技术参数
技术参数 |
参数值 |
品牌 |
XUNCHIP/讯芯 |
水分测量范围 |
0~100% |
水分测量精度 |
±3% @25℃ |
土壤温度范围 |
-30℃~80℃ |
土壤温度精度 |
±0.5℃ @25℃ |
输出方式 |
RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
供电电源 |
DC12~24V 1A |
运行环境温度 |
-30~85℃ |
运行环境湿度 |
5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-5V,DC0-10V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 |
XM3005B |
RS485总线 |
XM3005M |
4-20mA |
XM3005V5 |
DC0-5V |
XM3005V10 |
DC0-10V |
外形尺寸
应用软件
软件说明
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
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 模块及非记录仪表:9600,8,n,1 或 记录仪:115200,8,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 02 C4 0B 。
地址 |
功能码 |
起始地址 |
数据长度 |
校验码 |
01 |
03 |
00 00 |
00 02 |
C4 0B |
对于正确的问询帧,设备会响应数据:01 03 04 00 7A 00 00 DB EA ,响应格式:
地址 |
功能码 |
长度 |
数据1 |
数据2 |
校验码 |
01 |
03 |
04 |
00 79 |
00 7A |
DB EA |
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,假设数据倍率为100,则真实值为121/100=1.21,其它以此类推。
当值为负数时,数据是以补码的形式上传的。通常通过判断值是否大于32768的方法来判断正负。当接收到的值大于32768时即为负值,前值减去65535除以100即为真实值。比如接收到的温度数据为62999(十六进制F617),则真实值=(62999-65535)/100=-25.36。
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 |
1#土壤水分寄存器 |
只读 |
0~65535 |
40002 |
00 01 |
2#温度寄存器 |
只读 |
0~65535 |
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 |
电流:土壤水分与电流计算
例设量程为0~100%,模拟量输出为4~20mA电流信号时,土壤水分与电流的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中100为土壤水分量程上限,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为计算出来的土壤水分值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) |
土壤水分值 C(%) |
计算过程 |
4 |
0.0 |
(100-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 |
6.3 |
(100-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 |
12.5 |
(100-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 |
18.8 |
(100-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 |
25.0 |
(100-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 |
31.3 |
(100-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 |
37.5 |
(100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 |
43.8 |
(100-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 |
50.0 |
(100-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 |
56.3 |
(100-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 |
62.5 |
(100-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 |
68.8 |
(100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 |
75.0 |
(100-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 |
81.3 |
(100-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 |
87.5 |
(100-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 |
93.8 |
(100-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 |
100.0 |
(100-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前土壤水分为25%。
电流:温度与电流计算
例设量程为-30~80℃,模拟量输出为4~20mA电流信号时,温度与电流的计算关系如公式所示:C=(80--30)*(X-4)÷(20-4)+-30,其中80为温度量程上限,-30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为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) |
温度值 C(℃) |
计算过程 |
4 |
-30 |
(80-(-30))*(4-4)÷(20-4)+-30 |
5 |
-23.125 |
(80-(-30))*(5-4)÷(20-4)+-30 |
6 |
-16.25 |
(80-(-30))*(6-4)÷(20-4)+-30 |
7 |
-9.375 |
(80-(-30))*(7-4)÷(20-4)+-30 |
8 |
-2.5 |
(80-(-30))*(8-4)÷(20-4)+-30 |
9 |
4.375 |
(80-(-30))*(9-4)÷(20-4)+-30 |
10 |
11.25 |
(80-(-30))*(10-4)÷(20-4)+-30 |
11 |
18.125 |
(80-(-30))*(11-4)÷(20-4)+-30 |
12 |
25 |
(80-(-30))*(12-4)÷(20-4)+-30 |
13 |
31.875 |
(80-(-30))*(13-4)÷(20-4)+-30 |
14 |
38.75 |
(80-(-30))*(14-4)÷(20-4)+-30 |
15 |
45.625 |
(80-(-30))*(15-4)÷(20-4)+-30 |
16 |
52.5 |
(80-(-30))*(16-4)÷(20-4)+-30 |
17 |
59.375 |
(80-(-30))*(17-4)÷(20-4)+-30 |
18 |
66.25 |
(80-(-30))*(18-4)÷(20-4)+-30 |
19 |
73.125 |
(80-(-30))*(19-4)÷(20-4)+-30 |
20 |
80 |
(80-(-30))*(20-4)÷(20-4)+-30 |
如表所示,当测量值8mA时,当前温度为-2.5℃。
DC0-5V电压:土壤水分与DC0-5V电压计算
例设量程为0~100%,模拟量输出为0~5VDC0-5V电压信号时,土壤水分与DC0-5V电压的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中100为土壤水分量程上限,0为量程下限,5为DC0-5V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-5V电压值,C为计算出来的土壤水分值,常用数值列表如下:
DC0-5V电压 X(V) |
土壤水分值 C(%) |
计算过程 |
0 |
0.0 |
(100-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
1 |
20.0 |
(100-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
2 |
40.0 |
(100-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
3 |
60.0 |
(100-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
4 |
80.0 |
(100-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
5 |
100.0 |
(100-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
如表所示,当测量值2.5V时,当前土壤水分为50%。
DC0-5V电压:温度与DC0-5V电压计算
例设量程为-30~80℃,模拟量输出为0~5VDC0-5V电压信号时,温度与DC0-5V电压的计算关系如公式所示:C=(80--30)*(X-0)÷(5-0)+-30,其中80为温度量程上限,-30为量程下限,5为DC0-5V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-5V电压值,C为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
DC0-5V电压 X(V) |
温度值 C(℃) |
计算过程 |
0 |
-30 |
(80-(-30))*(0-0)÷(5-0)+-30 |
1 |
-8 |
(80-(-30))*(1-0)÷(5-0)+-30 |
2 |
14 |
(80-(-30))*(2-0)÷(5-0)+-30 |
3 |
36 |
(80-(-30))*(3-0)÷(5-0)+-30 |
4 |
58 |
(80-(-30))*(4-0)÷(5-0)+-30 |
5 |
80 |
(80-(-30))*(5-0)÷(5-0)+-30 |
如表所示,当测量值2.5V时,当前温度为25℃。
DC0-10V电压:土壤水分与DC0-10V电压计算
例设量程为0~100%,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,土壤水分与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中100为土壤水分量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的土壤水分值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) |
土壤水分值 C(%) |
计算过程 |
0 |
0.0 |
(100-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 |
10.0 |
(100-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 |
20.0 |
(100-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 |
30.0 |
(100-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 |
40.0 |
(100-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 |
50.0 |
(100-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 |
60.0 |
(100-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 |
70.0 |
(100-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 |
80.0 |
(100-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 |
90.0 |
(100-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 |
100.0 |
(100-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前土壤水分为50%。
DC0-10V电压:温度与DC0-10V电压计算
例设量程为-30~80℃,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,温度与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(80--30)*(X-0)÷(10-0)+-30,其中80为温度量程上限,-30为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) |
温度值 C(℃) |
计算过程 |
0 |
-30 |
(80-(-30))*(0-0)÷(10-0)+-30 |
1 |
-19 |
(80-(-30))*(1-0)÷(10-0)+-30 |
2 |
-8 |
(80-(-30))*(2-0)÷(10-0)+-30 |
3 |
3 |
(80-(-30))*(3-0)÷(10-0)+-30 |
4 |
14 |
(80-(-30))*(4-0)÷(10-0)+-30 |
5 |
25 |
(80-(-30))*(5-0)÷(10-0)+-30 |
6 |
36 |
(80-(-30))*(6-0)÷(10-0)+-30 |
7 |
47 |
(80-(-30))*(7-0)÷(10-0)+-30 |
8 |
58 |
(80-(-30))*(8-0)÷(10-0)+-30 |
9 |
69 |
(80-(-30))*(9-0)÷(10-0)+-30 |
10 |
80 |
(80-(-30))*(10-0)÷(10-0)+-30 |
如表所示,当测量值5V时,当前温度为25℃。