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大气压环境传感器变送器-北京西星光电科技有限公司

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品牌: MQLTC
单价: 600.00元/台
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 北京
有效期至: 2031-10-19
最后更新: 2021-10-19 10:03
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公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

  光照度数据转换方式光照度数据保存在寄存器03中,数据转换方式为:光照度=寄存器03中数值示例:若寄存器03中保存的数值0x09D0,16进制09D0对应的10进制数值为2512,则光照度=2512Lx。大气压数据转换方式大气压数据保存在寄存器05中,数据转换方式为:大气压=寄存器05中数值x10示例:若寄存器05中保存的数值0x2774,16进制2774对应的10进制数值为10100,则大气压=10100X10=101000Pa。

  噪音数据转换方式噪音数据保存在寄存器06中,数据转换方式为:噪音=寄存器06中数值/10!示例:若寄存器06中保存的数值0x2F0,16进制2F0对应的10进制数值为752,则噪音=752/10=72分贝.空气质量传感器数据转换方式空气质量传感器由PM0、PMPM10组成,PM0数据保存在寄存器07中,PM5数据保存在寄存器08中,PM10数据保存在寄存器09中!数据转换方式为:PM0=寄存器07中数值,单位ug/m3PM5=寄存器08中数值,单位ug/m3PM10=寄存器09中数值,单位ug/m3示例:若寄存器08中保存的数值0x02EF,16进制02EF对应的10进制数值为751,则PM5浓度为751ug/m3注意事项传感器如需放置于狭小空间,则此空间必须通风良好!

大气压环境传感器变送器

  下位机设备应答上位机,返回传感器数据应答帧格式:N为读取的存储传感器数据的寄存器的个数!例:如下位机返回的数据帧为:01030205DCBA8D(16进制)01为返回数据帧所属的设备地址-0x01,03为RS485功能码-读取保持寄存器,02为传感器数据字节数-2个,05DC为传感器数据-转换为10进制为1500,BA为16位CRC低位,8D为16位CRC高位!传感器地址和波特率修改通过上位机软件修改西星科技针对每种传感器,提供对应的上位机软件,可通过上位机软件进行设备地址和波特率的修改,使用极其方便,且不易出错.

  不可剧烈震动。本产品不防水.通信格式传感器遵循标准ModBusRTU协议,传感器读数保存在保持寄存器中,功能码为0上位机读取传感器数据问询帧格式:设备地址功能码寄存器起始地址寄存器个数例:如上位机下发数据帧为01030002000125CA(16进制)01为设备出厂默认地址0x01,03为RS485功能码-读取保持寄存器,0002为要读取的寄存器起始地址-0x02,0001为要读取的寄存器个数-1个,25为16位CRC低位,CA为16位CRC高位!

  通过串口下发命令修改西星科技传感器采用06功能码进行传感器地址和波特率的修改,修改后写入传感器内部Flash中,掉电重启不丢失。(对于将波特率改为115200,需要采用16功能码)保存传感器地址的寄存器为47(0x2F);波特率占用两个保持寄存器,分别为为45(0x2D)和46(0x2E),其中寄存器45中保存的是波特率的高位(只有波特率115200时才有用,波特率从1200-38400,寄存器45中的值都是0)示例:若当前传感器地址为01,将其地址改为02,命令为:0106002F000239C201为地址,06为功能码,002F为保存传感器地址的寄存器47,0002为将地址改为2;39C2为CRC校验码。

  传感器应答:0106002F000239C2将传感器的波特率改为4800(0x12C0),命令为:0106002E12C0E53301为地址,06为功能码,002E为存储波特率的寄存器,12C0为将要修改的波特率4800(16进制),E533为CRC校验码。传感器应答:0106002E12C0E533将波特率改为115200,需要采用功能码16,命令为:0110002D0002040001C200308E01设备地址,10为功能码16(0x10),002D为写入的寄存器起始地址(45),0002为写入的寄存器数量,04为字节数,0001C200为16进制的115200,308E为CRC校验!   IHS日前发布《2016全球智能照明及照明控制市场报告》。该报告重点关注商用、家用、户外及路灯照明三大部分。  针对商用照明市场,本报告涵盖了控制面板、中控器、镇流器及无线适配器的连接、互连的开关、环境光照度传感器、人体存在传感器、键盘和HMI屏幕及射频灯具;  针对家用照明市场,本报告涵盖了控制面板、镇流器及无线适配器的连接、互连的开关面板、环境光照度传感器、人体存在传感器、EFLED灯具、带RF(射频)的LED灯具、带RF(射频)的控制器;  针对户外及路灯照明市场,本报告涵盖了区域控制器及网关、互连的灯具、改造用的灯具控制器、环境传感器、人体存在传感器。  该研究报告由IHS与主要的照明设备生产商共同完成,因此,报告聚焦业内关键问题,从而帮助读者深入了解智能照明市场的当前架构及未来发展。  本报告主要结论:  据估计,2015年全球智能照明及照明控制市场总值为60亿美元。  据估计,2015年全球智能照明及照明控制市场,路创(Lutron)所占市场份额最大,其次是飞利浦(Philips)。  预计家用、户外及路灯照明市场将增长最快。  据估计,2015年欧洲、中东和非洲(EMEA)的家用照明市场总值约3.66亿美元,预计到2020年将增长至15亿美元,复合年均增长率为31.8%。  据估计,2015年美洲的家用照明市场总值约4.92亿美元,预计到2020年将增长至18亿美元,复合年均增长率为29.0%。  据估计,2015年亚洲的家用照明市场总值约2.11亿美元,预计到2020年将增长至8.35亿美元,复合年均增长率为31.7%。  据估计,2015年,美洲是商用照明领域最大的市场,总值为20亿美元。  商用领域,预期增长最快的应用是:医疗健康、交通(不包括机场)及教育类照明。  家用领域,RGB可调色LED灯具的增长速度预计将超过可调温白色LED灯具。  LED固态照明(SSL)的趋势将促使照明行业寻求智能、可控的LED照明领域的增长机会。物联网(IoT)是许多照明企业正在考虑的议题,同时很多企业认为照明将在物联网(IoT)中充当重要角色,起到支柱作用。由于照明在建筑内和城市中无处不在,且已连接到电源,因此人们认为照明对于构建物联网(IoT)所需的通讯网络有着得天独厚的优势。  通过图表和数字,我们可以更加清晰地了解全球智能照明市场:

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