SM3700M 管道单温度传感器
用户手册
SM3700M 使用标准的、易于访问的 PLC、DCS 和其他仪器或系统来监控温度状态量。 内部采用高精度传感核心及相关器件,确保高可靠性和出色的长期稳定性,可定制
技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | 最好的 |
温度测量范围 | -30ºC'-80ºC |
测温精度 | ± 0.5 吨 @25 吨 |
界面 | RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
力量 | DC12-24V 1A |
运行温度 | -40至80℃ |
工作湿度 | 5%相对湿度-90%相对湿度 |
产品选择
产品设计RS485,4、20-0mA、DC5-0V、DC10-XNUMXV多种输出方式,产品根据输出方式分为以下型号。
产品型号 | 输出方式 |
SM3700B | RS485 吨吨( |
SM3700M | 4-20毫安 |
SM3700V5 | DCO-5V |
SM3700V10 | DCO-10V |
产品尺寸
怎样接线?
SM3720B T&H R5485(无DIP) |
仅 SM3700B R5485(无DIP) RS485(无DIP) |
A+ RS485 A+ A+ RS485 A+ B- RS485 B- B- RS485 B- V- PWR- V- PWR- V+ 电源+ V+ 电源+ |
A+ RS485 A+ A+ RS485 A+ B- RS485 B- B- RS485 B- V- PWR- V- PWR- V+ 电源+ V+ 电源+ |
SM3720V T&H 0-5 / 0-10V |
SM3700V 仅 T 0-5 / 0-10V |
VH H 信号输出 V- 压水堆- V+ 压水堆+ VT T 信号输出 |
V- 压水堆- V+ 压水堆+ VT T 信号输出 |
SM3720M T&H 4-20毫安 (三线制) |
SM3700M 仅 T 4-20毫安 (三线制) |
H/A+ H 信号输出 GND PWR- V+ 压水堆+ T/B- T 信号输出 |
GND PWR- V+ 压水堆+ T/B- T 信号输出 |
SM3720M T&H 4-20毫安 (两线制) |
SM3700M 仅 T 4-2欧姆 (两线制) |
VT+ T 电源+ VT- T PWR- VH-H 压水堆+ VH+ H PWR- |
VT+ T 电源+ VT- H PWR- |
笔记: 接线时,先接电源正负极,再接信号线; 未标有“无拨号代码”的型号包含拨号代码。
拨码设置 | ||
1 | 2 | 范围 |
离开 | 离开 | 0-50℃ |
离开 | ON | -20至80℃ |
ON | 离开 | -40至60℃ |
ON | ON | 风俗 |
温度范围可现场拨码调节,默认温度范围0-50℃,RS485无拨号功能,需在软件中设置。
应用解决方案
如何使用?
通信协议
产品采用RS485 MODBUS-RTU标准协议格式,所有操作或回复命令均为1进制数据。 设备出厂时默认设备地址为9600,默认波特率为8,n,1
读取数据(功能 ID 0x03)
询问帧(十六进制),发送example:查询1#设备1数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A。
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 数据长度 | CRC16 |
01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
对于正确的查询帧,设备将响应数据:01 03 02 00 79 79 A6,响应格式解析如下:
设备 ID | 函数编号 | 数据长度 | 日期1 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
数据说明:命令中的数据为1进制,以数据XNUMX为例amp乐。 00 79 转换为十进制值 121。如果数据放大倍数为 100,则实际值为 121/100=1.21。
其他等等。
数据地址表
地址 | 起始地址 | 描述 | 数据类型 | 值范围 |
40001 | 00 00 | 温度 | 只读 | 0~65535 |
40101 | 00 64 | 型号代码 | 读/写 | 0~65535 |
40102 | 00 65 | 总分 | 读/写 | 1~20 |
40103 | 00 66 | 设备 ID | 读/写 | 1~249 |
40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
40105 | 00 68 | 模式 | 读/写 | 1~4 |
40106 | 00 69 | 协议 | 读/写 | 1~10 |
读取和修改设备地址
(1) 读取或查询设备地址
如果不知道当前设备地址,并且总线上只有一个设备,可以使用命令 FA 03 00 64 00 02 90 5F 查询设备地址。
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 数据长度 | CRC16 |
FA | 03 | 00 64 | 00 02 | 90 5F |
一般地址的 FA 为 250。 不知道地址的时候,可以用250得到真实的设备地址,00 64是设备型号寄存器。
对于正确的查询命令,设备会做出响应,例如ample,响应数据为:01 03 02 07 12 3A 79,格式如下表:
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 模型编号 | CRC16 |
01 | 03 | 02 | 55 3C 00 01 | 3A 79 |
响应应该在data里面,第一个字节01表示当前设备的真实地址是,55 3C转换成十进制20182表示当前设备的主型号是21820,后两个字节00 01表示设备有一个状态量。
(2)更改设备地址
例如ample,如果当前设备地址为1,我们要改成02,命令为:01 06 00 66 00 02 E8 14。
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 目的地 | CRC16 |
01 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 14 |
修改成功后,设备会返回信息:02 06 00 66 00 0 2 E8 27,其格式解析如下表所示:
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 目的地 | CRC16 |
01 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 27 |
响应应该在数据中,修改成功后,第一个字节是新的设备地址。 通用设备地址更改后,立即生效。 这时用户需要同时更改软件的查询命令。
读取并修改波特率
(1) 读取波特率
设备出厂默认波特率为9600,如需更改,可根据下表及对应的通讯协议进行更改。 例如ample,读取当前设备的波特率ID,命令为:01 03 00 67 00 01 35 D5,其格式解析如下。
设备 ID | 函数编号 | 数据长度 | 费率 ID | CRC16 |
01 | 06 | 02 | 00 03 | F8 45 |
按照波特率编码,03为9600,即当前设备波特率为9600。
(2)改变波特率
例如ample,把波特率由9600改为38400,即把代码由3改为5,命令为:01 06 00 67 00 05 F8 1601 03 00 66 00 01 64 15。
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 目标波特率 | CRC16 |
01 | 03 | 00 66 | 00 01 | 64 15 |
将波特率由9600修改为38400,代码由3改为5,新的波特率会立即生效,此时设备将失去响应,需要查询设备波特率进行相应修改。
读取修正值
(1) 读取校正值
当数据与参考标准存在误差时,我们可以通过调整校正值来减少显示误差。 修正差可以修改为正负1000,即取值范围为0-1000或64535-65535。 例如ample,当显示值过小时,我们可以加100来修正。命令是:01 03 00 6B 00 01 F5 D6 。 命令中 100 为十六进制 0x64 如果需要减少,可以设置一个负值,如-100,对应FF 9C的十六进制值,计算为100-65535=65435,然后转换为十六进制即可0x FF 9C。 校正值从 00 6B 开始。 我们将第一个参数作为 examp乐。 对于多个参数,以相同的方式读取和修改校正值。
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 数据长度 | CRC16 |
01 | 03 | 00 6B | 00 01 | F5 D6 |
对于正确的查询命令,设备会做出响应,例如ample,响应数据为:01 03 02 00 64 B9 AF,格式如下表:
设备 ID | 函数编号 | 数据长度 | 数据值 | CRC16 |
01 | 03 | 02 | 00 64 | B9 自动对焦 |
在响应数据中,第一个字节01表示当前设备的真实地址,00 6B是第一个状态量校正值寄存器。 如果设备有多个参数,其他参数按此方式操作。 同理,一般温度、湿度都有这个参数,灯光一般没有这个参数。
(2)改变修正值
例如ample,如果当前状态量太小,我们要给它的真值加1,当前值加100校正操作指令为:01 06 00 6B 00 64 F9 FD。
设备 ID | 函数编号 | 起始地址 | 目的地 | CRC16 |
01 | 06 | 00 6B | 00 64 | F9FD |
操作成功后,设备会返回信息:01 06 00 6B 00 64 F9 FD,参数修改成功后立即生效。
例如ample,量程为0~30℃,模拟输出为4~20mA电流信号,温度,电流计算关系如公式:C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2 -B1) + A1,其中A2为温度范围上限,A1为范围下限,B2为当前输出范围上限,B1为下限,X为当前读取的温度值,C为计算值当前值。 常用值列表如下:
电流(mA) | 温度值 (℃) | 计算过程 |
4 | 0 | (30-0)*(4-4)÷ (20-4)+0 |
5 | 1.9 | (30-0)*(5-4)÷ (20-4)+0 |
6 | 3.8 | (30-0)*(6-4)÷ (20-4)+0 |
7 | 5.6 | (30-0)*(7-4)÷ (20-4)+0 |
8 | 7.5 | (30-0)*(8-4)÷ (20-4)+0 |
9 | 9.4 | (30-0)*(9-4)÷ (20-4)+0 |
10 | 11.3 | (30-0)*(10-4)÷ (20-4)+0 |
11 | 13.1 | (30-0)*(11-4)÷ (20-4)+0 |
12 | 15 | (30-0)*(12-4)÷ (20-4)+0 |
13 | 16.9 | (30-0)*(13-4)÷ (20-4)+0 |
14 | 18.8 | (30-0)*(14-4)÷ (20-4)+0 |
15 | 20.6 | (30-0)*(15-4)÷ (20-4)+0 |
16 | 22.5 | (30-0)*(16-4)÷ (20-4)+0 |
17 | 24.4 | (30-0)*(17-4)÷ (20-4)+0 |
18 | 26.3 | (30-0)*(18-4)÷ (20-4)+0 |
19 | 28.1 | (30-0)*(19-4)÷ (20-4)+0 |
20 | 30 | (30-0)*(20-4)÷ (20-4)+0 |
如上式所示,测量8mA时,电流为11.5℃。
例如ample,范围0~30℃,模拟输出0~5V DC0-5Vvoltage信号、温度和DC0-5Vvoltage 计算关系如公式:C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1,其中A2为温度范围上限,A1为范围下限, B2为DC0-5Vvoltage输出范围上限,B1为下限,X为当前读取的温度值,C为计算出的DC0-5Vvoltage 值。 常用值列表如下:
DC0-5Vvoltage(V) | 温度值(℃) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (30-0)*(0-0)÷ (5-0)+0 |
1 | 6.0 | (30-0)*(1-0)÷ (5-0)+0 |
2 | 12.0 | (30-0)*(2-0)÷ (5-0)+0 |
3 | 18.0 | (30-0)*(3-0)÷ (5-0)+0 |
4 | 24.0 | (30-0)*(4-0)÷ (5-0)+0 |
5 | 30.0 | (30-0)*(5-0)÷ (5-0)+0 |
如上式所示,测量2.5V时,电流DC0-5Vvoltage为15℃。
例如ample,范围0~30℃,模拟输出0~10V DC0-10Vvoltage信号、温度和DC0-10Vvoltage 计算关系如公式:C = (A2-A1) * (X-B1) / (B2-B1) + A1,其中A2为温度范围上限,A1为范围下限, B2为DC0-10Vvoltage输出范围上限,B1为下限,X为当前读取的温度值,C为计算出的DC0-10Vvoltage 值。 常用值列表如下:
DC0-10Vvoltage(V) | 温度值 (℃) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (30-0)*(0-0)÷ (10-0)+0 |
1 | 3.0 | (30-0)*(1-0)÷ (10-0)+0 |
2 | 6.0 | (30-0)*(2-0)÷ (10-0)+0 |
3 | 9.0 | (30-0)*(3-0)÷ (10-0)+0 |
4 | 12.0 | (30-0)*(4-0)÷ (10-0)+0 |
5 | 15.0 | (30-0)*(5-0)÷ (10-0)+0 |
6 | 18.0 | (30-0)*(6-0)÷ (10-0)+0 |
7 | 21.0 | (30-0)*(7-0)÷ (10-0)+0 |
8 | 24.0 | (30-0)*(8-0)÷ (10-0)+0 |
9 | 27.0 | (30-0)*(9-0)÷ (10-0)+0 |
10 | 30.0 | (30-0)*(10-0)÷ (10-0)+0 |
如上式所示,测量5V时,电流DC0-10Vvoltage为15℃。
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