Udostępnij
10 szt./lot cyfrowy wielofunkcyjny Miernik Watów mocy napięcia zmiennego prądu testowy moduł z cewką PZEM-004T dla Arduino 0-100A 80-260V
Cena
zł187.45 -9 %
zł208.27
Dostępność W magazynie

PZEM-004T-10A: pomiar szereg 10A (wbudowany bypass) PZEM-004T-100A: pomiar rzędu 100A (zewnętrzny transformator) opis funkcji: szereg napięcia prądu pomiarowego:80 ~ 260V rozdzielczość: 0.1 V dokładność pomiaru: 0.5% currentmeasuring szereg: 0 ~ 10A(PZEM-004T-10A); 0 ~ 100A(PZEM-004T-100A) od ciągu pomiaru: 0.01 A(PZEM-004T-10A); 0.02 A(PZEM-004T-100A) rozdzielczość: 0.001 a dokładność pomiaru: 0.5% aktywny zakres pomiaru mocy: 0 ~ 2.3 KW(Pzem-004t-10A); 0 ~ 23kw(PZEM-004t-100A) początkowa moc pomiaru: 0.4 W, rozdzielczość: 0.1 W format ekranu: <1000W, wyświetla jedną dziesiętną, np.: 999.9 W ≥1000W, wyświetla tylko liczbę całkowitą, np.: 1000W dokładność pomiaru: 0.5% zakres pomiaru współczynnika mocy: 0.00 ~ 1.00 rozdzielczość: 0.01 dokładność pomiaru: 1% zakres pomiaru częstotliwości: 45 Hz ~ 65 Hz rozdzielczość: 0.1 Hz dokładność pomiaru: 0.5% Zakres pomiaru energii czynnej: 0 ~ 9999.99 kwh rozdzielczość: 1wh dokładność pomiaru: 0.5% format ekranu: <10kwh, blok wyświetlacza WH(1kwh=1000wh), np.:9999Wh ≥10kWh, blok sygnalizacji kwh, na przykład: 9999.99 kWh Reset energy: użyj oprogramowania do kasowania.Opis: dokument Ten opisuje specyfikację modułu komunikacyjnego ac PZEM-004T, moduł jest stosowany głównie do pomiaru napięcia zmiennego, prądu, mocy czynnej, częstotliwości, współczynnika mocy i energii czynnej, moduł nie ma funkcji wyświetlania, dane są odczytywane przez TTL-interfejs.Nad sygnałem alarmu siły: próg mocy czynnej można ustawić, gdy zmierzona moc czynna przekracza próg, interfejs komunikacyjny alarmu itcan: interfejs RS485.Protokół komunikacyjny: protokół warstwy fizycznej fizyczny poziom wykorzystuje UART do interfejsu komunikacyjnego RS485 prędkość transmisji wynosi 9600, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości protokół warstwy aplikacji stosowanej poziom wykorzystuje protokół Modbus-RTU do komunikacji.Obecnie obsługuje tylko funkcjonalne kody, takie jak 0x03 (Read Holding Register), 0x04 (Read Input Register), 0x06(Write Single Register), 0x41 (Calibration), 0x42 (Resetenergy) itp. funkcjonalny kod 0x41 jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego (adres może być tylko 0xF8), służy do fabrycznej kalibracji i powrócić do fabrycznego konserwacji przypadków, po tym jak funkcjonalny kod wzrośnie 16-bitowym hasłem, hasło domyślne 0x3721 zakres adresów slave 0x01 ~ 0xF7. Adres 0x00 używany jako o adresy, napędzany urządzenia nie trzeba odpowiadać urządzenia wiodącego.Adres 0xF8 używany jako wspólnego adresu, adres ten może być stosowany tylko w środowisku single-slave i może być używany do kalibracji operacji SETC.Odczyt wyniku pomiaru format polecenia prowadzącego odczytu wyniku pomiaru(8 bajtów): Slave Address + 0x04 + Register Address High Byte + Register Address Low Byte + Number of Registers High Byte + Number of Registers Low Byte + CRC Check High Byte + CRC CheckLow Byte.Drużynowy format odpowiedzi od slave dzieli się na dwa rodzaje: prawidłowa odpowiedź: adres urządzenia slave + 0x04 + ilość bajtów + Rejestr danych 1 bajt wysoki + Rejestr danych 1 bajt niski + ... + CRC Check High Byte + CRC Check Low Byte Error Reply: Slave address + 0x84 + анормальный kod + CRC check high byte + CRC check low byte анормальный kod jest analizowany w następujący sposób (to samo poniżej)

0x01,Nielegalna funkcja

0x02,nielegalny adres

0x03,nielegalne dane

0x04,prowadzona przez błąd rejestr wyników pomiarów znajduje się w poniższej tabeli, na przykład, koordynator wysyła następujące polecenie (kod sprawdzania CRC wymieniony na 0xHH i 0xLL, to samo poniżej)0x01 + 0x04 + 0x00 + 0x00 + 0x0A + 0xHH + 0xLLIndicates, że wiodącego należy przeczytać 10 rejestrów z prowadzonym adresie 0x01 i początkowym adresem rejestru 0x0000 poprawna odpowiedź od slave wygląda w następujący sposób: 0x01 + 0x04 + 0x14 + 0x08 + 0x98 + 0x03 + 0xe8 + 0x00+0x00 + 0x08 +0x98 + 0x00+ 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x01 + 0xf4 + 0x00 + 0x64 + 0x00 + 0xhh + 0xll powyższe dane pokazują

Napięcie-0x0898, przekształcone w liczba dziesiętna-2200, wyświetlacz-220,0 w

Prąd jest równy 0x000003E8, przekonwertowany na ułamki dziesiętne równy 1000, wyświetlacz 1.000 A

Moc-0x00000898, przekształconego na dziesiętny-2200, wyświetlacz-220,0 W

Energia jest równa 0x00000000, przekształconego na ułamki dziesiętne jest równa 0, wyświetlacz 0Wh

Częstotliwość-0x01F4, przekształconego w ułamki dziesiętne-500, wyświetlacz-50,0 Hz

Współczynnik mocy jest równy 0x0064, przekonwertowany na ułamki dziesiętne jest równa 100, wyświetlacz 1,00

Stan alarmu 0x0000, wskazuje na to,że aktualna moc poniżej progu mocy sygnału alarmu odczyt i zmianę parametrów slave obecnie obsługuje tylko odczyt i zmiana adresu slave i progu alarmu mocy wielkość znajduje się w poniższej tabeli format polecenia prowadzącego urządzenia do zmiany parametrów slave (8 bajtów): adres slave + 0x06 + adres rejestru wysoki bajt + adres rejestru niski bajt + wartość rejestru wysoki bajt + wartość rejestru niski bajt + CRC bajt wysoki + CRC niski bajt.Format polecenia odpowiedzi od slave dzieli się na dwa rodzaje: prawidłowa odpowiedź: adres urządzenia slave + 0x06 + ilość bajtów + adres rejestru Low Byte + wartość rejestru High Byte + wartość rejestru Low Byte + CRC High Byte + CRC LowByte.Odpowiedź na błąd: adres slave + 0x86 + normalny kod + CRC bajt wysoki + CRC niski bajt.Na przykład, prowadzący ustawia próg alarmu mocy urządzenia slave: 0x01 + 0x06 + 0x00 + 0x01 + 0x08 + 0xFC + 0xHH + 0xLL wskazuje, że prowadzący powinien ustawić wielkość 0x0001 (próg alarmu mocy) w 0x08FC (2300 W).Ustawiony prawidłowo, slave wraca do danych, które są wysyłane od prowadzącego.Na przykład, prowadząc określa adres urządzenia slave, 0x01 + 0x06 + 0x00 + 0x02 + 0x00 + 0x05 + 0xHH + 0xLL wskazuje, że wiodącego urządzenia należy ustawić wielkość 0x0002 (adres Modbus-RTU) na 0x0005, który jest skonfigurowany poprawnie, slave wraca do danych, które są przesyłane od głównego urządzenia.Reset energy format polecenia prowadzącego urządzenia do rozładowania energii slave (tylko 4 bajty): Slave address + 0x42 + CRC check high byte + CRC check low byte.Poprawna odpowiedź: slave address + 0x42 + CRC check high byte + CRC check low byte.Odpowiedź na błąd: adres urządzenia slave + 0xC2 + normalny kod + CRC check high byte + CRC check low Calibration byte format polecenia prowadzącego urządzenia do kalibracji urządzenia slave (6 bajtów): 0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC check high byte + CRC check low byte.Poprawna odpowiedź: 0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC check high byte + CRC check low byte.Odpowiedź na błąd: 0xF8 + 0xC1 + normalny kod + CRC check high byte + CRC check low byte.Należy zauważyć, że kalibracja trwa od 3 do 4 sekund, po tym jak prowadzący wysyła polecenie, jeśli kalibracja się powiedzie, to uzyskanie odpowiedzi od slave trwa od 3 do 4 sekund.Sprawdzanie CRC CRC używa formatu 16 bitów, zajmuje dwa bajty, prądotwórczy, wielomian jest równy X16 + X15 + X2 +1, wartość wielomianu, służące do obliczania, tak 0xA001. Wartość sprawdzania CRC - to ramka danych, która dzieli wszystkie wyniki skanowania wszystkich bajtów, z wyjątkiem wartości sprawdzania CRC.Funkcjonalny schemat blokowy rysunek 3.1 PZEM-004T-10A funkcjonalny schemat blokowy rysunek 3.2 PZEM-004T-100A funkcjonalny schemat blokowy

Tagi: cewka ac, transformator prądu arduino, czujnik prądu przemiennego, metr ohm, pt, 100a pzem 004t, lote arduino 10 szt., podnosi ciągle przez, Prąd przemienny, Miernik prądu 3 napięcia zmiennego.

Wymiary Test na prąd przemienny
Zakres pomiaru częstotliwości 45 HZ-65 HZ
podanie napięcia 80-260V
Klasa Dokładności 1%
Typ Wyświetlacza Tylko Cyfrowy
DIY dostawy ELEKTRYCZNY
Numer Modelu AC
marka Айдипен
Temperatura Pracy WSZYSTKIE
Pochodzenie CN(pochodzenie)
Dowód NIE

Napisz opinię

Pokrewne produkty