DO3000-C系列溶解氧控制器
“
规格
- 测量范围:[插入测量范围]
- 测量单位:[插入测量单位]
- 分辨率:[插入分辨率]
- 基本错误:[插入基本错误]
- 温度范围:[插入温度范围]
- 温度分辨率:[插入温度分辨率]
- 温度基本误差:[插入温度基本误差]
- 稳定性:[插入稳定性]
- 当前输出:[插入当前输出]
- 通信输出:[插入通信输出]
- 其他功能:三个继电器控制触点
- 电源:[插入电源]
- 工作条件:[插入工作条件]
- 工作温度:[插入工作温度]
- 相对湿度:[插入相对湿度]
- 防水等级:[插入防水等级]
- 重量:[插入重量]
- 尺寸:[插入尺寸]
产品描述
DO3000 溶解氧传感器利用荧光
猝灭技术将光信号转换为电信号
信号,提供稳定的氧气浓度读数
自主研发的3D算法。
溶解氧控制器是一种基于微处理器的水
质量在线监测控制仪器广泛应用于各类
饮用水处理厂、配送等应用
网络、游泳池、水处理工程、污水
处理、水消毒和工业过程。
安装说明
嵌入式安装
a) 嵌入开孔中
b) 使用提供的方法固定仪器
壁挂安装
a) 安装仪器的安装支架
b) 使用墙螺钉固定仪器
接线说明
终端 | 描述 |
---|---|
V+、V-、A1、B1 | 数字输入通道 1 |
V+、V-、A2、B2 | 数字输入通道 2 |
I1、G、I2 | 输出电流 |
A3、B3 | RS485通讯输出 |
发射,接收 | RS232通讯输出 |
P+、P- | 直流电源 |
T2+、T2- | 温度线连接 |
EC1、EC2、EC3、EC4 | EC/RES 电线连接 |
RLY3、RLY2、RLY1 | 第 3 组继电器 |
大号,N, | L- 火线 | N- 零线 | 地线 |
REF1 | 【REF1端子说明】 |
常见问题 (FAQ)
问:设备显示错误信息,该怎么办?
答:如果设备显示错误信息,请咨询用户
故障排除步骤手册。 如果问题仍然存在,请联系
客户支持寻求帮助。
问:传感器应该多久校准一次?
答:应根据以下要求校准传感器:
制造商的建议或用户手册中所示。
定期校准可确保读数准确。
问:该控制器可以在户外环境中使用吗?
答:控制器设计用于室内使用。避免暴露在
极端天气条件或阳光直射,以防止
损害。
“`
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快速入门手册
开始使用本产品前请仔细阅读用户手册。生产商保留不经事先通知而实施变更的权利。
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安全信息
安装或拆卸前请先减压并排空系统 使用前请确认化学兼容性 请勿超过最高温度或压力规格 安装和/或维修期间务必佩戴护目镜或面罩 请勿改变产品结构
警告|注意|危险
表示潜在危险。不遵守所有警告可能会导致设备损坏或故障、受伤或死亡。
说明 | 技术说明
突出显示附加信息或详细程序。
预期用途
收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运输而受损,配件是否齐全。如发现任何异常,请联系我们的售后服务部或区域客户服务中心,并保留包装以便退货处理。当前数据表中列出的技术数据具有约束力,必须遵守。如果没有数据表,请从我们的主页(www.iconprocon.com)订购或下载。
安装、调试和操作人员
本仪器为高精度分析测量和控制仪器。只有经过培训或授权的专业人员才能安装、设置和操作本仪器。连接或维修时,请确保电源线与电源物理分离。一旦发生安全问题,请确保关闭并断开仪器电源。例如,amp但是,下列情况可能会导致仪器不安全: 1. 仪器明显损坏; 2. 仪器不能正常工作或不能提供规定的测量值; 3. 仪器长期存放在温度超过 70°C 的环境中。
分析仪必须由专业人员按照当地相关规范进行安装,安装说明包含在操作手册中。
遵守分析仪的技术规格和输入要求。
产品描述
DO3000溶解氧传感器采用荧光猝灭技术,将光信号转换为电信号,通过自主研发的3D算法,提供稳定的氧浓度读数。
溶解氧控制器是一种基于微处理器的水质在线监测控制仪表,广泛应用于饮用水处理厂、饮用水配水管网、游泳池、水处理工程、污水处理、水消毒等工业过程。
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技术规格
测量范围 测量单位 分辨率 基本误差 温度 温度分辨率 温度基本误差 稳定性 电流输出 通讯输出 其他功能 三个继电器控制触点 电源 工作条件 工作温度 相对湿度 防水等级 重量 外形尺寸 安装开孔尺寸 安装方式
0.005~20.00mg/L | 0.005~20.00ppm 荧光 0.001mg/L | 0.001ppm ±1% FS 14 ~ 302ºF | -10 ~ 150.0oC (取决于传感器) 0.1°C ±0.3°C pH: 0.01pH/24h ; ORP: 1mV/24h 2组:4-20mA RS485 MODBUS RTU 数据记录和曲线显示 5A 250VAC, 5A 30VDC 9~36VDC | 85~265VAC | 功耗 3W 除地磁场外,周围无强磁场干扰 14 ~ 140oF | -10~60°C 90% IP65 0.8kg 144 x 114 x 118mm 138 x 138mm 面板 | 壁挂 | 管道
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方面
144毫米
118毫米
26毫米
136毫米
144毫米
仪器尺寸 M4x4 45x45mm
背面固定孔尺寸 24-0585 © Icon Process Controls Ltd.
138mm +0.5mm 嵌入式安装开孔尺寸
4
138毫米+0.5毫米
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嵌入式安装
D+ DB2
LN
a) 嵌入开孔 b) 固定仪器
继电器 A 继电器 B 继电器 C
安装完成示意图
壁挂安装
150.3毫米 6×1.5毫米
58.1毫米
安装完成示意图
a) 安装仪器的安装支架 b) 墙壁螺钉固定
顶部 view 安装支架 注意安装方向
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接线
参考2 输入2 温度2 温度2
GND CE RE 我们
V+ V- A1 B1 V+ V- A2 B2 I1 G I2 A3 B3 G TX RX P+ P-
T2+ T2- EC1 EC2 EC3 EC4 RLY3 RLY2 RLY1 LN
SEN+ SENTEMP1 TEMP1 INPUT1 REF1
终端
描述
V+、V-、A1、B1
数字输入通道 1
V+、V-、A2、B2
数字输入通道 2
I1、G、I2
输出电流
A3、B3
RS485通讯输出
发射,接收
RS232通讯输出
P+、P-
直流电源
T2+、T2-
温度线连接
EC1、EC2、EC3、EC4
EC/RES 电线连接
RLY3,RLY2,RLY1
第 3 组继电器
左、右、
L- 火线 | N- 零线 | 地线
REF1 终端
输入 1 温度 1 SEN-, SEN+ REF2 输入 2 温度 2
GND CE,RE,我们
描述 pH/离子参考 1 pH/离子测量 1
温度 2 膜 DO/FCL
pH 参考 2 pH 测量 2
温度 2 接地(用于测试) 恒定电压tage 为 FCL/CLO2/O3
仪器与传感器的连接:电源、输出信号、继电器报警触点及传感器与仪器的连接都在仪器内部,接线如上图。电极固定的电缆引线长度通常为5-10米,将传感器上带相应标签的线或颜色的线插入仪器内部相应的端子并拧紧。
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键盘说明
2024-02-12 12:53:17
%
25.0 摄氏度
电磁电导率仪
菜单设置模式:按此键循环向下菜单选项
已校准:检查校准状态重新校准:再次按“ENT”
确认选项
进入标准溶液校准模式
菜单设置模式:按此键
旋转菜单选项
进入菜单设置模式 | 返回测量 | 两种模式切换
返回上一级菜单
在测量模式下,按此按钮显示趋势图
? 短按:短按表示按下后立即松开按键。(若下方未包含,则默认为短按)
? 长按:长按是按住按钮3秒钟然后松开。
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显示说明
使用前应检查所有管道连接和电气连接。接通电源后,仪表将显示如下。
主要价值
日期 年 | 月 | 日
时间 小时 | 分钟 | 秒
电极通讯异常报警
百分号tage 对应于主要测量
继电器 1(蓝色关闭,红色打开)
荧光溶解氧
继电器 2(蓝色关闭,红色打开)
仪器类型
继电器 3(蓝色关闭,红色打开)
电流 1 电流 2 开关显示
打扫
温度
自动温度补偿
测量模式
设定模式
荧光溶解氧
校准模式
配置校准设定点输出数据日志系统
荧光溶解氧
趋势图显示
空气 8.25 毫克/升
校准
荧光溶解氧
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荧光溶解氧
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菜单结构
以下为本仪器的菜单结构
单元
毫克/升 %
压力补偿 101.3
配置校准
传感器
温度标准校准
现场校准
盐度补偿
0
零氧量tag补偿
100mV
饱和氧量tag补偿
400mV
饱和氧补偿
8.25
温度传感器
温度偏移 温度输入 温度单位
零点校准 空气校准
更正
现场校准 偏移调整 斜率调整
NTC2.252 k NTC10 k Pt 100 Pt 1000 0.0000 自动 手动 oC oF
偏移校正 1 斜率校正 2 偏移校正 1 斜率校正 2
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继电器1
警报
继电器2
继电器3
输出
当前 1 当前 2
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开关状态
开关
高报警
指定低警报类型
干净的
限制设置
(开放时间-清洁状态)
连续开启时间
落后
上次开盘与收盘之间的间隔
(关闭时间-处于清洁状态)和下一个打开
开关状态
开关
高报警
指定低警报类型
干净的
限制设置
(开放时间-清洁状态)
连续开启时间
落后
上次开盘与收盘之间的间隔
(关闭时间-处于清洁状态)和下一个打开
开关状态
开关
高报警
指定低警报类型
干净的
限制设置
(开放时间-清洁状态)
连续开启时间
落后
上次开盘与收盘之间的间隔
(关闭时间-处于清洁状态)和下一个打开
渠道
主要温度
4-20毫安
输出选项
0-20毫安
上限 下限
渠道
输出选项
上限 下限
20-4毫安
主温度 4-20mA 0-20mA 20-4mA
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输出数据记录系统
4800 bps
波特率
9600 bps
19200 bps
没有任何
RS485
奇偶校验
奇怪的
甚至
停止位
1 位 2 位
网络节点
001 +
区间/点
图形趋势(趋势图)
1小时/点 12小时/点
按间隔设置显示480点|屏
24小时/点
数据查询
年 | 月 | 日
7.5 秒
记录间隔
90 秒
180 秒
内存信息
176932 分
数据输出
语言
英文 中文
日期 | 时间
年-月-日 时-分-秒
低的
展示
显示速度
标准 中 高
背光
拯救光明
软件版本 1.9-1.0
软件版本
密码设置 0000
序列号
无出厂默认设置
是的
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系统
终端电流调节
继电器测试
电流 1 4mA 电流 1 20mA 电流 2 4mA 电流 2 20mA
继电器 1 继电器 2 继电器 3
将电流表正负端分别接在本仪器的电流1或电流2输出端,按[ ]键调节电流为4mA或20mA,按[ENT]键确认。
选中三组继电器,听到两个开关的声音,继电器正常。
校准
按[MENU]进入设置模式,选择校准
标准校准 校准
现场校准
厌氧校准空气校准
现场校准 偏移调整 斜率调整
标准溶液校准
按[ENT]键确认,进入标准溶液校准模式,若仪器已经校准过,屏幕显示校准状态,如需重新校准,可再按[ENT]键进入。
若监测仪提示输入校准安全密码,请按[ ]或[ ]键设置校准安全密码,然后按[ENT]确认校准安全密码。
厌氧校准
进入校准模式后仪器显示如图,DO电极不盖遮光帽放入厌氧水中。
屏幕左上角将显示相应的“信号”值,待“信号”值稳定后,按[ENT]确认。
校准过程中,屏幕右侧将显示校准状态。
· 完成 = 校准成功。
· 校准 = 校准正在进行中。
· Err=校准失败。
校准完成后,按【MENU】键返回上级菜单。
厌氧 0 毫克/升
校准
荧光溶解氧
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空气校准
进入校准模式后仪器显示如图,将DO电极带上遮光帽置于空气中。
屏幕左上角将显示相应的“信号”值,待“信号”值稳定后,按[ENT]确认。
校准过程中,屏幕右侧将显示校准状态。
· 完成 = 校准成功。
· 校准 = 校准正在进行中。
· Err=校准失败。
校准完成后,按【MENU】键返回上级菜单。
空气 8.25 毫克/升
校准
荧光溶解氧
现场校准
选择现场校准方法:[线性校准]、[偏移调整]、[线性调整]。
现场校准 当将实验室或便携式仪器的数据输入到此项时,仪器将自动对数据进行校正。
现场校准
校准
SP1
SP3
C1
荧光溶解氧
校准结果 确认:当“ENT”图标为绿色时,按[ENT]确认。 取消:按[ ]键将绿色图标移至ESC,按[ENT]确认。
零点调整 将便携式仪器传来的数据与仪器测量的数据进行比较,若存在误差,可通过此功能修改误差数据。
线性调整 本项中保存的是“现场校准”后的线性值,出厂数据为1.00。
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图形趋势(趋势图)
数据记录
曲线查询(趋势图)
数据查询间隔
区间/点
1小时/点
12小时/点
24小时/点 年/月/日
7.5秒 90秒 180秒
每屏400点,按间隔设置显示最新的数据趋势图
每屏400个点,显示最近16天的数据趋势图
每屏400个点,显示最近200天的数据趋势图
每屏400个点,显示最近400天的数据趋势图
年/月/日 时间: 分: 秒 数值 单位
每 7.5 秒存储一次数据
每 90 秒存储一次数据
每 180 秒存储一次数据
按[MENU]键返回测量画面。在测量模式下按[ /TREND]键可 view 可直接显示已存数据的趋势图,每屏最多可显示480组数据记录,每条记录间隔时间可选择[7.5s、90s、180s),对应每屏显示[1h、12h、24h]的数据。
荧光溶解氧
在当前模式下,按[ENT]键,数据显示线左右移动(绿色),左右循环显示数据。长按[ENT]键可加速位移。(下方图标为绿色时,[ENT]键为位移方向,按[ /TREND]键可切换位移方向)
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MODBUS RTU
本文档硬件版本号为V2.0,软件版本号为V5.9及以上,本文档对MODBUS RTU接口进行了详细的描述,目标对象为软件程序员。
MODBUS 命令结构
本文档中的数据格式说明;二进制显示,后缀B,例如ample: 10001B – 十进制显示,无任何前缀或后缀,例如ample:256 十六进制显示,前缀 0x,例如ample:0x2A ASCII 字符或 ASCII 字符串显示,例如amp例如:“YL0114010022”
命令结构MODBUS应用协议定义了简单协议数据单元(PDU),独立于底层通信层。
功能码
数据
图1:MODBUS协议数据单元
特定总线或网络上的MODBUS协议映射引入了协议数据单元的附加字段。发起MODBUS交换的客户端创建MODBUS PDU,然后添加域以建立正确的通信PDU。
地址字段
MODBUS 串行线路 PDU
功能码
数据
CRC
MODBUS协议数据单元
图2:串行通信的MODBUS架构
在MODBUS串行线路上,地址域只包含从机仪表地址。提示:设备地址范围为1…247 在主机发送的请求帧的地址域中设置从机的设备地址。从机仪表响应时,将其仪表地址放在响应帧的地址区中,这样主站就知道是哪个从机在响应。
功能码表示服务器执行的操作类型。CRC域是根据信息内容执行的“冗余校验”计算的结果。
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MODBUS RTU传输方式
当仪表采用RTU(Remote Terminal Unit)模式进行MODBUS串行通讯时,每个8位字节的信息包含两个4位的十六进制字符。其主要优点是tag此模式的优点是字符密度更高,数据吞吐量比相同波特率的 ASCII 模式更好。每条消息必须作为连续的字符串进行传输。
RTU 模式下每个字节的格式(11 位): 编码系统:8 位二进制 消息中的每个 8 位字节包含两个 4 位十六进制字符(0-9,AF) 每个字节中的位数:1 个起始位
8个数据位,第一个最小有效位无奇偶校验位 2个停止位 波特率:9600 BPS 字符如何串行传输:
每个字符或字节按以下顺序发送(从左到右):最低有效位 (LSB)…最高有效位 (MSB)
起始位 1 2 3 4 5 6 7 8 停止位 停止位
图3:RTU模式位序列
校验域结构:循环冗余校验(CRC16)结构描述:
从属乐器
功能码
数据
地址
1 字节
0…252 字节
图4:RTU信息结构
CRC 2 字节 CRC 低字节 | CRC 高字节
MODBUS 最大帧长为256字节 MODBUS RTU 信息帧 在RTU 模式下,消息帧以至少3.5 个字符时间的空闲间隔来区分,在后续章节中称为t3.5。
第 1 帧
第 2 帧
第 3 帧
3.5 字节
起始 3.5 个字节
3.5 字节
地址 功能码
8
8
3.5 字节
4.5 字节
数据
CRC
Nx8
16 位
图5:RTU消息帧
结束 3.5 个字节
整个消息帧必须以连续的字符流形式发送,当两个字符之间的停顿时间间隔超过1.5个字符时,则认为信息帧不完整,接收方不接收该信息帧。
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第 1 帧正常
框架 2 故障
< 1.5 字节
> 1.5 字节
图6:MODBUS RTU CRC 校验
RTU 模式包含一个基于循环冗余校验 (CRC) 算法的错误检测域,该算法对所有消息内容执行。CRC 域检查整个消息的内容,并且无论消息是否具有随机奇偶校验,都会执行此检查。CRC 域包含一个由两个 16 位字节组成的 8 位值。采用 CRC16 校验。低字节在前,高字节在前。
MODBUS RTU在仪表中的实现
按照MODBUS官方定义,命令以3.5个字符间隔触发命令开始,命令结束也是以3.5个字符间隔表示。设备地址和MODBUS功能码各有8位。数据串包含n*8位,数据串中包含寄存器的起始地址和读写寄存器个数。CRC校验为16位。
价值
开始
设备地址 功能
数据
3.5 字符期间无信号字节
字节
3.5
1-247 1
功能代码
确认MODBUS
规格
数据
确认MODBUS
规格
1
N
图7:MODBUS数据传输定义
概要检查
结尾
无信号字节
华润水泥 华润水泥
3.5 期间
人物
1
1
3.5
仪表MODBUS RTU功能代码
本仪表仅使用两个MODBUS功能码:0x03:读取保持寄存器 0x10:写入多个寄存器
MODBUS 功能码 0x03:读取并保持寄存器 该功能码用于读取远程设备保持寄存器的连续块内容。请求 PDU 指定起始寄存器地址和寄存器个数。寻址寄存器从零开始。因此,寻址寄存器 1-16 为 0-15。响应信息中的寄存器数据每个寄存器打包两个字节。对于每个寄存器,第一个字节包含高位,第二个字节包含低位。请求:
功能码
1 字节
0x03
起始地址
2 字节
0x0000….0xfffff
读取寄存器编号
2字节图8:读取并保持寄存器请求帧
1…125
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回复:
功能码
1 字节
0x03
字节数
2 字节
0x0000….0xfffff
读取寄存器编号
2 字节
1…125
N = 寄存器编号
图9:读取并保持寄存器响应帧
下面以读取和保持寄存器108-110为例说明请求帧和响应帧ample.(寄存器108的内容为只读,两个字节值为0X022B,寄存器109-110的内容为0X0000和0X0064)
请求框架
数字系统
功能码
起始地址(高字节)
起始地址(低字节)
读取寄存器的数量(高字节)
读取寄存器的数量(低字节)
(十六进制)0x03 0x00 0x6B 0x00
0x03
响应帧
数字系统功能代码字节数
寄存器值(高字节)(108)
(十六进制)0x03 0x06 0x02
寄存器值(低字节)(108)
0x2B
寄存器值(高字节)(109)
寄存器值 (低字节) (109) 寄存器值 (高字节) (110) 寄存器值 (低字节) (110)
0x00
0x00 0x00 0x64
图 10:Examp读取和保持寄存器请求和响应帧
MODBUS 功能代码 0x10:写入多个寄存器
该功能码用于将连续寄存器写入远程设备(1…123 个寄存器)块,该块指定在请求数据帧中写入的寄存器的值。数据以每个寄存器两个字节的形式打包。响应帧返回功能码、起始地址和写入的寄存器数量。
要求:
功能码
1 字节
0x10
起始地址
2 字节
2 字节
输入寄存器数量
2 字节
2 字节
字节数
1 字节
1 字节
寄存器值
N x 2 字节
N x 2 字节
图11:写入多个寄存器请求帧
*N = 注册号码
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回复:
功能码
1 字节
0x10
起始地址
2 字节
0x0000….0xffff
注册号
2 字节
1…123(0x7B)
N = 寄存器编号
图12:写入多个寄存器响应帧
请求帧和响应帧如下所示,在两个寄存器中将值 0x000A 和 0x0102 写入起始地址 2。
请求框架
(十六进制)
响应帧
(十六进制)
数字系统功能代码
起始地址 (高字节) 起始地址 (低字节) 输入寄存器个数 (高字节) 输入寄存器个数 (低字节)
字节数 寄存器值 (高字节) 寄存器值 (低字节) 寄存器值 (高字节) 寄存器值 (低字节)
0x10 0x00 0x01 0x00 0x02 0x04 0x00 0x0A 0x01 0x02
数字系统功能代码
起始地址 (高字节) 起始地址 (低字节) 输入寄存器个数 (高字节) 输入寄存器个数 (低字节)
0x10 0x00 0x01 0x00 0x02
图 13:Examp编写多个注册请求和响应帧
仪器中的数据格式
浮点定义:浮点,符合IEEE 754(单精度)
描述
象征
指数
尾数
少量
31
30…23
22…0
指数偏差
127
图 14:浮点单精度定义(4 个字节,2 个 MODBUS 寄存器)
总计 22…0
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Example:将十进制 17.625 编译为二进制 步骤 1:将十进制 17.625 转换为二进制浮点数,先求整数部分 17 的二进制表示形式= 16 + 1 = 1×24 + 0×23 + 0×22 + 0×21 + 1×20 整数部分 17 的二进制表示形式为 10001B 进而得到小数部分的二进制表示形式 0.625= 0.5 + 0.125 = 1×2-1 + 0×2-2 + 1×2-3 小数部分 0.625 的二进制表示形式为 0.101B 所以十进制 17.625 的二进制浮点数为 10001.101B 步骤 2:移位求指数。将10001.101B向左移动,直到只剩下一个小数点,得到1.0001101B,10001.101B = 1.0001101 B× 24 。所以指数部分为4,加上127,就变成了131,它的二进制表示为10000011B。第三步:计算尾数将3B的小数点前1去掉后,最终得到的数字为1.0001101B(因为小数点前必须为0001101,所以IEEE规定只记录后面的小数点)。对于1位尾数的重要说明,第一位(即隐藏位)是没有编排的,隐藏位就是分隔符左边的位,通常设置为23,并被抑制。第四步:符号位定义 正数的符号位为 1,负数的符号位为 4,所以 0 的符号位为 1。 第五步:转换为浮点数 17.625 位符号+0 位索引+5 位尾数 1 8 23B (十六进制显示为 0x10000011d00011010000000000000000 ) 参考代码: 0.如果用户使用的编译器有实现该函数的库函数,则直接调用库函数即可,例如ample,使用C语言,那么可以直接调用C库函数memcpy来获取浮点存储格式在内存中的整数表示。例如ample: float floatdata;//转换后的浮点数 void* outdata; memcpy(outdata,&floatdata,4); 假设 floatdata = 17.625 如果是小端存储模式,执行上述语句后,地址单元 outdata 存储的数据为 0x00 outdata + 1 存储数据为 0x00 地址单元 (outdata + 2) 存储数据为 0x8D 地址单元 (outdata + 3) 存储数据为 0x41 如果是大端存储模式,执行上述语句后,地址单元 outdata 存储的数据为 0x41 地址单元 (outdata + 1) 存储数据为 0x8D 地址单元 (outdata + 2) 存储数据为 0x00 地址单元 (outdata + 3) 存储数据为 0x00.如果用户使用的编译器没有实现该函数的库函数,可以使用如下函数实现该功能:
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void memcpy(void *dest,void *src,int n) {
char *pd = (char *)dest; char *ps = (char *)src;
对于(int i = 0; i
然后调用上面的memcpy(outdata,&floatdata,4);
Example:将二进制浮点数 0100 0010 0111 1011 0110 0110 0110 10B 编译为十进制数
步骤1:将二进制浮点数0100 0010 0111 1011 0110 0110 0110B 分为符号位、指数位和尾数位。
0 10000100
11110110110011001100110B
1位符号+8位索引+23位尾符号位 S:0表示正数 索引位置 E:10000100B =1×27+0×26+0×25+0×24 + 0 × 23+1×22+0×21+0×20 =128+0+0+0+0+4+0+0=132
尾数位M:11110110110011001100110B =8087142
第 2 步:计算小数
D = (-1)×(1.0 + M/223)×2E-127
= (-1)0×(1.0 + 8087142/223)×2132-127 = 1×1.964062452316284×32
= 62.85
参考代码:
float floatTOdecimal(长整型字节0,长整型字节1,长整型字节2,长整型字节3) {
长整型realbyte0,realbyte1,realbyte2,realbyte3;字符S;
长整型E,M;
浮点数 D;realbyte0 = byte3;realbyte1 = byte2;realbyte2 = byte1;realbyte3 = byte0;
如果((realbyte0&0x80)==0){
S = 0;//正数 }
别的
{
S = 1;//负数 }
E = ((realbyte0<<1)|(realbyte1&0x80)>>7)-127;
M = ((realbyte1&0x7f) << 16) | (realbyte2<< 8)| realbyte3;
D = pow(-1,S)*(1.0 + M/pow(2,23))*pow(2,E);
返回 D; }
函数说明:参数byte0,byte1,byte2,byte3代表4个字节的二进制浮点数。
返回值转换后的十进制数。
例如amp例如,用户向探头发送获取温度值和溶氧值的命令,收到的响应帧中代表温度值的4个字节分别为0x00、0x00、0x8d、0x41,则用户通过下面的调用语句即可得到对应温度值的十进制数。
即温度=17.625。
浮点温度 = floatTOdecimal( 0x00, 0x00, 0x8d, 0x41)
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读指令模式
通讯协议采用MODBUS(RTU)协议,通讯的内容和地址可根据客户需求更改,默认配置为网络地址01、波特率9600、偶校验、一个停止位,用户可以自行设置更改;功能码0x04:该功能使主机可以从从机获取实时测量值,这些测量值指定为单精度浮点型(即占用连续两个寄存器地址),用不同的寄存器地址标记相应的参数。通讯地址如下:
0000-0001:温度值 | 0002-0003:主要测量值 | 0004-0005:温度和体积tage 值 |
0006-0007:主音量tage 价值沟通amp莱斯:前amp功能码04指令内容:通讯地址=1、温度=20.0、离子值=10.0、温度电压tage = 100.0,离子体积tage = 200.0 主机发送:01 04 00 00 08 F1 CC | 从机应答:01 04 10 00 41 A0 00 41 20 00 42 C8 00 43 48 81 E8 注:[01]代表仪表通讯地址;[04]代表功能码 04;[10]代表 10H(16)字节数据;[00 00 00 41 A0] = 20.0;/温度值[00 00 4120]= 10.0;//主测量值[00 00 42 C8] = 100.0;//温度和体积tage值[00 00 43 48] = 200.0; //主测量体积tage值[81 E8]代表CRC16校验码;
不同温度下血氧饱和度表
°F | ℃
毫克/升
°F | ℃
毫克/升
°F | ℃
毫克/升
32 | 0
14.64
57 | 14
10.30
82 | 28
7.82
34 | 1
14.22
59 | 15
10.08
84 | 29
7.69
34 | 2
13.82
61 | 16
9.86
86 | 30
7.56
37 | 3
13.44
62 | 17
9.64
88 | 31
7.46
39 | 4
13.09
64 | 18
9.46
89 | 32
7.30
41 | 5
12.74
66 | 19
9.27
91 | 33
7.18
43 | 6
12.42
68 | 20
9.08
93 | 34
7.07
44 | 7
12.11
70 | 21
8.90
95 | 35
6.95
46 | 8
11.81
71 | 22
8.73
97 | 36
6.84
48 | 9
11.53
73 | 23
8.57
98 | 37
6.73
50 | 10
11.26
75 | 24
8.41
100 | 38
6.63
52 | 11
11.01
77 | 25
8.25
102 | 39
6.53
53 | 12 55 | 13
10.77 10.53
79 | 26 80 | 27
8.11 7.96
注:本表取自JJG291-1999附录C。
不同大气压下的溶解氧含量可按下式计算。
A3=
PA·101.325
式中 式中:As–大气压P(Pa)时的溶解度;A–大气压101.325(Pa)时的溶解度;
P——压力,Pa。
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维护
根据使用要求,仪器的安装位置和工作条件比较复杂,为保证仪器正常工作,维护人员应对仪器进行定期维护,维护时请注意以下事项:
检查仪器的工作环境,若温度超出仪器额定范围,请采取相应措施,否则可能损坏仪器或减少其使用寿命;
清洁仪器塑料外壳时,请使用软布和柔软的清洁剂擦拭。检查仪器接线端子上的接线是否牢固。注意断开交流或直流电源。
拆除接线盖之前。
套件
产品描述
数量
1)T6046荧光在线溶解氧仪
1
2)仪器安装附件
1
3)操作手册
1
4)资质证书
1
注意:使用前请检查仪器齐全。
本公司其他系列分析仪器请登录我们的 web网站进行查询。
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保修、退货和限制
保修单
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限制
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上述情况;2. 由于不当、意外或疏忽使用而遭受电气、机械或化学损坏;3. 已被修改或变更;4. 任何非 Icon Process Controls Ltd 授权服务人员尝试维修;5. 曾遭遇事故或自然灾害;或 6. 在运回 Icon Process Controls Ltd 期间受损
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已尽职尽责地请求处置。
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