前言
在缺乏威纶通触摸屏实物的情况下,依然能够对触摸屏与变频器之间的通讯展开测试。
借助威纶通触摸屏 EBPro 软件所具备的强大在线模拟功能,完全可以达成与变频器的 Modbus RTU 通讯目标。
在本次具体案例当中,所选用的变频器为三菱 E800 系列,通过精心设置与调试软件参数,能够在虚拟环境中有效模拟两者通讯过程,为前期开发与测试工作提供极大便利,有力推进相关自动化控制项目的顺利进展,降低对硬件设备的依赖并提高开发效率。 开启变频器的盖板后,于其内部电路板之上,能够发现一处外观近似网口的接口。然而,此接口实则为 485 通讯接口,其针脚自右至左依次标有 1 至 8 号。
在本次通讯连接任务里,我们所需连接的是其中的 3、4、5、6 号针脚,这些针脚作为数据传输的关键物理链路,其正确连接对于后续建立稳定、高效的通讯连接起着决定性作用,是实现变频器与其他设备(如威纶通触摸屏)之间准确数据交互的基础硬件保障环节。 标准网线依据既定规则设定了特定的线序颜色排列,依次为橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。在实际接线操作时,与之对应的连接方式可参照如下图示
此图示能够为准确无误地完成接线工作提供直观、清晰的指导,确保各线路连接精准匹配,保障整个网络通信链路得以正确搭建与稳定运行。 随后,运用 485 串口转 USB 的转换器来构建与电脑的连接通路。具体的接线方式为:将网线的绿白导线连接至变频器 485 通讯接口的 6 号针脚,蓝导线连接 3 号针脚,蓝白导线连接 4 号针脚,绿导线连接 5 号针脚。
如此接线安排,旨在精准匹配各线路接口,保障数据能够在变频器、转换器与电脑之间稳定、高效地传输,为后续实现设备间的有效通讯及协同工作奠定坚实的硬件连接基础。 在相关设置操作全部完成之后,必须执行断电重启操作,以使设置生效。与此同时,将变频器恢复至出厂设置,具体操作是把参数 ALLC 设置为 1。
此步骤对于确保变频器在全新的参数配置环境下稳定运行极为关键,通过恢复出厂设置并结合之前的个性化设置调整,能够有效排除潜在的参数冲突或错误配置干扰,使变频器以精准且可靠的状态投入到后续与其他设备(如威纶通触摸屏)的通讯及协同工作流程之中,保障整个自动化控制系统的正常运转与高效性能发挥。 P549设置为1 P117设置为1 P118设置为96 P119设置为0 P120设置为2 P121设置为9999 P122设置为9999 P123设置为9999 P124设置为1 P340设置为1 注意:参数设置完成,这里需要变频器断电,重启生效。 开启电脑的设备管理器,从中仔细查找并确定电脑与变频器建立通讯连接所对应的 COM 口,本案例为COM7
在本案例的特定情境下,所查找到的通讯端口为 COM7,此 COM7 端口作为电脑与变频器之间数据交互的关键通道标识,对于后续在相关软件(如触摸屏 EBPro 软件)中进行准确的通讯参数设置以及实现稳定、高效的 Modbus RTU 通讯起着不可或缺的指引作用,是保障整个通讯链路畅通无阻的重要环节之一。
开启触摸屏软件,在成功新建程序之后,精准定位并选择系统参数选项。随后,点击 “新增设备 / 服务器” 按钮。
此步骤乃是构建触摸屏与外部设备(如变频器)通讯连接的关键起始点,通过该操作将开启一系列的设备配置流程,为后续详细设定设备类型、通讯参数等
以实现触摸屏与目标设备之间的数据精准交互与实时监控功能。 在设备类型的选择上,明确选定为 MODBUS RTU (Adjustable),以适配与目标设备的通讯协议需求。
对于接口类型,精准挑选 RS - 485 4W,确保物理连接层面的兼容性与稳定性。将 COM 端口设定为 COM7,此端口为先前经设备管理器确认的与变频器通讯连接的特定通道。
尤为关键的是,通讯参数的设置务必与变频器完全契合,其中波特率设定为 9600,采用偶校验方式,数据位确定为 8 位,停止位为 1 位。
参考E800变频器手册得知 寄存器40009,BIT0是停止指令 寄存器40009,BIT1是正转指令 寄存器40009,BIT2是反转指令 寄存器40014 是写入频率 寄存器40201 是输出频率 读取和写入保存寄存器的开始地址都是开始寄存器地址减去40001。
新建多状态设置元件,地址选择4X 8,设置常数为2代表正转命令。 新建多状态设置元件时,将地址选定为 4X 8。在此基础上,精准设置常数为 4,该常数在当前情境下明确对应着反转命令。 新建多状态设置元件,于参数配置环节,精准地将地址选定为 4X 8,在常数进行设定,当此常数取值为 1 时,明确对应着停止命令功能。 新建数值元件时,需特别注意勾选启动输入功能,这一步骤将赋予该元件接收外部数据输入的能力。
随后,准确地将地址设定为 4X 13,此地址专门用于代表频率写入功能,资料格式和小数位数按照下图设定。
新建数值元件,在地址配置步骤中,精确地将地址选定为 4X 200,该地址在整个系统架构中被赋予了代表输出频率显示的特定功能。
通过这一设置,该数值元件能够从与之相连的设备(如变频器)获取输出频率数据,资料格式和小数位数按照下图设定。
设置完成后是以下界面,这时点击在线模拟就可实现与变频器通讯。大家快试试吧 在完成上述一系列精心且细致的设置步骤之后,将会呈现出如下特定的操作界面。
此刻,只需轻松点击在线模拟功能按钮,即可顺利开启与变频器之间的通讯连接链路,达成两者之间稳定且高效的数据交互与指令传达。
各位小伙伴们不妨即刻行动起来,亲身体验这一便捷且强大的通讯功能,在实践中深入探索自动化控制领域的奇妙之处,收获满满的知识与技能提升。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |