MAXDNA通讯卡用户说明书Word文档格式.docx

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MAXDNA通讯卡用户说明书Word文档格式.docx

1989~2003byMetsoAutomationMaxControlSystems,Inc

PrintedinTheUnitedStatesofAmerica

All RightsReserved

目录

1产品特征1

2产品说明1

3外部引线端子2

4卡件地址设定3

4.1模拟量输入AI和模拟量输出AO模块基地址的设置3

4.2数字量输入DI和数字量输出DO模块基地址的设置4

4.3模块数量设置4

5数据扫描间隔5

6串行口波特率5

7RS232/RS485通信方式跳线设置6

8串口通信协议6

9规格参数7

 本说明书提供的信息涵盖MAXDNA通讯卡的外部端子引线,卡件地址,扫描周期,串行口波特率,RS232/RS485短接跳线,串口通信协等,适用于MAXDNA版本的集散控制系统。

1产品特征

●核心器件采用Philips嵌入式高性能微控制器

●大规模可编程芯片XILINXCPLDXC95288XL实现maxDNA并行总线逻辑

●CPU支持ISP及IAP,内建看门狗电路参数可调

●RS232/RS485两种串口通信方式可选,波特率9600~115200bps分段可选

●支持带电热插拔

●LED指示卡件工作状态

●过电压及过电流保护能力

MAXDNA通讯卡提供了MAXDNA控制系统DPU通过并行总线与其它生产厂家外部设备可靠、实时MODBUS串行连接的完整解决方案,使得其它生产厂家的外部I/O设备可以像MAXDNA系统自身I/O卡件一样可靠工作,无需上层组态及监控软件做任何改动,为应用MAXDNA系统的用户提供了异构系统互联的高度灵活性及可靠性。

而且,为适应不同应用场合的特定需求,MAXDNA通讯卡可以通过板上拨码开关调整I/O数据扫描间隔、串行口波特率及RS232/RS485通信方式,缺省采用MODBUS协议的点对点及一点对多点串行工作方式,用户可根据需要进行相应设置。

另外,本卡件据有在系统软件升级能力,可根据用户特定需要,在工作现场进行软件升级,如采用其他约定的串行口通信协议。

2产品说明

MAXDNA通讯卡可直接插入MAXDNA系统的并行I/O总线上,卡件前面板上提供有卡件工作状态,串行口发送及接收三个LED指示灯,用户可根据相应LED指示灯的状态来判断卡件当前工作状况。

卡件主电源24VDC进线通路带有可恢复熔断丝及瞬变电压抑制器,保护卡件不受过电流及过电压损坏,在印制电路板上的安装位置分别用F1及TRIA来标识。

卡件各模块AI、AO、DI、DO地址及数量设定用S1~S8拨码开关进行相应设置,具体设置见第4节说明,元件及拨码开关在卡件上的具体位置参见图五,通讯卡前面板(参见图一)上的三个发光二极管LED状态指示含义如下:

●TxD绿色LED:

闪烁表示MAXDNA通讯卡正在通过串行口向所连接的外

部I/O设备发送数据,灯灭表示MAXDNA通讯卡没有进行数据发送。

●RxD红色LED:

闪烁表示MAXDNA通讯卡正在通过串行口接收所连

接的外部设备回送来的数据,灯灭表示MAXDNA通讯卡没有进行数据接收。

●Active绿色LED:

有规律闪烁说明MAXDNA通讯卡与外部设备尚未

连接成功;

偶尔闪烁说明有通讯超时或数据传输错误;

亮表示MAXDNA通讯卡与外部设备通讯正常;

灯灭说明卡件电源供电有故障。

COMMUNICATIONMOD

图一卡件面板布置示意图

     

3外部引线端子

   端子2,3,4,5,6被用来提供外部三线RS232及两线RS485接线,可采用普通铜线,UTP或STP等线缆进行外部设备串行连接.其余端子留做以后功能扩展备用。

当采用RS232三线串口通信时,端子2,3,4分别对应卡件自身串行口的TxD、RxD及信号GND,连接外部设备时端子2,3,4分别接外部设备串行口的RxD,TxD及信号GND,当采用RS485两线串口通信时,5,6分别连接RS485总线的A.、B线。

.图

为连接外部设备的端子接线示意图。

1

2

RS232TxD

3

RS232RxD

4

GND

RS485B

5

RS485A

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

外部引线端子示意图

4卡件地址设定

MAXDNA通讯卡件板上提供了8个码盘S1~S8,用来设置相应的模拟量输入AI模块、模拟量输出AO模块、数字量输入DI模块和数字量输出DO模块的基地址及其数量。

各码盘的位置参见图五,各码盘的功能如表一所示:

表一码盘功能列表

码盘

功能

SW1

模拟量输入模块AI的基地址

SW2

模拟量输入模块AI的数量

SW3

模拟量输出模块AO的基地址

SW4

模拟量输出模块AO的数量

SW5

数字量输入模块的基地址高位

SW6

数字量输入模块的基地址低位

SW7

数字量输入模块DI的数量

SW8

数字量输出模块DO的数量

4.1模拟量输入AI和模拟量输出AO模块基地址的设置

模拟量输入模块和模拟量输出模块基地址的设置方法类似,表二给出了码盘SW1、SW3的设置值与模拟量输入模块、模拟量输出模块基地址的对应关系。

表二模拟量输入(输出)模块基地址与码盘设置值的对应关系

SW1(SW3)

对应模块基地址

32

48

64

80

96

112

128

144

A

160

B

176

192

D

208

E

224

4.2数字量输入DI和数字量输出DO模块基地址的设置

数字量输入模块基地址的设置有SW5,SW6确定,表三给出了SW5、SW6设置值与数字量输入模块基地址的对应关系。

表三数字量输入模块基地址与码盘设置值的对应关系

SW5(SW6)

对应模块基地址高位(低位)

F

数字量输出模块基地址等于数字量输入模块基地址加上数字量输入模块数量SW7。

4.3模块数量设置

不同模块数量的设置是一致的。

SW2、SW4、SW7、SW8的设置值与对应模块数量的对应关系如表四所示。

表四模块数量设置

SW2、SW4、SW7、SW8

对应模块数量

注意:

如果对应模块不存在,只要将其数量设置为0即可,其基地址的设置不影响卡件的功能,同时各模块基地址和数量的设置应避免IO点的地址冲突。

5数据扫描间隔

MAXDNA通讯卡提供码盘SW10来设置不同的I/O数据扫描间隔。

数据扫描间隔对应MAXDNA通讯卡通过MODBUS协议与外部设备数据交换的时间间隔。

数据扫描间隔越大,MAXDNA通讯卡向外部设备请求数据的周期也越长。

一般缺省设置为5即可。

SW10的设置值与对应扫描间隔之间的关系如表五所示。

表五数据扫描间隔与码盘设置值的对应关系

SW10

扫描间隔(ms)

20

30

40

50

60

70

90

100

110

120

130

140

150

6串行口波特率

MAXDNA通讯卡提供码盘SW9来设置串行通讯口的波特率,具体波特率数值与码盘设置值的对应关系如表六所示。

表六串行口波特率数值与码盘设置值的对应关系

SW9

波特率

9.6k

19.2k

38.4k

57.6k

115.2k

5~F

7RS232/RS485通信方式跳线设置

    MAXDNA通讯卡提供RS232和RS485两种串行总线方式与外部设备进行通信,可通过板上短接跳线进行相应选择,具体设置方法见图三及图四所示:

JUMP2

JUMP1

31

21

                                                            

11

                 

             

           

图三 RS232跳线

JUMP2M2

                               

                      

              

图四 RS485跳线

8串口通信协议

MAXDNA通讯卡采用国际标准MODEBUS串行通信协议,数据传送采用RTU格式,与外部设备进行主从式通讯,MAXDNA通讯卡为主设备。

字节数据传送采用10位方式,包括一位起始位,8位数据位和一位停止位,无校验位。

同时,MAXDNA通讯卡具有先进的软件升级能力,可根据用户需要采用其它类型的串口通信协议.

9规格参数

(1)电源功耗:

+24VDC,典型值150mA,最大300mA

(2)工作环境条件:

温度0~60℃(32~140℉),相对湿度5~90﹪不结露

(3)电磁兼容性:

FCC

(4)外形尺寸:

(L×

W)296×

253㎜

图五MAXDNA通讯卡PCB元件布置图

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