 주소를 얻을 수 있습니다. 00 64는 장치 모델 레지스터입니다.
올바른 쿼리 명령의 경우 장치는 다음과 같이 응답합니다.ample에서 응답 데이터는 01 03 02 07 12 3A 79이며 형식은 다음 표와 같습니다.
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 모델 코드 | CRC16 |
01 | 03 | 02 | 55 3C 00 01 | 3A 79 |
응답은 데이터에 있어야 하며, 첫 번째 바이트 01은 현재 장치의 실제 주소를 나타내고, 55 3C를 20182진수로 변환 21820는 현재 장치의 기본 모델이 00임을 나타내고, 마지막 두 바이트 01 XNUMX 장치가 상태 수량이 있습니다.
(2)기기 주소 변경
예를 들어ample, 현재 장치 주소가 1이면 02로 변경하고 명령은 01 06 00 66 00 02 E8 14입니다.
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 목적지 | CRC16 |
01 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 14 |
변경이 성공적으로 완료되면 장치는 02 06 00 66 00 0 2 E8 27 정보를 반환하며 해당 형식은 다음 표에 표시된 대로 구문 분석됩니다.
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 목적지 | CRC16 |
01 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 27 |
응답은 데이터에 있어야 합니다. 수정이 성공한 후 첫 번째 바이트는 새 장치 주소입니다. 일반 장치 주소가 변경되면 즉시 적용됩니다. 이때 사용자는 동시에 소프트웨어의 쿼리 명령을 변경해야 합니다.
보드율 읽기 및 수정
(1) 전송 속도 읽기
장치의 공장 출하 시 기본 전송 속도는 9600입니다. 변경해야 하는 경우 다음 표와 해당 통신 프로토콜에 따라 변경할 수 있습니다. 예를 들어ample, 현재 장치의 전송 속도 ID를 읽고 명령은 01 03 00 67 00 01 35 D5이며 형식은 다음과 같이 구문 분석됩니다.
장치 ID | 기능 ID | 데이터 길이 | 요율 ID | CRC16 |
01 | 06 | 02 | 00 03 | F8 45 |
통신 속도에 따라 코딩하면 03은 9600입니다. 즉, 현재 장치의 통신 속도는 9600입니다.
(2) 전송 속도 변경
예를 들어ample, 통신 속도를 9600에서 38400으로 변경, 즉 코드를 3에서 5로 변경하는 경우 명령은 다음과 같습니다: 01 06 00 67 00 05 F8 1601 03 00 66 00 01 64 15 .
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 목표 전송 속도 | CRC16 |
01 | 03 | 00 66 | 00 01 | 64 15 |
보드 속도를 9600에서 38400으로 변경하고 코드를 3에서 5로 변경합니다. 새로운 보드 속도는 즉시 적용되며, 이 시점에서 장치는 응답을 잃고 장치의 보드 속도를 적절히 쿼리해야 합니다. 수정됨.
수정값 읽기
(1) 수정값 읽기
데이터와 기준 표준 사이에 오차가 있는 경우 보정값을 조정하여 표시 오차를 줄일 수 있습니다. 보정 차이는 플러스 또는 마이너스 1000으로 수정할 수 있습니다. 즉, 값 범위는 0-1000 또는 64535-65535입니다. 예를 들어ample, 표시 값이 너무 작으면 100을 추가하여 수정할 수 있습니다. 명령은 01 03 00 6B 00 01 F5 D6입니다. 명령에서 100은 0진수 64x100입니다. 줄여야 하는 경우 FF 9C의 100진수 값에 해당하는 -65535과 같은 음수 값을 설정할 수 있습니다. 이 값은 65435-0=9로 계산된 다음 00진수로 변환됩니다. 6x FF XNUMXC. 보정값은 XNUMX XNUMXB부터 시작합니다. 첫 번째 매개변수를 ex로 취합니다.amp르. 수정 값은 여러 매개변수에 대해 동일한 방식으로 읽고 수정됩니다.
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 데이터 길이 | CRC16 |
01 | 03 | 00 6비 | 00 01 | F5 D6 |
올바른 쿼리 명령의 경우 장치는 다음과 같이 응답합니다.ample에서 응답 데이터는 01 03 02 00 64 B9 AF이며 형식은 다음 표와 같습니다.
장치 ID | 기능 ID | 데이터 길이 | 데이터 값 | CRC16 |
01 | 03 | 02 | 00 64 | B9 AF |
응답 데이터에서 첫 번째 바이트 01은 현재 장치의 실제 주소를 나타내고 00 6B는 첫 번째 상태 수량 보정 값 레지스터입니다. 장치에 여러 매개변수가 있는 경우 다른 매개변수가 이러한 방식으로 작동합니다. 동일하고 일반적인 온도 및 습도에는 이 매개변수가 있고 빛에는 일반적으로 이 항목이 없습니다.
(2)수정값 변경
예를 들어ample, 현재 상태 양이 너무 작으면 실제 값에 1을 더하고 현재 값에 100 수정 작업 명령을 더한 값은 01 06 00 6B 00 64 F9 FD입니다.
장치 ID | 기능 ID | 시작 주소 | 목적지 | CRC16 |
01 | 06 | 00 6비 | 00 64 | F9 FD |
작업이 성공하면 장치는 다음 정보를 반환합니다. 01 06 00 6B 00 64 F9 FD, 매개변수는 성공적인 변경 직후에 적용됩니다.
예를 들어amp즉, 범위는 0~30℃, 아날로그 출력은 4~20mA입니다. 전류 신호, 온도, 전류 계산 관계는 다음 공식과 같습니다: C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2) -B1) + A1, 여기서 A2는 온도 범위 상한, A1은 범위의 하한, B2는 현재 출력 범위 상한, B1은 하한, X는 현재 판독된 온도 값, C는 계산된 온도 값입니다. 현재 가치. 일반적으로 사용되는 값 목록은 다음과 같습니다.
전류(mA) | 온도값(℃) | 계산 과정 |
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 |
위 공식에서 볼 수 있듯이 8mA를 측정할 때 전류 전류는 31.5℃입니다.
2. 습도와 현재 컴퓨팅 관계
예를 들어ample, 범위는 0~100%RH이고, 아날로그 출력은 4~20mA입니다. 전류 신호, 습도, 전류 계산 관계는 다음 공식과 같습니다: C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, 여기서 A2는 습도 범위 상한, A1은 범위의 하한, B2는 현재 출력 범위 상한, B1은 하한, X는 현재 판독된 습도 값, C는 계산된 현재 값. 일반적으로 사용되는 값 목록은 다음과 같습니다.
전류(mA) | 습도 값(%RH) | 계산 과정 |
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 |
위 공식에서 볼 수 있듯이 8mA를 측정할 때 전류 전류는 29%RH입니다.
1. 온도와 DC0-5Vvoltag전자 컴퓨팅 관계
예를 들어ample, 범위는 -30~80℃, 아날로그 출력은 0~5V DC0-5Vvoltage 신호, 온도 및 DC0-5Vvoltage 계산 관계는 다음 공식과 같습니다: C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, 여기서 A2는 온도 범위 상한, A1은 범위의 하한, B2는 DC0-5Vvol입니다tage 출력 범위 상한, B1은 하한, X는 현재 읽은 온도 값, C는 계산된 DC0-5Vvoltag전자 값. 일반적으로 사용되는 값 목록은 다음과 같습니다.
DC0-5Vvoltag전자(V) | 온도값(℃) | 계산 과정 |
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 |
위 식과 같이 2.5V를 측정할 때 전류 DC0-5Vvoltage는 55℃。
2. 습도 및 DC0-5Vvoltag전자 컴퓨팅 관계
예를 들어ample, 범위는 0~100%RH, 아날로그 출력은 0~5V DC0-5Vvoltage 신호, 습도 및 DC0-5Vvoltage 계산 관계는 다음 공식과 같습니다: C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, 여기서 A2는 습도 범위 상한, A1은 범위의 하한, B2는 DC0 -5Vvol입니다.tage 출력 범위 상한, B1은 하한, X는 현재 읽은 습도 값, C는 계산된 DC0-5Vvoltag전자 가치. 일반적으로 사용되는 값 목록은 다음과 같습니다.3
DC0-5Vvoltag전자(V) | 습도 값(%RH) | 계산 과정 |
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 |
위 식과 같이 2.5V를 측정할 때 전류 DC0-5Vvoltage는 50%RH입니다.。
1. 온도와 DC0-10Vvoltag전자 컴퓨팅 관계
예를 들어ample, 범위는 -30~80℃, 아날로그 출력은 0~10V DC0-10Vvoltage 신호, 온도 및 DC0-10Vvoltage 계산 관계는 다음 공식과 같습니다. C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, 여기서 A2는 온도 범위 상한, A1은 범위의 하한, B2는 DC0-10Vvol입니다.tage 출력 범위 상한, B1은 하한, X는 현재 판독된 온도 값, C는 계산된 DC0-10Vvol입니다.tag전자 값. 일반적으로 사용되는 값 목록은 다음과 같습니다.
DC0-10Vvoltag전자(V) | 온도값(℃) | 계산 과정 |
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 |
위 식과 같이 5V를 측정할 때 전류 DC0-10Vvoltage는 55℃。
2. 습도 및 DC0-10Vvoltag전자 컴퓨팅 관계
예를 들어ample, 범위는 0~100%RH, 아날로그 출력은 0~10V DC0 -10Vvoltage 신호, 습도 및 DC0-10Vvoltage 계산 관계는 다음 공식과 같습니다: C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1, 여기서 A2는 습도 범위 상한, A1은 범위의 하한입니다. , B2는 DC0 -10Vvol입니다.tage 출력 범위 상한, B1은 하한, X는 현재 판독된 습도입니다.
DC0-10Vvoltag전자(V) | 습도 값(%RH) | 계산 과정 |
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 |
부인 성명
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SONBEST SM3700B 파이프라인 단일 온도 센서 [PDF 파일] 사용자 매뉴얼 센서, 온도 센서, SM3700B, 단일 온도 센서 |