मीटर बारो मॉड्यूल

बारो इंटीग्रेटर गाइड
सेंसर विवरण
BARO मॉड्यूल एक सटीक बैरोमीटर है जो TEROS 31 और TEROS 32 टेंसियोमीटर के मैट्रिक विभव मापों की क्षतिपूर्ति करता है। BARO मॉड्यूल का उपयोग माप स्थल पर एक या एक से अधिक टेंसियोमीटर की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक स्वतंत्र सेंसर के रूप में, या किसी जुड़े हुए TEROS 31 या TEROS 32 मान की क्षतिपूर्ति करने और SDI-12 सिग्नल को एनालॉग वॉल्यूम में परिवर्तित करने के लिए एक डिजिटल/एनालॉग कनवर्टर के रूप में किया जा सकता है।tagई आउटपुट (केवल 8-पिन संस्करण)। BARO मॉड्यूल और TEROS 32 संयोजन का उपयोग T8 टेन्सियोमीटर के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। यह सेंसर कैसे माप करता है, इसके अधिक विस्तृत विवरण के लिए, BARO मॉड्यूल उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

अनुप्रयोग
- बैरोमीटर का दबाव माप
- मैट्रिक विभव मापन का बैरोमीटरिक मुआवजा
- सीधे जुड़े TEROS 31 और TEROS 32 टेंसियोमीटर के लिए डिजिटल/एनालॉग कनवर्टर
- TEROS 31 और TEROS 32 को जोड़ने के लिए गैर-METER डेटा लॉगर्स के लिए उपयुक्त
लाभTAGES
- डिजिटल सेंसर एक सीरियल इंटरफ़ेस पर कई मापों का संचार करता है
- कम इनपुट वॉल्यूमtagई आवश्यकताएँ
- लो-पावर डिज़ाइन बैटरी से चलने वाले डेटा लॉगर का समर्थन करता है
- SDI-12, Modbus RTU या Tensio LINK सीरियल संचार प्रोटोकॉल समर्थित
- एनालॉग आउटपुट समर्थित (केवल 8-पिन संस्करण)
विनिर्देश
| माप विनिर्देश | |
| बैरोमीटर का दबाव | |
| श्रेणी | + 65 kPa से +105 kPa |
| संकल्प | ± 0.0012 केपीए |
| शुद्धता | ± 0.05kPa |
| तापमान | |
| श्रेणी | -30 से + 60 डिग्री सेल्सियस |
| संकल्प | ± 0.01 डिग्री सेल्सियस |
| शुद्धता | ± 0.5 डिग्री सेल्सियस |
| संचार निर्दिष्टीकरण | |
| उत्पादन | |
| एनालॉग आउटपुट (केवल 8-पिन कनेक्टर)0 से 2,000 mV (डिफ़ॉल्ट)0 से 1,000 mV (तनाव के साथ कॉन्फ़िगर करने योग्य) VIEW) | |
| डिजिटल आउटपुटएसडीआई-12 संचार प्रोटोकॉल टेन्सियो लिंक संचार प्रोटोकॉल मोडबस आरटीयू संचार प्रोटोकॉल | |
| डेटा लकड़हारा संगतता | |
| एनालॉग आउटपुट कोई भी डेटा अधिग्रहण प्रणाली जो 3.6- से 28-VDC उत्तेजना और एकल-अंत या अंतर वॉल्यूम स्विच करने में सक्षम हैtag12-बिट रिज़ॉल्यूशन से अधिक या उसके बराबर माप। | |
| डिजिटल आउटपुट कोई भी डेटा अधिग्रहण प्रणाली जो 3.6- से 28-VDC उत्तेजना और RS-485 मोडबस या SDI-12 संचार में सक्षम हो। | |
| भौतिक विशिष्टताएँ | |
| DIMENSIONS | |
| लंबाई | 80 मिमी (3.15 इंच) |
| चौड़ाई | 29 मिमी (1.14 इंच) |
| ऊंचाई | 30 मिमी (1.18 इंच) |
| केबल लंबाई | |
| 1.5 मीटर (मानक)नोट: यदि गैर-मानक केबल लंबाई की आवश्यकता हो तो ग्राहक सहायता से संपर्क करें। | |
| कनेक्टर प्रकार | |
| 4-पिन और 8-पिन M12 प्लग कनेक्टर या स्ट्रिप्ड और टिन्ड तार | |
| अनुपालन | |
| ईएम आईएसओ/आईईसी 17050:2010 (सीई मार्क) | |
समतुल्य सर्किट और कनेक्शन प्रकार
BARO मॉड्यूल को डेटा लॉगर से जोड़ने के लिए चित्र 2 देखें। चित्र 2 अनुशंसित SDI-12 विनिर्देश का एक निम्न-प्रतिबाधा संस्करण प्रदान करता है।



बारो मॉड्यूल इंटीग्रेटर गाइड 



सावधानियां
METER सेंसर उच्चतम मानकों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन दुरुपयोग, अनुचित सुरक्षा, या अनुचित स्थापना सेंसर को नुकसान पहुंचा सकती है और संभवतः वारंटी को शून्य कर सकती है। सेंसर नेटवर्क में सेंसर को एकीकृत करने से पहले, अनुशंसित इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन करें और सेंसर को हानिकारक हस्तक्षेप से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करें।
सेंसर संचार
मीटर डिजिटल सेंसर में डेटा वायर पर सेंसर मापों के संचार के लिए साझा प्राप्त और प्रेषित संकेतों वाला एक सीरियल इंटरफ़ेस होता है। यह सेंसर SDI-12, टेन्सियो लिंक और Modbus को RS-485 टू-वायर पर सपोर्ट करता है। सेंसर स्वचालित रूप से उपयोग किए जा रहे इंटरफ़ेस और प्रोटोकॉल का पता लगा लेता है। प्रत्येक प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में लाभ हैं।tages और चुनौतियाँ। यदि वांछित एप्लिकेशन के लिए प्रोटोकॉल विकल्प स्पष्ट नहीं है, तो कृपया METER ग्राहक सहायता से संपर्क करें।
- एसडीआई-12 परिचय
SDI-12 डेटा लॉगर्स और डेटा अधिग्रहण उपकरण के लिए सेंसर को इंटरफेस करने के लिए एक मानक-आधारित प्रोटोकॉल है। अद्वितीय पते वाले एकाधिक सेंसर एक सामान्य 3-तार बस (पावर, ग्राउंड और डेटा) साझा कर सकते हैं। मानक द्वारा परिभाषित के अनुसार संचारित और प्राप्त करने के लिए डेटा लाइन साझा करके सेंसर और लॉगर के बीच दो-तरफा संचार संभव है। प्रोटोकॉल कमांड द्वारा सेंसर माप को ट्रिगर किया जाता है। SDI-12 प्रोटोकॉल को बस में प्रत्येक सेंसर के लिए एक अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक सेंसर पते की आवश्यकता होती है ताकि एक डेटा लकड़हारा कमांड भेज सके और विशिष्ट सेंसर से रीडिंग प्राप्त कर सके।
SDI-12 प्रोटोकॉल के बारे में अधिक जानने के लिए SDI-1.3 विशिष्टता v12 डाउनलोड करें। - आरएस-485 परिचय
RS-485 एक मज़बूत भौतिक बस कनेक्शन है जो कई उपकरणों को एक बस से जोड़ता है। यह कठोर वातावरण में भी लंबी दूरी के केबल का उपयोग करने में सक्षम है। SDI-12 के बजाय, RS-485 डेटा सिग्नल के लिए दो समर्पित तारों का उपयोग करता है। इससे लंबी केबलों का उपयोग संभव होता है और यह बाहरी स्रोतों से होने वाले हस्तक्षेप के प्रति कम संवेदनशील होता है, क्योंकि सिग्नल अलग-अलग तारों से जुड़ा होता है और आपूर्ति धाराएँ डेटा सिग्नल को प्रभावित नहीं करती हैं। RS-485 के बारे में अधिक जानकारी के लिए विकिपीडिया देखें। - टेन्सियोलिंक RS-485 परिचय
tensioLINK एक तेज़, विश्वसनीय, मालिकाना सीरियल संचार प्रोटोकॉल है जो RS-485 इंटरफ़ेस के माध्यम से संचार करता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग डेटा पढ़ने और डिवाइस की विशेषताओं को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। METER सेंसर से सीधे संचार करने, डेटा पढ़ने और फ़र्मवेयर अपडेट करने के लिए एक tensioLINK PC USB कनवर्टर और सॉफ़्टवेयर प्रदान करता है। tensioLINK के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ग्राहक सहायता से संपर्क करें। - MODBUS RTU RS-485 परिचय
मोडबस आरटीयू एक सामान्य सीरियल संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) या डेटा लॉगर द्वारा सभी प्रकार के डिजिटल उपकरणों के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। यह संचार भौतिक RS-485 कनेक्शन के माध्यम से होता है। भौतिक कनेक्शन के लिए RS-485 और सीरियल संचार प्रोटोकॉल के रूप में मोडबस का संयोजन एक सीरियल बस तार से जुड़े कई सेंसरों के लिए तेज़ और विश्वसनीय डेटा स्थानांतरण की अनुमति देता है। मोडबस के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक देखें: विकिपीडिया और modbus.org। - सेंसर को कंप्यूटर से जोड़ना
सेंसर द्वारा समर्थित सीरियल सिग्नल और प्रोटोकॉल को अधिकांश कंप्यूटरों (या USB-से-सीरियल एडाप्टर) पर पाए जाने वाले सीरियल पोर्ट के साथ संगत होने के लिए किसी प्रकार के इंटरफ़ेस हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। कई हैं
बाज़ार में SDI-12 इंटरफ़ेस एडाप्टर उपलब्ध हैं; हालाँकि, METER ने इनमें से किसी भी इंटरफ़ेस का परीक्षण नहीं किया है और यह सुझाव नहीं दे सकता कि कौन से एडाप्टर METER सेंसर के साथ काम करते हैं। METER डेटा लॉगर और ZSC हैंडहेल्ड डिवाइस, ऑन-डिमांड सेंसर मापन के लिए कंप्यूटर-टू-सेंसर इंटरफ़ेस के रूप में काम कर सकते हैं।
BARO मॉड्यूल को METER सॉफ्टवेयर tensio का उपयोग करके tensioLINK के माध्यम से भी कॉन्फ़िगर और मापा जा सकता हैVIEWmeter.ly/software पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। BARO मॉड्यूल को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक tensioLINK USB कनवर्टर और एक उपयुक्त एडाप्टर केबल आवश्यक है। - मीटर एसडीआई-12 कार्यान्वयन
यदि एक BARO मॉड्यूल को TEROS 31 या 32 टेंसियोमीटर से जोड़ा जाता है, तो बैरोमीटरिक वायुदाब और TEROS टेंसियोमीटर का निरपेक्ष दाब, दोनों ही Modbus के माध्यम से पढ़े जा सकते हैं। क्षतिपूर्ति मैट्रिक्स विभव को भी Modbus के माध्यम से पढ़ा जा सकता है।
मीटर सेंसर SDI-12 मानक सेंसर सर्किट (चित्र 2) के निम्न-प्रतिबाधा संस्करण का उपयोग करते हैं। पावर-अप समय के दौरान, सेंसर कुछ सेंसर डायग्नोस्टिक जानकारी आउटपुट करते हैं और पावर-अप समय बीत जाने तक उनसे संचार नहीं किया जाना चाहिए। पावर-अप समय के बाद, सेंसर निरंतर मापन आदेशों (aR0 – aR9 और aRC0 – aRC9) को छोड़कर SDI-12 विनिर्देश v1.3 में सूचीबद्ध सभी आदेशों के साथ पूरी तरह से संगत होते हैं। M, R, और C आदेशों के कार्यान्वयन पृष्ठ 8-9 पर दिए गए हैं। कारखाने से बाहर, सभी मीटर सेंसर SDI-12 पता 0 से शुरू होते हैं। - सेंसर बस विचार
SDI-12 सेंसर बसों की नियमित जाँच, सेंसर रखरखाव और सेंसर समस्या निवारण आवश्यक है। यदि एक सेंसर खराब हो जाता है, तो बाकी सेंसर सामान्य रूप से काम कर रहे हों, तब भी पूरी बस बंद हो सकती है। जब कोई सेंसर खराब हो रहा हो, तो SDI-12 बस को पावर साइकलिंग करना स्वीकार्य है। मीटर SDI-12 सेंसरों को पावर-साइकलिंग द्वारा वांछित माप अंतराल पर पढ़ा जा सकता है या निरंतर संचालित किया जा सकता है और निर्दिष्ट संचार समय के आधार पर वांछित माप के लिए आदेश भेजे जा सकते हैं। बस कॉन्फ़िगरेशन की प्रभावशीलता को कई कारक प्रभावित करते हैं। देखें मीटरग्रुप.कॉम अधिक जानकारी वाले लेखों और आभासी संगोष्ठियों के लिए।
एसडीआई-12 विन्यास
तालिका 1 में SDI-12 संचार कॉन्फ़िगरेशन सूचीबद्ध है।
| मेज़ 1 SDI-12 संचार विन्यास | |
| बॉड दर | 1,200 |
| बिट्स शुरू करें | 1 |
| डेटा बिट्स | 7 (एलएसबी पहले) |
| पैरिटी बिट्स | 1 (सम) |
| स्टॉप बिट्स | 1 |
| तर्क | उलटा (सक्रिय कम) |
एसडीआई-12 समय
सभी SDI-12 कमांड और प्रतिक्रियाएँ डेटा लाइन पर चित्र 9 में दिए गए प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए। कमांड और प्रतिक्रिया, दोनों के पहले एक पता होता है और कैरिज रिटर्न और लाइन फीड संयोजन द्वारा समाप्त होता है ( ) और चित्र 10 में दिखाए गए समय का पालन करें।


सामान्य sdi-12 आदेश
इस खंड में सामान्य एसडीआई -12 कमांड की तालिकाएं शामिल हैं जो अक्सर एसडीआई -12 सिस्टम में उपयोग की जाती हैं और मीटर सेंसर से संबंधित प्रतिक्रियाएं होती हैं।
पहचान कमांड (एआई!)
कनेक्टेड सेंसर के बारे में विभिन्न प्रकार की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आइडेंटिफिकेशन कमांड का उपयोग किया जा सकता है। एक पूर्वampआदेश और प्रतिक्रिया का विवरण उदाहरण में दिखाया गया हैampले 1, जहां कमांड बोल्ड है और प्रतिक्रिया कमांड का अनुसरण करती है।
Exampले 1 1आई!113मीटर␣ ␣ ␣बारो␣
|
पैरामीटर |
निश्चित चरित्र लंबाई | विवरण |
| 1मैं! | 3 | डेटा लॉगर कमांड.सेंसर पता 1 से जानकारी के लिए सेंसर से अनुरोध करें. |
| 1 | 1 | सेंसर पता.सभी प्रतिक्रियाओं पर पहले से लगा हुआ, यह इंगित करता है कि बस पर कौन सा सेंसर निम्नलिखित जानकारी लौटा रहा है। |
| 13 | 2 | यह इंगित करता है कि लक्ष्य सेंसर SDI-12 विनिर्देश v1.3 का समर्थन करता है। |
| मीटर ␣ ␣ ␣ | 8 | विक्रेता पहचान स्ट्रिंग.(सभी METER सेंसरों के लिए METER और तीन रिक्त स्थान ␣ ␣ ␣) |
| बारो␣ | 6 | सेंसर मॉडल स्ट्रिंग। यह स्ट्रिंग सेंसर के प्रकार के लिए विशिष्ट है। BARO के लिए, स्ट्रिंग BARO है। |
| 100 | 3 | सेंसर संस्करण. इस संख्या को 100 से विभाजित करने पर METER सेंसर संस्करण प्राप्त होता है (उदाहरण के लिए, 100 संस्करण 1.00 है). |
| बारो-00001 | ≤13, चर | सेंसर सीरियल नंबर। यह एक परिवर्तनीय लंबाई वाला फ़ील्ड है। पुराने सेंसर के लिए इसे छोड़ा जा सकता है। |
पता कमांड बदलें (एएबी!)
"पता बदलें" कमांड का उपयोग सेंसर पते को नए पते में बदलने के लिए किया जाता है। इस कमांड को छोड़कर, अन्य सभी कमांड लक्ष्य सेंसर पते के रूप में वाइल्डकार्ड वर्ण का समर्थन करते हैं। सभी मीटर सेंसर का फ़ैक्टरी से बाहर डिफ़ॉल्ट पता 0 (शून्य) होता है। समर्थित पते अल्फ़ान्यूमेरिक (अर्थात, A - Z, और 0 - 9) होते हैं। एक उदाहरणampMETER सेंसर से आउटपुट उदाहरण में दिखाया गया हैampले 2, जहां कमांड बोल्ड है और प्रतिक्रिया कमांड का अनुसरण करती है।
Exampले 2 1A0!0
|
पैरामीटर |
निश्चित चरित्र लंबाई | विवरण |
| 1ए0! | 4 | डेटा लॉगर कमांड. सेंसर से अनुरोध करें कि वह अपना पता 1 से बदलकर 0 कर ले. |
| 0 | 1 | नया सेंसर पता। सभी आगामी आदेशों के लिए, लक्ष्य सेंसर द्वारा इस नए पते का उपयोग किया जाएगा। |
आदेश कार्यान्वयन
निम्न तालिका प्रासंगिक माप (एम), सतत (आर), और समवर्ती (सी) कमांड और बाद में डेटा (डी) कमांड, जब आवश्यक हो, सूचीबद्ध करती है।
मापन आदेश कार्यान्वयन
मापन (M) आदेश SDI-12 बस पर एक एकल सेंसर को भेजे जाते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि बस पर किसी अन्य सेंसर के साथ संचार शुरू करने से पहले सेंसर आउटपुट डेटा प्राप्त करने हेतु उस सेंसर को अनुवर्ती डेटा (D) आदेश भेजे जाएँ। आदेश अनुक्रम की व्याख्या के लिए कृपया तालिका 2 और प्रतिक्रिया मापदंडों की व्याख्या के लिए तालिका 5 देखें।
तालिका 2 पूर्वाह्न! कमांड अनुक्रम
| आज्ञा | प्रतिक्रिया |
| यह आदेश औसत, संचित या अधिकतम मान रिपोर्ट करता है। | |
| पूर्वाह्न! | ध्यान दें |
| एडी0! | एक± ± + |
| टिप्पणियाँ | जब एक स्लेव TEROS टेन्सियोमीटर जुड़ा होता है, बैरोमेट्रिक क्षतिपूर्ति टेन्सियोमीटर आउटपुट को होल्ड करें। यदि BARO मॉड्यूल का उपयोग स्टैंडअलोन में किया जाता है वर्तमान बैरोमीटर का दबाव लौटाता है। |
| नोट: मापन और संबंधित डेटा कमांड का उपयोग एक के बाद एक करने के लिए किया जाता है। सेंसर द्वारा मापन कमांड संसाधित होने के बाद, एक सेवा अनुरोध भेजा जाता है। सेंसर से एक संदेश भेजा जाता है जो माप के तैयार होने का संकेत देता है। डेटा कमांड भेजने से पहले या तो कुछ सेकंड बीत जाने तक प्रतीक्षा करें या सेवा अनुरोध प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करें। SDI-12 विनिर्देश v1.3 देखें। | |
नोट: मापन और संबंधित डेटा कमांड का उपयोग एक के बाद एक करने के लिए किया जाता है। सेंसर द्वारा मापन कमांड संसाधित होने के बाद, एक सेवा अनुरोध भेजा जाता है। सेंसर से एक संदेश भेजा जाता है जो माप के तैयार होने का संकेत देता है। डेटा कमांड भेजने से पहले या तो ttt सेकंड बीत जाने तक प्रतीक्षा करें या सेवा अनुरोध प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करें। अधिक जानकारी के लिए SDI-12 विनिर्देश v1.3 दस्तावेज़ देखें।
समवर्ती माप आदेश कार्यान्वयन
समवर्ती मापन (C) कमांड आमतौर पर बस से जुड़े सेंसर के साथ उपयोग किए जाते हैं। इस सेंसर के लिए C कमांड मानक C कमांड कार्यान्वयन से अलग होते हैं। सबसे पहले, C कमांड भेजें, C कमांड प्रतिक्रिया में दिए गए निर्दिष्ट समय तक प्रतीक्षा करें, और फिर किसी अन्य सेंसर से संचार करने से पहले D कमांड का उपयोग करके उसकी प्रतिक्रिया पढ़ें।
कृपया आदेश अनुक्रम के स्पष्टीकरण के लिए तालिका 3 देखें तथा प्रतिक्रिया मापदंडों के स्पष्टीकरण के लिए तालिका 5 देखें।
| तालिका 3 aC! मापन आदेश अनुक्रम | |
| आज्ञा | प्रतिक्रिया |
| यह आदेश तात्कालिक मानों की रिपोर्ट करता है। | |
| एसी! | ध्यान दें |
| एडी0! | एक± ± + |
| नोट: मापन और संबंधित डेटा कमांड का उपयोग एक के बाद एक करने के लिए किया जाता है। सेंसर द्वारा मापन कमांड संसाधित होने के बाद, एक सेवा अनुरोध भेजा जाता है। सेंसर से एक संदेश भेजा जाता है जो माप के तैयार होने का संकेत देता है। डेटा कमांड भेजने से पहले या तो ttt सेकंड बीत जाने तक प्रतीक्षा करें या सेवा अनुरोध प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया SDI-12 विनिर्देश v1.3 दस्तावेज़ देखें। | |
नोट: मापन और संबंधित डेटा कमांड का उपयोग एक के बाद एक करने के लिए किया जाता है। सेंसर द्वारा मापन कमांड संसाधित होने के बाद, एक सेवा अनुरोध भेजा जाता है। सेंसर से एक संदेश भेजा जाता है जो माप के तैयार होने का संकेत देता है। डेटा कमांड भेजने से पहले या तो 3 सेकंड बीत जाने तक प्रतीक्षा करें या सेवा अनुरोध प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया SDI-12 विनिर्देश v1.3 दस्तावेज़ देखें।
सतत माप आदेश कार्यान्वयन
सतत मापन (R) कमांड सेंसर माप को ट्रिगर करते हैं और रीडिंग पूरी होने के बाद बिना D कमांड भेजे स्वचालित रूप से डेटा लौटाते हैं। aR0! अपनी प्रतिक्रिया में SDI-12 विनिर्देश v1.3 में बताई गई 75-वर्ण सीमा से ज़्यादा वर्ण लौटाता है। ऐसे बफ़र का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जो कम से कम 116 वर्ण संग्रहीत कर सके।
कृपया आदेश अनुक्रम के स्पष्टीकरण के लिए तालिका 4 देखें तथा प्रतिक्रिया मापदंडों के स्पष्टीकरण के लिए तालिका 5 देखें।
| तालिका 4 aR0! मापन आदेश अनुक्रम | |
| आज्ञा | प्रतिक्रिया |
| यह आदेश औसत, संचित या अधिकतम मान रिपोर्ट करता है। | |
| एआर0! | एक± ± + |
| नोट: यह आदेश SDI-12 प्रतिक्रिया समय का पालन नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए METER SDI-12 कार्यान्वयन देखें। | |
नोट: यह आदेश SDI-12 प्रतिक्रिया समय का पालन नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए METER SDI-12 कार्यान्वयन देखें।
पैरामीटर
तालिका 5 में BARO मॉड्यूल के लिए कमांड प्रतिक्रियाओं में लौटाए गए पैरामीटर, इकाई माप और पैरामीटर का विवरण सूचीबद्ध है।
| मेज़ 5 पैरामीटर विवरण | ||
| पैरामीटर | इकाई | विवरण |
| ± | — | सकारात्मक या नकारात्मक संकेत अगले मूल्य के संकेत को दर्शाता है |
| a | — | एसडीआई-12 पता |
| n | — | माप की संख्या (1 की निश्चित चौड़ाई) |
| nn | — | यदि आवश्यक हो तो अग्रणी शून्य के साथ माप की संख्या (2 की निश्चित चौड़ाई) |
| टीटीटी | s | अधिकतम समय माप लेगा (3 की निश्चित चौड़ाई) |
| — | टैब वर्ण | |
| — | कैरिज रिटर्न कैरेक्टर | |
| — | लाइन फीड कैरेक्टर | |
| — | सेंसर प्रकार को दर्शाने वाला ASCII वर्ण BARO मॉड्यूल के लिए, वर्ण है; | |
| — | मीटर सीरियल चेकसम | |
| — | मीटर 6-बिट सीआरसी |
मीटर मोडबस आरटीयू सीरियल कार्यान्वयन
सीरियल लाइन पर मोडबस दो संस्करणों में निर्दिष्ट है - ASCII और RTU। BARO मॉड्यूल विशेष रूप से RTU मोड का उपयोग करके संचार करते हैं। निम्नलिखित स्पष्टीकरण हमेशा RTU से संबंधित है। तालिका 6 में मोडबस RTU संचार और कॉन्फ़िगरेशन सूचीबद्ध है।
| मेज़ 6 मोडबस संचार वर्ण | |
| बॉड दर (बीपीएस) | 9,600 बीपीएस |
| बिट्स शुरू करें | 1 |
| डेटा बिट्स | 8 (एलएसबी पहले) |
| पैरिटी बिट्स | 0 (कोई नहीं) |
| स्टॉप बिट्स | 1 |
| तर्क | मानक (सक्रिय उच्च) |
चित्र 11 में RTU प्रारूप में एक संदेश दिखाया गया है। डेटा का आकार संदेश की लंबाई निर्धारित करता है। संदेश में प्रत्येक बाइट का प्रारूप 10 बिट्स का होता है, जिसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट शामिल हैं। प्रत्येक बाइट बाएँ से दाएँ भेजा जाता है: सबसे कम महत्वपूर्ण बिट (LSB) से सबसे महत्वपूर्ण बिट (MBS)। यदि कोई समता लागू नहीं होती है, तो वर्ण फ़्रेम को एक पूर्ण 11-बिट एसिंक्रोनस वर्ण में भरने के लिए एक अतिरिक्त स्टॉप बिट प्रेषित किया जाता है।
मोडबस एप्लिकेशन लेयर मानक फ़ंक्शन कोडों के एक सेट को लागू करता है, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सार्वजनिक, उपयोगकर्ता-परिभाषित, और आरक्षित। BARO मॉड्यूल के लिए सुपरिभाषित सार्वजनिक फ़ंक्शन कोड मोडबस ऑर्गनाइज़ेशन, इंक. (modbus.org) समुदाय में प्रलेखित हैं।
BARO मॉड्यूल और मोडबस मास्टर के बीच विश्वसनीय अंतःक्रिया के लिए, RS-485 बस पर भेजे गए प्रत्येक मोडबस कमांड के बीच कम से कम 50ms का विलंब आवश्यक है। प्रत्येक मोडबस क्वेरी के लिए एक अतिरिक्त टाइमआउट आवश्यक है; यह टाइमआउट डिवाइस-विशिष्ट होता है और पोल किए गए रजिस्टरों की संख्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः, अधिकांश BARO मॉड्यूल के लिए 100ms का समय ठीक रहेगा।
समर्थित MODBUS फ़ंक्शन
तालिका 7 फ़ंक्शन परिभाषाएँ
| समारोह कोड | कार्रवाई | विवरण |
| 01 | कॉइल/पोर्ट स्थिति पढ़ें | ModBusSlave में असतत आउटपुट की चालू/बंद स्थिति को पढ़ता है |
| 02 | इनपुट स्थिति पढ़ें | ModBusSlave में असतत इनपुट की चालू/बंद स्थिति को पढ़ता है |
| 03 | होल्डिंग रजिस्टर पढ़ें | ModBusSlave में होल्डिंग रजिस्टर(रों) की बाइनरी सामग्री को पढ़ता है |
| 04 | इनपुट रजिस्टर पढ़ें | ModBusSlave में इनपुट रजिस्टर(रों) की बाइनरी सामग्री को पढ़ता है |
| 05 | बल एकल कुंडल/पोर्ट | ModBusSlave में एकल कॉइल/पोर्ट को या तो चालू या बंद करने के लिए बाध्य करता है |
| 06 | सिंगल रजिस्टर लिखें | ModBusSlave में होल्डिंग रजिस्टर में मान लिखता है |
| 15 | एकाधिक कॉइल/पोर्ट को बलपूर्वक लागू करें | ModBusSlave में एकाधिक कॉइल/पोर्ट को या तो चालू या बंद करने के लिए बाध्य करता है |
| 16 | एकाधिक रजिस्टर लिखें | ModBusSlave में होल्डिंग रजिस्टरों की एक श्रृंखला में मान लिखता है |
डेटा प्रतिनिधित्व और रजिस्टर तालिकाएँ
BARO मॉड्यूल को भेजे जाने वाले और उससे प्राप्त होने वाले डेटा मान (सेटपॉइंट मान, पैरामीटर, सेंसर-विशिष्ट माप मान, आदि) 4-अंकीय पता संकेतन वाले 16-बिट और 32-बिट होल्डिंग (या इनपुट) रजिस्टरों का उपयोग करते हैं। पता स्थान वस्तुतः प्रत्येक डेटा प्रकार के लिए अलग-अलग ब्लॉकों में वितरित होते हैं। यह मोडबस एनरॉन कार्यान्वयन का एक तरीका है। तालिका 8, BARO मॉड्यूल द्वारा उपयोग की जाने वाली चार मुख्य तालिकाओं को उनके संबंधित पहुँच अधिकारों के साथ दर्शाती है। तालिका 9 प्रत्येक भिन्न डेटा प्रकार के प्रतिनिधित्व के लिए उप-ब्लॉकों का वर्णन करती है।
कृपया ध्यान दें कि कुछ मॉडबस डेटालॉगर +1 ऑफ़सेट के साथ एड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। इससे कभी-कभी भ्रम की स्थिति पैदा होती है और यह मॉडबस विनिर्देशन शून्य पर आधारित होता है। यदि डेटालॉगर पर आपके मॉडबस प्रोग्राम को लागू करने में समस्याएँ आती हैं, तो हमेशा विभिन्न रजिस्टर ऑफ़सेट और डेटा प्रकारों का परीक्षण करने का प्रयास करें। तापमान जैसे किसी ज्ञात मान का उपयोग करना, जहाँ यह ज्ञात हो कि किस मान की अपेक्षा की जानी चाहिए, परीक्षण शुरू करने का एक अच्छा तरीका है।
| तालिका 8 मोडबस प्राथमिक तालिकाएँ | |||
| संख्या रजिस्टर | तालिका प्रकार | पहुँच | विवरण |
| 1xxx | असतत आउटपुट कॉइल्स | पढ़ें/लिखें | सेंसर के लिए चालू/बंद स्थिति या सेटअप फ़्लैग |
| 2xxx | असतत इनपुट संपर्क | पढ़ना | सेंसर स्थिति झंडे |
| 3xxx | एनालॉग इनपुट रजिस्टर | पढ़ना | सेंसर से संख्यात्मक इनपुट चर (वास्तविक सेंसर माप) |
| 4xxx | एनालॉग आउटपुट होल्डिंग रजिस्टर | पढ़ें/लिखें | सेंसर के लिए संख्यात्मक आउटपुट चर (पैरामीटर, सेटपॉइंट मान, अंशांकन आदि) |
उदाहरणार्थampउदाहरण के लिए, रजिस्टर 3001 पहला एनालॉग इनपुट रजिस्टर (इनपुट रजिस्टरों के लिए पहला डेटा पता) है। यहाँ संग्रहीत संख्यात्मक मान एक 16-बिट अहस्ताक्षरित पूर्णांक-प्रकार का चर होगा जो पहले सेंसर माप पैरामीटर (दबाव मान) को दर्शाता है। वही माप पैरामीटर (दबाव मान) रजिस्टर 3201 पर पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस बार बिग-एंडियन प्रारूप के साथ 32-बिट फ्लोटिंग-पॉइंट मान के रूप में। यदि मोडबस मास्टर (डेटालॉगर या PLC) लिटिल-एंडियन प्रारूप के साथ केवल 32-बिट फ्लोट-मानों का समर्थन करता है, तो रजिस्टर 3301 पर वही माप पैरामीटर (समान दबाव मान) पढ़ा जा सकता है। वर्चुअल सब-ब्लॉक सेंसर की मोडबस क्वेरी को प्रोग्राम करने में उपयोगकर्ता के प्रयास को सरल बनाने के लिए हैं।
| मेज़ 9 मोडबस वर्चुअल सब-ब्लॉक | |||
| संख्या रजिस्टर | पहुँच | आकार | उप-तालिका डेटा प्रकार |
| एक्स001-एक्स099 | पढ़ें/लिखें | 16 बिट | हस्ताक्षरित पूर्णांक |
| एक्स101-एक्स199 | पढ़ें/लिखें | 16 बिट | अहस्ताक्षरित पूर्णांक |
| एक्स201-एक्स299 | पढ़ें/लिखें | 32 बिट | फ्लोट बिग-एंडियन प्रारूप |
| एक्स301-एक्स399 | पढ़ें/लिखें | 32 बिट | फ्लोट लिटिल-एंडियन प्रारूप |
रजिस्टर मैपिंग
| मेज़ 10 होल्डिंग रजिस्टर | |
| 41000 (41001*) | मोडबस गुलाम पता |
| विस्तृत विवरण | सेंसर का मोडबस पता पढ़ें या अपडेट करें |
| डेटा प्रकार | अहस्ताक्षरित पूर्णांक |
| अनुमत सीमा | 1 – 247 |
| इकाई | – |
| टिप्पणियाँ | अद्यतन स्लेव पता सेंसर की नॉनवोलेटाइल मेमोरी में संग्रहीत किया जाएगा |
| मेज़ 11 BARO मॉड्यूल इनपुट रजिस्टर | |
| 32000 (32001*) | मृदा जल क्षमता |
| विस्तृत विवरण | टेंसियोमीटर से प्रतिपूरित तनाव मान |
| डेटा प्रकार | 32 बिट फ्लोटिंग बिग-एंडियन |
| अनुमत सीमा | -200 से +200 |
| इकाई | किलो पास्कल |
| टिप्पणियाँ | टेन्सियोमीटर को स्लेव के रूप में कनेक्ट करने की आवश्यकता है |
| 32001 (32002*) | मिट्टी का तापमान |
| विस्तृत विवरण | बोर्ड पर तापमान माप की उच्च सटीकता |
| डेटा प्रकार | 32 बिट फ्लोटिंग बिग-एंडियन |
| अनुमत सीमा | -30 से +60 |
| इकाई | डिग्री सेल्सियस |
| टिप्पणियाँ | टेन्सियोमीटर को स्लेव के रूप में कनेक्ट करने की आवश्यकता है |
| 32002 (32003*) | सेंसर आपूर्ति वॉल्यूमtage |
| विस्तृत विवरण | ऑन बोर्ड आपूर्ति वॉल्यूमtagई माप |
| डेटा प्रकार | 32 बिट फ्लोटिंग बिग-एंडियन |
| अनुमत सीमा | -10 से +60 |
| इकाई | वोल्ट |
| टिप्पणियाँ | – |
| 32003 (32004*) | बारो स्थिति |
| विस्तृत विवरण | बाइनरी स्थिति |
| डेटा प्रकार | 32 बिट फ्लोटिंग बिग-एंडियन |
| अनुमत सीमा | 0/1 |
| इकाई | – |
| टिप्पणियाँ | – |
| 32004 (32005*) | BARO संदर्भ दबाव |
| विस्तृत विवरण | जहाज पर उच्च सटीकता बैरोमीटर का दबाव माप |
| डेटा प्रकार | 32 बिट फ्लोटिंग बिग-एंडियन |
| अनुमत सीमा | +70 से +120 |
| इकाई | किलो पास्कल |
| टिप्पणियाँ | – |
| तालिका 11 बारो मॉड्यूल इनपुट रजिस्टर (जारी) | |
| 32005 (32006*) | टेन्सियोमीटर दबाव |
| विस्तृत विवरण | टेन्सियोमीटर से निरपेक्ष दाब मान |
| डेटा प्रकार | 32 बिट फ्लोटिंग बिग-एंडियन |
| अनुमत सीमा | -200 से +200 |
| इकाई | किलो पास्कल |
| टिप्पणियाँ | टेन्सियोमीटर को स्लेव के रूप में कनेक्ट करने की आवश्यकता है |
| 32006 (32007*) | बारो तापमान |
| विस्तृत विवरण | जहाज पर तापमान माप |
| डेटा प्रकार | 32 बिट फ्लोटिंग बिग-एंडियन |
| अनुमत सीमा | -30 से +60 |
| इकाई | डिग्री सेल्सियस |
| टिप्पणियाँ | – |
*कुछ डिवाइस मोडबस रजिस्टर एड्रेस को +1 के ऑफसेट के साथ रिपोर्ट करते हैं। यह C के लिए सही हैampबेल साइंटिफिक लॉगर और डेटाकर लॉगर। वांछित रजिस्टर को पढ़ने के लिए कोष्ठक में दी गई संख्या का उपयोग करें।
EXAMPCR6 डेटालॉगर और MODBUS RTU का उपयोग करके
सीampबेल साइंटिफिक, इंक. CR6 मापन और नियंत्रण डेटालॉगर, Modbus SCADA नेटवर्क को एकीकृत करने के लिए Modbus मास्टर और Modbus स्लेव संचार का समर्थन करता है। Modbus संचार प्रोटोकॉल कंप्यूटर/HMI सॉफ़्टवेयर, उपकरणों (RTU) और Modbus-संगत सेंसरों के बीच सूचना और डेटा के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है। CR6 डेटालॉगर विशेष रूप से RTU मोड में संचार करता है। Modbus नेटवर्क में, प्रत्येक स्लेव डिवाइस का एक विशिष्ट पता होता है। इसलिए, Modbus नेटवर्क से कनेक्ट करने से पहले सेंसर डिवाइस को सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। पते 1 से 247 तक होते हैं। पता 0 सार्वभौमिक प्रसारण के लिए आरक्षित है।
CR6 डेटालॉगर प्रोग्रामिंग
CR6 (और CR1000) लॉगर्स पर चलने वाले प्रोग्राम CRBasic में लिखे गए हैं, जो C द्वारा विकसित एक भाषा हैampबेल साइंटिफिक। यह एक उच्च-स्तरीय भाषा है जिसे डेटा लॉगर को यह निर्देश देने का एक आसान, लेकिन बेहद लचीला और शक्तिशाली तरीका प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कैसे और कब माप लेना है, डेटा प्रोसेस करना है और संचार करना है। प्रोग्राम शॉर्टकट सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं या सीआरबेसिक एडिटर का उपयोग करके संपादित किए जा सकते हैं, दोनों ही आधिकारिक सी पर स्टैंड-अलोन एप्लिकेशन के रूप में डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।ampघंटी वैज्ञानिक webस्थल (www.सीampBellsci.com) शॉर्टकट सॉफ्टवेयर (https://www.campbellsci.com/shortcut) सीआरबेसिक संपादक (https://www.campbellsci.com/crbasiceditor)
मोडबस अनुप्रयोग के लिए एक विशिष्ट CRBasic प्रोग्राम में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
- चर और स्थिरांक घोषणाएँ (सार्वजनिक या निजी)
- इकाइयों की घोषणाएँ
- कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर
- डेटा तालिका घोषणाएँ
- लॉगर आरंभीकरण
- सभी आवश्यक सेंसरों के साथ स्कैन (मुख्य लूप) करें
- डेटा तालिकाओं के लिए फ़ंक्शन कॉल
CR6 लॉगर RS-485 कनेक्शन इंटरफ़ेस
CR6 का यूनिवर्सल (U) टर्मिनल 12 चैनल प्रदान करता है जो लगभग किसी भी प्रकार के सेंसर से जुड़ते हैं। यह CR6 को ज़्यादा अनुप्रयोगों से मेल खाने की क्षमता प्रदान करता है और कई बाहरी उपकरणों के उपयोग को समाप्त करता है।
चित्र 12 में दिखाया गया Modbus CR6 कनेक्शन टर्मिनलों (C1-C2) और (C3-C4) पर लगे RS-485 (A/B) इंटरफ़ेस का उपयोग करता है। ये इंटरफ़ेस हाफ-डुप्लेक्स और फुल-डुप्लेक्स में काम कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए प्रयुक्त BARO मॉड्यूल का सीरियल इंटरफ़ेसample (C1-C2) टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है।
BARO मॉड्यूल से CR6 डेटालॉगर वायरिंग आरेख
BARO मॉड्यूल को एक विशिष्ट मोडबस स्लेव एड्रेस निर्दिष्ट करने के बाद, इसे चित्र 12 के अनुसार CR6 लॉगर से जोड़ा जा सकता है। सुनिश्चित करें कि सफेद और काले तारों को उनके संकेतों के अनुसार क्रमशः C1 और C2 पोर्ट से जोड़ा जाए—भूरे तार को 12V (V+) से और नीले तार को G (GND) से। अपने प्रोग्राम के माध्यम से बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, भूरे तार को सीधे SW12 टर्मिनलों (स्विच्ड 12V आउटपुट) में से किसी एक से जोड़ें।
EXAMPएल.ई. कार्यक्रम

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संशोधन इतिहास
निम्न तालिका दस्तावेज़ संशोधनों को सूचीबद्ध करती है।
| दोहराव | तारीख | संगत फर्मवेयर | विवरण |
| 00 | 6.2025 | 1.10 | प्रारंभिक रिहाई |
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मीटर बारो मॉड्यूल [पीडीएफ] उपयोगकर्ता गाइड टेरोस 31, टेरोस 32, बारो मॉड्यूल, बारो मॉड्यूल, मॉड्यूल |
