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吸顶式烟雾传感器
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文件版本: V21.3.24
采用工业通用标准接口, 方便接入 PLC,DCS 等各种仪表或系统, 用于监测烟雾 2000 等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的
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长期稳定性, 可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、 WIFI、GPRS
、 NB-IOT 等多种输出方式。
技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | |
烟雾测量范围 | 0~2000ppm |
烟雾最大允许误差 | ±7% |
烟雾重复性测试 | ±5% |
烟雾敏感体 | 热响应式 |
温度特性 | ±0.5%/℃ |
输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V |
供电电源 | DC9~26V/DC12~26V/DC9~26V |
运行环境温度 | -40~80 °C |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了 RS485,4-20mA,DC0-5V 多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几 种型号。
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
| RS485 总线 |
| 4-20mA |
| DC0-5V |
产品接线
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应用方案
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典型应用
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RS485型:通讯协议
产品使用 RS485 MODBUS-RTU 标准协议格式,所有操作或回复命令都为 16 进制数据。设备出 厂时默认设备地址为 1,默认波特率为 9600,8,n,1。
1. 读取数据 ( 功能码0x03)
问询帧(十六进制),发送举例:查询 1#设备 1 个数据,上位机发送命令: 01 03 00 00 00
01 84 0A 。
地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
对于正确的问询帧,设备会响应数据: 01 03 02 00 79 79 A6 ,响应格式:
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地址 | 功能码 | 长度 | 数据 1 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
数据说明:命令中数据为十六进制, 以数据 1 为例, 00 79 转为十进制数值为 121,一般搜博 的产品,温度、湿度数据倍率为 100,光照数据倍率为 1 或 10。本产品的数据倍率为 1,则真 实值为: 121/1=121,其它以此类推。
2. 常用数据地址表
组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
40001 | 00 00 | 烟雾寄存器 | 只读 | 0~20000 |
40002 | 00 01 | 报警状态 | 只读 | 0~ 1 |
40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
3 读取与修改设备地址
(1) 读取或查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过命令 FA 03 00 66 00 01 71 9E 查询设备地址。
设备地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
FA | 03 | 00 66 | 00 01 | 71 9E |
FA 即 250 为通用地址,当不知道地址时可以用 250 这个地址来取得真实设备地址,00 66 为设备地址的寄存器。
对于正确的查询命令,设备会响应,比如响应数据为: 01 03 02 00 01 79 84,其格式解
析如下表所示:
设备地址 | 功能码 | 起始地址 | 型号编码 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 01 | 79 84 |
响应应数据中,第一个字节 01 表示当前设备的真实地址。
(2) 更改设备地址
比如当前设备地址为 1,我们希望更改为 02,则命令为: 01 06 00 66 00 02 E8 14 。
设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 目标地址 | 校验码 |
01 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 14 |
更改成功后,设备会返回信息: 02 06 00 66 00 02 E8 27 ,其格式解析如下表所示:
设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 目标地址 | 校验码 |
02 | 06 | 00 66 | 00 02 | E8 27 |
响应应数据中,修改成功后,第 1 个字节为新的设备地址,一般设备地址更改后,立即生 效,此时用户需要同时将自己软件的查询命令做相应更改。
4读取与修改波特率
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(1) 读取波特率
设备默认出厂波特率为 9600, 若需要更改, 可根据下表及相应通讯协议进行更改操作。比 如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。
设备地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
01 | 03 | 00 67 | 00 01 | 35 D5 |
读取当前设备的波特率编码。波特率编码: 1 为 2400; 2 为 4800;3 为 9600;4 为 19200;5
为 38400;6 为 115200。
对于正确的查询命令,设备会响应,比如响应数据为: 01 03 02 00 03 F8 45,其格式解
析如下表所示:
设备地址 | 功能码 | 数据长度 | 波特率编码 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 03 | F8 45 |
根据波特率编码, 03 为 9600,即当前设备的波特率为 9600。
(2) 更改波特率
比如将波特率从 9600 更改为 38400, 即将代码从 3 更改为 5, 则命令为: 01 06 00 67 00 05
F8 16 。
设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 目标波特率 | 校验码 |
01 | 06 | 00 67 | 00 05 | F8 16 |
将波特率从 9600 更改为 38400,即将代码从 3 更改为 5。新的波特率会即时生效,此时设 备会失去响应,查询设备的波特率需做相应修改。
5读取与修改校正值 (1) 读取校正值
当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“校正值 ”来减小显示误差。校正差值可 修改范围为正负 1000, 即值范围为 0-1000 或 64535-65535。 比如当显示值偏小 100 时,我们通 过增加 100 来校正,命令为: 01 03 00 6B 00 01 F5 D6 。在命令中 100 即十六进制 0x64;如果 需要减小,则可以设置负值,比如-100,对应十六制制值为 FF 9C,其计算方式为 100-65535=65435, 再转为十六进制则为 0x FF 9C。设备校正值是从 00 6B 开始, 我们以第 1 个参数为例进行说明,
多个参数时校正值读取与修改方法相同。
设备地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
01 | 03 | 00 6B | 00 01 | F5 D6 |
对于正确的查询命令,设备会响应,比如响应数据为: 01 03 02 00 64 B9 AF,其格式解
析如下表所示:
设备地址 | 功能码 | 数据长度 | 校正值 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 64 | B9 AF |
响应应数据中,第一个字节 01 表示当前设备的真实地址, 00 6B 为第一个状态量校正值寄 存器。若设备有多个参数, 其它参数操作方式与此相同,一般温度、湿度有此参数, 光照一般没 有此项。
(2) 更改校正值
比如当前状态量偏小, 我们希望将其真实值加 1, 当前值加 100 校正操作命令为: 01 06 00
6B 00 64 F9 FD 。
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设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 目标地址 | 校验码 |
01 | 06 | 00 6B | 00 64 | F9 FD |
操作成功后,设备会返回信息: 01 06 00 6B 00 64 F9 FD ,成功更改后,参数立即生效。
6读取与修改报警阀值 (1) 读取报警阀值
当实际报警阀值需要调整时,我们可以通过如下通讯协议来读取或调整“报警阀值”。阀 值可修改范围为 100-1000。 比如我们读取当前报警阀值,命令为: 01 03 00 6C 00 01 44 17 。 在命令中 108 即十六进制 0x6C。
设备地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
01 | 03 | 00 6C | 00 01 | 44 17 |
对于正确的查询命令,设备会响应,比如响应数据为: 01 03 02 03 E8 B8 FA,其格式解
析如下表所示:
设备地址 | 功能码 | 数据长度 | 校正值 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 03 E8 | B8 FA |
响应应数据中,第一个字节 01 表示当前设备的真实地址, 03 E8 为寄存器参数值。
(2) 更改报警阀值
比如当前报警阀值偏小,我们希望将其更改为 1000,操作命令为: 01 06 00 6C 03 E8 49
69 。
设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 目标地址 | 校验码 |
01 | 06 | 00 6C | 03 E8 | 49 69 |
操作成功后,设备会返回信 01 06 00 6C 03 E8 49 69 ,成功更改后,参数立即生效。
4-20mA电流型: 烟雾与电流计算
例设量程为 0~2000ppm,模拟量输出为 4~20mA 电流信号时,烟雾与电流的计算关系如公式 所示: C=(2000-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中 2000 为烟雾量程上限, 0 为量程下限, 20 为电流输 出量程上限, 4 为下限,X 为当前读出的电流值,C 为计算出来的烟雾值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 烟雾值 C(ppm) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (2000-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 125.0 | (2000-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 250.0 | (2000-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 375.0 | (2000-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 500.0 | (2000-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 625.0 | (2000-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 750.0 | (2000-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 875.0 | (2000-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 1000.0 | (2000-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 1125.0 | (2000-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 1250.0 | (2000-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 1375.0 | (2000-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 1500.0 | (2000-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
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17 | 1625.0 | (2000-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 1750.0 | (2000-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 1875.0 | (2000-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 2000.0 | (2000-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值 8mA 时,当前烟雾为 500ppm。
DCO-5V电压型:烟雾与电压计算
例设量程为 0~2000ppm,模拟量输出为 0~5V 电压信号时,烟雾与电压的计算关系如公式所 示: C=(2000-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中 2000 为烟雾量程上限, 0 为量程下限, 5 为电压输出量 程上限, 0 为下限,X 为当前读出的电压值,C 为计算出来的烟雾值,常用数值列表如下:
电压 X(V) | 烟雾值 C(ppm) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (2000-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
1 | 400.0 | (2000-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
2 | 800.0 | (2000-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
3 | 1200.0 | (2000-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
4 | 1600.0 | (2000-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
5 | 2000.0 | (2000-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
如表所示,当测量值 2.5V 时,当前烟雾为 1000ppm。
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