WB-MDM3 230V Modbus Dimmer: различия между версиями

Материал из Wiren Board
Строка 210: Строка 210:
==Монтаж ==
==Монтаж ==
[[File:MDM3 installation.png|250px|thumb|right|Пример подключения кнопок - канал 1 управляется двумя кнопками, канал 2 управляется одной кнопкой.]]
[[File:MDM3 installation.png|250px|thumb|right|Пример подключения кнопок - канал 1 управляется двумя кнопками, канал 2 управляется одной кнопкой.]]
{{:RS-485:Физическое подключение}}


== Управление по шине Modbus RTU==
== Управление по шине Modbus RTU==

Версия 11:57, 17 апреля 2020

Купить в интернет-магазине

Трехканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230 В


Назначение

Трехканальный диммер WB-MDM3 предназначен для управления (диммирования) осветительных приборов, питающихся от сети переменного тока с напряжением 230 В:

ламп накаливания, а также поддерживающих функцию диммирования светодиодных ламп, драйверов светодиодных лент, электронных трансформаторов питания галогенных ламп и т.п.

Также можно использовать для регулировки оборотов асинхронных и коллекторных двигателей: вентиляторов, насосов и др.

Поддерживаются устройства, рассчитанные на работу с диммерами с отсечением как переднего, так и заднего фронтов питающего напряжения.

Две опции мощности: 200 или 400Вт на канал (для резистивной нагрузки).

Две кривых диммирования для каждого канала для ламп накаливания и светодиодных ламп, и для резистивных нагрузок.

Функция тусклого ночного включения.

Гибкая настройка управления кнопками.


Технические характеристики

Параметр Значение
Питание
Напряжение питания интерфейсной части 9 В — 28 В постоянного тока
Потребляемая мощность

0,4 Вт

Клеммники и сечение проводов
Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм2 0,75 — 1 (для входов управления); 1,5 — для силовых входов
Длина стандартной втулки НШВИ, мм 8
Момент затяжки винтов, Н∙м 0,2 для винтовых клеммников каналов управления, 0,5 — для силовых входов
Каналы управления нагрузкой
Каналы управления нагрузкой 3
Кривые диммирования 2
Номинальное коммутируемое напряжение 220-240 В, 50 Гц
Максимальная мощность

(версия /200W)

200W - для ламп накаливания

120W - для диммируемых светодиодных ламп

150W - для асинхронных и коллекторных двигателей

Максимальная мощность

(версия /400W)

400W - для ламп накаливания

240W - для диммируемых светодиодных ламп

150W - для асинхронных и коллекторных двигателей

Управление диммером
Интерфейс управления RS-485
Входы
Назначение 6 входов для кнопок управления яркостью (2 режима работы кнопок)
Изоляция входов кнопок Входы с гальванической развязкой
Индикация
Индикаторы
  • Status — питание и обмен данными (зеленый)
  • 1, 2, 3 -- статус каналов 1 - 3 (красный). Яркость светодиодных индикаторов изменяется в соответствии с установленной яркостью нагрузки.
Коммуникация
Протокол обмена данными Modbus RTU, адрес задается программно, заводские настройки указаны на наклейке
Параметры интерфейса RS-485 задаются программно (смотрите Карту регистров);
по умолчанию: скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит; бит чётности — нет (N); стоп-биты — 2
Габариты
Габариты 53,3 x 90,2 x 57,5 мм
Условия эксплуатации
Температура воздуха от -40°С до +80°С
Относительная влажность воздуха до 92%, без конденсации влаги


Общий принцип работы

В диммере WB-MDM3 предусмотрено два режима управления яркостью освещения при помощи кнопок без фиксации: с помощью одной (используются входы 1, 3, 5 подключения кнопок модуля) или двух кнопок (используются по два входа на канал). Также возможно отключить управление яркостью с помощью входов. Заводские настройки - режим с одной кнопкой.

Двухкнопочный режим работает следуюшим образом:

  • короткое нажатие на любую из двух кнопок включает или выключает канал (и соответствующий coil-регистр), но не меняет регистр яркости.

если канал включен:

  • долгое нажатие на кнопку DN меняет яркость и значение в регистре яркости вниз до уровня 1.
  • долгое нажатие на кнопку UP меняет яркость и значение в регистре яркости вверх до уровня 100.

если канал выключен:

  • долгое нажатие на кнопку DN включает канал и устанавливает минимальную яркость и значение в регистре яркости — 1. Дальнейшее удержание ни к чему не приводит.
  • долгое нажатие на кнопку UP включает канал и устанавливает минимальную яркость и значение в регистре яркости — 1. дальнейшее удержание увеличивает яркость и значение в регистре яркости вверх до уровня 100.

Однокнопочный режим работает следующим образом:

  • короткое нажатие на кнопку включает или выключает канал (и coil-регистр), но не меняет регистр яркости. Следующее долгое нажатие будет увеличивать яркость если она не максимальна.

если канал включен:

  • долгое нажатие на кнопку меняет яркость и значение в регистре яркости вверх до 100 или вниз до 1. Направление изменения яркости меняется при каждом следующем долгом нажатии.

если канал выключен:

  • долгое нажатие на кнопку включает канал и устанавливает минимальную яркость и значение в регистре яркости — 1. Дальнейшее удержание меняет яркость и значение в регистре яркости вверх до уровня 100.
Вход Discrete input Регистр счетчика нажатий Регистр выбора режима Функция режим 1 Функция режим 2
1 0 32 16 управление каналом 1 канал 1 DN
2 1 33 - канал 1 UP
3 2 34 17 управление каналом 2 канал 2 DN
4 3 35 - канал 2 UP
5 4 36 18 управление каналом 3 канал 3 DN
6 5 37 - канал 3 UP

Настройка

Доступны следующие натройки:

Режим управления кнопками

- кнопка не взаимодействует с каналом
- одна кнопка на канал
- две кнопки на канал

Тип нагрузки

- лампа накаливания или светодиодная лампа - кривая имеющая логарифмическую яркость на "среднестатистической светодиодной лампе IKEA"
- резистивная нагрузка - кривая у которой значение пропорционально потребляемой мощности нагрузки

Фронт диммирования

Для совместимости с различными типами диммируемых устройств в WB-MDM3 предусмотрено два режима отсечки: по переднему фронту (leading edge) и по заднему фронту (trailing edge).

Тип нагрузки Режим диммирования
Индуктивная нагрузка (асинхронные, коллекторные электродвигатели) Только по переднему фронту (leading edge),

в другом режиме диммер необратимо выходит из строя.

Резистивная нагрузка (лампы накаливания)

Допустима работа в обоих режимах

Емкостная нагрузка (светодиодные лампы)

Желателен режим по заднему фронту (trailing edge)

Но некоторые диммируемые светодиодные лампы плохо работают в этом режиме (сильно мерцают), в это случае стоит использовать диммирование по переднему фронту (leading edge)

Минимальный уровень яркости

Возможен случай, когда на малых значениях яркости лампе недостаточно напряжения, для того чтобы зажечься в видимом спектре. Чтобы лампа гарантированно горела на 1% яркости, необходимо настроить нижний порог диммирования. Установите яркость на 1 процент и изменяйте значение в соответствующем регистре нижнего порога, пока лампа не начнет зажигаться при включении coil-регистра. Проверьте, что лампа загорается, если включить ее спустя минуту после того как ее выключили, это нужно для того что бы емкости внутри драйвера лампы разрядились.

Максимальный уровень яркости

Некоторые лампы при увеличении значения яркости в диммере не меняют яркость свечения, начиная с определенного порогового значения. Установите яркость на 100 процентов. Изменяйте значение регистра "верхний порог диммирования" установите наименьшее значение выше которого яркость меняется незаметно, для севтодиодных ламп обычно около 6000. Для ламп значение около 8500, однако можно оставить и 9999.


Индикация

  • Зеленый индикатор Status светится, если подано напряжение питания, и мигает при обмене данными по Modbus.
  • Индикаторы Ch1 и Ch2 светятся красным, если яркость канала находится в диапазоне от 1 до 100%. Если значение яркости канала 0%, то индикатор не светится.


Монтаж

Пример подключения кнопок - канал 1 управляется двумя кнопками, канал 2 управляется одной кнопкой.


<translate> Внимание: Отображаемое название «RS-485:Физическое подключение» переопределяет ранее заданное отображаемое название «Трехканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230В WB-MDM3».

Купить недорогой кабель в интернет-магазине

Прокладка шины

Сборник советов и рекомендаций по организации шины RS-485

Устройства RS-485 устанавливаются на общую шину. Шина использует две линии для данных (A и B) и одну для земли (общий провод). Общий провод нужен для выравнивая потенциалов устройств. Его можно не подключать, если устройства уже имеют общую землю и стоят в одном щите.

A и B обязательно должны быть проложены витой парой — это кабель, в котором оба провода шины свиты между собой с равным шагом на заводе. Если используется экранированный кабель, то экран заземлить в одной точке (неважно в какой).

Часто удобно иметь линию питания в том же кабеле, поэтому можно использовать кабель с двумя витыми парами: А/B и V+/GND. В этом случае обязательно рассчитать падение напряжение и выбрать кабель с жилами достаточного сечения.

По стандарту RS-485 шина должна быть проложена без ответвлений и на концах линии должны быть терминирующие резисторы (100-120 Ом). Топологии звезда или кольцо не допускаются.

Но если скорость передачи будет не выше 115200 бит/с, то переотражения от ответвлений и нетерминированых концов быстро затухают и на работу не влияют.

Наши рекомендации по тому, насколько можно отойти от стандарта RS-485 без потери работоспособности:

  • А и B витой парой — обязательно. Даже в щите на короткие расстояния лучше использовать витую пару - силовое оборудование может наводить помехи.
  • Общий провод (GND) — обязательно, если земли устройств разные (питаются от разных БП). Можно без него, если у устройства изолированный порт RS-485.
  • Экран — для небольших расстояний (10 м) при отсутствии источников помех экран можно не использовать.
  • Ответвления от шины — допустимы ответвления до 50 м при скорости не выше 115 200 бит/с.
  • Терминатор на концах линии — при скорости менее 115 200 бит/с можно обойтись, при скорости 115200 бит/с — хотя бы с одного конца должен быть. Но на длинных линиях и с низкой скоростью может даже ухудшать работу. Если контроллер подключен к середине шины, то встроенный терминатор нужно отключить. В качестве терминатора можно использовать выводной резистор 120 Ом или готовый WB-T120.

Выбор кабеля

Используйте экранированный кабель парной скрутки: данные RS-485 (линии A и B) должны идти по витой паре, а экран уменьшит помехи от силовых цепей. При монтаже удобно использовать кабель с гибкими жилами. Также для прокладки шины можно использовать обычную витую пару CAT5 для Ethernet.

Стандарта на использование конкретных цветов кабеля для шины RS-485 не существует, поэтому ниже мы привели таблицы с наиболее популярными распиновками.

Пример распиновки кабеля 5 категории 4 пары 26 AWG для прокладки шины RS-485
Сигнал шины RS-485 Провод
данные A Pair 3 Wire 1 бело-зелёный
данные B Pair 3 Wire 2 зелёный
питание (12В или другое) Pair 2 Wire 2 оранжевый
питание (12В или другое) Pair 2 Wire 1 бело-оранжевый
не используется Pair 1 Wire 2 синий
не используется Pair 1 Wire 1 бело-синий
земля питания (GND) Pair 4 Wire 1 бело-коричневый
земля питания (GND) Pair 4 Wire 2 коричневый
Пример альтернативной распиновки кабеля 5 категории 4 пары 26 AWG для прокладки шины RS-485
Сигнал шины RS-485 Провод
данные A Pair 2 Wire 2 оранжевый
данные B Pair 2 Wire 1 бело-оранжевый
питание (12В или другое) Pair 1 Wire 2 синий
питание (12В или другое) Pair 1 Wire 1 бело-синий
не используется Pair 3 Wire 1 бело-зелёный
не используется Pair 3 Wire 2 зелёный
земля питания (GND) Pair 4 Wire 1 бело-коричневый
земля питания (GND) Pair 4 Wire 2 коричневый
Пример распиновки кабеля 2х2х0.35 мм кв. для прокладки шины RS-485 внутри щита
Сигнал шины RS-485 Провод
данные A Pair 2 Wire 2 оранжевый
данные B Pair 2 Wire 1 бело-оранжевый
питание (12В или другое) Pair 1 Wire 1 бело-синий
земля питания (GND) Pair 1 Wire 2 синий

Падение напряжения на кабеле при пиковом потреблении устройств

При выборе кабеля питания (или общего кабеля для питания и данных), нужно обратить внимание на:

  • значение пикового потребления устройств,
  • сечение и длину кабеля,
  • напряжение блока питания.

При неправильном выборе кабеля и напряжения блока питания может произойти следующая ситуация: в момент пикового потребления на проводах питания случится бо́льшая, чем обычно, просадка напряжения; напряжение на самом устройстве станет меньше допустимого, и устройство отключится. Обычно после этого устройство само включается обратно, и в итоге возникает проблема, которую сложно диагностировать.

Пример расчета падения напряжения на кабеле

Дано: К кабелю КИС-В 2х2х0,60 общей длинной 50 метров подключено 5 шт датчиков MSW2 и 2 модуля реле MRM2-mini от блока питания 12В.

Расчет:

Пиковая потребляемая мощность (в момент включения реле) P = 5 * 0.5 W + 2* 2.5 W = 7.5 W., при этом средняя ~3W

Потребляемый средний ток I = P/U = 3 W/12 V =0.25 A и пиковый до 0.6А.

Сопротивление провода с d=0,6 mm составит R = 6 Ohm на 100 метров (туда и обратно).

Падение напряжения на кабеле (худший случай - все устройства на конце кабеля) будет V = I*R = 0.25*6 = 1.5 V в среднем и пиковое 3.6 V

На устройствах останется соответственно 10.5 V и 8.4 V, Но для питания нужно не менее 9V. Это приведет к нестабильной работе. В среднем все работает, но одновременное включение реле вызовет перезагрузку устройств.

Что можно сделать:

  • Взять кабель с большим сечением жил.
  • Использовать блок питания на 24V. Ток будет в два раза меньше (I = P/U = 0.3 A), падение напряжения на кабеле тоже меньше (1.8V), а запас по питанию будет очень большим (22V).

Примеры марок кабелей

Название Гибкий Сечение

жил, мм²

Парной

скрутки

Экран Примерная

цена, $/m

ParLan Patch U/UTP Cat5e PVC 2х2х0.35 мм² да 0.35 да нет 1.5
КДВЭВГ 2х2х0,50 да 0.5 да оплётка 1
КДВЭВГ 2х2х0,35 да 0.35 да оплётка 0.8
КИС-В 2х2х0,60 да 0.22 да оплётка 1.1
Hyperline 5e, 4 пары 26 AWG, многожильный patch да 0.25 да фольга 1

Подключение устройств

Как обжимать наконечники НШВИ

Так как все устройства соединяются общей шиной, следите за качественным соединением всех узлов линии:

  • при обрыве линии устройства за обрывом не будут работать
  • при коротком замыкании не будут работать все устройства.

Рекомендуем использовать штыревые наконечники под обжимку (НШВИ). Это позволяет легко подключать-отключать устройства без потери работоспособности остальных устройств на шине.

Провод A на всех устройствах подключается к клеммнику с маркировкой А, провод B — всегда к B, а провода A и B должны быть перевиты между собой.

На контроллерах Wiren Board рядом с клеммниками А и В расположены клеммники GND и Vout — их лучше не использовать в больших инсталляциях, так как оба выхода Vout рассчитаны всего на 1А.

Клемма общего провода обозначается, в зависимости от оборудования, как SC, SG, G, GND, ground или reference. На контроллерах Wiren Board эта клемма обозначена как GND. При подключении к изолированному порту, нужно подключаться к изолированной земле данного порта (клеммы "GND iso").

Лайфхак: так как внутри Wiren Board стоит растяжка линий, после подключения его к шине напряжение на линии A будет больше, чем на B примерно на 0.5 В. Поэтому, подключая периферийные устройства, вы легко можете определить линии шины вольтметром. Но, конечно, цветовое кодирование проводников более предпочтительно.

</translate>

Управление по шине Modbus RTU

Для управления диммером используется интерфейс RS-485 и протокол Modbus RTU. Протокол Modbus.

Modbus-адрес

Modbus-адрес диммера задается на заводе и нанесен на наклейке (адрес указан в десятичном формате). Адрес может быть изменен программно. Подробно о том, как определить или изменить Modbus-адрес модуля, написано на странице Определение и изменение Modbus-адреса устройств Wirenboard.

Команды Modbus, поддерживаемые устройством

Димер WB-MDM3 поддерживают все основные команды Modbus. Подробнее смотрите здесь: Коды функций чтения и записи регистров.

Управление каналами и яркостью

Включение и выключение канала выполняется записью coil регистров. Яркость регурируется записью в регистр яркости числа от 1 до 100 где 1 - минимальная яркость включной лампы. Запись в регистр яркости числа 0 приводит к выключению канала и записи 0 в coil регистр. Дальнейшая запись ненулевого значения в регистр яркости включит канал и запишет 1 в coil регистр.

Адресацию регистров смотрите в Карта регистров диммера.

Управление модулем из командной строки

Программное обеспечение контроллера Wiren Board включает в себя утилиту modbus_client для работы с устройствами, подключенными к выходам RS-485, по протоколу Modbus, подробное описание команды находится на странице Modbus-client. Доступ к командной строке описан в статье SSH.

Настройка модуля через WEB интерфейс

RS-485:Настройка_через_веб-интерфейс.

Индикация

  • Зеленый индикатор Status светится, если подано напряжение питания, и мигает при обмене данными по Modbus.
  • Индикаторы Ch1 и Ch2 светятся красным, если яркость канала находится в диапазоне от 1 до 100%. Если значение яркости канала 0%, то индикатор не светится.

Представление в web-интерфейсе

Элементы управления и индикации диммера WB-MDM3 в веб-интерфейсе

Из web-интерфейса диммера доступны следующие возможности управления и индикации.

  • Переключатели Channel 1 - 3 позволяют включать и отключать каждый канал не теряя значение его яркости.
  • Ползунки Channel 1 - 3 позволяют вручную устанавливать уровень яркости для каждого из каналов в диапазоне от 0 до 100%.
  • Чек-боксы Input 1 — 6 отображают состояние входов диммера.
  • Счетчики Input 1 — 6 сounter отображают количество замыканий соответствующего входа на землю с момента включения диммера.

Карта регистров диммера

Регистр / адрес Тип Чтение/запись Значение по умолчанию Диапазон значений Назначение Примечание
0 coil RW 0 0..1 Включение / выключение канала 1
1 coil RW 0 0..1 Включение / выключение канала 2
2 coil RW 0 0..1 Включение / выключение канала 3
0 discrete input R 0 0..1 Состояние входа 1
1 discrete input R 0 0..1 Состояние входа 2
2 discrete input R 0 0..1 Состояние входа 3
3 discrete input R 0 0..1 Состояние входа 4
4 discrete input R 0 0..1 Состояние входа 5
5 discrete input R 0 0..1 Состояние входа 6
0 holding RW 50 0..100 яркость канала 1. запись 0 выключает coil регистр.
1 holding RW 50 0..100 яркость канала 2. запись 0 выключает coil регистр.
2 holding RW 50 0..100 яркость канала 3. запись 0 выключает coil регистр.
16 holding RW 0 0..2 режим управления внешними входами для канала 1 (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
17 holding RW 0 0..2 режим управления внешними входами для канала 2 (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
18 holding RW 0 0..2 режим управления внешними входами для канала 3 (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
32 input R 0 счетчик нажатий клавиши 1
33 input R 0 счетчик нажатий клавиши 2
34 input R 0 счетчик нажатий клавиши 3
35 input R 0 счетчик нажатий клавиши 4
36 input R 0 счетчик нажатий клавиши 5
37 input R 0 счетчик нажатий клавиши 6
50 holding RW 0 0..1 тип нагрузки канала 1 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 1 — резистивная нагрузка);
51 holding RW 0 0..1 тип нагрузки канала 2 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 1 — резистивная нагрузка);
52 holding RW 0 0..1 тип нагрузки канала 3 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 1 — резистивная нагрузка);
60 holding RW 0 0..1 режим диммирования канала 1 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
61 holding RW 0 0..1 режим диммирования канала 2 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
62 holding RW 0 0..1 режим диммирования канала 3 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
70 holding RW 1000 0...9999 нижний порог диммирования для канала 1 в котором лампа гарантированно загорается при 1%
71 holding RW 1000 0...9999 нижний порог диммирования для канала 2 в котором лампа гарантированно загорается при 1%
72 holding RW 1000 0...9999 нижний порог диммирования для канала 3 в котором лампа гарантированно загорается при 1%
80 holding RW 9999 0...9999 верхний порог диммирования для канала 1 после которого лампа не меняет яркость
81 holding RW 9999 0...9999 верхний порог диммирования для канала 2 после которого лампа не меняет яркость
82 holding RW 9999 0...9999 верхний порог диммирования для канала 3 после которого лампа не меняет яркость
90 holding RW 9999 0...9999 служебный регистр. реальное значение на выходе для канала 1
91 holding RW 9999 0...9999 служебный регистр. реальное значение на выходе для канала 2
92 holding RW 9999 0...9999 служебный регистр. реальное значение на выходе для канала 3
97 input R 0 0 - 1 служебный регистр. индикатор наличия переменного напряжение на контактах L-N
98 input R 32-bit unsigned int служебный регистр zero-cross_offset
99 input R 32-bit unsigned int период переменного напряжения контактах L-N в мкс. сохраняет последнее значение когда напряжение было.
140 holding RW 10 0...100 продолжительность диммирования канала 1 при увеличении яркости для версии 2.1.0 и выше
141 holding RW 10 0...100 продолжительность диммирования канала 2 при увеличении яркости
142 holding RW 10 0...100 продолжительность диммирования канала 3 при увеличении яркости
150 holding RW 10 0...100 продолжительность диммирования канала 1 при уменьшении яркости
151 holding RW 10 0...100 продолжительность диммирования канала 2 при уменьшении яркости
152 holding RW 10 0...100 продолжительность диммирования канала 3 при уменьшении яркости


Модель устройства и сигнатура прошивки для димера выглядят следующим образом

Регистр / адрес Тип Чтение/запись Значение по умолчанию Диапазон значений Назначение
200-206 input R WBMDM3 строка, null-terminated модель устройства
290-302 input R mdm3 строка, null-terminated сигнатура прошивки

Внимание: Отображаемое название «Таблица общих регистров» переопределяет ранее заданное отображаемое название «RS-485:Физическое подключение».

Параметры подключения, версия прошивки и другие служебные регистры
Адрес Параметры регистра Описание Значения Примечание
Dec Hex Тип Доступ Формат
Параметры подключения
110 0x006E Holding RW u16 Скорость порта RS-485.
Настройка параметров подключения по RS-485
x100, Боды
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 0x006F Holding RW u16 Настройка бита чётности порта RS-485 0 — нет бита чётности (none),
1 — нечётный,
2 — чётный
112 0x0070 Holding RW u16 Количество стоп-битов порта RS-485 1, 2
128 0x0080 Holding RW u16 Modbus-адрес устройства (подробнее)
Модель устройства и версия прошивки
200-205 0x00C8 - 0x00CD Input RO string Модель устройства
206-219 0x00CE - 0x00DB Input RO string Расширение модели устройства. Для чтения модели устройства нужно читать диапазон из 20 регистров (200 - 219) Только с «быстрым Modbus»
220-248 0x00DC - 0x00F8 Input RO string Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)
250-265 0x00FA - 0x0109 Input RO string Версия прошивки
266-269 0x010A - 0x010D Input RO u64 Расширение серийного номера
270-271 0x010E - 0x010F Input RO u32 Серийный номер
290-301 0x0122 - 0x012D Holding RO string Сигнатура прошивки
320 0x0140 Input RO u16 Версия прошивки в числовом формате (подробнее) MAJOR Только с «быстрым Modbus»
321 0x0141 MINOR
322 0x0142 PATCH
323 0x0143 s16 SUFFIX
324-325 0x0144 - 0x0145 Input RO u32 Версия прошивки в числовом формате Только с «быстрым Modbus»
326-327 0x0146 - 0x0147 Input RO u32 Версия прошивки в Big Endian формате Только с «быстрым Modbus»
Прочее
104­-105 0x0068 - 0x0069 Input RO u32 Время работы с момента загрузки секунды
120 0x0078 Holding RW u16 Перезагрузка устройства без сохранения состояния любое, отличное от 0 перезагружает устройство
123 0x007B Input RO u16 Напряжение на микроконтроллере мВ
129 0x0081 Holding RW u16 Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки
330-336 0x014A - 0x0150 Holding RO string Версия загрузчика
131 0x0083 Holding RW u16 Перевод в режим обновления прошивки на текущих настройках соединения запись 1 переводит устройство в режим обновления прошивки
113 0x0071 Holding RW u16 Время перед отправкой ответа на modbus запрос 0 - 254 мс Только с «быстрым Modbus»
114 0x0072 Holding RW u16 Режим непрерывного чтения регистров с зазором 0 - отключен
1 - включен
2 - включение сохраняется после перезагрузки
Только с «быстрым Modbus»
121 0x0079 Input RO u16 Текущее напряжение питания мВ
125 0x007D Input RO u16 Текущее напряжение питания (без фильтра) мВ
124 0x007C Input RO u16 Внутренняя температура микроконтроллера x0.1, °C

||

Изображения и чертежи устройства

Габаритные размеры

Габаритные размеры модулей WB-MDM2 составляют 53,3 x 90,2 x 57,5 мм (Д x Ш х В)

По ссылкам ниже вы можете скачать изображения и чертежи устройства WB-MDM3.

Corel Draw 2018: WB-MDM3.cdr.zip

Corel Draw PDF: WB-MDM3.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Мы еще не подготовили чертеж этого устройства. Вы можете запросить чертеж устройства "Трехканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230В WB-MDM3" на портале техподдержки Wiren Board (необходима регистрация).