百特仪表与vb6.0通讯(读参数)
常见触摸屏、PLC、RS485通信的常见问题问答
威纶触摸屏:请教mt506的一屏多机问题大家好,最近碰到一个难解的问题。
向各位前辈请教我最近用1台MT506通过串口1带4台设备,通过MODBUS RTU 485方式,一开始我通过电脑直接在线仿真的方式模拟,与四台设备正常通讯,没有任何异常。
但是把程序下载到屏里后,就出现通讯不稳定的情况。
情况如下1 用电脑直接在线模拟屏,与4台设备进行通信,通过串口工具监视通信数据,完全正常。
说明程序没有问题。
2 程序下载到屏里后,屏与4台设备进行通信,通信不稳定,通过检测通信数据发现,可能会出现,通信十几组数据后,发生通信中断,通信停止系统参数设定值(3.0)后,继续进行通信,再正常通讯十几组或更多数据后,再次发生中断,中断时交换的数据并不确定。
3 序里的地址均改为地址1#时,通过串口工具检测,通信完全正常。
但是加入其它地址如2# 后,通信再次出现偶然一次通信中断的情况。
4 现场做了大量防干扰的措施,另外也不认为是干扰搞的,因为3 中地址均为1#时,没有问题。
当出现一定次数的中断后,通信就完全中止,等一定时间后又重新进行通信。
被这个问题搞的很头疼,请教前辈们,大家有这样用过的么,能分享经验么,感激。
这两天再搞不定这事,打算换屏了,没太大兴趣搞威伦的了,威论技术支持的水平与态度让人有点生气。
“我不知道” ,“我没试过”听的太多了。
谢谢大家想用一台触摸屏做好两个控制画面,来分别控制两台224XP,请问通讯线怎么连?PLC中程序要怎样做?请祥解问题补充:我用的屏是WEINVIEW MT510TV,先用编程软件把两台224XP设为不同的站号,例如PLC2和PLC3,然后在做屏读取I/O点数据的时候(其它的一样道理),怎么才能分别读第一个plc里面的数据,就选择站号为2的那台PLC,要读第二个plc里面的数据,就选择站号为3的那台PLC?是否一定要定义PLC的主从站,和一定要用NETR,NETW指令?这个要咨询触摸屏厂家。
百特工控现场仪表选型样本
………….…………………………………………FB -HART百特工控2010年选型样本-现场仪表分册目录一、压力、差压、液位变送器FB0802陶瓷电容型压力变送器..............................................................1 FB0803扩散硅型压力变送器.................................................................4 FB0803G 隔膜型压力变送器..................................................................9 FB1151压力变送器............................................................................12 FB1151GP 型表压压力变送器...............................................................17 FB1151AP 型绝压压力变送器 (18)FB1151DP 型差压变送器.....................................................................19 FB1151DR 型微差压变送器...................................................................20 FB1151HP 型高静压差压变送器............................................................21 FB1151DP /GP 型远传差压/压力变送器....................................................22 1199远传装置.....................................................................................24 1199PFW 型扁平式远传法兰压力变送器. (24)1199RTW 型螺纹安装式远传法兰压力变送器...........................................26 1199EFW 型插入式远传法兰压力变送器.................................................27 1199RFW 型法兰安装式远传法兰压力变送器...........................................28 1199SSW 型卫生槽罐式远传法兰压力变送器...........................................30 1199STW 型卫生薄壁式远传法兰压力变送器...........................................32 1199SAP 型卫生卡箍式远传压力变........................................................33 FB3351智能压力变送器......................................................................34 FB3351GP 型表压压力变送器 (39)FB3351AP 型绝压压力变送器..….…………………………………………….……40 FB3351DP 型差压变送器……………………………………………………………41 FB3351DR 型微差压变送器.………..………………………………………………42 FB3351HP 型高静压差压变送器...…………………………………………………43 FB3351DP/GP 型远传差压/压力变送器……………………………………………44 FB3351T 型智能压力变送器…………..……………………………………………46 49FB-HARTMODEM 通讯接口…………….…………………………………………49 FB0802W 陶瓷电容型投入式液位变送器….………………………………………50 FB0803W 扩散硅投入式液位变送器…..………………………………………….. 53 FB3351GT 法兰压力液位智能变送器…………………………………………….. 56 FB1151LT 电容式法兰液位变送器……...………………………………………….59 FB3351LT 电容式法兰液位变送器……...………………………………………….63 二、物位检测仪表FBSON 超声波物位仪.........................................................................67 FB8010射频导纳物位计......................................................................82 FB8310系列智能型雷达物位计.............................................................96 FB8300系列导波雷达物位计.. (116)智能变送器通讯软件..….…………………………………………….……FB-HART三、流量检测仪表SF 系列节流装置..............................................................................125 SFXM 系列一体化节流式流量.............................................................129 FBLU 系列涡街流量计......................................................................134 FBF83系列电磁流量计.....................................................................148 FBLZ 金属管浮子流量计.. (160)四、温度检测仪表热电偶、热电阻的通用技术要............................................................166 装配式热电偶、热电阻.....................................................................176 铠装式热电偶、热电阻......................................................................180 隔爆型热电偶、热电阻......................................................................185 SBW 系列一体化热电偶、热电阻..........................................................188 耐磨热电偶、热电阻.........................................................................193 防腐热电偶、热电阻........................................................................196 电站测温用热电偶、热电阻...............................................................199 双金属温度.................................................................................... 205 热电偶用补偿导线 (210)五、分析仪表FB-OSP01,FB-OSP02氧含量在线分析系统..........................................214 FBPH/ORP 系列工业过程pH 检测电极.................................................222 ST851高温高压pH/ORP 检测电极......................................................223 ST856高温高压pH/ORP 检测电极......................................................225 ST873高温高压pH/ORP 检测电极.......................................................227 F600 pH 发酵电极............................................................................229 S500 固态电极................................................................................232 PHAB5000 pH 值数字显示、变送调节专用仪表.......................................234 PHAB6000 pH 值液晶显示、变送调节专用仪表.......................................234 PH200变送器 (239)附录-接触介质部分材质的耐腐蚀性参考表..........................................240 超声波物位计技术规格书..................................................................241 射频导纳物位计技术规格书...............................................................242 节流装置规格书..............................................................................243 涡街流量计技术规格书.....................................................................244 电磁流量计技术规格书.....................................................................245 金属管浮子流量计技术规格书 (246)- 1 -FB0802陶瓷电容型压力变送器★ 概述FB0802陶瓷电容压力变送器采用具有国际先进水平的陶瓷电容传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。
最新百特数显表操作方法资料
百特智能数显表说明书工作状态下按SE T显示LOCY→按SET输入密码18→按SE T显示RAN9→按SE T通过△▽选择分度号→按SET显示Poin设置小数点→按SET显示r9.00设置量程下限→按SET显示r9.FS设置量程上限工作状态下按SET→通过△▽选择COrr按SET显示old.1→按SET通过△▽修正温度值参数设定说明:Locy:菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18Ran9.:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出0-10/…/y:分度号设置;按△▽键设置;按SET确认PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认按键说明:△:变更参数设定时,用于增加数值SET:参数设定确认键▽:变更参数设定时,用于减少数值常见故障处理:仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。
LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。
H.oFL.分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。
L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定昌辉SWP系列智能仪表说明书控制方式:1、正确的接线仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。
2、仪表的上电本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。
3、仪表设备号及版本号的显示仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。
百特数显表操作方法
Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消
Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认
按键说明:
△:变更参数设定时,用于增加数值
SET:参数设定确认键
▽:变更参数设定时,用于减少数值
常见故障处理:
仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接 触是否良好。
(2)手动操作状态:
当需要手动操作时,在PV显示输入值状态下,同时按压SET键和▽键,仪表将跟随 当前输入量,自动转入手动控制输出量状态 ,仪表自动/手动指示灯亮,即可实现手
动/自动无忧转换。此时,SV显示输出量(0--100%),输出值大小可按压 △键增加
输出量或▽键减少输出量来调节。同时按压SET键和△键,仪表即返回自动控制输出 量状态,此时仪表将跟随当前输出量,根据控制器设定参数中的积分时间,按控制逼
AL2:第二报警值。
LBA:控制环断线或短路报警。(当仪表控制输出量等于PIDL或PIDH,并且连续时
间大于LBA设定时间,而PV测量值无变化,则判断为控制环故障,输出报警)
2、控制目标值SV的设定:
在PV显示测量值,SV显示控制目标值的状态下,按住SET键不放,4秒钟后即进入 控制目标值SV的设定状态。
用以上方法。可继续分表设定AL1、AL2、P、I、D、T等参数的锁定CLK。
控制输出工作原理:
仪表工作过程分为三种状态:
1、PID自整定工作状态:
(1)自动控制状态:
仪表上电后自动处于跟踪状态。仪表采样PVin输入信号,并将PVi n输入值显示与PV
显示器上,控制目标值(或输出量的百分比)显示于SV显示器上。
基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术
基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术【摘要】本文围绕基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术展开讨论。
在介绍了该技术的背景和意义。
在分别讨论了VB6.0在工业控制系统中的应用,PLC的应用与特点,上位机与PLC之间的通信方式,以及基于VB6.0的实时通信技术实现方法和在工业控制中的应用。
在预测了该技术的发展趋势和未来应用前景,并对全文进行了总结。
通过本文的研究,读者将了解到基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术在工业控制中的重要性和应用价值,以及未来发展的潜力和前景。
【关键词】关键词:VB6.0、上位机、PLC、实时通信技术、工业控制系统、通信方式、发展趋势、未来应用、应用前景、研究背景、研究意义、实现方法、应用、总结1. 引言1.1 介绍基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术指的是利用Visual Basic 6.0作为编程语言,实现与可编程逻辑控制器(PLC)之间的即时通信。
在工业控制系统中,上位机扮演着监控和控制的角色,而PLC则负责执行实际的控制任务。
通过实时通信技术,上位机可以实时监控和控制PLC的运行状态,实现对生产过程的实时调控。
基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术的实现主要包括建立通信连接、数据传输和接收处理三个步骤。
需要建立通信连接,确定上位机与PLC之间的通信协议和通信方式,例如使用串口通信或以太网通信。
然后通过编程实现数据的传输和接收处理,将上位机发送的指令和数据传输给PLC,并接收并处理PLC返回的状态和数据。
这种基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术在工业自动化控制中具有重要意义。
它可以实现生产过程的实时监控和控制,提高生产效率,减少人力成本,降低故障率,提升生产质量。
同时也为工业控制系统的智能化和网络化发展提供了重要技术支持。
1.2 研究背景由于工业现场环境复杂多变,传统的PLC与上位机通信方式往往存在诸多不足,如实时性差、稳定性差、数据传输速度慢等问题。
基于VB6_0和EXCEL的多台智能仪表数据的接收处理_史延龄
Techniques of Automation & Applications | 81基于VB6.0和EXCEL 的多台智能仪表数据的接收处理史延龄(工程兵指挥学院,江苏 徐州 221004)摘 要:应用VB6.O 的MSComm 控件,实现计算机与多台具有RS-485接口的智能仪表的串行通信;在VB6.O 环境下,调用EXCEL工作表进行数据保存。
该方法,实现了分散智能仪表的集中控制、数据的自动采集与自动保存。
关键词:VB6.0;EXCEL;串行通信;智能仪表中图分类号:TP274.2 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2010)06-0081-04Data Incepting and Processing for Many IntelligentMeters Base on VB6.0 and EXCELSHI Yan-ling( Command Institute of the Engineering Corps, Xuzhou 221004 China )Abstract: By using MSComm control of VB6.0, serial communication between PC and many intellectual meters with RS-485 businterface can be realized. By calling EXCEL chart in the VB6.0 environment, data preservation can be realized. In this way,centralized controlling of scattered intellectual-meter and automatic data collecting and saving are realized.Key words: VB6.0; EXCEL; serial communication; intelligent meter收稿日期:2010-01-071 引言随着传感器技术、单片机技术和仪表技术的迅速发展,智能仪表的种类越来越多、性能越来越好、应用越来越广。
百特数显表操作方法精编版
百特智能数显表说明书工作状态下按SE T显示LOCY→按SET输入密码18→按SE T显示RAN9→按SE T通过△▽选择分度号→按SET显示Poin设置小数点→按SET显示r9.00设置量程下限→按SET显示r9.FS设置量程上限工作状态下按SET→通过△▽选择COrr按SET显示old.1→按SET通过△▽修正温度值参数设定说明:Locy:菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18Ran9.:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出0-10/…/y:分度号设置;按△▽键设置;按SET确认PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认按键说明:△:变更参数设定时,用于增加数值SET:参数设定确认键▽:变更参数设定时,用于减少数值常见故障处理:仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。
LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。
H.oFL.分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。
L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定昌辉SWP系列智能仪表说明书控制方式:1、正确的接线仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。
2、仪表的上电本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。
3、仪表设备号及版本号的显示仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。
百特工控MODBUS_RTU通讯协议
百特工控MODBUS通讯协议使用手册福州福光百特自动化设备有限公司欢迎访问我们网站11. RTU方式通讯协议1.1.硬件采用RS-485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。
1.2.数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验。
数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,奇校验。
(订货时应标注)数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,偶校验。
(订货时应标注)波特率:1200 2400 4800 9600 ( 液晶仪表、PA7000/paf7000、xmlh5000系列仪表波特率最高支持19200) 1.3.功能码03H:读寄存器值主机发送:第1字节ADR :从机地址码(=001~254)第2字节 03H :读寄存器值功能码第3、4字节:要读的寄存器开始地址第5、6字节:要读的寄存器数量第7、8字节:从字节1到6的CRC16校验和从机回送:第1字节ADR :从机地址码(=001~254)第2字节03H :返回读功能码第3字节:从4到M(包括4及M)的字节总数第4到M字节:寄存器数据第M+1、M+2字节:从字节1到M的CRC16校验和当从机接收错误时,从机回送:第1字节ADR :从机地址码(=001~254)第2字节83H :读寄存器值出错第3字节信息码:见信息码表第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验和第1字节ADR :从机地址码(=001~254)第2字节90H :写寄存器值出错第3字节错误信息码:见信息码表第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验和1.8 寄存器定义表:(注:寄存器地址编码为16进制)备注:E为阶码。
M为尾数的小数点部分。
2. 寄存器定义表中,读写属性有打√的寄存器为只读寄存器。
没有打√的为读写寄存器。
1.9 信息码表:注意: 0010----003F 仅支持读功能,数据格式采用IEEE754浮点标准格式0110----0117 支持读写功能,数据格式采用IEEE754浮点标准格式读寄存器值:主机发送: 寄存器值为16进制数设读地址0010(通道1)的瞬时值; 瞬时值=130从机回送:特别说明:MODBUS仪表地址和波特率只需通过相应菜单设置即可。
百特数显表操作方法
百特智能数显表说明书工作状态下按SE T显示LOCY→按SET输入密码18→按SE T显示RAN9→按SE T通过△▽选择分度号→按SET显示Poin设置小数点→按SET显示r9.00设置量程下限→按SET显示r9.FS设置量程上限工作状态下按SET→通过△▽选择COrr按SET显示old.1→按SET通过△▽修正温度值参数设定说明:Locy:菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18Ran9.:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出0-10/…/y:分度号设置;按△▽键设置;按SET确认PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认按键说明:△:变更参数设定时,用于增加数值SET:参数设定确认键▽:变更参数设定时,用于减少数值常见故障处理:仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。
LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。
H.oFL.分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。
L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定昌辉SWP系列智能仪表说明书控制方式:1、正确的接线仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。
2、仪表的上电本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。
3、仪表设备号及版本号的显示仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。
百特数显表操作方法
百特智能数显表说明书工作状态下按SET显示LOCY→按SET输入密码18→按SET显示RAN9→按SET通过△▽选择分度号→按SET显示Poin设置小数点→按SET显示r9.00设置量程下限→按SET显示r9.FS设置量程上限工作状态下按SET→通过△▽选择COrr按SET显示old.1→按SET通过△▽修正温度值参数设定说明:Locy:菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18Ran9.:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出0-10/…/y:分度号设置;按△▽键设置;按SET确认PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认按键说明:△:变更参数设定时,用于增加数值SET:参数设定确认键▽:变更参数设定时,用于减少数值常见故障处理:仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。
LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。
H.oFL.分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。
L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定昌辉SWP系列智能仪表说明书控制方式:1、正确的接线仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。
2、仪表的上电本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。
3、仪表设备号及版本号的显示仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。
基于VB6.0和DDE的组态王与智能仪表的通信研究
11 通 信 协议 . 要 实 现 智 能 仪 表 与 V 60的双 向通 信 , 设 计 的 V 60程 B. 所 B.
地对 接 收到 的 信 号 ( 度 ) 行 检 测处 理 , 温湿 进 时刻 等 待 微 机询 问 。
1 B. . V 60通信 程 序 设 计 3 运行 编程 工 具 V 60 创 建 窗 体 F r ; 窗 体 上 放 置 文 本 B ., om1在 框 T x1T x2 Na e t、e t , me属 性 仍 为 T x1T x2 ( 组 态 王 中 引 e t、e t 在 用) ;在 窗 体 上 放 置 串 行 通 信 控 件 MS o C mml 定 时 器 控 件 、
Tme 1 将 工 程 文 件 命 名 为 i r; V Z T .b 把 下 列 的 初 始 化 B U AI p; v 程 序 、 向 J J 0 B发 送 读 数 指 C 30
序 必 须 符 合 智 能仪 表 的通 信 协议 。 同厂 家 、 同类 型 的智 能 仪 不 不
表 与 微 机 的通 信 协 议 不 同 , 里 以 J J 0 B 温 湿 度 测 量 仪 ( 这 C 30 北
微机 J
c m1 o
4 8 5
j 。 4- 8 N 5
图 1 通 信 电路 原 理 图
设 计 要 求 :通 过 V 60串行 通 信 控件 接 受 智 能 仪表 的测 量 B.
数据 , 经处 理 后 显 示 在 V 60文本 框 中 。 B .
电路 工 作 原 理 : 机 在 V 60通信 程 序 控 制下 , 时 与智 能 微 B. 定 仪 表 J J 0 B通 信 ,C 3 o C 3O J J 0 B接 收 到微 机 的 询 问 后 , 即将 接 立 收 、 理 好 的信 号 ( 湿 度 采 集 值 ) 给 微 机 ,C 3 0 又 不 停 处 温 传 J J 0B
基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术
基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术一、引言随着工业自动化的深入发展,工业控制系统的实时性和可靠性要求日益提高。
在工业控制系统中,上位机与PLC之间的通信是非常重要的一环。
而基于VB6.0的上位机与PLC实时通信技术则成为了工业控制领域的一大热点。
本文将从上位机与PLC通信的基本原理、通信协议的选择以及基于VB6.0的通信实现方法等方面展开阐述。
二、上位机与PLC通信的基本原理在工业控制系统中,上位机作为控制和监控的中心,而PLC则作为现场设备的控制器。
上位机与PLC之间的通信,主要是为了实现数据的实时交换和控制指令的下发。
通常情况下,上位机与PLC之间的通信采用的是串口通信或者以太网通信。
串口通信是指通过串行端口来实现上位机与PLC之间的通信。
在实际应用中,常用的是RS-232或者RS-485接口。
而以太网通信则是通过以太网协议来实现通信,实现数据的传输和交换。
无论是串口通信还是以太网通信,其基本原理都是通过特定的通信协议来实现数据的传输和交换。
不同的PLC厂家采用的通信协议可能有所不同。
因此在实际应用中,需要根据具体的PLC型号以及通信协议来进行相应的通信设置。
三、通信协议的选择在实际的上位机与PLC通信过程中,选择合适的通信协议是非常重要的。
常用的PLC通信协议包括Modbus、Profibus、MPI等。
这些通信协议都有其各自的特点和适用范围。
Modbus通信协议是一种较为常用的通信协议,它简单易懂,易于实现。
Modbus协议支持串口通信和以太网通信,可广泛应用于各种PLC和上位机之间的通信。
Profibus通信协议则是一种高速传输的通信协议,适用于对通信速度有较高要求的场合。
而MPI通信协议则主要应用于西门子PLC之间的通信。
在选择通信协议时,需要考虑PLC的型号、通信速度、通信距离等因素。
同时也需要考虑上位机的通信接口及通信协议的支持情况。
在实际应用中,需根据具体的要求和条件选择适合的通信协议。
百特工控现场仪表选型样本
………….…………………………………………FB -HART百特工控2010年选型样本-现场仪表分册目录一、压力、差压、液位变送器FB0802陶瓷电容型压力变送器..............................................................1 FB0803扩散硅型压力变送器.................................................................4 FB0803G 隔膜型压力变送器..................................................................9 FB1151压力变送器............................................................................12 FB1151GP 型表压压力变送器...............................................................17 FB1151AP 型绝压压力变送器 (18)FB1151DP 型差压变送器.....................................................................19 FB1151DR 型微差压变送器...................................................................20 FB1151HP 型高静压差压变送器............................................................21 FB1151DP /GP 型远传差压/压力变送器....................................................22 1199远传装置.....................................................................................24 1199PFW 型扁平式远传法兰压力变送器. (24)1199RTW 型螺纹安装式远传法兰压力变送器...........................................26 1199EFW 型插入式远传法兰压力变送器.................................................27 1199RFW 型法兰安装式远传法兰压力变送器...........................................28 1199SSW 型卫生槽罐式远传法兰压力变送器...........................................30 1199STW 型卫生薄壁式远传法兰压力变送器...........................................32 1199SAP 型卫生卡箍式远传压力变........................................................33 FB3351智能压力变送器......................................................................34 FB3351GP 型表压压力变送器 (39)FB3351AP 型绝压压力变送器..….…………………………………………….……40 FB3351DP 型差压变送器……………………………………………………………41 FB3351DR 型微差压变送器.………..………………………………………………42 FB3351HP 型高静压差压变送器...…………………………………………………43 FB3351DP/GP 型远传差压/压力变送器……………………………………………44 FB3351T 型智能压力变送器…………..……………………………………………46 49FB-HARTMODEM 通讯接口…………….…………………………………………49 FB0802W 陶瓷电容型投入式液位变送器….………………………………………50 FB0803W 扩散硅投入式液位变送器…..………………………………………….. 53 FB3351GT 法兰压力液位智能变送器…………………………………………….. 56 FB1151LT 电容式法兰液位变送器……...………………………………………….59 FB3351LT 电容式法兰液位变送器……...………………………………………….63 二、物位检测仪表FBSON 超声波物位仪.........................................................................67 FB8010射频导纳物位计......................................................................82 FB8310系列智能型雷达物位计.............................................................96 FB8300系列导波雷达物位计.. (116)智能变送器通讯软件..….…………………………………………….……FB-HART三、流量检测仪表SF 系列节流装置..............................................................................125 SFXM 系列一体化节流式流量.............................................................129 FBLU 系列涡街流量计......................................................................134 FBF83系列电磁流量计.....................................................................148 FBLZ 金属管浮子流量计.. (160)四、温度检测仪表热电偶、热电阻的通用技术要............................................................166 装配式热电偶、热电阻.....................................................................176 铠装式热电偶、热电阻......................................................................180 隔爆型热电偶、热电阻......................................................................185 SBW 系列一体化热电偶、热电阻..........................................................188 耐磨热电偶、热电阻.........................................................................193 防腐热电偶、热电阻........................................................................196 电站测温用热电偶、热电阻...............................................................199 双金属温度.................................................................................... 205 热电偶用补偿导线 (210)五、分析仪表FB-OSP01,FB-OSP02氧含量在线分析系统..........................................214 FBPH/ORP 系列工业过程pH 检测电极.................................................222 ST851高温高压pH/ORP 检测电极......................................................223 ST856高温高压pH/ORP 检测电极......................................................225 ST873高温高压pH/ORP 检测电极.......................................................227 F600 pH 发酵电极............................................................................229 S500 固态电极................................................................................232 PHAB5000 pH 值数字显示、变送调节专用仪表.......................................234 PHAB6000 pH 值液晶显示、变送调节专用仪表.......................................234 PH200变送器 (239)附录-接触介质部分材质的耐腐蚀性参考表..........................................240 超声波物位计技术规格书..................................................................241 射频导纳物位计技术规格书...............................................................242 节流装置规格书..............................................................................243 涡街流量计技术规格书.....................................................................244 电磁流量计技术规格书.....................................................................245 金属管浮子流量计技术规格书 (246)- 1 -FB0802陶瓷电容型压力变送器★ 概述FB0802陶瓷电容压力变送器采用具有国际先进水平的陶瓷电容传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。
百特数显表操作方法
(2)、手动操作状态:
当需要手动操作控制时,在PV显示测量值状态下,同时按压SET键和▽键,仪表将跟
随当前输入量,自动转入手动控制输出量状态,仪表自动/手动指示灯亮,即可实现手动/
外给定控制状态:
仪表可接受双路的模拟输入信号பைடு நூலகம்送往仪表的
PVin和SVin接线端,
PVin输入信号测
量值信号,由PV显示器显示;SVin输入外给定信号,由SV显示器显示。仪表的控制目标
值由SVin输入信号给定,根据用户的具体要求,仪表可输出模拟控制信号(如4—20mA、1
—5V等)。
(1)、自动控制状态(模拟量输出) :
(2) 手动操作状态:
当需要手动操作时, 在PV显示输入值状态下,同时按压SET键和▽键,仪表将跟随当
前输入量,自动转入手动控制输出量状态,仪表自动/手动指示灯亮,即可实现手动/自动无忧转换。此时,SV显示输出量(0--100%),输出值大小可按压△键增加输出
量或▽键减少输出量来调节。同时按压SET键和△键,仪表即返回自动控制输出量状
态,此时仪表将跟随当前输出量,根据控制器设定参数中的积分时间,按控制逼近方 法,自动跟随PV变化,转回自动控制状态。
2、阀位控制状态
仪表可接受双路的模拟输入信号,送往仪表的PVin和SVin接线端,PVin输入输入信 号显示测量值,由PV显示器显示;SVin输入信号阀位反馈值,由SV显示器显示。
(1) 自动操作状态: 仪表在自动控制输出时,将根据PID控制算法,当控制输出量百分比小于阀位反馈值 时,仪表输出反转,直至控制输出量=SV阀位反馈值。当控制输出量百分比大于SV阀位反
百特数显表操作方法
百特智能数显表说明书工作状态下按SE T显示LOCY→按SET输入密码18→按SE T显示RAN9→按SE T通过△▽选择分度号→按SET显示Poin设置小数点→按SET显示r9.00设置量程下限→按SET显示r9.FS设置量程上限工作状态下按SET→通过△▽选择COrr按SET显示old.1→按SET通过△▽修正温度值参数设定说明:Locy:菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18Ran9.:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出0-10/…/y:分度号设置;按△▽键设置;按SET确认PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认按键说明:△:变更参数设定时,用于增加数值SET:参数设定确认键▽:变更参数设定时,用于减少数值常见故障处理:仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。
LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。
H.oFL.分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。
L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定昌辉SWP系列智能仪表说明书控制方式:1、正确的接线仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。
2、仪表的上电本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。
3、仪表设备号及版本号的显示仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。
百特数显表操作方法
百特智能数显表说明书工作状态下按SE T显示LOCY→按SET输入密码18→按SE T显示RAN9→按SE T通过△▽选择分度号→按SET显示Poin设置小数点→按SET显示r9.00设置量程下限→按SET显示r9.FS设置量程上限工作状态下按SET→通过△▽选择COrr按SET显示old.1→按SET通过△▽修正温度值参数设定说明:Locy:菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18Ran9.:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出0-10/…/y:分度号设置;按△▽键设置;按SET确认PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认按键说明:△:变更参数设定时,用于增加数值SET:参数设定确认键▽:变更参数设定时,用于减少数值常见故障处理:仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。
LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。
H.oFL.分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。
L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定昌辉SWP系列智能仪表说明书控制方式:1、正确的接线仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。
2、仪表的上电本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。
3、仪表设备号及版本号的显示仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。
百特工控通讯协议
百特工控福州福光百特自动化设备有限公司RS485通讯协议使用手册目录1.2.XMA5000 (25)2.4.2. XMAF5000 (26)2.4.3. XMGA5000/XMGA6000/XMGA7000 (27)2.4.4. XMGAF5000/XMGAF6000 (28)2.4.5. XMPA7000 (29)2.4.6. XMPAF7000 (30)2.4.7. XMPA8000 (31)2.4.8. XMPAF8000 (32)2.5.1. DFD5000/DFQ5000/DFDA5000/DFQA5000/DFQA7000 (33)2.5.2. XMRA5000/XMRA6000 (34)2.5.3. XMRAF5000/XMRAF6000 (35)2.5.4. XMRA7000 (36)2.5.5. XMRAF7000 (37)2.5.6. XMRA8000 (38)2.5.7. XMRAF8000 (39)1. RS485通讯协议1.1. 主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。
串行通讯,数据帧11位,1个起始,8个数据位,2个停止位1.2.1.2.1.0(30H)5(35H)A(41H)F(46H)1.2.2.DC1(11HDC3(13HSTX(02HETB(17HUS (1FHNAK(15H1.3.1.3.1.1.3.1.1. 读单通道瞬时值主机发送:DC1 AAA CC ETXDC1(11H):读瞬时值AAA :从机地址码(=001~254)CC :通道号(=01-99)ETX(03H):主机结束符从机回送:STX AAA CC US MM US DDDDDDD US EEEE US SSSSS ETBSTX(02H):从机起始符AAA :从机地址码(=001~254)CC :通道号(=01-99)US(1FH):参数间隔符MM :表型字(=00~99)DDDDDDD :瞬时值(-32167~32767,32767=brok,16000=H.oFL,-2000=L.oFL,小数点在实际位置)EEEE :报警1~4报警状态(E=0:OFF E=1:ON)SSSSS :校验和5位十进制=00000~65535,从STX到最后一个US间每个字符ASC值的和,再除以65536的余数)ETB(17H):从机结束符例子:主机发送:11H 30H 30H 31H 30H 31H 03H(读001号表01通道瞬时值)从机回送:02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 30H 36H 1FH 2DH 30H 31H 32H33H 2EH 34H 1FH 31H 30H 30H 30H 1FH 30H 31H 30H 30H 34H17H(001号表为XMA5000系列,01号通道瞬时值=-0123.4,报警1动作,报警2不动作,校验和=1004)1.3.1.2. 读多通道瞬时值主机发送:DC1 AAA CC ETXDC1(11H):读瞬时值AAA :从机地址码(=001~254)CC :通道号(=00)ETX(03H):主机结束符从机回送1:STX AAA CC US MM US DDDDDDD US EEEE US SSSSS ETBSTX(02H):从机起始符AAA :从机地址码(=001~254)CC :通道号(=01,表示不支持多通道批读,由表型号字判断通道数,逐个通道读取瞬时值)US(1FH):参数间隔符MM :表型字(=00~99)从机回送SSSSS :校验和5位十进制=00000~65535,从STX到最后一个US间每个字符ASC值的和,再除以65536的余数)ETB(17H):从机结束符注:下划线为通道数据格式1.3.2. 读参数主机发送:DC2 AAA CC US PP ETXDC2(12H):读参数值AAA :从机地址码(=001~254)CC :通道号(=01-99)US(1FH):参数间隔符PP :参数号(=01-69)ETX(03H):主机结束符从机回送:STX AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETBSTX(02H):从机起始符AAA :从机地址码(=001~254)CC :通道号(=01-99)US(1FH):参数间隔符PP :参数号(=01~69)DDDDDDD :参数值(=-1999~15999)SSSSS :校验和5位十进制=00000~65535,从STX到最后一个US间每个字符ASC值的和,再除以65536的余数)ETB(17H):从机结束符例子:主机发送:12H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 03H(读001号表01通道参数号12量程零点值)从机回送:02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 1FH 2DH 30H 31H 32H33H 2EH 34H 1FH 30H 30H 37H 37H 37H 17H(001号表01通道参数号12量程零点值=-0123.4,校验和=777)1.3.3. 写参数主机发送:DC3 AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETXDC3(13H):写参数值例子:1.3.4. 读写FCC下挂仪表数据1.3.4.1. 读单通道瞬时值主机发送:DC4 FF DC1 AAA CC ETXFCC字符ASC值的和,再除以65536的余数)ETB(17H):数据结束符NAK(15H):错误命令或错误地址例子:主机发送:14H 30H 31H 11H 30H 30H 31H 30H 31H 03H(读01号FCC下挂001号表01通道瞬时值)FCC回送:14H 30H 31H 02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 30H 36H 1FH 2DH30H 31H 32H 33H 2EH 34H 1FH 31H 30H 30H 30H 1FH 30H 31H31H 32H 31H 17H(001号表为XMA5000系列,01号通道瞬时值=-0123.4,报警1动作,报警2不动作,校验和=1121)1.3.4.2. 读参数主机发送:DC4 FF DC2 AAA CC US PP ETXDC4(15H):读写FCC5000FF :FCC5000地址码(=01~99)DC2(12H):读仪表参数值AAA :仪表地址码(=001~254)CC :仪表通道号(=01~32)PP :仪表参数号(=01~69)ETX(03H):主机命令结束符FCC 回送:DC4 FF STX AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETB 或DC4 FF NAKDC4(14H):读写FCC5000FF :FCC5000地址码(=01~99)STX(02H):数据起始符AAA :仪表地址码(=001~254)CC :仪表通道号(=01~32)US(1FH):参数间隔符PP :仪表参数号(=00~69)DDDDDDD :仪表参数值SSSSS :校验和5位十进制=00000~65535,从DC4到最后一个US间每个字符ASC值的和,再除以65536的余数)ETB(17H):数据结束符NAK(15H):错误命令或错误地址或错误参数例子:主机发送:14H 30H 31H 12H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 03H(读01号FCC下挂001号表01通道,参数号12量程零点值)FCC回送:14H 30H 31H 02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 1FH 2DH30H 31H 32H 33H 2EH 34H 1FH 30H 30H 38H 39H 14H 17H(001号表01通道,参数号12量程零点值=-0123.4,校验和=894)1.3.4.3. 写参数主机发送:DC4 FF DC3 AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETXDC4(14H):读写FCC5000FCC例子:FCC回送:14H 30H 31H 06H (写参数成功)1.3.4.4.读FCC时间主机发送:DC4 FF DC2 00101 US 70 ETXFF :FCC5000地址码(=01~99)FCC回送:DC4 FF STX 00101 US 70 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETBYYYYMMDDhhmmss :YYYYMMDDhhmmss(年月日时分秒)例子:主机发送:14H 30H 31H 12H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 37H 30H 03H(读01号FCC参数号70实时时间)FCC回送:14H 30H 31H 02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 37H 30H 1FH 32H30H 30H 33H 31H 30H 30H 31H 30H 38H 30H 30H 30H 30H 1FH30H 31H 32H 34H 34H 17H(01号FCC实时时间2003年10月1日8点0分0秒,校验和=1244)1.3.4.5.写FCC时间主机发送:DC4 FF DC3 00101 US 70 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETXFCC回送:DC4 FF ACK或DC4 FF NAK例子:主机发送:14H 30H 31H 13H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 37H 30H 1FH 32H30H 30H 33H 31H 30H 30H 31H 30H 38H 30H 30H 30H 30H 1FH30H 31H 32H 36H 31H 03H(写01 FCC实时时间2003年10月1日8点0分0秒,校验和=1261)FCC回送:14H 30H 31H 06H (写参数成功)1.3.4.6.读FCC下挂仪表地址范围主机发送:DC4 FF DC2 00101 US 71 ETXFCC回送:DC4 FF STX 00101 US 71 US AAA RS BBB US SSSSS ETBAAA :起始地址BBB :终止地址1.3.4.7.读FCC下挂故障仪表地址主机发送:DC4 FF DC2 00101 US 72 ETXFCC回送:DC4 FF STX 00101 US 72 US AAA RS … US SSSSS ETBAAA :故障地址注:下划线为故障地址发送格式;数据为空表示无故障地址1.3.4.8.读所有通道瞬时值主机发送:DC4 FF DC2 00101 US 73 ETXFCC回送:DC4 FF STX 00101 US 73 US YYYYMMDDhhmmss RS AAA BB US CCCCCCC US DDDD … US1.3.4.9.读取FCCFCCDC4 FF DC2 00101 US 75 ETXFCC回送:DC4 FF STX AAA CC US 75 US YYYYMMDDhhmmss RS AAA BB US CCCCCCC US DDDD … USSSSSS ETB1.3.4.11.读取FCC时间历史数据记录读指针对应时间点主机发送:DC4 FF DC2 00101 US 76 ETXFCC回送:DC4 FF STX 00101 US 76 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETB1.3.4.12.移动FCC时间历史数据记录读指针对应时间点主机发送:DC4 FF DC3 00101 US 76 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETBFCC回送:DC4 FF ACK或DC4 FF NAK用途:FCC历史数据记录读指针通过74号参数读来一条一条移动,大量历史数据记录读取可能需要很长时间,可用76号参数直接移动到所需数据时间点,然后用74读取。
BETTER仪表使用说明
一、使用前注意事项使用前请详细阅读本说明书,并保存以供参考。
错误的接线将导致仪器故障或损坏,请熟读操作说明书后再自行安装。
电极的正、负型号不能短路,否则将严重损坏电极。
仪表内部控制继电器的触点容量为7A、220/250V AC请注意保护。
控制器安装现场必须选择通风良好、避免雨林及阳关直射。
二、面版指示灯及功能键说明L……低限控制输出指示H……高限控制输出指示M……菜单功能主键》……数值增大键《……数值减少键三、参考电气接线图:详见说明书四、仪表系统介绍PH/ORP-2002控制器是酸碱度与氧化-还原点位控制两用仪器,可使用环境较为恶劣场所,才用较大型液晶显示。
PH/ORP-2002控制器使用的电极来自美国BJC公司,为目前世界电极种类最多、品质最佳的工业电极,可适用各种场合,如废水槽、发酵罐、电镀槽等,该控制器为高阻抗输入型,型号输入端安装两级信号放大器,可使用任何厂牌工业用PH或ORP电极。
五、使用安装程序略六、规格型号PH/ORP-2002测量范围0-14pH、-1000——1000mv精确度0.01PH、1mv操作温度0-60℃显示液晶显示屏信号输出DC4-20mA MAX.LOAD 1K控制动作ON/OFF接点电流220 V AC MAX.7A设定点 2电源220V AC.50Hz开孔尺寸92mm(H)-92mm(W)-110mm(D)净重0.2KG电极选择S-400-RT300-A10FF 高污染过程及废水、管道式安装S-400-HF 抗HF电极F635-B120-DE 高温、高压、发酵电极M-10 高污染过程及废水七、安装(1)控制器所提供的L与H触点容量为220/250V AC、7A,如负载超出、需要外加中间继电器。
(2)主机安装:在配电箱的面板上预留一个92*92mm开孔,将控制器从面板前放入,在装上下固定夹,用螺丝批锁紧即可固定。
八、电极自带线连接注意事项[1]电极线之外皮(黑色)[2]电极线网线(REF)[3]黑色导电橡胶(黑色)[4]白色保护管(白色)[5]中心线(GLASS)图省略,编号顺序由外向内九、仪器菜单说明正常显示状态高限设定值,可通过增加或减少键修改。
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百特通讯协议(读参数)
主机发送:DC2 AAA CC US PP ETX
DC2(12H):读参数值
AAA :从机地址码(=001~254)
CC :通道号(=01-99)
US(1FH):参数间隔符
PP :参数号(=01-69)
ETX(03H):主机结束符
从机回送:STX AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETB
STX(02H):从机起始符
AAA :从机地址码(=001~254)
CC :通道号(=01-99)
US(1FH):参数间隔符
PP :参数号(=01~69)
DDDDDDD :参数值(=-1999~15999)
SSSSS :校验和5位十进制=00000~65535,从STX到最后一个US间每个字符ASC值的和,再除以65536
的余数)
ETB(17H):从机结束符
Vb6.0指令代码
Public GGdizhi As String '数显表地址(如:00101)
Public Shuzhi As Single '采样数据的数值
Public Sub RS485QuYang() 'RS485取样
On Error Resume Next
Dim Quy As String '取样
Dim i As Integer
Dim ShuZhiF As Single
Static ii As Integer
GGdizhi = "00101"
Form1.MSComm1.InputLen = 0
If Form1.MSComm1.PortOpen = True Then GoTo dd
Form1.MSComm1.PortOpen = True
dd:
'“00101”中的“001”代表地址号,“01”代表通道号
Form1.MSComm1.Output = Chr$(18) + GGdizhi + Chr$(31) + "13" + Chr$(3) Form1.Timer1.Enabled = True
Do '延时150ms
DoEvents
Loop Until Form1.Timer1.Enabled = False
ShuZhiF = Shuzhi
Quy = Form1.MSComm1.Input
Form1.MSComm1.InBufferCount = 0
Shuzhi = 0 '置零
If Len(Quy) = 22 Then
Shuzhi = Val(Trim(Str(Mid(Quy, 11, 5))))
End If
If Form1.MSComm1.PortOpen = False Then GoTo ee
Form1.MSComm1.PortOpen = False
ee:
End Sub。