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DDMF1-8DA 使用手册 DDMF1-8DA 使用手册
DDMF1-8DA
RS-485 LINK
使用手册
四川德阳市泰山南路二段 226 号 201 室
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■ 主要用途
用于可编程控制器(简称 PLC)、 DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的模拟量输
出扩展。
■ 主要特点
● 三菱 LINK RS-485 通讯方式,支持多种组态软件;
● 8 通道 12 Bit 模拟量输出;
● 300~115.2Kbps可选,接收、发送指示状态;
● 模拟量输出与通讯回路隔离;
● 电源极性保护。
■ 主要参数(表 1)
(表 1)
工作电压 DC24V±5%带电源极性保护
电流消耗 最大 3200mW
通讯接口 标准两线 RS-485(最多为 32 个模块)
通讯速率 300~115200 bps可选
通讯格式 7~8 位数据位、奇、偶、无校验、1 位停止位可选
传送距离 <1200M(19200bps)
输出接口 8 通道、0~5V、0~10V 、0~20mA 或 1~5V、4~20mA 输出
模拟量分辨率
输出隔离 模拟量输出通道间不隔离,与通讯回路隔离电压 1000V
适用范围 所有带自由通讯口 PLC、PC
刷新速度 单个模块>50~100ms
外形尺寸 宽 71×高 26×长 128mm
重量 不含包装约 0.21Kg
安装方式 标准 U 型导轨安装
工作温度 -10 ~ +55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
■ 使用方法
● 技术规范内容:
1. 请求读数据通讯协议:
为获取 DDMF1-8DA 现在数据,必须发读数据命令,该命令并非必须使用,因为它并不改变
本模块输出值,但你可以获取(按读 8AD 模块方式)已经写入 DDMF1-8DA 中的数据。见图 1
所示: A-01
12 Bit
05H
30H 44H 30H 30H 30H 30H 30H 38H
D35H D35L 46H 46H 57H 52H
D36L D36L
(图 1)
a. D35: DDMF1-8DA 模拟量输出模块所在 RS-485 网络中的地址,我们可以理解为从站地
址,例如 D35=H3031,即 D35H=30H、D35L=31H,表示该从站地址是 01 号;
b. D36:除 00H、05H 和 D36 数据外的所有数据累加和,并且仅取 16bit 的低位数据,同时转
换为 ASIC 码。例如,求和计算结果为 2345H,则 D36H=34H、D36L=35H;
2. 获取 DDMF1-8DA 8 个模拟量数据的通讯协议:
向 DDMF1-8DA 发出读数据命令后,即可从 8DA 获取 8 个模拟量数据组,具体解释如下:
a. ADRH、ADRL 为读取对应 DDMF1-8DA 的地址;
b. AD0HH、AD0H、AD0L、AD0LL 为 DDMF1-8DA 的第一个通道的数据、依次类推;SUMH、
SUML 为除 00H、02H 及 SUMH、SUML外所有数据累加和,并且仅取 16bit 的低位数据,
同时转换为 ASIC 码。例如,求和计算结果为 7890H,则 SUMH=39H、SUML=30H,获
取的数据组通讯协议如图 2 所示:
02H
ADRH ADRL 46H 46H AD0HH AD0H
AD0L AD0LL AD1HH AD1H AD1L AD1LL AD2HH AD2H
AD2L AD2LL AD3HH AD3H AD3L AD3LL AD4HH AD4H
AD4L AD4LL AD5HH AD5H AD5L AD5LL AD6HH AD6H
AD6L AD6LL AD7HH AD7H AD7L AD7LL 03H
SUMH SUML
(图 2)
3. 写 DDMF1-8DA 8 个模拟量数据的通讯协议:
A-02
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按图 3 协议向 DDMF1-8DA 直接发写数据命令后,就可改变 DDMF1-8DA 输出对应 8 个模拟
量电压或者电流值,具体解释如下:
a.ADRH、ADRL 为写入 DDMF1-8DA 数据时所的对应地址:
b.DA0HH、DA0H、DA0L、DA0LL 为准备写入 DDMF1-8DA 的第一个通道的数据(此为 ASIC
码,即在写入前必须将普通十六进制数据分离并转换为 4 个 ASIC 码)、依次类推;SUMH、SUML
为除 00H、05H 及 SUMH、SUML 外所有数据累加和,并且仅取 16bit 的低位数据,同时转换
为 ASIC 码。例如,求和计算结果为 7890H,则 SUMH=39H、SUML=30H。
● 参数设置
1. 手动设置方式:
① 模块地址(SW1 的 1~5 位):
05H
30H 44H 30H 30H 30H 30H 30H 38H
DA0HH DA0H DA0L DA0LL DA1HH DA1H DA1L DA1LL
DA2HH DA2H DA2L DA2LL DA3HH DA3H DA3L DA3LL
DA4HH DA4H DA4L DA4LL DA5HH DA5H DA5L DA5LL
DA6HH DA6H DA6L DA6LL DA7HH DA7H DA7L DA7LL
SUMH SUML
ADRH ADRL 46H 46H 57H 57H
(图 3)
本模块参数设置方式有两种,手动设置方式和软件参数组态方式。
通过拨码开关 SW1 进行手动设置,ON 表示“0”,OFF 表示“1”,见图 4 所示:
ON
0
1
1 2 3 4 5 6 7 8
A0 A1 A2 A3 A4
SW1
BPS0 BPS1 BPS2
(图 4)
A-03
即地址 A0~A4,按二进制计算,对应地址为 0~31。举例如下:
A0A1A2A3A4=00000,模块地址为 00H,即 0;
A0A1A2A3A4=10000,模块地址为 01H,即 1;
A0A1A2A3A4=01000,模块地址为 02H,即 2;
……… ……… ……… ……… ……… ;
A0A1A2A3A4=01111,模块地址为 1EH,即 30;
A0A1A2A3A4=11111,模块地址为 1FH,即 31;
② 通讯速率(SW1 的 6~8 位):
即 BPS0~BPS2,对应速率范围:1200~115200bps,见表 2 所示:
(表 2)
DDM_BPS2
DDM_BPS1
DDM_BPS0
波特率
( Kbps)
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
1.2
2.4
4.8
9.6
19.2 38.4 57.6 115.2
出厂设置通讯格式为: 1 位起始位、7 位数据位、偶校验、1 位停止位,通讯控制协议为 FOMAT1、
有求和校验。
2. 自动设置方式:
本模块出厂设置为自动设置方式。在该方式下,所有 SW1 设置无效,主要参数如下:
模块地址:00H;
通讯速率:38400bps;
通讯格式:1 位起始位、7 位数据位、偶校验、1 位停止位
通讯控制协议:FOMAT1、有求和校验。
也可使用 JTDDMX 参数组态软件重新设置。详见《JTDDMX 参数组态软件使用说明》;
3. 输出类型:
本模块无需打开即可选择电流、电压输出,但更改输出为 0~10V则必须断开 W1~W8。
I 表示电流输出端,V表示电压输出端,本模块每路可以同时输出电压、电流;
注意:电流输出为恒流输出,电压输出不允许短路或者连接到电流输入回路;
举例如下(见结构框图及输入通道、连接示意图):
1CH~4CH 为电流输出则连接 I1、I2、I3、I4 输出 0~20mA。5CH~7CH 为 0~5V电压输
出(W5~W7 短接), 从 V5~V7 输出。8CH 从 V8 输出 0~10V电压(W8 断开)。
A-04
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● 结构框图及输出通道、连接示意图:
V1
I1
COM1
V4
I4
COM4
+24V
COM
DC/DC
POWER
MCU
&
12Bit D/A
Isolated
Isolated
POWER
Isolated
RS-485
communiction
V5
V5
COM5
V8
V8
COM8
RXD
TXD
(图 5)
● 输出与数码值关系 (见图 6 所示):
20mA
(5V)
[10V]
16mA
(4V)
[8V]
12mA
(3V)
[6V]
8mA
(2V)
[4V]
4mA
(1V)
{2V]
mA
V
4~20mA
1~5V
0~20 mA
0~5V
[0~10V]
0
1023
819 1638 2457 3276 4095
2047
3070
DATA
(图 6)
● 调试说明:
DDMF1-8DA 模拟量输出模块可输出 0~5V、0~25mA 或者 1~5V、4~20mA 标准模拟
量信号,0~20mA 的电流负载电阻不允许大于 350 欧母,为在使用前进行调试有助于您更了解
该模块的工作特点。
1. 连接工作电源:
本模块工作电源为 DC24V,单个模块电流需求大约 100mA,为了让模块能稳定工作,适
当留有一定电源余量是必要的。
A-05
DC24V电源可以是 PLC 本机自带的传感器用电源(必须确保 PLC 工作的必须电源容量)、
也可以是自配的其他直流电源,如用开关稳压电源必须保证电源品质,如选择纹波小、电磁辐
射少的优质工业用稳压电源。
电源连接后,如果模块未连接到正在工作的 RS-485 网络上,则 TXD 红色指示灯常亮、
绿色 RXD 灯常灭,否则需要检测电源、连接端子或者通讯连接线路了!
2. 连接 RS 485 通讯网络:
断开模块工作的 DC24V电源,连接该模块的 TXD、RXD 端子到 RS-485 网络,一般 RS
-485 网络按 A、B 线连接,这里,我们可以将 TXD 端连接到 A 线、RXD 连接到 B 线,
如果系统工作并不正常,可能线路连接定义方式不同,你可以尝试更换连接端子。
如果你单独进行调试,则需要配置一个 RS 232/RS 485 转换器,目的是配合组态软件、监
控软件或者是 JTDDMX参数组态软件通过计算机的串口读取模块参数、数据。
3. 测试各模块端子:
你可使用电流表、电压表等仪表设备联接到对应端子上便于测试输出值;
使用 JTDDM X 调试:
为了进行系统调试,必须先使用 JTDDMX参数组态软件设置并测试好模块所有参数;
① 运行 JTDDMX软件并进入“DDMF1-8DA 模拟量输出模块参数采集配置界面”,在该
界面下,需要使用到两种不同的通讯工作方式:“参数设置”方式和“在线采集”方式,它
们主要区别在于:
“参数设置”方式是按无校验通讯格式修改模块的各种工作参数,与模块地址无关;
“在线采集”方式是按参数设定通讯参数控制对应模块地址的各模拟量输出值;
② 如你没有重新设置过通讯参数,则该模块“参数设置”的通讯参数为:38400,n,8,1, “在
线采集”的通讯参数为:38400,e,7,1,FORMAT1、有 SUM 校验,即该软件的默认通讯值。
③每次修改模块参数后需要修改对应的计算机通讯参数,否则将无法读取模块参数;
④确认正确接通模块工作电源、通道信号和通讯连接后先置“参数设置”方式,并读取参
数,如能正常读取模块参数后,再置“在线采集”方式下,先填入对应通道的数字量,然
后按对应通道的“写数据”按钮,则该数据变成对应模块通道的电压、电流值;
⑤你可尝试改变输入数据,按图 6 所示的输出值与数码值的关系,看看对应数据是否正确。
⑥一般出厂时已经按±5‰配置了好补偿值,如果输入值与实际输出值相差较大,可在“参
数设置”方式下重新设置补偿值。
4. 使用其他软件调试;
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① 使用其他组态软件,例如:组态王、Citect 等专业软件监视所采集的数据;
② 创建新的调试工程和连接设备:可选择三菱 Melsec-A Series(MELSEC)或者 FX2N 485 PLC
(即 DDMF1-8DA 模块相当于一个三菱 PLC FX2N 从设备);
③ 设置模块地址和变量标签:设置变量标签为D0~D7共8个,对应DDMF1-8DA模块V1~
V8 输出通道。
④ 也可同时挂接多个 DDM F1-8DA 模块,并分别组态参数;
⑤ 创建新画面和连接变量标签,需要配置一个按钮或者拉杆式数据输入动画界面;
⑥ 编译并运行测试工程,改变对应通道数据,就可控制并显示相应 DDMF1-8DA 模块的模
拟量数据,同时对应模块的输出端发生变化,同时模块 TXD、RXD 指示灯将闪动;
⑦ 该方式适合工程投运前的局部调试或者同时对多个模块进行调试。如果需要修改工作参
数,则必须使用 JTDDMX 参数组态软件设置,但不需要设置的模块必须脱离该 RS-485
网络,否则可能会修改所有连接该网络模块内的参数,因此,该种方式最好在用 JTDDMX
软件参数组态完毕后进行;
5. 使用 DDMF1-8DA 与 PLC 构成系统时,往往需要使用 PLC 进行调试:
① 连接 DDMF1-8DA 模块和 PLC 的 RS-485 端,若你有 DDMC1F 模块,则应连接DDMC1F
的 TXD2+、TXD2-端,然后再连接 TXD1+、TXD1-到 PLC 的 RS-485 通讯口);
② 如果有 DDMC1F 则无需在 PLC 中编制软件,否则必须按图 1、图 2 编制 PLC 通讯软件;
③ 如果通讯工作正常,你可使用 PLC 的编程软件进行 PLC 内部数据的在线监视,并修改对
应通道数据,看看对应模拟量通道输出是否发生变化。
④ 如果数据正常,则可以使用该数据进行各种控制,否则检查通讯线路、驱动程序或者
DDMC1F、DDMF1-8DA 的各种参数是否匹配;
● 应用举例:
对于普通数据采集、控制系统,过去往往采用计算机+模拟量采集卡(近距离)或者计算
机+远程模拟量采集模块(近距离、远距离), 该方式一般仅用于数据采集系统,因为系统可
靠性将十分依赖于计算机自身的可靠性。
由于 PLC 应用拓展,很多工程成功的使用 PLC 构成数据采集、控制系统。这主要是因为 PLC
系统不但可靠性高(这在大量的应用中得到证实), 更由于有十分方便的软件编程方法和调试
工具,加上很多专业软件公司推出通用工业组态软件,很容易地将 PLC 系统扩展为高功能的分
散式控制系统。即 PLC 完成数据采集、逻辑控制、调节控制、联锁报警任务,而计算机则充分
发挥其图形处理、管理、报表打印等各种。作到任务分散、各负其责,提高系统可靠性。
A-07
在这种方式下,应用者无需分心提高计算机软件、核心作用的 PLC 可靠性,而专注于系统的
可靠性、满足工艺过程的合理性。即便你是一个软件知识有限的设备管理人员或者是工程应用
人员,你只要熟悉工艺要求,利用 PLC+计算机系统,也可完成相当规模、上档次的控制系统。
虽然可编程控制器(PLC 或 PC)的可靠性很高,它们处理开关量得心应手,但往往 PLC
系统的模拟量扩展模块价格却十分昂贵,并且受 I/O 点数限制,无法扩展更多的模拟量通道。
例如:三菱 FX 系列 PLC 只能扩展 32 路模拟量输出,且平均每通道价格在 500~700 元左右,
其他 PLC 的价格也差不多,想低成本扩展更多的模拟量更是想也不敢想!
DDMF1-8DA 是一种性价比极高的多通道模拟量输出模块,特别适合计算机、PLC 作为远
程模拟量输出控制。
与普通模拟量输出模块不同,DDMF1-8DA 既可以象普通模拟量输出模块那样挂接于计算
机的 RS-485 网络上输出电压、电流值,也可以配合 PLC 的通讯网络,将指定的 PLC 内部数
据输出到对应模拟量输出模块端子上,更可以通过 DDMC1F 模块自动将多至 256 路模拟量数
据输出到输出模块端子,而 PLC 中还无需编制通讯程序,十分方便用户的使用,普通用户能以
极低成本、简单的组态完成多通道模拟量数据输出、控制系统。
1. 与 DDMC1F 配合(见图 7 所示):
RS-485BD
TXD
PLC
RXD
电压输出
 ̄
电流输出
电压输出
 ̄
电压输出
 ̄
+24V
RXD1
TXD1
RXD1-
RXD1+
TXD1-
COM
PG1
M1
TXD1+
+24V
COM
COM4
V4
I4
COM2
COM3
I3V3I2V2I1
COM1
V1
+24V
COM
COM4
V4
I4
COM2
COM3
I3V3I2V2I1
COM1
V1
DDMC1F
DDMF1-8DA
DDMF1-8DA
DTS
RTSM2PG2
TXD
RXDI8V8I7V7I6V6I5V5
RXD2
TXD2
RXD2-
RXD2+
TXD2-
TXD2+
COM8
COM5
COM6
COM7
I8V8I7
TXD
RXD
V7I6V6I5V5
COM7
COM5
COM6
COM8
电流输出
 ̄
电压输出
(图 7)
与 DDMC1F 配合,打破 PLC 模拟量等扩展的限制,使小型 PLC(包括某些不带模拟量扩
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展功能的 PLC)也可处理相当数量的模拟量,扩展了 PLC 模拟量输出通道并提高数据采集速
度,简化 PLC 编程。
工作原理:
在该方式下,DDMC1F 同时与 DDMF1-8DA 和 PLC 交换数据。即 DDMC1F 一方面与 PLC
通讯,成批获取 PLC 内部数据,另一方面,将获取的模拟量数据传入所有的 DDMF1-8DA 模
块,每个 DDMF1-8DA 模块将获取的数据转换为对应电压、电流输出,而使用者无需额外编
程。仅需指定的 PLC 数据寄存器数据值即可,由 DDMC1F 自动完成 PLC 内部数据到对应模块
的模拟量输出。
配置实例:
某工程需输出 64 路压力调节信号,采用 FX2N PLC,输出信号均为 4~20mA 信号:
配置的主要设备为:
FX2N-32MR+RS-485BD 1套,用于通讯、控制、联锁、报警;
DDMC1F 1套,用于连接 PLC 和模拟量输出模块;
DDMF1-8DA 8套,用于输出压力调节信号;
① 配置 8 个 DDMF1-8DA 共计 8×8=64 个模拟量输出通道,利用 JTDDMX组态软件设置
DDMC1F、DDMF1-8DA 的通讯参数。
② 在 DDMC1F 中设置 D100 存入第一个通道的模拟量数据开始地址,模块数量为 8 个;
③ 设置 DDMC1F 与DDMF1-8DA 的通讯参数为 38400bps、偶校验、FORMAT1、SUM 校验;
④ 设置 DDMC1F 与 PLC 的通讯参数为 19200bps、偶校验、FORMAT1、SUM 校验;
⑤ 设置 DDMF1-8DA 的模块地址通讯参数也为 38400bps、偶校验、FORMAT1、SUM 校验;
⑥ 连接 PLC 和 DDMC1F 通讯端口和 DDMC1F 到 DDMF1-8DA 通讯端口;
⑦ 利用 FXGPWIN 编程软件设置 FX2N-32MR 的 D8120 通讯参数为 19200bps、偶校验、
FORMAT1、SUM 校验,D8121 通讯站号为 1;
⑧ 系统运行时,DDMF1-8DA 将自动通过 DDMC1F 获取需要输出的 PLC 的 D100~D163 数
据寄存器数据值并输出到对应端子上。
本例子中也可混合使用 DDMF1-8AD、DDMF1-8DA 模块;
设置说明:
因采用 FX-485BD 模块自动获取数据,故必须对 PLC 对特殊寄存器 D8120、D8121 进行配置:
FX-485BD 工作参数如下:
数据长度:7 位;
A-09
校验位:Even;
停止位:1 位;
通讯速率:19200Bps(最大可到 38400bps D8120 值为 K16550);
通讯协议:LINK
通讯接口:RS-485
数目检查:YES;
控制程序:Format1;
我们可以采用两种方式设置 D8120 通讯寄存器:
方式 1: 在 FXGP/WIN 编程软件的 PLC 菜单栏中通讯口 D8120 中设置(必须连接于 PLC 在编
程接口上);
方式 2: 在 PLC 程序开始时的一次性初始化命令(例如 M8002 接通 时)时传送数据到 D8120
和 D8121 特殊寄存器去:
MOV K24726 D8120 (设置通讯参数 对应 19200bps、偶校验、FORMAT1、SUM 校验)
MOV K1 D8121 (设置 PLC 站号为 1 号)
两种方式均可,建议采用方式 2,可确保一劳永逸!
在第一次设置 D8120 后,须切断 PLC 电源,等待 5 分钟后再次上电,PLC 将工作于该通讯设
置方式下了!
PLC 程序处理:
由于指定的 PLC 内部数据已经自动存储采集的数据,因此,无需对 PLC 采用 FOR TO 指令
获得数据。可节约资源、提高处理速度。
例如:0 通道数据 D100 为 0~4095,, 对应输出电流为 4~20mA。
连接线路说明:
本系统可配置冗余环网,但布线需要考虑线路走向。
即最好 RXD2±作为原发端并依次连接各 DDMF1-8DA 模块,然后从最后一个模块单独走线并
连接到 DDMC1F 的 TXD2±端,这样可确保某段线路损坏也可保持通讯线路畅通。
DDMC1F 安装于 PLC 附近,考虑 FX-485BD 驱动能力有限,不要相距太远 (<30 米);
DDMC1F 与 DDMF1-8DA 之间连接电缆建议采用标准工业用带屏蔽双绞线(例如用于现场通讯
连接的电缆、PROFIBUS)。 在 57600Bps 下保证连接电缆总长小于 500 米。若有通讯干扰,可尝
试在通讯终(中)段并接 130 欧母左右的电阻。
如果外埋设于公路、铁路并穿越之则必须加强电缆强度,例如带铠装电缆和钢管保护。空
A-10
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旷地注意防雷击!尽量避免与强电线路共穿一根管及平行布线。远避高频干扰源!
注意事项:
在设置了 D100地址后,D100~D163范围为模拟量输出数据区,故其他应用程序不能再
使用该范围寄存器,否则可能出现意想不到的结果。
2. 与组态软件配合,完成低成本数据采集任务,见图 8 所示:
计算机安装组态软件,例如:FIX、Citect、组态王等监控软件后,可利用计算机串行通讯
口转 485 模块,完成计算机到 DDMF1-8DA 模块的数据自动采集。
配置实例:
例如,一个工程需要输出 128 路温度调节信号,采用 FX2N-32MR PLC,温度调节输出均
为两线制 4~20mA 信号:
配置的主要设备为:
计算机系统 1套,用于采集、管理信息;
RS232 转 RS485 1套,用于计算机串口和模拟量采集模块;
DDMF1-8DA 16 套,用于输出温度调节信号;
① 配置 16 个 DDMF1-8DA 共计 8×16=128 个模拟量输出通道,利用 JTDDMX 组态软件
设置 DDMF1-8DA 的通讯参数。
② 如果使用 Citect 组态软件,则设置计算机与 DDMF1-8DA 的通讯参数为 38400bps、偶校
验、FORMAT1、 SUM 校验,I/O 设备为三菱 Melsec-A Series(MELSEC);
如果使用组态王组态软件,则设置计算机与 DDMF1-8DA 的通讯参数为 38400bps、偶校
验、FORMAT4、SUM 校验,新设备为三菱 FX2N 485 设备;
如果使用昆仑通态组态软件,则设置计算机与 DDMF1-8DA 的通讯参数为 38400bps、偶
校验、 FORMAT1、无 SUM 校验,I/O 设备为三菱 FX2N 485 设备;
③ 依次增加设备地址,注意:每个模块将占用一个地址号,数据地址依次为 D0~D7 对应
1CH~8CH 的模拟量输出。
④ 编制画面并联接变量标签,然后编译运行;
⑤ 设置 DDMF1-8DA 的模块地址通讯参数也为 38400bps、偶校验、FORMAT1、SUM 校验;
⑥ 系统运行时,联接计算机的各 I/O 设备所对应的标签,根据调节需要可自动输出到 16 个
DDMF1-8DA 所对应的共计 128 个温度调节输出。
⑦ 计算机通讯与 DDMF1-8DA 通讯速率典型值为 19.2Kbps,也可以设置为 115.2Kbps以提
⑧ 高数据采集速度,但连接距离将变短;
A-11
⑨ 本例子中也可混合使用 DDMF1-8AD、DDMF1-8DA 模块。
(图 8)
3.直接连接 PLC 通讯接口:
这种方式需要对 PLC 进行相应编程,以分时输出到 DDMF1-8DA 电压、电流。
该方式下可节省一个 DDMC1F 通讯转换模块,成本较低,但程序编制量大,会占用 PLC
的一部份资源。由于 PLC 通讯速度及循环扫描时间的限制,数据输出速度可能会较慢。
配置实例:
例如,一个工程需要输出 32 路电流、32 路电压信号,采用 FX2N-48MR PLC,电流为 4~
20mA、电压输出信号为 0~10V:
配置的主要设备为:
FX2N-48MR+RS-485BD 1套,用于通讯、控制、联锁、报警;
DDMF1-8DA 8套,用于输出电压、电流信号;
① 配置 8 个 DDMF1-8DA 共计 8×8=64 个模拟量输出通道,利用 JTDDMX 组态软件设置
DDMF1-8DA 的通讯参数,通讯参数为 19200bps、偶校验、FORMAT1、SUM 校验;
② 在 FX2N-48MT 中定义 D200 为第一个通道的模拟量输出数据开始地址,由于模块数量为 8
个故 D263 即为第 64 个模拟量地址;
③ 在 PLC 程序中或者利用编程软件设置 D8120 特殊寄存器的通讯参数为通讯参数为
19200bps、偶校验、FORMAT1、SUM 校验。D8121 站地址值为 1,也可按“与 DDMC1F
配合”例子来设置该通讯、站地址;
④ 连接 PLC 和 DDMF1-8DA 通讯端口,设置通讯接收缓冲区和发送缓冲区:
D0~D48 为发送缓冲区;
⑤ 按图 2 方式编制依次发送 00H 地址的模块数据程序 ~ 07H 地址的模块数据程序;
l 发送 D200~D263 数据时必须将该 D 寄存器中十六进制数据拆为 4 个单独的十六进制数
据,例如:D200 的 D 寄存器中数据为 04D2H,可拆分为 00H、04H、0DH、02H,然后转
换为 ASIC 码,即:30H、34H、44H、32H,然后存入发送缓冲区 D15、D16、D17、D18 中。
A-12
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DDMF1-8DA 使用手册 DDMF1-8DA 使用手册
l 全部转换 D200~D207 数据到发送缓冲区直到 D46 为止;
l 将第 D1 个到第 D46 数据累加计算后取低 8 位十六进制数据,分离为高 4 位和低四位并分
别转换为 ASIC 码存入 D47、D48 中;
l 启动 RS发送指令,以便发送通讯数据到第 1 个 DDMF1-8DA(地址为 00H)模块;
l 其他通道数据按此方法依次发送;
⑥ 每个 DDMF1-8DA 模块在收到自己所对应的正确数据后就自动将数据转换为对应电压、
电流输出;
⑦ 本例子中也可混合使用 DDMF1-8AD、DDMF1-8DA 模块,但要分别编制发送、接收程
序,可见 DDMF1-8AD 模块中的通讯数据;
⑧ 虽然使用该方式 PLC 程序编制工作量相对较大,但由于 PLC 一般均提供方便指令,且一
旦程序编制完毕就无需再动,可作为一个通讯子程序使用,这对有一定 PLC 编程基础的应
用人员也是一件非常简单的事,可进一步降低系统成本。
RS-485
RS-485BD通讯扩展口
DDMF1-4DA DDMF1-8DA
RS-422编程口
可联接计算机监视
A-13
128 mm
V7
V8
V5
I5
V6
I6
I7
I8
RXD
COM6
COM7
COM8
RXD
COM5
71 mm
V1
I1
COM1
V2
I2
COM2
V3
I3
COM3
V4
I4
COM4
+24V
COM
模拟量输出端 模拟量输出端
DDMF1-8DA
外形尺寸及端子结构图
26 mm
A-14
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