RDAG12-8(H) 遠端類比輸出數字

規格

  • 型號:RDAG12-8(H)
  • 製造商: ACCES I/O Products Inc
  • 地址:10623 Roselle Street,聖地牙哥,CA 92121
  • 電話:(858)550-9559
  • 傳真:(858)550-7322

產品資訊

RDAG12-8(H) 是 ACCES I/O Products 生產的產品
Inc. 的設計充分考慮了可靠性和性能
各種應用程式。

產品使用說明

第一章:簡介

描述:

RDAG12-8(H) 是一款多功能設備,可提供多種輸入
並為您的應用程式提供輸出功能。

規格:

該設備具有堅固的設計,並支援各種
可實現無縫整合的業界標準介面。

附錄 A:應用注意事項

介紹:

本節提供對應用場景的見解
其中RDAG12-8(H)可以有效利用。

平衡差分訊號:

該設備支援平衡差分訊號,以提高
訊號完整性和抗噪性。

RS485資料傳輸:

它還支援 RS485 資料傳輸,從而實現
工業環境中可靠的數據通訊。

附錄 B:熱注意事項

本節討論熱考慮因素,以確保最佳
RDAG12-8(H)在不同條件下的性能和壽命
溫度條件。

常問問題

Q:RDAG12-8(H) 的保固範圍是多久?

答:設備在退回時享有全面保修
ACCES 將自行決定維修或更換設備,確保
客戶滿意度。

問:我如何申請服務或支持
RDAG12-8(H)?

答:如需服務或支援諮詢,您可以聯絡 ACCES
I/O Products Inc 透過其提供的聯絡資訊
手動的。

「`

ACCES I/O RDAG12-8(H) 取得報價
ACCES I/O PRODUCTS INC 10623 Roselle Street, San Diego, CA 92121 電話 (858)550-9559 傳真 (858)550-7322
型號 RDAG12-8(H) 使用手冊

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FILE:MRDAG12-8H.Bc
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注意
本文檔中的資訊僅供參考。 ACCES 不承擔因應用或使用此處所述的資訊或產品而產生的任何責任。本文檔可能包含或引用受版權或專利保護的資訊和產品,且不傳達 ACCES 專利權或其他人權利下的任何許可。
IBM PC、PC/XT 和 PC/AT 是國際商業機器公司的註冊商標。
美國印刷。版權所有 2000 ACCES I/O Products Inc, 10623 Roselle Street, San Diego, CA 92121。

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保固單
在出貨前,ACCES 設備依照適用規範進行徹底檢查與測試。然而,如果發生設備故障,ACCES 向客戶保證將提供及時的服務和支援。 ACCES 最初製造的所有被發現有缺陷的設備將根據以下考慮進行維修或更換。
條款與條件
如果懷疑某個裝置故障,請聯絡 ACCES 的客戶服務部門。準備好提供設備型號、序號以及故障症狀的描述。我們可能會建議一些簡單的測試來確認故障。我們將分配一個退貨授權 (RMA) 號碼,該號碼必須出現在退貨包裹的外標籤上。所有單元/組件應妥善包裝以便處理,並預付運費返回 ACCES 指定的服務中心,並將預付運費並開立發票返回客戶/用戶現場。
覆蓋範圍
前三年:退回的設備/零件將透過 ACCES 選項進行維修和/或更換,不收取任何人工費用或不屬於保固範圍的零件費用。保固從設備出貨時開始。
接下來的幾年:在您設備的整個生命週期中,ACCES 隨時準備好以與業內其他製造商類似的合理價格提供現場或廠內服務。
非 ACCES 製造的設備
由 ACCES 提供但非製造的設備享有保修,並將根據相應設備製造商保固的條款和條件進行維修。
一般的
根據本保證,ACCES 的責任僅限於對在保證期間內被證明有缺陷的任何產品進行更換、修理或發放信用(由 ACCES 酌情決定)。在任何情況下,ACCES 均不對因使用或誤用我們的產品而造成的間接或特殊損害負責。客戶負責承擔因未經 ACCES 書面批准而對 ACCES 設備進行修改或添加而產生的所有費用,或者如果 ACCES 認為設備受到非正常使用,則需承擔這些費用。就本保固而言,「非正常使用」被定義為除購買或銷售代表所證明的指定或預期用途之外的設備所遭受的任何使用。除上述內容外,任何其他明示或暗示的保證均不適用於 ACCES 提供或銷售的任何及所有此類設備。
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目錄
第一章:簡介。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-1 說明。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-1 規格。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-1
第 2 章:安裝。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-1 光碟安裝。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-1 硬碟上建立的目錄。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-1 入門。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-3 校準。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-6 安裝。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-6 輸入/輸出引腳連接。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-6
第 3 章:軟體。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-1 一般。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-1 命令結構。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-1 指令功能。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-3 錯誤代碼。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-10
附錄 A:應用注意事項。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 A-1 簡介。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 A-1 平衡差分訊號。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 A-1 RS485資料傳輸。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 A-3
附錄 B:熱注意事項。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 B-1

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圖片列表
圖 1-1:RDAG12-8 框圖。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。第 1-6 頁 圖 1-2:RDAG12-8 孔間距圖。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。第 1-7 頁 圖 2-1:Vol 的簡化原理圖tage 和電流吸收器輸出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。第 2-9 頁 圖 A-1:典型 RS485 兩線多點網路。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 A-3頁
表格列表
表 2-1:50 針連接器分配。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。第 2-7 頁 表 3-1:RDAG12-8 指令清單。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。第 3-2 頁 表 A-1:兩個 RS422 設備之間的連接。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 A-1 頁 表 A-2:RS422 規格摘要。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 A-2頁

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第一章:簡介
特性 · 遠端智慧類比輸出和數位 I/O 單元,帶光隔離 RS485 串列
與主機的介面 · 八個 12 位元類比電流吸收器 (4-20mA) 和電壓tage 輸出·軟體選用音量tage 範圍為 0-5V、0-10V、±5V · 低功耗和高功耗類比輸出型號 · XNUMX 位元數位 I/O 逐位配置為輸入或高電平
電流輸出 · 透過 50 針可拆卸螺絲端子實現現場連接 · 板載 16 位元 8031 相容微控制器 · 所有編程和校準均在軟體中進行,無需設定開關。跳線可用於
如有需要,可旁路光電隔離器 · 適用於惡劣大氣和海洋環境的 NEMA4 防護外殼,適用於低
功率標準型·高功率型防護金屬T-Box
描述
RDAG12-8 是一款智慧型 8 通道數位類比轉換器單元,透過 EIA RS-485、半雙工、串列通訊標準與主機進行通訊。基於 ASCII 的命令/回應協定允許與幾乎任何電腦系統進行通訊。 RDAG12-8 是稱為「REMOTE ACCES 系列」的一系列遠端智慧 Pod 之一。單一兩線或四線多點 RS32 網路上可連接多達 485 個 REMOTE ACCES 系列 Pod(或其他 RS485 裝置)。 RS485 中繼器可用於擴展網路上 Pod 的數量。每個單元都有一個唯一的位址。通訊使用主/從協議,其中 Pod 僅在電腦詢問時才進行對話。
80C310 Dallas 微控制器(具有 32k x 8 位元 RAM、32K 位元非揮發性 EEPROM 和看門狗定時器電路)為 RDAG12-8 提供了現代分散式控制系統所期望的功能和多功能性。 RDAG12-8 包含 CMOS 低功耗電路、光隔離接收器/發送器以及用於本地和外部隔離電源的電源調節器。它可以使用低衰減雙絞線(例如 Belden #57.6 或同等產品)以高達 4000 Kbaud 的波特率和長達 9841 英尺的距離運行。 Pod 收集的資料可以儲存在本機 RAM 中,並在以後透過電腦的序列埠存取。這有利於獨立 Pod 操作模式。

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RDAG12-8手冊
RDAG12-8 的所有程式設計均採用基於 ASCII 的軟體。基於 ASCII 的程式設計可讓您使用任何支援 ASCII 字串函數的高階語言編寫應用程式。
模組或 Pod 位址可從 00 到 FF 十六進位進行編程,分配的任何位址都儲存在 EEPROM 中,並在下次上電時用作預設位址。同樣,波特率可編程為 1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800 和 57600。 波特率儲存在 EEPROM 中,並在下次上電時用作預設值。
類比輸出 這些單元由八個獨立的 12 位元數位類比轉換器 (DAC) 組成, amp卷的擴大機tage 輸出和體積tag電子到電流的轉換。 DAC 可以逐通道模式或同時更新。有 8 個頻道的音量tage 輸出和 4 個用於 20-XNUMXmA 電流輸出接收器的免費通道。輸出量tag範圍可由軟體選擇。校準由軟體執行。工廠校準常數儲存在 EEPROM 記憶體中,可以透過斷開 I/O 接線並進入軟體校準模式來更新。 RDAG12-8 型號可提供高達 5 mA 的類比輸出tag範圍為 0-5V、±5V 和 0-10V。透過將所需波形的離散值寫入緩衝器並以可編程速率 (31-6,000Hz) 將緩衝器載入到 DAC,這些單元可以產生任意波形或控制訊號。
型號 RDAG12-8H 類似,只是每個 DAC 輸出可使用 ±250V @ 12A 本機電源驅動高達 2.5mA 的負載。 RDAG12-8H 採用非密封「T-Box」鋼製外殼封裝。
數位 I/O 兩種型號還具有七個數位輸入/輸出連接埠。每個連接埠都可以單獨編程為輸入或輸出。數位輸入埠可接受邏輯高輸入電壓tages 高達 50V 且過壓tage 保護至 200 VDC。輸出驅動器為開路集電極,可符合高達 50 VDC 的用戶提供的電壓tage.每個輸出埠最多可灌電流 350 mA,但所有七個位元的總灌電流限制為累計 650 mA。
看門狗定時器 如果微控制器「掛起」或電源電壓過低,內建看門狗計時器會重設 Podtage 降至 7.5 VDC 以下。微控制器還可以透過連接到 /PBRST(介面連接器的引腳 41)的外部手動按鈕進行重設。

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規格

串列通訊介面 · 序列埠:光隔離 Matlabs 型 LTC491 傳送器/接收器。相容的
具有RS485規範。線路上最多允許 32 名駕駛員和接收員。 I/O 匯流排可程式範圍為 00 至 FF 十六進位(0 至 255 十進位)。無論分配什麼位址,都會儲存在 EEPROM 中,並在下次上電時用作預設位址。 · 非同步資料格式:7 個資料位,偶校驗,XNUMX 個停止位。 · 輸入共模電壓tage:最小 300V(光電隔離)。如果光隔離器是
旁路:-7V 至 +12V。 · 接收器輸入靈敏度:±200 mV,差分輸入。 · 接收器輸入阻抗:最小 12K。 · 變送器輸出驅動:60 mA、100 mA 短路電流能力。 · 串列資料速率:可程式為 1200、2400、4800、9600、14400、19200、
28800 和 57600 波特率。提供晶體振盪器。

類比輸出 · 通道: · 類型: · 非線性: · 單調性: · 輸出範圍: · 輸出驅動: · 電流輸出: · 輸出電阻: · 建立時間:

八獨立。 12 位,雙緩衝。最大值 ±0.9 LSB。 ±½ 位元。 0-5V、±5V、0-10V。低功率選項:5 mA,高功率選項:250 mA。 4-20 mA SINK(使用者提供 5.5V-30V 激勵)。 0.5。 15:秒至 ±½ LSB。

數位 I/O · 七位元配置為輸入或輸出。
· 數位輸入邏輯高電位:+2.0V 至 +5.0V(最大值 20μA) (5V 輸入時最大 50mA)
保護至 200 VDC
邏輯低:-0.5V 至 +0.8V(最大值 0.4 mA)保護至-140 VDC。 · 數位輸出邏輯低灌電流:最大 350 mA。 (參見下面的註釋。)
每個電路中都包含電感衝擊抑制二極體。筆記
每個輸出位元的最大允許電流為 350 mA。當使用所有七個位元時,最大總電流為 650 mA。

· 高電平輸出電壓tage:集電極開路,符合高達 50VDC

使用者提供的捲tage.如果沒有使用者提供卷tage 存在,輸出經 5 kS 電阻上拉至 +10VDC。

中斷輸入(與開發套件一起使用)

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RDAG12-8手冊
· 輸入低電位:-0.3V 至 +0.8V。 · 0.45V 時的輸入低電流:-55μA。 · 輸入高電位:2.0V 至 5.0V。

環境的

環境特性取決於 RDAG12-8 配置。低功率和高功率輸出配置:
· 工作溫度範圍:0°C。至 65°C。 (可選 -40 °C 至 +80 °C)。

· 溫度降額:

根據施加的功率,最大運行

溫度可能必須降額,因為內部

電源調節器會散發一些熱量。對於前amp樂,

當施加7.5VDC時,內部溫升

外殼溫度比環境溫度高 7.3°C。

筆記

最高工作溫度可依以下公式決定:

VI(TJ = 120) < 22.5 – 0.2TA
其中 TA 是環境溫度(°C)。 VI(TJ = 120) 是體積tage 處的積分體積tag調節器結溫將升至 120 °C。 (註:結溫額定最高為 150 °C。)

對於前ample,在環境溫度 25°C 時,體積tage VI 最高可達 17.5V。環境溫度為 100 °F。 (37.8°C),體積tage VI 最高可達 14.9V。

· 濕度: · 尺寸:

5% 至 95% 相對濕度,無凝結。 NEMA-4 外殼長 4.53 英寸,寬 3.54 英寸,高 2.17 英寸。

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所需電源 光隔離部分可由電腦的+12VDC電源供電
透過串行通訊電纜和設備其餘部分的本機電源。如果您不想使用電腦電源,則可以為光隔離部分使用與本機電源隔離的單獨電源。此部分使用的功率很小(小於 0.5W)。

低功耗版本: · 本地電源:

+12 至 18 VDC @ 200 mA。 (請參閱下面的方框。)

· 光電隔離部分:7.5 至 25 VDC @ 40 mA。 (註:由於數量較少

所需電流,容量tag長電纜的下降並不顯著。

高功率版本: · 本地功率:

+12 至 18 VDC(高達 2 ½ A),-12 至 18V(2A),取決於

在繪製的輸出負載上。

· 光電隔離部分:7.5 至 25 VDC @ 50 mA。 (註:由於數量較少

所需電流,容量tag長電纜的下降並不顯著。

筆記
如果本地電源有輸出電壓tage 大於18VDC,可在電源電壓處串聯一個穩壓二極體tage. 卷tag齊納二極體 (VZ) 的額定值應等於 VI-18,其中 VI 是電源電壓tage.齊納二極體的額定功率應為$VZx0.12(瓦)。因此,對於前amp例如,26VDC 電源需要使用額定功率為 8.2 x 8.2 的 0.12V 齊納二極體。 1瓦。

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圖 1-1:RDAG12-8 框圖

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圖 1-2:RDAG12-8 孔間距圖

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第 2 章:安裝

此卡隨附的軟體包含在 CD 中,使用前必須安裝到硬碟上。為此,請執行以下適用於您的作業系統的步驟。將您在 ex 中看到 d: 的 CD-ROM 替換為適當的磁碟機號amp下面。

光碟安裝

WIN95/98/NT/2000將 CD 放入 CD-ROM 光碟機中。 b.安裝程序應在 30 秒後自動運作。如果安裝程式確實
不運行,點擊START |運行並輸入 d:install,按確定或按 -。 c.依照螢幕上的指示安裝該卡的軟體。

在硬碟上建立的目錄

安裝過程將在您的硬碟上建立幾個目錄。如果您接受安裝預設值,則將存在以下結構。

[CARDNAME] 包含 SETUP.EXE 安裝程式的根目錄或基底目錄,用於協助您設定跳線和校準卡。

DOSPSAMP萊斯:DOSCSAMPLES: Win32 語言:

[CARDNAME] 的子目錄,包含 Pascal samp萊斯。 [CARDNAME] 的子目錄,包含“C”amp萊斯。包含 s 的子目錄amp適用於 Win95/98 和 NT 的檔案。

WinRISC.exe 專為 RS422/485 操作而設計的 Windows 啞終端機類型通訊程式。主要與遠端資料擷取盒和我們的 RS422/485 串列通訊產品線一起使用。可用於向已安裝的數據機打招呼。

ACCES32 此目錄包含 Windows 95/98/NT 驅動程序,用於在編寫 32 位元 Windows 軟體時提供對硬體暫存器的存取。幾個samp提供了多種語言的文件來演示如何使用此驅動程式。 DLL 提供四個函數(InPortB、OutPortB、InPort 和 OutPort)來存取硬體。

此目錄還包含 Windows NT 的裝置驅動程式 ACCESNT.SYS。此裝置驅動程式在 Windows NT 中提供暫存器級硬體存取。有兩種使用驅動程式的方法,透過 ACCES32.DLL(建議)和透過 ACCESNT.SYS 提供的 DeviceIOControl 句柄(稍快)。

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RDAG12-8手冊
SAMP較少的amp此目錄中提供了使用 ACCES32.DLL 的檔案。使用這個DLL不僅使硬體編程變得更容易(MUCH更容易),還可以提供一個原始碼 file 可用於 Windows 95/98 和 WindowsNT。一個可執行檔案可以在兩種作業系統下運行,並且仍然可以完全存取硬體暫存器。該 DLL 的使用方式與任何其他 DLL 完全相同,因此它與任何能夠使用 32 位元 DLL 的語言相容。有關在特定環境中使用 DLL 的信息,請參閱隨您的語言編譯器提供的手冊。
VBACCES 此目錄包含僅與 VisualBASIC 3.0 和 Windows 3.1 一起使用的 32 位元 DLL 驅動程式。這些驅動程式提供四個函數,類似於 ACCES16.DLL。但是,該 DLL 僅與 16 位元可執行檔相容。由於 VBACCES 和 ACCES32 之間的相似性,從 32 位元到 XNUMX 位元的遷移得到了簡化。
PCI 此目錄包含 PCI 匯流排特定的程式和資訊。如果您沒有使用 PCI 卡,則不會安裝此目錄。
SOURCE 實用程式提供了原始程式碼,您可以使用它來確定 DOS 中您自己的程式在執行時間分配的資源。
PCIFind.exe 用於 DOS 和 Windows 的實用程序,用於確定指派給已安裝 PCI 卡的基址和 IRQ。該程式運行兩個版本,具體取決於作業系統。 Windows 95/98/NT顯示GUI介面,並修改登錄。從 DOS 或 Windows3.x 運行時,使用文字介面。有關註冊表項格式的信息,請參閱卡片特定的 samp文件隨硬體一起提供。在Windows NT 中,NTioPCI.SYS 在每次電腦啟動時執行,從而在新增或刪除PCI 硬體時刷新註冊表。在Windows 95/98/NT 中,PCIFind.EXE 將自身置於作業系統的引導序列中,以便在每次啟動時刷新註冊表。
當與 PCI COM 連接埠一起使用時,該程式還提供一些 COM 配置。具體來說,它將配置相容的 COM 卡以解決 IRQ 共用和多連接埠問題。
WIN32IRQ 此目錄為 Windows 95/98/NT 中的 IRQ 處理提供通用介面。為驅動程式提供原始程式碼,大大簡化了針對特定需求的自訂驅動程式的建立。 Samp提供文件來示範通用驅動程式的使用。請注意,在近實時資料收集程式中使用 IRQ 需要多執行緒應用程式程式設計技術,並且必須被視為中級到高階程式主題。 Delphi、C++ Builder 和 Visual C++amp提供了 les。

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Findbase.exe DOS 實用程序,用於確定 ISA 匯流排、非即插即用卡的可用基底位址。在電腦中安裝硬體之前,請執行該程式一次,以確定為卡片提供的可用位址。確定地址後,執行硬體附帶的設定程序,查看有關設定地址開關和各種選項選擇的說明。

Poly.exe 一個通用實用程序,用於將資料表轉換為 n 階多項式。對於計算熱電偶和其他非線性感測器的線性化多項式係數很有用。

Risc.bat A批次 file 示範 RISCTerm.exe 的命令列參數。

RISCTerm.exe 專為 RS422/485 操作而設計的啞終端類型通訊程式。主要與遠端資料擷取盒和我們的 RS422/485 串列通訊產品線一起使用。可用於向已安裝的數據機打招呼。 RISCTerm 代表真正令人難以置信的簡單通訊終端。

入門

要開始使用 Pod,您首先需要在 PC 上有一個可用的工作串列通訊連接埠。這可以是我們的 RS422/485 串列通訊卡之一,也可以是連接 232/232 兩線轉換器的現有 RS485 連接埠。接下來,從 3½” 軟碟安裝軟體(RDAG12-8 軟體包)。您還應該執行 RDAG12-8 安裝程式(位於 3 吋軟碟上)來幫助您選擇選項。

1. 驗證您是否能夠透過 COM 連接埠進行通訊(請參閱對應 COM 卡手冊中的詳細資訊)。 View 控制面板|連接埠 (NT 4) 或控制面板 |系統|設備管理器|港口 |屬性 |已安裝 COM 連接埠的資訊的資源 (9x/NT 2000)。可以透過在全雙工 RS-422 模式下使用環回連接器和卡片來完成通訊驗證。

Windows 中序列埠的應用知識將對您的成功做出重大貢獻。您的主機板上可能有內建 COM 連接埠 1 和 2,但您的系統中可能未安裝支援它們所需的軟體。您可能需要從控制面板“新增硬體”並選擇標準序列通訊連接埠以將 COM 連接埠新增至您的系統。您可能還需要檢查 BIOS 以確保兩個標準序列埠已啟用。

我們提供兩個終端程式來幫助完成此任務。 RISCTerm 是一個基於 DOS 的終端

程序,也可以在 Windows 3.x 和 9x 中使用。對於 Windows 9x/NT 4/NT 2000,您可以

使用我們的 WinRISC 程式。可以選擇COM埠號(COM5、COM8等)、波特率、數據

位、奇偶校驗位和停止位。 ACCES Pod 的出貨時間分別為 9600、7、E、1。最簡單的測試看看

如果您有一個良好的 COM 端口,但未將任何東西連接到背面的 COM 端口連接器

您電腦上的選項是選擇 COM 1 或 COM 2(以您的裝置中顯示的為準)

從 WinRISC 管理器(請參閱「執行 WinRISC」),然後按一下「連線」。如果你沒有得到

一個錯誤,這是您開展業務的一個很好的跡象。按一下名為「本機回顯」的複選框,然後

單擊文字窗口,您應該在其中看到閃爍的遊標,然後開始輸入。如果你有

成功完成最後一步,您已準備好連接硬體並嘗試

與它溝通。

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2. 確認能夠透過 COM 連接埠進行通訊後,將 COM 卡設定為半雙工、RS-485,並使用兩根電線將其連接到 Pod。 (您可能需要移動 COM 板上的一些跳線才能完成此操作。或者如果您使用我們的 RS-232/485 轉換器,請此時連接它。與 Pod 的通訊應為兩線 RS-485,應用終止和偏壓的半雙工。電源。有關此問題的協助,請參閱螺絲端子引腳分配。為了獲得最佳效果,您需要 +12V 並返回以非隔離模式為 Pod 供電。對於使用一個電源進行台架測試和設置,您需要在接線盒上的以下端子之間安裝跳線:ISOV+ 到 PWR+,以及 ISOGND 到 GND。這破壞了 Pod 的光學隔離功能,但簡化了開發設置,並且只需要一個電源。您還應該按照選項選擇中所述檢查處理器板,以確保跳線 JP2、JP3 和 JP4 位於 /ISO 位置。
3. 驗證接線,然後開啟 Pod 的電源。如果您檢查一下,電流消耗應該約為 250mA。
4. 現在您可以再次執行設定和校準程序(DOS、Win3.x/9x)。這次安裝程式應該會從自動偵測選單項目中自動偵測 Pod,並允許您執行校準例程。如果您使用的是 Windows NT,則可以執行安裝程式來設定有關隔離或非隔離通訊的跳線。要執行校準例程,只需使用 DOS 啟動磁碟,然後執行程式即可。如有需要,我們可以提供。
運行 WinRISC
1. 對於 Windows 9x/NT 4/NT 2000,啟動 WinRISC 程序,該程序應可從開始功能表存取(開始 | 程序 | RDAG12-8 | WinRISC)。如果找不到它,請轉到開始|尋找| Files 或資料夾並蒐索 WinRISC。您也可以瀏覽 CD 並尋找 diskstools.winWin32WinRISC.exe。
2. 進入 WinRISC 後,選擇波特率 9600(Pod 的出廠預設值)。選擇本地回顯和以下其他設定:Parity-Even、Data Bits-7、Stop Bits-1。將其他設定保留為預設值。選擇已驗證的 COM 連接埠(左上角)並按一下「連線」。
3. 點選進入主框。您應該會看到一個閃爍的遊標。
4. 輸入幾個字元。您應該會看到它們列印到螢幕上。
5. 繼續「與 POD 對話」部分。
運行 RISCterm
1. 對於Win 95/98,執行“開始”|“RISCTerm.exe”程式。節目 | RDAG12-8。對於 DOS 或 Win 3.x,請查看 C:RDAG12-8。

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2. 輸入COM 卡的基底位址,然後輸入IRQ。在 Windows 中,可以透過以下方式取得此信息 view控制面板 |系統|設備管理器 |港口 |屬性 |資源。

3. 進入 RISCTerm 後,驗證選擇的 9600 波特率(Pod 的出廠預設值)。螢幕底部的橫欄應顯示 7E1。

4. 鍵入幾個字母字元。您應該會看到它們列印到螢幕上。

5. 繼續「與 POD 對話」部分。

與 Pod 對話

1. (從「RUNNING WINRISC」或「RUNNING RISCTERM」的第5步接起)按幾次Enter鍵。您應該收到“錯誤,使用?對於命令列表,無法識別的命令:」這是您正在與 Pod 對話的第一個跡象。重複按 Enter 鍵每次都會返回此訊息。這是一個正確的指示。

2. 輸入“?”並按回車鍵。您應該會收到“主幫助畫面”和三個可能的其他選單來訪問。您可以輸入“?3”,然後按 Enter,並從 Pod 接收有關類比輸出命令的選單。如果您收到這些訊息,您將再次知道您正在與 Pod 進行有效通訊。

3. 透過 Pod 螺絲端子塊的接腳 20 (+) 和 1 (-) 連接 DMM,設定為 2VDC 範圍。輸入“AC0=0000,00,00,01,0000”並按 [Enter]。您應該從 Pod 收到 CR(回車符)。此指令將通道 0 設定為 0-10V 範圍。

4. 現在輸入“A0=FFF0”並按 [Enter]。您應該會收到來自 Pod 的回車。此指令使通道 0 輸出指令值(十六進位 FFF = 4096 計數,或 12 位,滿量程)。您應該會看到 DMM 讀數為 10VDC。校準將在下一節中討論。

5. 輸入「A0=8000」並 [Enter](十六進位的 800 = 2048 個計數,或 12 位,半刻度)。您應該會收到來自 Pod 的回車。您應該會看到 DMM 讀數為 5VDC。

6. 現在您已準備好開始開發並編寫應用程式。

注意:如果您最終要使用“隔離模式”,請確保將處理器板上的跳線放回“ISO”位置。還要確保正確連接電源以支援該模式。它需要 12V 本地電源和 12V 隔離電源。隔離電源可以由電腦電源或其他中央電源提供。該源的電流消耗可以忽略不計,因此卷tag電纜掉落不會造成任何後果。請注意,高功率 Pod 版本 (RDAG12-8H) 需要 +12V、Gnd 和 -12V 作為「本地電源」。

校準

RDAG12-8 和 RDAG12-8H 隨附的設定軟體支援檢查校準並將校正值寫入 EEPROM 的功能,以便它們在上電時自動可用。只需定期執行校準檢查,而不是每次重新啟動電源時執行。

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SETUP.EXE 軟體校準程序可用於校準所有三個範圍並將數值儲存在 EEPROM 中。對於 Windows NT,您需要啟動到 DOS 才能執行程式。您可以從任何不執行 NT 的 Windows 系統建立 DOS 啟動磁碟。如有需要,我們可以提供 DOS 啟動磁碟。
在SAMPLE1 程式說明了呼叫這些值和調整讀數的過程。 CALn 的描述?命令顯示資訊儲存在 EEPROM 中的順序。
安裝
RDAG12-8 外殼是一種密封、壓鑄、鋁合金、NEMA-4 外殼,易於安裝。外殼的外部尺寸為:8.75 英吋長 x 5.75 英吋寬 x 2.25 英吋高。蓋子包含一個凹進式氯丁橡膠墊圈,蓋子透過四個凹進式 M-4 不銹鋼自攻螺絲固定到主體上。提供兩個長 M-3.5 X 0.236 螺絲用於安裝到主體上。安裝孔和蓋固定螺絲位於密封區域之外,以防止濕氣和灰塵進入。外殼內有四個螺紋凸台,用於安裝印刷電路卡組件。若要將不含盒子的卡片安裝在您自己的機櫃中,請參閱圖 1-2 以了解孔間距。
RDAG12-8H 外殼是一種非密封鋼外殼,塗有「IBM 工業灰」。外殼尺寸為 8.5 英吋長、5.25 英吋寬、2 英吋高。
單元上有 3 個跳線位置,其功能如下:
JP2、JP3 和 JP4:通常這些跳線應處於「ISL」位置。如果您希望繞過光隔離器,則可以將這些跳線移至“/ISL”位置。
輸入/輸出引腳連接
與 RDAG12-8 的電氣連接透過防水壓蓋來密封電線,並在內部端接至插入 50 針連接器的歐式螺絲端子塊。與 RDAG12-8H 的電氣連接透過 T-Box 末端的開口進行,並以相同的歐式螺絲端子塊端接。 50 針連接器的連接器針腳分配如下:

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別針
1 個輸出端0
3 個輸出端1
5 個輸出端2
7地
9 DIO5 11 DIO3 13 DIO1 15 GND 17 VOUT3 19 IOUT1 21 IOUT3 23 IOUT4 25 IOUT6 27 AOGND 29 VOUT4 31 GND 33 /PINT0 35 PWR+ 37 GOUT 39/PURS 5 VOUT 41

訊號

別針

訊號

(類比電壓輸出 0) 2 APG0

(模擬電源地0)

(類比電壓輸出 1) 4 APG1

(模擬電源地1)

(類比電壓輸出 2) 6 APG2

(模擬電源地2)

(本地電源地) 8 DIO6

(數位輸入/輸出6)

(數位輸入/輸出5) 10 DIO4

(數位輸入/輸出4)

(數位輸入/輸出3) 12 DIO2

(數位輸入/輸出2)

(數位輸入/輸出1) 14 DIO0

(數位輸入/輸出0)

(本地電源地) 16 APG3

(模擬電源地3)

(類比電壓輸出 3) 18 IOUT0

(類比電流輸出0)

(類比電流輸出 1) 20 IOUT2

(類比電流輸出2)

(類比電流輸出3) 22 AOGND

(類比輸出地)

(類比電流輸出 4) 24 IOUT5

(類比電流輸出5)

(類比電流輸出 6) 26 IOUT7

(類比電流輸出7)

(類比輸出地) 28 APG4

(模擬電源地4)

(類比電壓輸出 4) 30 AOGND

(類比輸出地)

(本地電源地)32 /PINT1

(受保護的內部輸入 1)

(受保護的內部輸入 0) 34 /PT0

(受保護的 Tmr./Ctr. 輸入)

(本地電源+) 36 PWR+

(本地電源+)

(本地電源地) 38 APG5

(模擬電源地5)

(類比電壓輸出 5) 40 PWR-

(本地電源-)

(按鈕重設) 42 ISOGND

(隔離。電源)

(隔離電源+) 44 RS485+

(通訊口+)

(通訊口-)46 APG6

(模擬電源地6)

(類比電壓輸出 6) 48 APPLV+ (應用電源地 7)

(類比電壓輸出 7) 50 APG7

(模擬電源地7)

表 2-1:50 針連接器分配

端子標記及其作用如下:

PWR+ 和 GND:

(引腳 7、15、31、35 和 37)這些端子用於從本地電源向 Pod 提供本地電源。 (引腳 35 和 36 連接在一起。)tage 可以是 12 VDC 至 16 VDC 範圍內的任何電壓。更高的體積tage 可以使用,24 VDC for example,如果使用外部齊納二極體來降低電壓tage 適用於 RDAG12-8。 (請參閱本手冊的規格部分以確定所需的齊納二極體額定功率。)

壓水堆-

(接腳 40)此端子接受客戶提供的 -12V 至 18 VDC @ 2A 最大電壓。它僅用於高功率選項 RDAG12-8H。

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ISOV+ 和 ISOGND:這是隔離器部分的電源連接,可以透過 RS-12 網路上的一對電線從電腦的 +485VDC 電源或中央電源供電。這種權力獨立於「地方權力」。卷tag電平範圍為 7.5 VDC 至 35 VDC。 (機載卷tag調節器將電源調節至+5 VDC。很低。

筆記
如果沒有單獨的電源,則必須將 ISOV+ 和 ISOGND 跳接到「本地電源」端子,這會破壞光電隔離。

RS485+ 和 RS485-:這些是 RS485 通訊端子(TRx+ 和 TRx-)。

應用程式LV+:

此端子用於「應用電源」或使用者提供的電量tag數位輸出透過負載連接到的來源。集電極開路達林頓 amp輸出端使用升壓器。 APPLV+ 電路中包含電感抑制二極體。應用功率電平 (APPLV+) 可以高達 50 VDC。

APG0-7:

這些端子適用於高功率版本的 Pod (RDAG12-8H)。將所有負載迴路連接到這些端子。

AO接地:

這些端子適用於 Pod 的低功耗版本。使用這些返回捲tage 輸出以及電流輸出。

地線:

這些是通用接地,可用於數位回傳、電源返回連接等。

為了確保對 EMI 的敏感度最小,輻射最小,機殼正極接地非常重要。此外,輸入/輸出接線可能需要適當的 EMI 佈線技術(連接到機殼接地的電纜、雙絞線,以及在極端情況下,鐵氧體等級的 EMI 保護)。

VOUT0-7:

模擬輸出音量tage訊號,與AOGND配合使用

IOUT0-7:

4-20mA 電流吸收輸出訊號,與外部電源(5.5V 至 30V)搭配使用。

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圖 2-1:Vol 的簡化原理圖tage 和電流吸收器輸出

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第 3 章:軟件

一般的

RDAG12-8 隨附 CD 上提供的基於 ASCII 的軟體。 ASCII 程式設計可讓您以任何支援 ASCII 文字字串功能的高階語言編寫應用程序,從而使「REMOTE ACCES」系列模組幾乎可以與任何具有 RS485 連接埠的電腦一起使用。

通訊協定有兩種形式:尋址和非尋址。當僅使用一個 REMOTE ACCES Pod 時,請使用非尋址協定。當要使用多個 REMOTE ACCES Pod 時,必須使用尋址協定。不同之處在於,發送地址命令來啟用特定的 Pod。地址命令在特定 Pod 與上位機通訊期間僅發送一次。它啟用與該特定 Pod 的通訊並停用網路上的所有其他遠端存取設備。

命令結構

所有通訊必須為 7 個資料位元、偶校驗、1 個停止位元。 Pod 發送和接收的所有數字均為十六進位形式。出廠預設波特率為 9600 波特。只要 Pod 位址不為 00,Pod 就被視為處於尋址模式。

尋址模式 位址選擇命令必須在向尋址 Pod 發出任何其他命令之前發出。地址命令如下:

“!xx[CR]”,其中 xx 是從 01 到 FF 十六進位的 Pod 位址,[CR] 是回車符,ASCII 字元 13。

Pod 響應“[CR]”。一旦發出地址選擇命令,所有進一步的命令(新地址選擇除外)將由所選 Pod 執行。使用多個 Pod 時需要尋址模式。當僅連接一個 Pod 時,不需要地址選擇命令。

您只能發出下表中所列的命令。使用的術語如下:

一個。單一小寫字母「x」表示任何有效的十六進位數字 (0-F)。 b.單一小寫字母“b”表示“1”或“0”。 c.符號“±”表示“+”或“-”。 d.所有命令均以 [CR](ASCII 字元 13)結束。所有指令都不區分大小寫,即可以使用大寫或小寫。 f.符號「*」表示零個或多個有效字元(總訊息長度<255十進位)。

一般注意事項:

傳入和傳出 Pod 的所有數字均為十六進位。

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命令 An=xxx0
An,iii=xxx0

描述
將 xxx0 寫入 DAC n 如果發送字母 A 代替 n,則所有 DAC 都會受到影響
將 xxx0 寫入 DAC n 緩衝區條目 [iiii]

安=GOGOGO

以時基速率將緩衝區寫入 DAC n

安=停止

停止將 DAC n 緩衝區寫入 DAC

S=xxxx 還是 S?

設定或讀取採集速率(00A3 <= xxxx <= FFFF)

ACn=xxx0,dd,tt,mm,配置類比輸出。請參閱正文。三三

BACKUP=BUFFER 將緩衝區寫入 EEPROM

BUFFER=BACKUP 將 EEPROM 讀入緩衝區

卡爾恩?

讀取 n 的校準數據

CAL=備份 Caln=xxxx,yyyy ? HVN POD=xx 波特率=nnn

恢復出廠校準寫入通道n 的校準值RDAG12-8(H) 的命令參考問候語讀取韌體版本號重新發送Pod 的最後一次傳輸將Pod 分配給編號xx 設定通訊波特率(1 <= n < = 7)

Mxx Mx+ 或 MxI 或 In

設定數字遮罩為 xx,1 為輸出,0 為輸入 設定數位遮罩的位元 x 為輸出(+)或輸入(-) 讀取 7 個數字輸入位,或位 n

Oxx On+ 或 On-

將位元組 xx 寫入數字輸出(7 位元有效) 開啟或關閉數字位元 n (0 <= n <= 6)
表 3-1:RDAG12-8 指令列表

返回 [CR] [CR] [CR] [CR] (xxxx)[CR] [CR] [CR] [CR] bbbb,mmmm[ CR] [CR] [CR] 請參閱說明。參見描述。 n.nn[CR] 參見說明。 -:Pod#xx[CR] =:波特率:0n[CR ] [CR] [CR] xx[CR] 或 b[CR] [CR] [CR]

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注意 Pod 復位會在加電、程式設計過程或看門狗逾時時發生。

命令功能

以下段落給出了命令功能的詳細信息,描述了命令的原因,並給出了示例amp萊斯。請注意,所有命令都有確認回應。在發送另一個命令之前,您必須等待命令的回應。

寫入 DAC 通道 An=xxx0

將 xxx 寫入 DAC n。使用 AC 指令設定極性和增益。

Examp樂:

將類比輸出編號 4 設定為半量程(零伏特雙極或半量程單極)

發送:

A4=8000[回車]

接收:[CR]

DAC n An,iiii=xxx0 的加載緩衝器

將 xxx 寫入 DAC n 緩衝區 [iiii]。

Examp樂:

將 DAC 1 的緩衝區編程為簡單的階梯

發送:

A1,0000=0000[回車]

接收:[CR]

發送:

A1,0001=8000[回車]

接收:[CR]

發送:

A1,0002=FFF0[CR]

接收:[CR]

發送:

A1,0003=8000[回車]

接收:[CR]

從 DAC n 讀取緩衝區

安,三=?

從緩衝區讀取 (0 <= n <= 7, 0 <= iiii <= 800h)。

Examp樂:

DAC 2 的讀取緩衝區條目編號 1

發送:

A1,0002=?[CR]

接收:FFF0[CR]

啟動 DAC n 上的緩衝 DAC 輸出

安=GOGOGO

以時基速率將緩衝區寫入 DAC n。

Examp樂:

開始在 DAC 5 上寫入緩衝區

發送:

A5=GOGOGO[CR]

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接收:[CR]

停止 DAC n 上的緩衝 DAC 輸出

安=停止

停止將 DAC n 緩衝區寫入 DAC。

Examp樂:

立即停止 DAC 5 上的模式輸出

發送:

A5=停止[CR]

接收:[CR]

設定採集率 S=xxxx 或 s=?

設定或讀取採集速率(00A3 <= xxxx <= FFFF)。

此函數設定 DAC 的更新速率。有效值範圍從 00A2 到 FFFF。傳遞的值是速率時脈所需的除數 (11.0592 MHz)。計算除數時所使用的方程式為:
除數 = [(1/速率) – 22:秒] * [時鐘/12]

Examp樂:

將 RDAG12-8 編程為 1K samp每秒萊斯數

發送:

S0385[CR]

接收:[CR]

注:samp配置的速率儲存在 Pod 上的 EEPROM 中,並將用作預設(開機)速率amp勒率。出廠預設值amp透過向 Pod 發送「S100」可以恢復速率 (0000Hz)。

配置緩衝器和 DAC ACn=xxx0,dd,tt,mm,iiii xxx0 是 DAC 所需的上電(初始)狀態 n dd 是輸出速率的除數 (00 <= dd <= FF) tt 是數位運行次數mm是DAC 的極性和增益選擇n mm = 00 = ±5V mm = 01 = 0-10V mm = 02 = 0-5V iiii 是緩衝區陣列條目(000 <= iiii <= 800h)

Example:將 DAC 3 配置為:
使用指令:第3-4頁

計數8000時開機;使用 Sxxxx 時基的一半作為其緩衝輸出速率;總共輸出Buffer 15次,然後停止;使用±5V範圍;輸出總共 800 個十六進位條目長的緩衝區
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AC3=8000,02,0F,00,0800[CR]

設定校準參數

CALn=bbbb,mmmm

以二進位補碼十六進位寫入量程和偏移校準值

作為兩個四位數。

Examp樂:

將 42h 的跨度和 36h 的偏移寫入 DAC 1

發送:

CAL1=0036,0042[CR]

接收:[CR]

讀取校準參數

卡爾恩?

呼叫比例和偏移校準常數。

Examp樂:

上述寫入後讀取校準參數

發送:

CAL1?

接收:0036,0042[CR]

儲存校準參數

備份=校準

備份最後一次校準

此功能儲存調整測量讀數以與上次校準一致所需的值。設定程序將測量並寫入這些校準參數。 SAMPLE1 程式說明如何使用 CALn?命令包含此函數的結果。

將位元配置為輸入或輸出

麥克斯

將數位位元配置為輸入或輸出。

MX+

將數位位元“x”配置為輸出。

MX-

將數字位“x”配置為輸入。

這些命令逐位對數位位元進行編程,作為輸入或輸出。 xx 控製位元組的任何位元位置中的「零」都指定要配置為輸入的對應位元。相反,“一”指定要配置為輸出的位元。 (註:如果目前值輸出為“1”,則任何配置為輸出的位元仍可讀取為輸入。)

Examp萊斯:

將偶數位元編程為輸出,將奇數位元編程為輸入。

發送:

甲基丙烯酸甲酯[CR]

接收:[CR]

將位元 0-3 設定為輸入,將位元 4-7 設定為輸出。

發送:

MF0[CR]

接收:[CR]

讀取數字輸入 I
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讀取7位

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In

讀取位數 n

這些命令從 Pod 讀取數位輸入位。所有位元組回應均首先發送最高有效半位元組。

Examples:讀取所有 7 位元。發送: 接收:

我[CR] FF[CR]

唯讀位元 2。

I2[CR] 1[CR]

寫入數位輸出 Oxx Ox±

寫入所有 7 個數位輸出位元。 (連接埠 0)設定位元 x 高或低

這些命令將輸出寫入數字位元。任何寫入配置為輸入的位元的嘗試都會失敗。寫入其中一些位元被輸入而一些位元被輸出的位元組或字將導致輸出鎖存器改變為新值,但是作為輸入的位元將不會輸出該值,直到/除非它們被置於輸出模式。如果嘗試寫入配置為輸入的位,單位元命令將傳回錯誤 (4)。

寫入「一」(+) 到某個位元會斷言該位元的下拉狀態。寫入「零」(-) 將使下拉無效。因此,如果安裝了出廠預設的+5V上拉電阻,寫入5將導致連接器處的電壓為零,寫入XNUMX將導致斷言+XNUMXV。

Examp萊斯:

將 6 寫入位元 XNUMX(將輸出設為零伏,置位下拉)。

發送:

O6+[CR]

接收:[CR]

將零寫入位元 2(將輸出設定為 +5V 或使用者上拉)。

發送:

氧氣-[CR]

or

發送:

氧氣-[CR]

接收:[CR]

將零寫入位元 0-7。

發送:

O00[CR]

接收:[CR]

將零寫入每個奇數位。

發送:

OAA[CR]

接收:[CR]

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讀取韌體修訂號

V:

讀取韌體版本號

此指令用於讀取 Pod 中安裝的韌體版本。它返回“X.XX[CR]”。

Examp樂:

讀取 RDAG12-8 版本號。

發送:

錄影機]

接收:1.00[CR]

筆記

“H”命令返回版本號以及其他資訊。請參閱下面的“您好消息”。

重新發送上次回复

n

重新發送上次回复

該命令將導致 Pod 返回它剛剛發送的相同內容。此命令適用於長度小於 255 個字元的所有回應。通常,如果主機在接收資料時偵測到奇偶校驗或其他線路故障,並且需要第二次傳送數據,則使用該命令。

“n”命令可以重複。

Examp樂:

假設最後一個指令是“I”,請 Pod 重新傳送最後一個回應。

發送:

n

接收:FF[CR]

;或無論數據是什麼

你好訊息 H*

你好留言

任何以“H”開頭的字串都將被解釋為該命令。 (單獨的“H[CR]”也是可以接受的。)此命令的返回採用以下形式(不含引號):

“=Pod aa,RDAG12-8 Rev rr 韌體版本:x.xx ACCES I/O Products, Inc.”

aa 是 Pod 位址 rr 是硬體版本,例如“B1” x.xx 是軟體版本,例如“1.00”

Examp樂:

閱讀問候語。

發送:

你好?

接收:Pod 00,RDAG12-8 Rev B1 韌體版本:1.00 ACCES I/O 產品,

公司[CR]

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配置波特率(Access出廠時波特率設定為9600)

波特率=nnn

使用新的波特率對 Pod 進行編程

此命令將 Pod 設定為以新的波特率進行通訊。傳遞的參數 nnn 有點不尋常。每個 n 都是下表中相同的數字:

代碼 0 1 2 3 4 5 6 7

波特率 1200 2400 4800 9600 14400 19200 28800 57600

因此,命令的「nnn」的有效值為 000、111、222、333、444、555、666 或 777。該訊息以舊波特率發送,而不是新波特率。訊息傳輸後,Pod 就會變更為新的波特率。新的波特率儲存在 EEPROM 中,即使在電源重設後也將使用,直到發出下一個“BAUD=nnn”命令。

Examp樂:

將 Pod 設定為 19200 波特率。

發送:

波特率=555[CR]

接收:波特率:05[CR]

將 Pod 設定為 9600 波特率。

發送:

波特率=333[CR]

接收:波特率:03[CR]

配置 Pod 位址 POD=xx

對目前選定的 Pod 進行編程,使其在地址 xx 處回應。

此命令將 Pod 的位址更改為 xx。如果新位址為 00,Pod 將被置於非尋址模式。如果新位址不是 00,Pod 將不會回應進一步的通信,直到發出有效的位址命令。十六進制數字 00-FF 被視為有效位址。 RS485 規格僅允許線路上有 32 個分站,因此某些位址可能未使用。

新的 Pod 位址保存在 EEPROM 中,即使斷電後也會使用,直到下一個「Pod=xx」指令發出指令。需要注意的是,如果新位址不是 00(即 Pod 配置為尋址模式),則需要向新位址的 Pod 發出尋址命令,然後 Pod 才會回應。

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Pod 傳回一則包含 Pod 編號的訊息作為確認。

Examp樂:

將 Pod 位址設定為 01。

發送:

吊艙=01[CR]

接收:=:Pod#01[CR]

將 Pod 位址設定為 F3。

發送:

吊艙=F3[CR]

接收:=:Pod#F3[CR]

讓 Pod 退出尋址模式。

發送:

吊艙=00[CR]

接收:=:Pod#00[CR]

地址選擇 !xx

選擇地址為“xx”的 Pod

筆記

當系統中使用多個 Pod 時,每個 Pod 都會配置一個唯一的位址。該指令必須在向該特定 Pod 發出任何其他指令之前發出。該命令只需在執行任何其他命令之前發出一次。一旦發出地址選擇命令,該 Pod 將回應所有其他命令,直到發出新的地址選擇命令。

錯誤代碼

Pod 可能會傳回以下錯誤代碼:
1:頻道號碼無效(太大,或不是數字。所有頻道號碼必須在00到07之間)。
3:語法不正確。 (參數不足是通常的罪魁禍首)。 4:通道號碼對於該任務無效(例如ample 如果您嘗試輸出到已設定的位
作為輸入位,這將導致此錯誤)。 9:奇偶校驗錯誤。 (當接收到的資料的某些部分包含奇偶校驗或訊框時,就會發生這種情況
錯誤)。
此外,還會傳回幾個全文錯誤代碼。所有內容均以“Error”開頭,並在使用終端對 Pod 進行程式設計時非常有用。
錯誤,無法辨識的命令:{收到指令}[CR] 如果無法辨識該指令,則會發生這種情況。
錯誤,命令未完全識別:{收到命令}[CR] 如果命令的第一個字母有效,但其餘字母無效,則會發生這種情況。

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RDAG12-8 手動錯誤,地址命令必須以 CR 終止[CR] 如果地址命令 (!xx[CR]) 在 Pod 編號和 [CR] 之間有多餘字符,則會發生這種情況。

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附錄 A:應用注意事項

介紹

使用 RS422 和 RS485 設備與使用標準 RS232 串行設備沒有太大區別,這兩個標準克服了 RS232 標準的缺陷。首先,兩個RS232設備之間的電纜長度必須短; 50 波特率下小於 9600 英尺。其次,許多 RS232 錯誤是由電纜上感應的雜訊造成的。 RS422 標準允許電纜長度長達 4000 英尺,並且由於它以差分模式運行,因此更不易受到感應噪音的影響。
兩個 RS422 設備之間的連接(忽略 CTS)應如下所示:

設備#1

訊號

銷號

地線

7

發射+

24

TX-

25

接收+

12

接收-

13

設備#2

訊號

銷號

地線

7

接收+

12

接收-

13

發射+

24

TX-

25

表 A-1:兩個 RS422 設備之間的連接

RS232 的第三個缺陷是兩個以上的設備不能共用同一條電纜。 RS422 也是如此,但 RS485 提供了 RS422 的所有優點,並且允許最多 32 個設備共享相同的雙絞線。上述情況的例外是,如果只有一個 RS422 設備講話而其他設備全部接收,則多個 RSXNUMX 設備可以共用一條電纜。

平衡差分訊號

RS422 和 RS485 設備之所以能夠比 RS232 設備驅動更長的線路且具有更高的抗噪性,是因為採用了平衡差分驅動方法。在平衡微分系統中,體積tag驅動器產生的電壓會透過一對電線出現。平衡線路驅動器將產生差分電壓tage 其輸出端子上的電壓為 ±2 至 ±6 V。平衡線路驅動器還可以有一個輸入「使能」訊號,將驅動器連接到其輸出端子。如果「使能」訊號為 OFF,則驅動器與傳輸線斷開。這種斷開或禁用狀態通常稱為“三態”狀態,表示高阻抗。 RS485驅動器必須具備這種控制能力。 RS422 驅動程式可能具有此控制功能,但並非總是需要。

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平衡差分線路接收器感測音量tage 跨兩條訊號輸入線的傳輸線的狀態。如果差分輸入電壓tage 大於 +200 mV,接收器將在其輸出上提供特定的邏輯狀態。如果微分體積tag輸入小於-200 mV,接收器將在其輸出上提供相反的邏輯狀態。最大操作量tage 範圍為 +6V 至 -6V 允許電壓tag長傳輸電纜上可能發生的衰減。
最大共模電壓tag±7V 的額定值可提供良好的雜訊抗擾度tages 在雙絞線上感應。為了保持共模電壓,必須連接訊號接地線tage 在此範圍內。此電路可以在沒有接地連接的情況下運行,但可能不可靠。

參數 驅動器輸出電壓tage(卸載)
驅動器輸出音量tage(已載入)
驅動器輸出電阻 驅動器輸出短路電流
驅動器輸出上升時間接收器靈敏度
接收器共模電壓tage範圍接收器輸入電阻

狀況

分鐘。

4V

-4V

LD 和 LDGND

2V

跳線

-2V

最大限度。 6V-6V
50 ±150 mA 10%單位間隔 ±200 mV
±7V 4K

表 A-2:RS422 規格摘要

為了防止電纜中的訊號反射並提高 RS422 和 RS485 模式下的雜訊抑制,電纜的接收器端應使用等於電纜特性阻抗的電阻進行端接。 (一個例外是線路由 RS422 驅動器驅動,該驅動器永遠不會“三態”或與線路斷開連接。在這種情況下,驅動器提供一個低內部阻抗,在該端終止線路。 )

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RS485資料傳輸
RS485 標準允許以合用線路模式共享平衡傳輸線路。多達 32 個驅動器/接收器對可以共享一個兩線派對線路網路。驅動器和接收器的許多特性與 RS422 標準中的相同。一個區別是共模電壓tage 限制擴展,為 +12V 至 -7V。由於任何驅動器都可以從線路斷開(或三態),因此它必須承受這種共模電壓tag處於三態條件下的 e 範圍。
下圖顯示了典型的多點或共用線路網路。請注意,傳輸線在線路的兩端終止,但不在線路中間的落點終止。

圖 A-1:典型 RS485 兩線多點網絡

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附錄 B:熱注意事項

RDAG12-8 的低功率版本安裝在 NEMA-4 盒子中,長 8.75 英寸,寬 5.75 英寸,高 2.25 英寸。該盒子有兩個圓形開口,帶有橡膠密封套,用於佈線和密封 I/O 電纜。當所有 8 個輸出通道在 10Vdc 時加載 5mA 負載時,RDAG12-8 的功耗為 5.8W。安裝了 RDAG12-8 卡的盒子的熱阻為 4,44°C/W。當環境溫度 =25°C 時,箱內溫度為 47.75°C。箱內允許溫升為70-47.75=22.25℃。因此最高環境工作溫度為25+22.25=47.5°C。

RDAG12-8 高功率版本可以採用多種方式封裝: a) 在 T 型盒 (8.5"x5.25"x2") 中,帶有 4.5"x.5" 插槽,用於電纜佈線和空氣流通。 b) 在暴露於自由空氣的開放式外殼中。 c) 在客戶提供的空氣流通的自由空氣中。

當選擇高功率選項時,必須特別注意發熱和散熱。輸出 amplifiers 能夠提供 3A 的輸出電壓tage 範圍為 0-10V、+/-5V、0-5V。然而,消散產生的熱量的能力 amp限制器限制了允許的負載電流。此功能在很大程度上取決於 RDAG12-8 封裝的外殼類型。

安裝在 T 盒中時,可以使用以下計算來估算總功耗:

輸出中消耗的功率 amp每個通道的負載為:Pda= (Vs-Vout) x ILoad。

在哪裡 :

Pda 輸出功率中消耗的功率 amp電源電壓 Vstage Iload 負載電流 Vout 輸出電壓tage

因此,如果電源電壓tage Vs=12v,輸出電壓tage 範圍為 0-5V,負載為 40Ohms,輸出中消耗的功率 amp升壓器的負載電流為7V x .125A =.875W。靜態電流消耗的功率Io=016A。 Po=24Vx.016A=.4w。因此,總功率耗散在 amp升壓器功率為1.275W。在 25 °C 環境空氣溫度下的空閒操作模式(輸出未加載)下,箱內的溫度(電源供應器附近) amplifiers)為~45°C。空閒模式的功耗為6.7W。

盒子的熱阻 Rthencl(在電源附近測量) amplifiers)估計約2°C/W。因此,外殼內最高溫度 70°C 時允許的輸出功率為
環境空氣溫度為 25°C 時,2°C/12.5°C/w =25W。因此允許的總功耗
在 19.2°C 環境溫度下,驅動電阻負載的輸出約為 25W。

環境溫度每升高 1°C,降額為 5/Rthencl = XNUMXW。在自由空氣中操作

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散熱器溫度 amp在 250V DC 下提供 5A 電流的升壓器可達 100°C。最大值(在環境室溫 25°C 下測量)。所消耗的功率 amp功率為(12-5)x.250 = 1.750W。允許的最高結溫為 125°C。假設 TO-220 封裝的結到外殼和外殼到散熱器表面熱阻分別為 3°C/W 和 1°C/W。結0散熱器電阻RJHS=4°C/W。散熱片表面與結點之間的溫升為4°C/W x1.75W=7°C。因此散熱器允許的最高溫度為125-107=18℃。因此,如果 RDAG12-8 的任何通道具有 250mA 負載,則環境溫升將限制在 18°C。允許的最高環境溫度為25+18=43°C。

如果提供強制風冷,則以下計算將確定 RDAG12-8 的允許負載 電源的允許功耗 amp強化劑:

)/ Pmax = (125°C-Tamb.max (RHS +RJHS) 其中
散熱器熱阻 RHS 結點至散熱器表面熱阻 RJHS 工作溫度範圍
最高環境溫度 Tamb.max

= 21°C/W = 4°C/W = 0 – 50°C
= 50°C

風速 <100 ft/min 時 Pmax = 3W 風速 100 ft/min 時 Pmax = 5W

(由散熱器特性決定)

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客戶評價
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有保障的系統
Assured Systems 是一家領先的科技公司,在 1,500 個國家/地區擁有超過 80 個固定客戶,在 85,000 年的業務中為多元化的客戶群部署了超過 12 個系統。我們為嵌入式、工業和數位戶外市場領域提供高品質和創新的堅固型運算、顯示、網路和資料收集解決方案。
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文件/資源

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RDAG12-8 H 遠端類比輸出數位, RDAG12-8 H, 遠端類比輸出數位, 輸出數位, 數字

參考

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