Tecnología de comunicación multimáquina basada en 485
Nota: Lo anterior es la descripción profesional oficial. No importa si no lo entiendes. Sólo una impresión general. Si está interesado, puede comprar algunos libros profesionales en línea para estudiarlos en profundidad. Agregaré la descripción en términos sencillos.
1.Protocolo de comunicación RS485
1.1. Comunicación semidúplex maestro-esclavo, el host llama a la dirección del esclavo y el esclavo responde. Comunicación serie, trama de datos de 11 bits, 1 bit de inicio, 8 bits de datos y 2 bits de parada.
1.2. El formato de transmisión de datos adopta el código ASC estándar.
1.2.1 Juego de caracteres de datos de comunicación
0 (30 horas) 1 (31 horas) 2 (32 horas) 3 (33 horas) 4 (34 horas)
5(35 horas)6(36 horas)7(37 horas)8(38 horas)9(39 horas)
a(41H)B(42H)C(43H)D( 44H)E(45H)
f(46 horas). (2EH) -(2DH) +(2BH)
1.2.2. Juego de caracteres de control de comunicación
DC1(11H): Leer valor instantáneo DC2(12H): Leer parámetros.
DC3(13H): Escribir parámetros DC4(14H): Leer y escribir FCC5000.
STX(02H): símbolo de inicio de esclavo ETX(03H): símbolo de fin de host.
ETB(17H): Terminal esclavo RS (1EH): Delimitador de datos.
US (1FH): Espaciador de parámetros ACK (06H): Recibido correctamente.
NAK(15H): Error de recepción CAN(18H): Restablecimiento de comunicación.
SP (20H): Carácter en blanco
1.3 Protocolo de comunicación
1.3.1 Lectura de valor instantáneo
1.3.1.1. Leer el valor instantáneo de un solo canal.
El host envía: DC1 AAA CC ETX
DC1(11H): Lee el valor instantáneo.
AAA: Código de dirección (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal (=01-99)
ETX(03H): Terminador de host
retorno del esclavo:STX AAA CC US MM US DDDDDDDD US EEEE US SSSSSETB
STX(02H): Iniciador del esclavo
AAA: Código de dirección del esclavo (= 001 ~ 254)
CC: número de canal (=01-99)
US(1FH): separador de parámetros
MM: fenotipo (= 00 ~ 99)
DDDDDDD: valor instantáneo (-32167 ~ 32767, 32767 = Bullock, 16000 = h.ofl, -2000 = l.ofl,
El punto decimal es la posición real)
EEEE: Estado de alarma 1 ~ 4 (E=0: Apagado E=1: Encendido)
SSSS: Suma de comprobación de 5 dígitos decimales = 00000 ~ 65535, desde STX hasta el último EE. UU.
La suma de los valores ASC de los caracteres, el resto dividido por 65536)
ETB(17H): terminador esclavo
Ejemplo: El host envía: 1130h 30h 3130h 31h 03h (leer el valor instantáneo del canal 01 en la tabla 0065438).
Retornos del esclavo: 02h 30h 30h 31h 30h 31h 1fh 30h 1fh 2d h 30h 31h 32h.
33H 2EH 34H 1FH 31H 30H 30H 30H 1FH 30H 31H 30H 30H 34H
17h (Tabla 001 es serie XMA5000, valor instantáneo del canal 01 = -0123.4, alarma 1.
Acción, la alarma 2 no actúa, suma de comprobación = 1004)
1.3.1.2 Leer valores instantáneos multicanal.
El host envía: DC1 AAA CC ETX
DC1(11H): Lee el valor instantáneo.
AAA: Código de dirección (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal (=00)
ETX(03H): Terminador de host
El esclavo devuelve 1:STX AAA CC US MM US DDDDDDDD US EEEE US SSSSSETB.
STX(02H): Iniciador esclavo
AAA: Código de dirección esclavo (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal (=01, indica que no hay soportes) lectura por lotes multicanal, el número de canal está determinado por la palabra del modelo de la tabla
Leer valor instantáneo canal por canal)
US (1FH): separador de parámetros
MM: Fenotipo (= 00 ~ 99)
DDDDDDD: Valor instantáneo (-32167 ~ 32767, 32767 = Bullock, 16000 = h.ofl, -2000 = l.ofl,
El punto decimal está en la posición real)
EEEE: Estado de alarma de alarma 1 ~ 4 (E=0: Apagado E=1: Encendido)
SSSS: Suma de comprobación de 5 dígitos decimales = 00000 ~ 65535, desde STX hasta el último US.
La suma de los valores ASC de los caracteres, el resto dividido por 65536)
ETB(17H): Terminador del esclavo
El esclavo devuelve 2: STX AAA CC US MM US RS FF US ggggggus HHHH…US SSSSSETB.
STX(02H): Iniciador esclavo
AAA: Código de dirección esclavo (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal (=00, que indica soporte Multi -lectura por lotes de canales)
US (1FH): delimitador de parámetros
MM: fenotipo (= 00 ~ 99)
RS: delimitador de datos
FF: Número de canal (= 01 ~ 99)
GGGGGGG: Valor instantáneo (-32167 ~ 32767, 32767 = brok, 16000 = h.ofl, -2000 = l.ofl ,
El punto decimal está en la posición real)
HHHH: Estado de alarma de alarma 1 ~ 4 (E=0: Apagado E=1: Encendido)
SSSS: Calibración Suma de comprobación de 5 dígitos decimales = 00000 ~ 65535, desde STX hasta el último dígito US.
La suma de los valores ASC de los caracteres, el resto dividido por 65536)
ETB (17H): Slave Terminator
Nota: El guión bajo es el formato de datos del canal.
1.3.2. Leer parámetros
El host envía: DC2 AAA CC US PP ETX
DC2 (12H): Leer valores de parámetros.
AAA: código de dirección del esclavo (= 001 ~ 254)
CC: número de canal (=01-99)
US (1FH): símbolo de separación de parámetros
PP: Número de parámetro (=01-69)
ETX(03H): Terminador de host
Retorno del esclavo: STX AAA CC US PP US DDDDDDDD US SSSSSETB
STX(02H): Lanzador esclavo
AAA: Código de dirección esclavo (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal (= 01-99)
US(1FH): separador de parámetros
PP: número de parámetro (= 01 ~ 69)
DDDDDDD: valor de parámetro (=- 1999 ~ 15999) p>
SSSSS: Suma de comprobación de 5 dígitos decimales = 00000 ~ 65535, la suma de los valores ASC de cada carácter desde STX hasta el último US
, dividida por 65536 Resto)
ETB(17H): Terminador esclavo
Ejemplo: El host envía: 12h 30h 30h 31h 30h 31h 1fh 31h 32h 03h (lectura del medidor 001, canal 01
Rango del parámetro número 12 valor cero)
El esclavo devuelve: 02h 30h 30h 31h 30h 31h 1h 32h 1fh 2d h 30h 31h 32h.
33 H2 eh 34h 1FH 30h 30h 37h 37h 17H (001 tabla 01 canal
Parámetro número 12 rango valor cero=-0123.4, suma de comprobación=777)
1.3.3 Escribir parámetros
El host envía: DC3 AAA CC US PP US DDDDDDDD US SSSSSETX
DC3(13H): Escribir valores de parámetros
AAA: esclavo código de dirección (= 001 ~ 254)
CC: número de canal (=01-99)
US(1FH): separador de parámetros
PP: número de parámetro (=11-69)
DDDDDDD: Valor del parámetro (=-1999 ~ 15999)
SSSS: Suma de comprobación de 5 dígitos decimales = 00000 ~ 65535, desde STX hasta el último EE. UU.
La suma de los valores ASC de los caracteres, el resto dividido por 65536)
ETX(03H): Terminador del host
Respuesta del esclavo: ACK (06H ): Recibido correctamente.
NAK(15H): Error de recepción.
Ejemplo: El anfitrión envía: 13h 30h 30h 31h 30h 31h 1h 32h 1fh 2d h 30h 31h 32h.
33 H2 eh 34h 1FH 30h 30h 39h 34h 17h (escribir 001 tabla 01 canal
Parámetro número 12 rango valor cero=-0123.4, suma de comprobación=797)
Respuesta del esclavo: 06H (escritura de parámetro exitosa)
1.3.4 Leer y escribir datos de enlace descendente de FCC.
1.3.4.1. Leer el valor instantáneo de un solo canal.
El host envía: DC4 FF DC1 AAA CC ETX
DC4(14H): lectura y escritura FCC5000
FF: código de dirección FCC 5000 (= 01 ~ 99 )
DC1(11H): Lee el valor instantáneo del instrumento.
AAA: Código de dirección del instrumento (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal del instrumento (= 01 ~ 99)
ETX(03H): Comando host terminador
Bucle invertido FCC: DC 4 ffstx AAA cc us mm us ddddddd us eeee us ssssssetb o DC4 FF NAK.
DC4(14H): Lectura y escritura FCC5000
FF: Código de dirección FCC 5000 (= 01 ~ 99)
STX(02H): Iniciador de datos
AAA: Código de dirección del instrumento (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal del instrumento (= 01 ~ 99)
US (1FH): Símbolo de separación de parámetros
Milímetro: tipo de instrumento (= 00 ~ 99)
DDDDDDD: valor instantáneo (-32767 ~ 32767, 32767=brok, 16000=H.oFL,
-2000=L.oFL, -32767=fallo del instrumento, punto decimal de posición real)
EEEE: Estado de alarma de alarma 1 ~ 4 (E=0: apagado E=1: encendido)
FFFFF: Suma de comprobación de 5 decimales = 00000 ~ 65535, cada dígito desde STX hasta el último US.
La suma de los valores ASC de los caracteres, el resto dividido por 65536)
ETB(17H): Terminador de datos
NAK(15H) : Comando incorrecto o dirección incorrecta.
Ejemplo: Host envía: 14h 30h 31h 1h 30h 31h 30h 31h 03h (lectura 01 descarga FCC)
001 tabla 01 valor instantáneo del canal)
Bucle FCC : 14h 30h 31h 02h 30h 30h 31h 30h 31fh 30h 31fh 2 DH.
30H 31H 32H 33H 2EH 34H 1FH 31H 30H 30H 30H 1FH 30H 31H
31H32H31H17h (La Tabla 001 es el valor instantáneo de la serie XMA5000, canal 01
=- 0123.4, la alarma 1 está activa, la alarma 2 no está activa, suma de comprobación = 1121)
1.3.4.2 Leer parámetros
El host envía: DC4 FF DC2 AAA CC US PP ETX.
DC4(15H): Leer y escribir FCC5000
FF: Código de dirección FCC 5000 (= 01 ~ 99)
DC2(12H): Leer parámetro del instrumento valores.
AAA: Código de dirección del instrumento (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal del instrumento (= 01 ~ 32)
PP: Número de parámetro del instrumento (= 01 ~ 69)
ETX(03H): Terminador de comando del host
Echo FCC: DC4 FFSTX AAA CC US PP US DDDDDDDD US SSSSSETB o DC4 FF NAK.
DC4(14H): Lectura y escritura FCC5000
FF: Código de dirección FCC 5000 (= 01 ~ 99)
STX(02H): Iniciador de datos
AAA: Código de dirección del instrumento (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal del instrumento (= 01 ~ 32)
US(1FH): Separador de parámetros
PP: Número de parámetro del instrumento (= 00 ~ 69)
DDDDDDD: Valor del parámetro del instrumento
SSSS: Suma de comprobación de 5 dígitos decimales = 00000 ~ 65535, de STX a los últimos EE.UU.
La suma de los valores ASC de los caracteres, el resto dividido por 65536)
ETB(17H): Terminador de datos
NAK(15H) : Error de comando o Dirección incorrecta o parámetros incorrectos.
Ejemplo: El host envía: 14h 30h 312h 30h 31h 30h 31h 1fh 31h 32h 03h (leído como 01
Número FCC pendiente 001 tabla 01 canal, parámetro número 12 rango valor cero)
Bucle invertido FCC: 14h 30h 31h 02h 30h 30h 31h 30h 31fh 31h 32h 1fh 2 DH.
30h 31h 32h 3332 eh 341FH 30h 37h 39h 14h (Nº 001
Tabla 01 canal, parámetro número 12 rango valor cero=-0123.4, suma de comprobación=894)
1.3.4.3. Parámetros de escritura
El host envía: DC4 FF DC3 AAA CC US PP US DDDDDDDD US SSSSSETX
DC4(14H): Lectura y escritura FCC5000
FF: Código de dirección FCC 5000 (= 01 ~ 99)
DC3(13H): Escribe valores de parámetros del instrumento.
AAA: Código de dirección del instrumento (= 001 ~ 254)
CC: Número de canal del instrumento (= 01 ~ 32)
PP: Número de parámetro del instrumento (= 01 ~ 69)
DDDDDDD: valor del parámetro del instrumento
SSSSS: suma de comprobación de 5 dígitos decimales = 00000 ~ 65535, cada uno desde STX hasta el último US
La suma de los valores ASC de los caracteres, el resto dividido por 65536)
ETB (17H): Terminador de datos
Loopback FCC: dc4fack o dc4fnak.
DC4(14H): Lectura y escritura FCC5000
FF: Código de dirección FCC 5000 (= 01 ~ 99)
ACK(06H): Recibido correctamente.
NAK(15H): Error de recepción.
Ejemplo: El anfitrión envía: 14h 30h 313h 30h 3130h 31fh 31fh 31fh 31fh 31fh 2 DH.
30h 31h 32h 33 H2 eh 341FH 30h 39h 31h 31h 17h (escribir 01
FCC número 001 tabla 01 canal, parámetro número 12 rango valor cero =-0123.4,
Suma de comprobación=911)
Bucle invertido FCC: 14H 30H 31H 06H (escritura de parámetro exitosa)
1.3.4.4.Tiempo de lectura FCC
El host envía: DC4 FF DC2 00101 us 70 ETX
FF: Código de dirección FCC 5000 (= 01 ~ 99)
Bucle invertido FCC: DC4 FFSTX 00101us 70 usyymmdd HHMMSS USSSSSSETB .
Aaammdd hhmmss: aaaammdd hhmmss (año, mes, día, hora, minuto y segundo)
Ejemplo: El host envía: 14h 30h 312h 30h 30h 31h 1fh 37h 30h 03h (pronunciado como 01
Número de parámetro FCC número 70 en tiempo real)
Bucle invertido FCC: 14h 30h 31h 02h 30h 30h 31h 30h 31fh 37h 30h 1fh 32h.
30H 30H 33H 31H 30H 30H 31H 30H 38H 30H 30H 30H 30H 30H 1FH
30h 31h 32h 34h 34h 17H (No. 065438 + 0 FCC Tiempo Real 65438 + 1 de octubre de 003 )
8:00:00, checksum=1244)
1.3.4.5 Escriba la hora FCC.
El host envía: DC4 FF DC3 00101 us 70 usyyymmdd HHMMSS USSSSSSETX
Bucle invertido FCC: dc4fack o dc4fnak.
Ejemplo: El host envía: 14h 30h 313h 30h 313h 30h 31FH 37h 30h 1FH 32h 65438.
30H 30H 33H 31H 30H 30H 31H 30H 38H 30H 30H 30H 30H 30H 1FH
30H31H32H31H03h (escribir 01 FCC en tiempo real 2003 65438+1 de octubre)
8: 00: 00, suma de comprobación = 1261)
Bucle invertido FCC: 14H 30H 31H 06H (escritura de parámetro exitosa)
1.3.4.6 Lea el rango de direcciones de enlace descendente de FCC.
El host envía: DC4 FF DC2 00101us 71ETX.
Retorno FCC: DC4 FFSTX 00101us 71u saaa RS BBB US SSSSSSSETB.
AAA: Dirección inicial
BBB: Dirección final
1.3.4.7 Leer la dirección del instrumento defectuoso en FCC.
El host envía: DC4 FF DC2 00101us 72 ETX
Bucle invertido FCC: DC4 FFSTX 00101us 72 USAAA RS…USSSSSETB.
AAA: Dirección de error
Nota: El guión bajo es el formato de transmisión de la dirección de error; los datos vacíos significan que no hay dirección de error.
1.3.4.8. Leer los valores instantáneos de todos los canales.
El host envía: DC4 FF DC2 00101 us 73 ETX
Loopback FCC: DC4 FF STX 00101US73 Estados Unidos AA MM DD HHMMSS AAA BB Estados Unidos CCCCCCCCCC Estados Unidos DDDD… Estados Unidos p>
SSSSS ETB
AAA: Código de dirección del instrumento (=001)
BB: Número de canal del instrumento (=01)
US(1FH) : Símbolo de separación de parámetros
PP: Número de parámetro del instrumento (= 00 ~ 99)
CCCCCCC: Valor instantáneo (-32767 ~ 32767, 32767=brok, 16000=H.oFL,
-2000=L.oFL, -32767=fallo del instrumento, punto decimal de posición real)
DDDD: Estado de alarma de alarma 1 ~ 4 (E=0: apagado E=1: encendido )
Nota: El subrayado indica el formato de datos del canal y los datos del instrumento de falla solo se envían al canal 01.
1.3.4.9. Leer el siguiente registro de datos históricos de FCC.
El host envía: DC4 FF DC2 00101 us 74 ETX
Bucle invertido FCC: DC4 FFSTX AAA CC US 74 US AAAAMMDD HHMMSS AAA BB US CCCCCCCCCCC US DDDD…US
SSSSS ETB
Nota: El guión bajo es el formato de datos del canal; los datos del canal vacío significan que los datos históricos se leen como vacíos.
El método de envío es el mismo que el parámetro 73, excepto que no se envían los datos del instrumento defectuoso.
1.3.4.10. Vuelva a leer los últimos registros de datos históricos de la FCC.
El host envía: DC4 FF DC2 00101 us 75 ETX
Bucle invertido FCC: DC4 FFSTX AAA CC US 75 US AAAAMMDD HHMMSS AAA BB US CCCCCCCCCCC US DDDD…US
SSSSS ETB
1.3.4.11 Lea el registro de datos del historial de tiempo de la FCC y lea el punto de tiempo correspondiente al puntero.
El host envía: DC4 FF DC2 00101 us 76 ETX
Bucle invertido FCC: DC4 FFSTX 00101 us 76 usyymmdd HHMMSS USSSSSSETB.
1.3.4.12. Mover el punto de tiempo correspondiente al puntero de lectura del registro de datos del historial de tiempo de la FCC.
El host envía: DC4 FF DC3 00101 us 76 usyymmdd HHMMSS USSSSSSETB.
Bucle invertido FCC: dc4fack o dc4fnak.
Uso: El puntero de lectura del registro de datos históricos de la FCC se mueve uno por uno hasta el parámetro 74. Leer grandes cantidades de registros de datos históricos puede llevar mucho tiempo. Puede usar el parámetro 76 para moverse directamente al punto de tiempo de datos requerido y luego usar el parámetro 74 para leerlo. Cuando el momento es posterior a la hora actual, se eliminan todos los registros de datos históricos.
1.3.5. Palabra de tipo de tabla de instrumentos
00:xmz 5000 01:XMT/xmb 5000 02:xmdi 5000
03:xms 5000 04:XML 6000 05: PHT/xmphb 5000
12:XMD5XX32(32)13:xme 5000(3)14:xmdo 5000
15:xmlh 5000(4+1)16:XMD5XX24 (24) 17:xmaf 5000(2)
18:xmc 5000(24)19:xmb 8000(4)20:xmgb 5000
21:XMGB7000 (2) p>
30:xmg 5000 31:xmgi 5000 32:xmg 7000(2)
33:xmg 8000(3)34:xmhg 5000 35:xmga 5000/6000(4)
36:xmga F5/6/7000(4)37:xmra 5000/6000(5)38:xmraf 5000/6000(5)
39:xmpa 7000(5)40:xmpaf 7000(5 )41:xmra 7000(6)
42:xmraf 7000(6)43:xmphga 5000/6000 44:XXS
45:xmrh 5000 46:DFD/DFQ /DFDA/ dfdq 5000/dfqa 7000 47:dfqa 6000
50:xmpa 8000(7)51:xmpaf 8000(7)52:xmra 8000(8)
53:xmraf 8000(8 )54:BBC 5000(7)55:phab 6000
58:xmry 5000/8000(4)59:xmy 5000/8000(4)
60:xmly 5000 61: xmly 6000 62:xmlry 5000/8000(4)
63:xmjy 5000/8000(4)64:xmjry 5000/8000(4)
1.3.6. Número de escala del instrumento
00: 0 ~ 10 mA lineal 01: 4 ~ 20 mA lineal 02: 0 ~ 5 V lineal
03: 1 ~ 5V lineal 04: 0 ~ 100 lineal 05: 0 ~ 100 mA raíz cuadrada
06: 4 ~ 20ma raíz 07: 0 ~ 5v raíz 08: 1 ~ 5v raíz.
09: 0 ~ 100 raíces 10:pt 100 11:pt 100.0.
12:pt 10 13:Cu 100 14:Cu50
15:30 ~ 350ω16:G53 17:ba 1
18:BA2 19:f 1 20:F2
21:B 22:R 23:S
24:N 25:K 26:E
27:J 28:T 29: NiCr-AuFe0.07
30: Tungsteno-Renio 3-Tungsteno-Renio 26 31: EA2 32: Eu2
33:0~60mV
1.3. 7. Número de parámetro del instrumento
1.3.7.1. Número de parámetro de solo lectura
01: Código de función 02: Valor de flujo integral 03: valor da1.
04: valor da2 05: valor sp 06: tiempo acumulado
07: 08: 09: PV de lectura por lotes
10: parámetros de lectura por lotes
71: Lee la dirección del instrumento conectado a la FCC.
72: Lee la dirección del instrumento defectuoso conectado a la FCC.
73: Lee el valor instantáneo (PV) del instrumento conectado a la FCC.
74: Leer valores históricos de instrumentos conectados a FCC.
75: Releer los valores históricos del instrumento conectado a la FCC.
1.3.7.2. Leer y escribir número de parámetro
11: Número de índice 12: Rango cero 13: Rango completo.
14: Corte de señal pequeña cuadrada 15: Modo DA1 16: Modo DA2.
17: Diferencia de retorno de alarma 18: Valor de alarma 19; Valor binario de alarma
20: Valores de alarma tres 21: Valores de alarma cuatro 22: Modo de alarma
23 :Pantalla de pago 24: Punto decimal 25: Reloj del instrumento
26: Salida punto cero 27: Salida fondo escala 28: Modo de trabajo
29: di/do 30: Valor dado de comunicación
p>
31: Valor PID P 32: Valor PID I 33: Valor PID D
34: Limitador superior PID 35: Limitador inferior PID 36: PID posición de la válvula de seguridad
37: Tasa de cambio PID 38: Valor PID SP0 39: Ciclo PWM
40: sp.xx (punto de inicio del programa) 41: t.xx (tiempo del programa) 42: programa start-stop (0= Start)
43: Conmutación automática manual (0=automático) 44: Valor de salida PID 45: Altura cero de la caldera.
46: Altura de plenitud de la caldera 47: Coeficiente de operación K 48: Operación de corte de valor pequeño
49: Tiempo de recorrido de la válvula 50: Zona muerta de ajuste de la válvula
51: (El rango de valores del coeficiente de relación aire-carbón o el coeficiente de relación aire-aceite o el coeficiente de relación aire-gas es 000,1 ~ 9999)
52: (El rango de temperatura del horno T01 con una carga del 70 % es de 850 a 1050)
53: (El rango de temperatura del horno T02 con un 20 % de carga es 850 ~ 1050)
54: (Contenido de oxígeno con un 70 % de carga: x 01; rango de valores : 1 ~ 10)
p>
55: (El rango de contenido de oxígeno X02 bajo una carga del 20 % es de 1 a 10)
56: (El rango de valores de la cama el coeficiente de ajuste de temperatura Kt es 0 ~ 30)
57: (El rango de valores del coeficiente de ajuste del contenido de oxígeno Kx es 0 ~ 30)
58: Modo de control 59: Valor de compensación p>
60: Interruptor de referencia local/remoto (0=local) 61: Coeficiente K dado remoto 62: Offset dado remoto b.
63: sp.xx (punto de inicio de la separación de gases) 64: t.xx (tiempo de separación de gases) 65: Seleccione el número de curva.
66: BBC reservado 67: BBC reservado 68: BBC reservado
70: Leer y escribir reloj FCC
76: Mover valores históricos de instrumentos conectados a FCC Puntero de tiempo
128: Bloqueo de parámetros 129: Desbloqueo de parámetros 130: Dirección postal.
130: Velocidad en baudios de comunicación 131: Valor 1 antiguo 132: Valor 1 nuevo.
133: Valor OID 2 134: Nuevo valor 2 135: Valor de temperatura ambiente calibrado.
136: Entrada de calibración punto cero 137: Entrada de calibración fondo de escala 138: Salida de calibración punto cero.
139: Escala completa de salida de calibración
2 Descripción de clasificación del instrumento
2.1.1.XMZ5000
Palabra de fenotipo = 00 p >
Número de canales = 01
Número de parámetro = 11 (rango de valores de parámetro del número de indicador 00 ~ 99)
Número de parámetro = 12 (rango de valores de parámetro cero - 01999 ~ 15999 o -0199,9 ~ 1599,9)
O –019,99 ~ 159,99 o –01,999 ~ 15,999)
Número de parámetro = 13 (rango de valores de parámetro de escala completa -01999 ~ 15999 o - 0199,9 ~ 1599.9)
O –019.99 ~ 159.99 o –01.999 ~ 15.999)
Número de parámetro = 14 (el rango de valores del parámetro de resección de señal pequeña es -01999 ~ 15999 o -0199.9 ~ 1599.9)
O –019.99 ~ 159.99 o –01.999 ~ 15.999)
Número de parámetros = 24 (El rango de valores del parámetro decimal es 00000 ~ 00003, 0 = punto decimal en un solo lugar, 1 = el punto decimal está en el lugar de las decenas, 2 = el punto decimal está en el lugar de las centenas, 3 = el punto decimal está en el lugar de los millares).