产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
无锡德为源自动化科技有限公司>>德国R+W联轴器>>接头>>日本基恩士通信模块 DL-EC1A

日本基恩士通信模块 DL-EC1A

返回列表页
  • 日本基恩士通信模块 DL-EC1A

  • 日本基恩士通信模块 DL-EC1A

  • 日本基恩士通信模块 DL-EC1A

  • 日本基恩士通信模块 DL-EC1A

  • 日本基恩士通信模块 DL-EC1A

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 无锡市

在线询价 收藏产品

更新时间:2022-10-21 16:31:29浏览次数:348

联系我们时请说明是化工机械设备网上看到的信息,谢谢!

产品简介

日本基恩士通信模块 DL-EC1A
通信功能:支持GPRS和短消息双通道传输数据;支持多中心数据通信。

采用功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。

远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。

3特点编辑
工业级设计,适用室外恶劣环境。

内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。

支持数据透明传输。

支持域名解析功能。

支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。

4优点编辑

详细介绍

日本基恩士通信模块 DL-EC1A

日本基恩士通信模块 DL-EC1A

通信功能:支持GPRS和短消息双通道传输数据;支持多中心数据通信。

采用功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。

远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。

3特点

编辑

工业级设计,适用室外恶劣环境。

内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。

支持数据透明传输。

支持域名解析功能。

支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。

4优点

编辑

相比较而言,用无线数据传输模块建立 无线数据传输方式比其它方式具有如下优点,下面介绍一下用DATA-6106无线数传模块建立 无线数据传输方式相比于有线通讯的优点。

成本廉价

有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数传电台建立 无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传电台和架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线数传模块建立 无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。

当然在一些近距离的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。

建设工程周期短

当要把相距数公里到数十公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用数传模块建立 无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期大大缩短。

适应性好

有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着好的制约力,而用无线数传模块建立 无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线数传模块建立 无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。

扩展性好

在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数传电台建立 无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。

5技术参数

编辑

数据格式:8位数据位,1位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。

波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200(Bit/S)可选。

通信误码:≤10。

供电电源:10V~30V DC。

平均电流:<70mA/12V。

工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。

6数据传输

编辑

数据 传输可以简单地分为有线(包括架设 光缆、电缆或租用电信专线)和无线(分为建立 无线数据传输系统(433MHZ频段和2.4G频段)或借用CDPD、 GSM、CDMA 等公用网信息平台)两大类方式。

7应用领域

编辑

无线通信模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统 、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。

应用实例:

用户首先关心的是传输距离问题,距离其实不是问题。近则采用433MHz频段无线数据终端 DTD433,远则选用GPRS透明传输数据终端 DTP_S09F。所谓“近”,指3公里以内可以覆盖大多数厂矿;所谓“远”,是指通讯距离过3公里,甚至跨越不同地域以及不同国家,好在中国移动网络已经覆盖了,所以距离不是问题。 DTP_S09F与DTD433远近结合可以满足绝大部分无线测控的要求。

◆多台PLC之间的无线通信方案

多台西门子S7_200之间的无线MODBUS通信设计说明,具有设计说明及PLC主机和从机的程序。

多台三菱PLC之间的无线N:N通信设计,汇川PLC与三菱PLC方案一样。

两个台达PLC之间的MODBUS无线通信例程,程序源代码和设计说明。   ◆无线PLC数据终端与无线MODBUS测控终端的连接应用

PLC与3公里以内4DI/4DO无线开关量终端DTD433H以及4AI/4AO无线模拟量终端DTD433F进行MODBUS协议无线通信,实现无线MODBUS传输。   ◆触摸屏与PLC的无线通信方案

西门子200PLC和无线PLC数据终端与深圳步科触摸屏的无线通信;

威纶触摸屏与S7-200的无线PPI通信;

昆仑通态触摸屏MCGS与PLC的无线通信;

Autoface触摸屏与西门子PLC的无线MODBUS通信;

显控触摸屏无线通信实例;

运行触摸屏组态程序,能采用MODBUS协议,西门子PPI协议,三菱N:N协议,永宏PLC协议,台达PLC协议等。   ◆组态软件与PLC的无线通信方案

组态王软件与西门子PLC的无线PPI、MODBUS通信;

力控组态软件与西门子PLC的无线通信;

8注意事项

编辑

模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可,非常简单,因为是编码芯片,所以效果很好传输距离很远。

模块还有一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧:

1、合理的通讯速率

数据模块的大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。

2、合理的信息码格式

单片机和模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。

码组格式*方案

前导码+同步码+ 数据帧,前导码长度应大于是10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据*位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。同步码主要用于区别于前导码及数据。有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。

数据帧不宜采用非归零码,更不能长0和长1。采用曼彻斯特编码或POCSAG码等。

3、单片机对接收模块的干扰

单片机模拟2262时一般都很正常,然而单片机模拟2272解码时通常会发现遥控距离缩短很多,这是因为单片机的时钟频率的倍频都会对接收模块产生干扰,51系列的单片机电磁干扰比较大,2051稍微小一些,PIC系列的比较小,我们需要采用一些抗干扰措施来减小干扰。比如单片机和遥控接收电路分别用两个5伏电源供电,将接收板单独用一个78L05供电,单片机的时钟区远离接收模块,降低单片机的工作频率,中间加入屏蔽等。

接收模块和51系列单片机接口一个隔离电路,能较好地遏制单片机对接收模块的电磁干扰。

接收模块工作时一般输出的是高电平脉冲,不是直流电平,所以不能用万用表测试,调试时可用一个发光二极管串接一个3K的电阻来监测模块的输出状态。

无线数据模块和PT2262/PT2272等编解码芯片使用时,连接很简单只要直接连接即可,传输距离比较理想,一般能达到600米以上,如果和单片机或者微机配合使用时,会受到单片机或者微机的时钟干扰,造成 传输距离明显下降,一般实用距离在200米以内。

通信功能:支持GPRS和短消息双通道传输数据;支持多中心数据通信。

采用功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。

远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。

3特点

编辑

工业级设计,适用室外恶劣环境。

内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。

支持数据透明传输。

支持域名解析功能。

支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。

4优点

编辑

PILZ安全继电器 773500 PNOZ mo1p 4 so
PILZ安全继电器 773505 PNOZ mo1p 4so coated version
PILZ安全继电器 773510 PNOZ mo3p 2so
PILZ安全继电器 773520 PNOZ mo2p 2n/o
PILZ安全继电器 773525 PNOZ mo2p 2n/o coated version
PILZ安全继电器 773534 PNOZ mo5p 4 n/o burner
PILZ安全继电器 773536 PNOZ mo4p 4n/o
PILZ安全继电器 773537 PNOZ mo4p 4n/o coated version
PILZ安全继电器 773540 PNOZ ml1p safe link
PILZ安全继电器 773545 PNOZ ml1p coated version
PILZ安全继电器 773602 PNOZ ml2p safe link PDP
PILZ安全继电器 773800 PNOZ ms1p standstill / speed monitor
PILZ安全继电器 773810 PNOZ ms2p standstill / speed monitor
PILZ安全继电器 773811 PNOZ ms2p TTL coated version
PILZ安全继电器 773812 PNOZ ma1p 2 Analog Input
PILZ安全继电器 773813 PNOZ ma1p coated version
PILZ安全继电器 773815 PNOZ ms2p HTL
PILZ安全继电器 773816 PNOZ ms2p TTL
PILZ安全继电器 773820 PNOZ ms3p standstill / speed monitor
PILZ安全继电器 773825 PNOZ ms3p HTL
PILZ安全继电器 773826 PNOZ ms3p TTL
PILZ安全继电器 773830 PNOZ ms4p standstill/speed monitor
PILZ安全继电器 774600 PNOZ XM1 24VDC 4n/o 1n/c 2so
PILZ安全继电器 774620 PNOZ XE1 24VDC
PILZ安全继电器 774621 PNOZ XE2 24VDC
PILZ安全继电器 773300 PNOZ p1p 24VDC 2so
PILZ安全继电器 773950 PNOZ p1vp 30s
PILZ安全继电器 773951 PNOZ p1vp 300s无锡德为源
PILZ安全继电器 773630 PNOZ po3.1p 8n/o
PILZ安全继电器 773631 PNOZ po3.2p 4n/o
PILZ安全继电器 773632 PNOZ po3.3p 3n/o
PILZ安全继电器 773634 PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PILZ安全继电器 773635 PNOZ po4p 4n/o
PILZ安全继电器 773200 PNOZ pps1p 100-240VAC
PILZ安全继电器 773900 PNOZ pe1p
PILZ安全继电器 779120 PNOZpower Bus-Terminator
PILZ安全继电器 779125 PNOZ pe2p Bus-Interface
PILZ安全继电器 793300 PNOZ p1p Set plug in screw terminals
PILZ安全继电器 793305 PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
PILZ安全继电器 793631 PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
PILZ安全继电器 750106 PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750126 PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750136 PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750156 PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751106 PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751126 PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751136 PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751156 PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750101 PNOZ s1 24VDC 2 n/o
PILZ安全继电器 750102 PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o
PILZ安全继电器 750104 PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750124 PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750134 PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750154 PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751101 PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
PILZ安全继电器 751102 PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751103 PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
PILZ安全继电器 751104 PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751124 PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751134 PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751154 PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750107 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750108 PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PILZ安全继电器 750110 PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750111 PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750132 PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 750167 PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade
PILZ安全继电器 750177 PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
PILZ安全继电器 751107 PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751108 PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PILZ安全继电器 751110 PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751111 PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751132 PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
PILZ安全继电器 751167 PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade
PILZ安全继电器 751177 PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
PILZ安全继电器 751187 PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
PILZ安全继电器 750002 PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PILZ安全继电器 750003 PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PILZ安全继电器 750004 PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PILZ安全继电器 750008 PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PILZ安全继电器 750010 PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PILZ安全继电器 750012 PNOZ s Set2screw terminals 45mm
PILZ安全继电器 750014 PNOZ s Set3screw terminals 45mm
PILZ安全继电器 750020 PNOZ s connector (10 pieces)
PILZ安全继电器 750900 PNOZ s pIE
PILZ安全继电器 750910 PNOZ s nIE
PILZ安全继电器 751002 PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PILZ安全继电器 751003 PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PILZ安全继电器 751004 PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PILZ安全继电器 751008 PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PILZ安全继电器 751012 PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
PILZ安全继电器 751014 PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
PILZ安全继电器 750105 PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PILZ安全继电器 750109 PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
PILZ安全继电器 750135 PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
PILZ安全继电器 751105 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PILZ安全继电器 751109 PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
PILZ安全继电器 751135 PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
PILZ安全继电器 751185 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
PILZ安全继电器 751189 PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
PILZ安全继电器 750330 PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PILZ安全继电器 751330 PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PILZ安全继电器 710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
PILZ安全继电器 773010B Basic License for PNOZmulti Config.
PILZ安全继电器 773010G Project License for PNOZmulti Config
PILZ安全继电器 773010K User License for PNOZmulti Config
PILZ安全继电器 773010L Lite License for PNOZmulti Config.
PILZ安全继电器 773010Q Time lim License 4Mth for PNOZmulti Conf
PILZ安全继电器 773010R Time lim License 3Mth for PNOZmulti Conf
PILZ安全继电器 773010S Time lim License 2Mth for PNOZmulti Conf
PILZ安全继电器 773010U Basic Upgr License for PNOZmulti Config
PILZ安全继电器 773010V User Upgr License for PNOZmulti Config
PILZ安全继电器 773010W Project Upgr License f. PNOZmulti Config
PILZ安全继电器 773011B Basic License for PNOZmulti Service
PILZ安全继电器 773011G Project License for PNOZmulti Service
PILZ安全继电器 773011K User License for PNOZmulti Service
PILZ安全继电器 773011L Lite License for PNOZmulti Service
PILZ安全继电器 773011U Basic Upgr License for PNOZmulti Service
PILZ安全继电器 773011V User Upgr License for PNOZmulti Service
PILZ安全继电器 773011W Project Upgr License for PNOZmulti Serv
PILZ安全继电器 772130 PNOZ m ES ETH
PILZ安全继电器 772131 PNOZ m ES RS232
PILZ安全继电器 772132 PNOZ m ES Profibus无锡德为源
PILZ安全继电器 772134 PNOZ m ES CANopen
PILZ安全继电器 772136 PNOZ m ES EtherCAT
PILZ安全继电器 772120 PNOZ m EF Multi Link
PILZ安全继电器 772121 PNOZ m EF PDP Link
PILZ安全继电器 772140 PNOZ m EF 16DI
PILZ安全继电器 772142 PNOZ m EF 8DI4DO
PILZ安全继电器 772143 PNOZ m EF 4DI4DOR
PILZ安全继电器 751500 PNOZ s50 C
PILZ安全继电器 772000 PNOZ mm0p 24VDC
PILZ安全继电器 772001 PNOZ mm0.1p
PILZ安全继电器 772002 PNOZ mm0.2p
PILZ安全继电器 772010 PNOZ mm0p-T
PILZ安全继电器 772100 PNOZ m B0
PILZ安全继电器 772020 PNOZ mml1p
PILZ安全继电器 772021 PNOZ mml2p
PILZ安全继电器 772030 PNOZ mmc1p ETH
PILZ安全继电器 772031 PNOZ mmc2p seriell无锡德为源
PILZ安全继电器 772032 PNOZ mmc3p DP
PILZ安全继电器 772033 PNOZ mmcp DN
PILZ安全继电器 772034 PNOZ mmc6p CAN
PILZ安全继电器 772035 PNOZ mmc7p CC
PILZ安全继电器 772036 PNOZ mmc11p CAT
PILZ安全继电器 773110 PNOZ m0p base unit not expandable无锡德为源

 Honeywell速度传感器与霍尼韦尔Honeywell气体质量流量传感器,种类繁多。霍尼韦尔传感与控制总有款产品符合您的行业要求,满足贵公司的需求。
但是我们不仅拥有备受赞誉的产品线,还具备其他公司无法媲美的工程技能和增值能力。我们的开关和传感器解决方案实现了一系列基础和复杂的应用,同时,我们为客户量身定做的专业解决方案满足了各个行业应用对高精度、可重复性及耐久度的需求。这些行业包括:
工业、航空航天与国防、交通运输、医疗和测试与测量领域。
1. 霍尼韦尔Honeywell编码器
2. 霍尼韦尔Honeywell SMART 位置传感器
3. 霍尼韦尔Honeywell电流传感器
4,7. 霍尼韦尔Honeywell限位开关
5,6. 霍尼韦尔Honeywell霍尔效应传感器
8. 霍尼韦尔Honeywell磁阻传感器
产品线:
? 霍尼韦尔Honeywell气体质量流量传感器
? 霍尼韦尔Honeywell电流传感器
? 霍尼韦尔Honeywell霍尔效应/磁位置传感器
? 霍尼韦尔Honeywell湿度传感器
? 霍尼韦尔Honeywell MICRO SWITCH? 限位开关
? 霍尼韦尔Honeywell MICRO SWITCH? 微动开关
? 霍尼韦尔Honeywell MICRO SWITCH? 危险区域限位开关
? 霍尼韦尔Honeywell MICRO SWITCH? 安全开关
? 霍尼韦尔Honeywell功率继电器
? 霍尼韦尔Hon
? 电梯和升降机(也提供中文版本)
? 暖通空调
? 石油和天然气
? 机械、安全、工厂车间
? 运输设备和传送机
? 电机和启动装置
? 压缩机和水泵
LSYAC3N ? ? ? LSYAC4L ? ?LSYAC4LAA-FP ? ? ?LSYAC4LX-FP ? ?

 

相比较而言,用无线数据传输模块建立 无线数据传输方式比其它方式具有如下优点,下面介绍一下用DATA-6106无线数传模块建立 无线数据传输方式相比于有线通讯的优点。

成本廉价

有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数传电台建立 无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传电台和架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线数传模块建立 无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。

当然在一些近距离的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。

建设工程周期短

当要把相距数公里到数十公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用数传模块建立 无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期大大缩短。

适应性好

有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着好的制约力,而用无线数传模块建立 无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线数传模块建立 无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。

扩展性好

在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数传电台建立 无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。

5技术参数

编辑

数据格式:8位数据位,1位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。

波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200(Bit/S)可选。

通信误码:≤10。

供电电源:10V~30V DC。

平均电流:<70mA/12V。

工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。

6数据传输

编辑

数据 传输可以简单地分为有线(包括架设 光缆、电缆或租用电信专线)和无线(分为建立 无线数据传输系统(433MHZ频段和2.4G频段)或借用CDPD、 GSM、CDMA 等公用网信息平台)两大类方式。

7应用领域

编辑

无线通信模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统 、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。

应用实例:

用户首先关心的是传输距离问题,距离其实不是问题。近则采用433MHz频段无线数据终端 DTD433,远则选用GPRS透明传输数据终端 DTP_S09F。所谓“近”,指3公里以内可以覆盖大多数厂矿;所谓“远”,是指通讯距离过3公里,甚至跨越不同地域以及不同国家,好在中国移动网络已经覆盖了,所以距离不是问题。 DTP_S09F与DTD433远近结合可以满足绝大部分无线测控的要求。

◆多台PLC之间的无线通信方案

多台西门子S7_200之间的无线MODBUS通信设计说明,具有设计说明及PLC主机和从机的程序。

多台三菱PLC之间的无线N:N通信设计,汇川PLC与三菱PLC方案一样。

两个台达PLC之间的MODBUS无线通信例程,程序源代码和设计说明。   ◆无线PLC数据终端与无线MODBUS测控终端的连接应用

PLC与3公里以内4DI/4DO无线开关量终端DTD433H以及4AI/4AO无线模拟量终端DTD433F进行MODBUS协议无线通信,实现无线MODBUS传输。   ◆触摸屏与PLC的无线通信方案

西门子200PLC和无线PLC数据终端与深圳步科触摸屏的无线通信;

威纶触摸屏与S7-200的无线PPI通信;

昆仑通态触摸屏MCGS与PLC的无线通信;

Autoface触摸屏与西门子PLC的无线MODBUS通信;

显控触摸屏无线通信实例;

运行触摸屏组态程序,能采用MODBUS协议,西门子PPI协议,三菱N:N协议,永宏PLC协议,台达PLC协议等。   ◆组态软件与PLC的无线通信方案

组态王软件与西门子PLC的无线PPI、MODBUS通信;

力控组态软件与西门子PLC的无线通信;

8注意事项

编辑

模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可,非常简单,因为是编码芯片,所以效果很好传输距离很远。

模块还有一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧:

1、合理的通讯速率

数据模块的大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。

2、合理的信息码格式

单片机和模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。

码组格式*方案

前导码+同步码+ 数据帧,前导码长度应大于是10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据*位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。同步码主要用于区别于前导码及数据。有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。

数据帧不宜采用非归零码,更不能长0和长1。采用曼彻斯特编码或POCSAG码等。

3、单片机对接收模块的干扰

单片机模拟2262时一般都很正常,然而单片机模拟2272解码时通常会发现遥控距离缩短很多,这是因为单片机的时钟频率的倍频都会对接收模块产生干扰,51系列的单片机电磁干扰比较大,2051稍微小一些,PIC系列的比较小,我们需要采用一些抗干扰措施来减小干扰。比如单片机和遥控接收电路分别用两个5伏电源供电,将接收板单独用一个78L05供电,单片机的时钟区远离接收模块,降低单片机的工作频率,中间加入屏蔽等。

接收模块和51系列单片机接口做一个隔离电路,能较好地遏制单片机对接收模块的电磁干扰。

接收模块工作时一般输出的是高电平脉冲,不是直流电平,所以不能用万用表测试,调试时可用一个发光二极管串接一个3K的电阻来监测模块的输出状态。

无线数据模块和PT2262/PT2272等编解码芯片使用时,连接很简单只要直接连接即可,传输距离比较理想,一般能达到600米以上,如果和单片机或者微机配合使用时,会受到单片机或者微机的时钟干扰,造成 传输距离明显下降,一般实用距离在200米以内。

通信功能:支持GPRS和短消息双通道传输数据;支持多中心数据通信。

采用功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。

远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。

3特点

编辑

工业级设计,适用室外恶劣环境。

内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。

支持数据透明传输。

支持域名解析功能。

支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。

4优点

编辑

相比较而言,用无线数据传输模块建立 无线数据传输方式比其它方式具有如下优点,下面介绍一下用DATA-6106无线数传模块建立 无线数据传输方式相比于有线通讯的优点。

成本廉价

有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数传电台建立 无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传电台和架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线数传模块建立 无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。

当然在一些近距离的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。

建设工程周期短

当要把相距数公里到数十公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用数传模块建立 无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期大大缩短。

适应性好

有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着好的制约力,而用无线数传模块建立 无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线数传模块建立 无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。

扩展性好

在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数传电台建立 无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。

5技术参数

编辑

数据格式:8位数据位,1位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。

波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200(Bit/S)可选。

通信误码:≤10。

供电电源:10V~30V DC。

平均电流:<70mA/12V。

工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。

6数据传输

编辑

数据 传输可以简单地分为有线(包括架设 光缆、电缆或租用电信专线)和无线(分为建立 无线数据传输系统(433MHZ频段和2.4G频段)或借用CDPD、 GSM、CDMA 等公用网信息平台)两大类方式。

7应用领域

编辑

无线通信模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统 、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。

应用实例:

用户首先关心的是传输距离问题,距离其实不是问题。近则采用433MHz频段无线数据终端 DTD433,远则选用GPRS透明传输数据终端 DTP_S09F。所谓“近”,指3公里以内可以覆盖大多数厂矿;所谓“远”,是指通讯距离过3公里,甚至跨越不同地域以及不同国家,好在中国移动网络已经覆盖了,所以距离不是问题。 DTP_S09F与DTD433远近结合可以满足绝大部分无线测控的要求。

◆多台PLC之间的无线通信方案

多台西门子S7_200之间的无线MODBUS通信设计说明,具有设计说明及PLC主机和从机的程序。

多台三菱PLC之间的无线N:N通信设计,汇川PLC与三菱PLC方案一样。

两个台达PLC之间的MODBUS无线通信例程,程序源代码和设计说明。   ◆无线PLC数据终端与无线MODBUS测控终端的连接应用

PLC与3公里以内4DI/4DO无线开关量终端DTD433H以及4AI/4AO无线模拟量终端DTD433F进行MODBUS协议无线通信,实现无线MODBUS传输。   ◆触摸屏与PLC的无线通信方案

西门子200PLC和无线PLC数据终端与深圳步科触摸屏的无线通信;

威纶触摸屏与S7-200的无线PPI通信;

昆仑通态触摸屏MCGS与PLC的无线通信;

Autoface触摸屏与西门子PLC的无线MODBUS通信;

显控触摸屏无线通信实例;

运行触摸屏组态程序,能采用MODBUS协议,西门子PPI协议,三菱N:N协议,永宏PLC协议,台达PLC协议等。   ◆组态软件与PLC的无线通信方案

组态王软件与西门子PLC的无线PPI、MODBUS通信;

力控组态软件与西门子PLC的无线通信;

8注意事项

编辑

模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可,非常简单,因为是编码芯片,所以效果很好传输距离很远。

模块还有一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧:

1、合理的通讯速率

数据模块的大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。

2、合理的信息码格式

单片机和模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。

码组格式*方案

前导码+同步码+ 数据帧,前导码长度应大于是10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据*位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。同步码主要用于区别于前导码及数据。有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。

数据帧不宜采用非归零码,更不能长0和长1。采用曼彻斯特编码或POCSAG码等。

3、单片机对接收模块的干扰

单片机模拟2262时一般都很正常,然而单片机模拟2272解码时通常会发现遥控距离缩短很多,这是因为单片机的时钟频率的倍频都会对接收模块产生干扰,51系列的单片机电磁干扰比较大,2051稍微小一些,PIC系列的比较小,我们需要采用一些抗干扰措施来减小干扰。比如单片机和遥控接收电路分别用两个5伏电源供电,将接收板单独用一个78L05供电,单片机的时钟区远离接收模块,降低单片机的工作频率,中间加入屏蔽等。

接收模块和51系列单片机接口时做一个隔离电路,能较好地遏制单片机对接收模块的电磁干扰。

接收模块工作时一般输出的是高电平脉冲,不是直流电平,所以不能用万用表测试,调试时可用一个发光二极管串接一个3K的电阻来监测模块的输出状态。

无线数据模块和PT2262/PT2272等编解码芯片使用时,连接很简单只要直接连接即可,传输距离比较理想,一般能达到600米以上,如果和单片机或者微机配合使用时,会受到单片机或者微机的时钟干扰,造成 传输距离明显下降,一般实用距离在200米以内。

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言