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价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:YL160
更新时间:2023-03-27
浏览次数:907
公司地址:深圳市福田区下梅林龙尾路嘉梅工业区1号楼515
杨俊杰(先生) 13711930515
4路DI开关检测计数器,Modbus TCP协议,WiFi模块YL160
W 外置天线 N内置天线 X吸盘天线
图1 YL160 模块外观图
产品特点:
● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
● 可以通过网页设定输出状态
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
典型应用:
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 编码器脉冲计数
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 霍尔传感器转速测量
● 光电传感器电平检测与计数
● 电机转速测量
● 物联网开关量信号采集
产品概述:
YL160产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
图2 YL160模块内部框图
YL160系列产品包括电源调理,开关量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
YL160系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL160系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL160 远程I/O模块,可以用来测量四路开关量信号。可做为4路计数器或者4路频率转速测量。
1、 开关量信号输入
4路开关量信号输入,可接干接点NPN和湿接点PNP,详细请参考接线图部分。
2、 通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
3、 抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品型号:
YL160 WIFI O
通讯接口 天线的形式
天线的形式:
W外置天线
N内置天线
X吸盘天线
通讯接口:
WiFi:输出为WiFi网络接口
YL160通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0
输入电阻: 30KΩ
通 讯: MODBUS TCP通讯协议 或者 TCP socket字符协议
网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接 口: WiFi网络接口。
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 79 mm x 69.5mm x 25mm
引脚定义与接线:
引脚 |
名 称 |
描 述 |
引脚 |
名 称 |
描 述 |
1 |
PW+ |
电源正端 |
5 |
DI3 |
通道3开关量信号输入端 |
2 |
GND |
电源负端,信号公共地 |
6 |
DI2 |
通道2开关量信号输入端 |
3 |
INIT |
设置通讯参数 |
7 |
DI1 |
通道1开关量信号输入端 |
4 |
GND |
信号公共地 |
8 |
DI0 |
通道0开关量信号输入端 |
首先通过配置YL160模块
|
1, 让模块进入AP模式 (1)将模块的3脚(INIT)与4脚(GND)短接,然后接通电源。 (2)打开“无线局域网”或者 “设置 → WLAN”,找到WiFi名称“wifi8”进行连接。 |
|
2,输入密码。 此模块出厂密码为:12345678,然后“加入”。 |
|
3,进入设置界面 请根据实际需要修改以下参数: (1) WiFi SSID 连接此地覆盖的WiFi (2) WiFi password 填入WiFi的密码,如果已经连接不用重复输入。 (3)IP address 设置模块的IP地址,必须是当前WiFi所在的网段,且不要和局域网内其他设备的IP地址相同。 例如:WiFi路由器的IP是192.168.0.1,那么可以设置模块的IP为192.168.0.7 (4) Gateway 模块的网关,填当前WiFi路由器的IP地址。 例如:WiFi路由器的IP是192.168.0.1,填写这个IP地址就行 (5) Subnet mask 模块的子网掩码,如果没有跨网段, 填默认值255.255.255.0即可 (6) Work Mode 选择工作模式,根据实际应用填写。 0:TCP Server 1:TCP Client 2:UDP 3:MODBUS TCP 4:Websocket (7) Local Port Number 本地端口号 (8) Remote Port Number 远程端口号 (9) Remote Server IP 远程服务器IP,工作模式为TCP Client和UDP时,需要填写。其他工作模式默认值即可。 (10) DI0~DI3 Pulse per Revolution DI的每转脉冲数,如果需要测量转速,请根据实际参数设置。模块自动换算转速。 (11) Is DI NPN or PNP? DI是NPN还是PNP输入,根据实际情况设置。 选择NPN输入后,内部接通上拉电压到电源正,上拉电阻为10K欧姆;选择PNP输入,内部关断上拉电压。 (12) DI Data Auto Send Setting 选择输入DI接收到开关数据后是否自动上传。 0:不上传; 1:上升沿上传数据; 2:下降沿上传数据 3:上升和下降沿都上传数据,这个模式下计数值会是实际的两倍。 (13) Auto Command 模块内部自动发送指令。然后把这个指令的回复发送给所有连接上的设备 (14) Auto Command Time 模块内部自动发送指令的时间间隔,取值范围是0到65535。如果是0,代表关闭自动发送,如果大于0,代表打开自动发送,且数值是自动发送指令的时间间隔,单位是mS(毫秒)。 (15) DI0~DI3 Filter Time DI0~DI3的滤波时间。取值范围是0到65535。 如果是0,代表不滤波;其他值代表滤波的时间,单位是mS(毫秒)。如果DI输入点是机械开关或者是机械继电器,建议设置滤波时间为50mS。 |
|
4,设置成功 关闭模块电源,断开模块的3脚(INIT)与4脚(GND)之间的短接线。然后接通电源,模块会自动连接当前的WiFi。 |
Modbus TCP协议
(1)、Modbus TCP数据帧:
在TCP/IP以太网上传输,支持Ethernet II和802.3两种帧格式。图3所示,Modbus TCP数据帧包含报文头、功能代码和数据3部分。
图6:TCP/IP上的MODBUS的请求/响应
(2)、MBAP报文头描述:
MBAP报文头(MBAP、Modbus Application Protocol、Modbus应用协议)分4个域,共7个字节,如表1所示。
表1:MBAP报文头
域 |
长度(B) |
描述 |
传输标识 |
2 个字节 |
标志某个MODBUS 询问/应答的传输 |
协议标志 |
2 个字节 |
0=MODBUS协议 |
长度 |
2 个字节 |
后续字节计数 |
单元标识符 |
1 个字节 |
串行链路或其它总线上连接的远程从站的识别码 |
(3)、Modbus功能代码:
Modbus功能码分为3种类型,分别是:
(1)公共功能代码:已定义好的功能码,保证其唯一性,由Modbus.org认可;
(2)用户自定义功能代码有两组,分别为65~72和100~110,无需认可,但不保证代码使用的唯一性。如变为公共代码,需交RFC认可;
(3)保留的功能代码,由某些公司使用在某些传统设备的代码,不可作为公共用途。
在常用的公共功能代码中,YL160支持部分的功能码,详见如下:
功能码 |
名称 |
说明 |
|
01 |
Read Coil Status |
读取线圈状态 |
1表示高电平, 0表示低电平。 |
03 |
Read Holding Register |
读保持寄存器 |
1表示高电平, 0表示低电平。 |
05 |
Write Single Coil |
写单个线圈 |
1表示三极管导通, 0表示三极管断开。 |
06 |
Write Single Register |
写单个寄存器 |
1表示三极管导通, 0表示三极管断开。 |
15 |
Write Multiple Coils |
写多个线圈 |
|
16 |
Write Multiple Registers |
写多个寄存器 |
|
(4)、支持的功能码描述
01(0
在一个远程设备中,使用该功能码读取线圈的1 至2000 连续状态。请求PDU详细说明了起始地址,即指定的第一个线圈地址和线圈编号。从零开始寻址线圈。因此寻址线圈1-16 为0-15。
根据数据域的每个位(bit)将响应报文中的线圈分成为一个线圈。指示状态为1= ON 和0= OFF。第一个数据作为字节的LSB(最低有效位),后面的线圈数据依次向高位排列,来组成8位一个的字节。如果返回的输出数量不是八的倍数,将用零填充最后数据字节中的剩余位(bit)(一直到字节的高位端)。字节数量域说明了数据的完整字节数
功能码01举例,读8通道DI数据,寄存器地址00033~00040:
请求 |
响应 |
||||
字段名称 |
十六进制 |
字段名称 |
十六进制 |
||
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
00 |
00 |
||||
协议标志 |
00 |
协议标志 |
00 |
||
00 |
00 |
||||
长度 |
00 |
长度 |
00 |
||
06 |
04 |
||||
单元标识符 |
01 |
单元标识符 |
01 |
||
功能码 |
01 |
功能码 |
01 |
||
起始地址Hi |
00 |
字节数 |
01 |
||
起始地址Lo |
20 |
输出状态DI7-DI0 |
00 |
||
输出数量Hi |
00 |
|
|
||
输出数量Lo |
08 |
|
|
03(0
在一个远程设备中,使用该功能码读取保持寄存器连续块的内容。请求PDU说明了起始寄存器地址和寄存器数量。从零开始寻址寄存器。因此,寻址寄存器1-16 为0-15。在响应报文中,每个寄存器有两字节,第一个字节为数据高位,第二个字节为数据低位。
功能码03举例,读8通道DI数据,寄存器地址40033:
请求 |
响应 |
||||
字段名称 |
十六进制 |
字段名称 |
十六进制 |
||
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
00 |
00 |
||||
协议标志 |
00 |
协议标志 |
00 |
||
00 |
00 |
||||
长度 |
00 |
长度 |
00 |
||
06 |
05 |
||||
单元标识符 |
01 |
单元标识符 |
01 |
||
功能码 |
03 |
功能码 |
03 |
||
起始地址Hi |
00 |
字节数 |
02 |
||
起始地址Lo |
20 |
寄存器值Hi(0 |
00 |
||
寄存器编号Hi |
00 |
寄存器值Lo(DI7-DI0) |
00 |
||
寄存器编号Lo |
01 |
|
|
05(0
在一个远程设备上,使用该功能码写单个输出为ON 或OFF。请求PDU说明了强制的线圈地址。从零开始寻址线圈。因此,寻址线圈地址1为0。线圈值域的常量说明请求的ON/OFF 状态。十六进制值0
正确的响应应答是和请求一样的。
功能码05举例,设置通道DO0为ON,也就是为1,寄存器地址00001:
请求 |
响应 |
||||
字段名称 |
十六进制 |
字段名称 |
十六进制 |
||
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
00 |
00 |
||||
协议标志 |
00 |
协议标志 |
00 |
||
00 |
00 |
||||
长度 |
00 |
长度 |
00 |
||
06 |
06 |
||||
单元标识符 |
01 |
单元标识符 |
01 |
||
功能码 |
05 |
功能码 |
05 |
||
输出地址Hi |
00 |
输出地址Hi |
00 |
||
输出地址Lo |
00 |
输出地址Lo |
00 |
||
输出值Hi |
FF |
输出值Hi |
FF |
||
输出值Lo |
00 |
输出值Lo |
00 |
06(0
在一个远程设备中,使用该功能码写单个保持寄存器。请求PDU说明了被写入寄存器的地址。从零开始寻址寄存器。因此,寻址寄存器地址1为0。
正确的响应应答是和请求一样的。
功能码06举例,设置通道DO0~DO7全部为1,16进制为0
请求 |
响应 |
||||
字段名称 |
十六进制 |
字段名称 |
十六进制 |
||
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
00 |
00 |
||||
协议标志 |
00 |
协议标志 |
00 |
||
00 |
00 |
||||
长度 |
00 |
长度 |
00 |
||
06 |
06 |
||||
单元标识符 |
01 |
单元标识符 |
01 |
||
功能码 |
06 |
功能码 |
06 |
||
寄存器地址Hi |
00 |
寄存器地址Hi |
00 |
||
寄存器地址Lo |
00 |
寄存器地址Lo |
00 |
||
寄存器值Hi |
00 |
寄存器值Hi |
00 |
||
寄存器值Lo |
FF |
寄存器值Lo |
FF |
15(0
在一个远程设备上,使用该功能码写多个输出为ON 或OFF。请求PDU说明了强制的线圈地址。从零开始寻址线圈。因此,寻址线圈地址1为0。线圈值域的常量说明请求的ON/OFF 状态。数据由16进制换算成二进制按位排列,位值为1请求线圈为ON,位值为0请求线圈为OFF。
功能码15举例,设置通道DO0,DO1为ON,也就是为00000011,寄存器地址00001:
请求 |
响应 |
||||
字段名称 |
十六进制 |
字段名称 |
十六进制 |
||
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
00 |
00 |
||||
协议标志 |
00 |
协议标志 |
00 |
||
00 |
00 |
||||
长度 |
00 |
长度 |
00 |
||
06 |
06 |
||||
单元标识符 |
01 |
单元标识符 |
01 |
||
功能码 |
0F |
功能码 |
0F |
||
开始地址Hi |
00 |
开始地址Hi |
00 |
||
开始地址Lo |
00 |
开始地址Lo |
00 |
||
线圈数量Hi |
00 |
线圈数量Hi |
00 |
||
线圈数量Lo |
02 |
线圈数量Lo |
02 |
||
字节数 |
01 |
|
|
||
输出值 |
02 |
|
|
16(0
在一个远程设备中,使用该功能码写多个保持寄存器。请求PDU说明了被写入寄存器的地址。从零开始寻址寄存器。因此,寻址寄存器地址1为0。功能码16举例,设置通道DO0和DO1的PWM值为5和6,寄存器地址40001:
请求 |
响应 |
||||
字段名称 |
十六进制 |
字段名称 |
十六进制 |
||
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
MBAP报文头 |
传输标识 |
01 |
00 |
00 |
||||
协议标志 |
00 |
协议标志 |
00 |
||
00 |
00 |
||||
长度 |
00 |
长度 |
00 |
||
06 |
06 |
||||
单元标识符 |
01 |
单元标识符 |
01 |
||
功能码 |
10 |
功能码 |
10 |
||
开始寄存器地址Hi |
00 |
开始寄存器地址Hi |
00 |
||
开始寄存器地址Lo |
00 |
开始寄存器地址Lo |
00 |
||
寄存器数量Hi |
00 |
寄存器数量Hi |
00 |
||
寄存器数量Lo |
02 |
寄存器数量Lo |
02 |
||
字节数 |
04 |
|
|
||
寄存器值Hi |
00 |
|
|
||
寄存器值Lo |
05 |
|
|
||
寄存器值Hi |
00 |
|
|
||
寄存器值Lo |
06 |
|
|
(5)、YL160的寄存器地址说明(注:地址都是10进制数)
支持功能码01,05,15
地址0X(PLC) |
地址(PC,DCS) |
数据内容 |
属性 |
数据说明 |
00033 |
0032 |
DI0输入状态 |
只读 |
DI通道0~3的电平状态 0表示低电平输入, 1表示高电平输入 |
00034 |
0033 |
DI1输入状态 |
只读 |
|
00035 |
0034 |
DI2输入状态 |
只读 |
|
00036 |
0035 |
DI3输入状态 |
只读 |
支持功能码03,06,16
地址4X(PLC) |
地址(PC,DCS) |
数据内容 |
属性 |
数据说明 |
40017~40018 |
0016~0017 |
DI0脉冲计数 |
读/写 |
长整数(0 DI通道0~3脉冲计数,无符号 DI0低16位40017,高16位40018, 其他通道同理。 |
40019~40020 |
0018~0019 |
DI1脉冲计数 |
读/写 |
|
40021~40022 |
0020~0021 |
DI2脉冲计数 |
读/写 |
|
40023~40024 |
0022~0023 |
DI3脉冲计数 |
读/写 |
|
|
|
|
|
|
40101 |
0100 |
DI0转速 |
只读 |
无符号整数,范围0 ~ 65535转 转速是根据配置网页里设定的脉冲数换算得到。 |
40102 |
0101 |
DI1转速 |
只读 |
|
40103 |
0102 |
DI2转速 |
只读 |
|
40104 |
0103 |
DI3转速 |
只读 |
|
|
|
|
|
|
40129~40130 |
0128~0129 |
DI0脉冲频率 |
只读 |
长整数(0 DI通道0~3的脉冲频率,无符号 |
40131~40132 |
0130~0131 |
DI1脉冲频率 |
只读 |
|
40133~40134 |
0132~0133 |
DI2脉冲频率 |
只读 |
|
40135~40136 |
0134~0135 |
DI3脉冲频率 |
只读 |
|
|
|
|
|
|
40211 |
0210 |
模块名称 |
只读 |
高位:0 |
字符协议Socket通讯
在TCP Server,TCP Client,UDP Mode,Web Socket等工作方式下,可以使用以下字符协议通讯。
如果在网页配置设置里 “DI Data Auto Send Setting”不为“0”,则模块在开关量变化时会自动发送一个数据到已连接的设备。数据格式为S(通道号)(空格)(当前通道的计数值)(回车符),例如,通道0收到了一个脉冲会发送S0 0000000001, 通道1收到了第1000个脉冲会发送S1 0000001000。
用户同时还可以使用以下命令来读取数据。如果是测量速度等情况下,避免接收到的数据太大无法处理,可以设置“DI Data Auto Send Setting”为“0”关闭自动上传。
1、读取开关状态命令
说 明:从模块中读回所有输出通道开关量状态、开关量复位状态和输入通道开关量状态。
命令格式:#01
应答格式:> CCCC 命令有效。
?01(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:> 分界符。十六进制为3EH
CCCC 代表读取到的DI输入开关状态,4个数,排列顺序为DI3~DI0,
值为 0: 输入低电平;值为 1: 输入高电平
应用举例: 用户命令(字符格式) #01
模块应答(字符格式) > 0111
说 明:模块输入开关状态是0111 , 排列顺序为DI3~DI0
通道3:低电平 通道2:高电平 通道1:高电平 通道0:高电平
2、读计数器数据命令
说 明:读取计数器的数据,可以读所有通道,也可以读单通道。
命令格式:#012 读通道0~通道3计数器数据
应答格式:!AAAAAAAAAA, AAAAAAAAAA, AAAAAAAAAA, AAAAAAAAAA (cr)
命令格式:#012N 读通道N计数器数据
应答格式:!AAAAAAAAAA(cr)
应用举例1: 用户命令(字符格式) #012
模块应答(字符格式) !0012345678, 0012345678, 0012345678, 0012345678 (cr)
说 明:所有通道的计数值为12345678。
应用举例2: 用户命令(字符格式) #0120
模块应答(字符格式) !0012345678(cr)
说 明:通道0的计数值为12345678。
3、读输入频率命令
说 明:读取输入的频率,可以读所有通道,也可以读单通道。
命令格式:#013 读通道0~通道3输入频率
应答格式:!AAAAA,AAAAA,AAAAA,AAAAA (cr)
命令格式:#013N 读通道N输入频率
应答格式:! AAAAA (cr)
应用举例1: 用户命令(字符格式) #013
模块应答(字符格式) !00100,00100,00100,00100 (cr)
说 明:所有通道的输入频率值为100Hz。
应用举例2: 用户命令(字符格式) #0130
模块应答(字符格式) !00100 (cr)
说 明:通道0的输入频率值为100Hz。
4、读DI输入转速命令
说 明:读取DI输入的转速,可以读所有DI,也可以读单路DI。‘
命令格式:#018 读DI0~DI3输入转速。
应答格式:!AAAAA,AAAAA,AAAAA,AAAAA (cr)
命令格式:#018N 读DI通道N输入转速
应答格式:! AAAAA (cr)
应用举例1: 用户命令(字符格式) #018
模块应答(字符格式) !01000,01000,01000,01000 (cr)
说 明:所有DI通道的输入转速值为1000转。
应用举例2: 用户命令(字符格式) #0180
模块应答(字符格式) !01000(cr)
说 明:DI0的输入转速值为1000转。
5、修改DI计数器的数值命令
说 明:修改DI计数器的值,也可以设置为零重新计数。
命令格式:$011N(data) 修改通道N的计数值
应答格式:! 01(cr) 表示设置成功
应用举例1: 用户命令(字符格式) $0112+0
模块应答(字符格式) ! 01(cr)
说 明:设置通道2的计数值为0。
应用举例2: 用户命令(字符格式) $0112+1000
模块应答(字符格式) ! 01(cr)
说 明:设置通道2的计数值为1000。
网页上的操作与设置
如果模块已经连接上了当地的wifi, 可以在电脑或浏览器中输入模块IP,例如:192.168.0.7,可打开模块网页(前提是电脑IP或IP与模块在相同网段,登陆网页要根据当前模块的IP地址来登陆操作),输入账号wifi8密码12345678,即可进入模块配置界面。在配置界面里,可以把 “Work Mode”设置4也就是websocket, 保存后等待10秒,然后输入192.168.0.7/w, 可以直接进入websocket, 如果你的IP不是192.168.0.7,你可以在你实际IP后加/w就可以进入websocket。建议使用Google Chrome浏览器或者IE10浏览器进行测试。Websocket网页界面如下:
点击co
YL160的常见问题
1, 如何根据灯光判断模块的状态
灯光1S亮2次:模块在等待配置的AP模式,可以用连接模块的wifi8网络设置参数。
灯光1S亮1次:模块正在在连接wifi中,如果长时间无法连接上,请重新设置模块的wifi参数。
灯光5S亮1次:模块已经连接上wifi中,正常工作中。
2,跨网段问题
如果设备的IP与通信的PC不在一个网段内,并且是处于网线直连,或者同在一个子路由器下面,那么两者是根本无法通信的。
举例:
设备IP: 192.168.0.7
子网掩码:255.255.255.0
PC的IP:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
由于设备的IP为192.168.0.7,那么导致在PC上无法登陆设备网页,也无法ping通它。
如果您想两者能够通信,就需要把设备跟PC的子网掩码、还有路由器上的子网掩码都设置成255.255.0.0,这样就能登陆模块网页了。
3,设备能ping通但网页打不开
可能有几个原因造成:
1) 设备设置了静态IP与网络中的现有设备IP冲突
2) HTTP server port被修改(默认应该为80)
3) 其他原因
解决办法:重新给设备设置一个未被使用的IP;恢复出厂设置或者打开浏览器时输入正确的端口。
4,每隔一段时间,发生掉线重连
每隔一段时间,会发生掉线重连现象
原因: 串口服务器跟其他设备有IP地址冲突的问题
5,通信不正常,网络链接不上,或者搜索不到
当前所用电脑的防火墙需要关闭(在windows防火墙设置里)
三个本地端口,不能冲突,也就是必须设置为不同值,默认23、26、29
有着非法的MAC地址,比如全FF的MAC地址,可能会出现无法连接目标IP地址的情况,或者MAC地址重复。
非法的IP地址,比如网段与路由器不在一个网段,可能无法访问外网。
6,硬件问题查找
电源适配器供电不好,或者插头接触不良
电源灯不亮,网口灯也不亮,那就是没供电或者硬件坏了
7, MODBUS TCP连接不上
工作模式要设置为modbus TCP, 端口号只能是502,不能是其他数值。
外形尺寸:(单位:mm)
可以安装在标准DIN35导轨上
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
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商标:
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版本号:V1.1
日期:2021年5月