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80 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung

80 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung

Radar-Niveau-Sensor zur Überwachung des Tankniveaus

12V-Radar-Niveau-Sensor

30 MA Radar-Niveau-Sensor

Place of Origin:

CHINA

Markenname:

KACISE

Zertifizierung:

CE

Model Number:

KLM800

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Einzelheiten zum Produkt
Betriebstemperatur:
-20~70℃
Antennenstrahlbreite:
± 2,75°
Messfrequenz:
80 GHz
Versorgungsspannung:
9 ~ 24 V
Betriebsstrom:
12V 30MA
Genauigkeit der Entfernungsmessung:
± 2 mm
Kommunikation:
RS485
Produktmodelle:
KLM800_485
Hervorheben:

Radar-Niveau-Sensor zur Überwachung des Tankniveaus

,

12V-Radar-Niveau-Sensor

,

30 MA Radar-Niveau-Sensor

Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity
2
Preis
120
Packaging Details
Carton
Payment Terms
100% payment in advance
Beschreibung des Produkts
Produktbeschreibung:

Die Millimeterwellenradarkomponente ist eine Kombination aus Hochfrequenzeinheit, Verarbeitungseinheit und Leiterplattenantenne. Sein Zweck besteht darin, Ziele zu erkennen, indem es Hindernisse wie Licht, Regen, Staub, Nebel, Frost und mehr durchdringt. Dieser Sensor ist klein, aber hocheffizient und rund um die Uhr funktionsfähig. Es verfügt über Funktionen wie hohe Integration, geringe Größe und flexible Schnittstelle.

Das Füllstandmessgerät-Radarprodukt basiert auf der Millimeterwellenradartechnologie, die die Höhe der Radarantenne vom Flüssigkeitsstand misst. Es wird häufig zur Messung von Wasserressourcen wie Flüssen und Stauseen eingesetzt. Es wird auch für Tankfüllstands- und Wasserstandsmessungen verwendet.

Aus den Komponenten dieses Produkts können folgende Modultypen abgeleitet werden:

  • Das Radarentfernungsmodul besteht aus einem 80G-Hochfrequenzchip, der die Entfernungsmessung unter verschiedenen Arbeitsbedingungen wie Festkörper und Flüssigkeit unterstützt.
  • Benutzer können die Linsenantenne so konfigurieren, dass sie ihren spezifischen Umgebungsanforderungen entspricht.
  • Dieses Produkt wird häufig in verschiedenen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Wasserwirtschaft, in Kläranlagen und in Erdölchemieanlagen.
Merkmale:
  • Hohe Integration
  • Kleines Volumen
  • Flexible Schnittstelle
  • Es kann Ziele durch Hindernisse wie Licht, Regen, Staub, Nebel oder Frost erkennen
  • Kleine Sensoren, die den ganzen Tag funktionieren
Technische Parameter:
Modellnummer KLM800_485
Häufigkeit der Messung 80 GHz
Kommunikationsmittel RS_485
Häufigkeit der Akquise 160 ms/konfigurierbar
Betriebsstrom 12V 30MA
Genauigkeit der Entfernungsmessung ±2mm
Kommunikationsprotokoll Modbus
Breite des Antennenstrahls ±2,75°
Versorgungsspannung 9-24V
Messbereich 3m;10m;20m;40m
Abmessungen der Module

47 mm Durchmesser

64 mm Durchmesser

Arbeitsfeuchtigkeit 0~95 %
Betriebstemperatur -20~70℃

Abmessungen:

80 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung 0

80 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung 180 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung 2

Anwendungen:
  • Untersuchung von Flüssen, Stauseen und anderen Wasserschutzgebieten
  • Tankfüllstands- und Wasserstandsmessung
  • Wasserschutzprojekt
  • Abwasserbehandlungsplan
  • Erdölchemische Anlage
Stromversorgung und Kommunikation

Die Modulschnittstelle ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Schnittstelle Name Funktion
1 Laden Sie den Mund herunter Für STLINK-Firmware-Upgrade und Simulations-Debugging
2 Stromversorgungsanschluss 3,3 V Spannungsversorgung, GND
3 Serieller Anschluss Wird für die Ausgabe von Zeitbefehlen verwendet
Anweisungen zur Geräteinstallation

Versuchen Sie bei der Installation des Moduls, es fest zu halten, um Modulzittern zu vermeiden und die Umgebung so offen wie möglich zu halten.

  1. Der Abstand zwischen dem Modul und der Wasseroberfläche beträgt mehr als 30 cm, um sicherzustellen, dass die Vorderseite des Moduls (Antennenoberfläche) parallel zum Messflüssigkeitsspiegel verläuft;
  2. Der Abstand zwischen dem Modul und dem Beckenrand, dem Beckenrand, dem Flussdammrand und dem Beckenrand ist größer als 1 Meter;

3. Wählen Sie den weniger flüchtigen Standort des Installationsmoduls (versuchen Sie, die Welligkeit am Einspritzanschluss und am Auslass nicht zu groß zu installieren. Je größer die Welligkeit, desto schlechter die Messgenauigkeit).

4. Installationsdiagramm

80 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung 3

Garantieren Sie im Rahmen des Balkens keine Ablenkungen, wie z. B. Uferböschungen des Flussufers.

Zu beachtende Punkte

  1. Halten Sie die Modulinstallation so weit wie möglich konstant, vermeiden Sie Moduljitter und öffnen Sie die Umgebung so weit wie möglich.
  2. Der Abstand zwischen dem Modul und der Wasseroberfläche beträgt mehr als 30 cm, um sicherzustellen, dass die Vorderseite des Moduls (Antennenoberfläche) parallel zum Messflüssigkeitsspiegel liegt
  3. Der Abstand zwischen dem Modul und dem Rand des Beckens, dem Rand des Beckens, dem Rand des Flussdamms und dem Rand des Beckens ist größer als 0,5 Meter;
  4. Wählen Sie den weniger flüchtigen Standort des Installationsmoduls (versuchen Sie, die Welligkeit im Einspritz- und Auslasskanal nicht zu groß zu installieren. Je größer die Welligkeit, desto schlechter die Messgenauigkeit.))

80 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung 4

Ein Kommunikationsprotokoll für serielle Schnittstellen
Rahmenkopf (1B) 0XFF
Messung der Entlassung (4B) Höhenmessung (Gleitkomma-Typ, in Zentimetern)
Überprüfen Sie und (1 b) Das Messergebnis wird gerundet, High-Byte und Low-Byte werden summiert und das Low-Byte wird als Prüfsumme verwendet

Die gesendeten Daten lauten beispielsweise FF 2A 4B 90 42 47, wobei FF der Frame-Header ist, die mittleren 4 Bytes „2A 4B 90 42“ die Abstandsinformationen sind und das Größenende seine wahren Informationen auf 42 90 4B 2A (hexadimaler Gleitkommatyp) festlegt, der in dezimale 72,1468 cm konvertiert wird.

47 ist eine Prüfsumme, ihre Berechnung ist wie folgt:

Konvertieren Sie zunächst den Gleitkommaabstand 72,1468 uint32_t in Ganzzahl (4 Bytes) in 72, auf niedriger Ebene in zwei Bytes 0 (HEX 0), niedrig in 72 (HEX 48) als Prüfsumme als Rahmenkopf niedrig, hoch + + ganzzahlige Ganzzahl, um niedrige 8 Bits zu verwenden, (FF + 0 x00 + 0 x48) & 0 x47 x00ff = 0.

Hinzugefügt: SScom-Testmodus

Kann mithilfe einer seriellen Schnittstelle getestet werden (Hand-SScom):

  1. Verwenden Sie das an die USB-Schnittstelle des Computers angeschlossene USB-Seriell-Port-Modul, öffnen Sie die SSCOM-Seriell-Debugging-Software und wählen Sie aus
  2. Der richtige Port;
  3. Senden Sie AT + TLVS = 1 n, um die Ausgabezeichenfolge gemäß dem Sendebefehl zu konvertieren
  4. „AT + START n“;
  5. Die Ausgabezeichenfolge

80 GHz-Frequenz-Radar-Level-Sensor mit 12V 30MA-Strom und RS485-Kommunikation für die Tanklevelüberwachung 5

Hinweis: Die Standardbaudrate beträgt 9600. Wenn Sie eine Zeichenfolge ohne rechte Seite von SSCOM öffnen, klicken Sie auf die Erweiterung rechts neben „Parameter speichern“, um sie anzuzeigen.

Gemeinsame Anweisungsspezifikation
AT+STARTn Starten Sie den Befehl
AT+RESETn Befehl zurücksetzen
AT+BAUD=9600n Befehl zur Baudrate
AT+TIME =160n Frame-Zyklus (d. h. das Ausgabeintervall ändern)
AT+READn Überprüfen Sie, ob die allgemeine Konfiguration korrekt ist
AT+TLVS=1n Ändern Sie die Ausgabe (Standard ist 0 im Hexadezimalformat).

Hinweise:

Im Betriebszustand der MCU senden Sie zum Konfigurieren zunächst den Reset-Befehl (unterbrechen Sie die Arbeit), passen Sie den Eingabebefehl an, senden Sie dann den Reset-Befehl (machen Sie die Konfiguration wirksam) und senden Sie den Startbefehl.

Das MODBUS RTU-Kommunikationsprotokoll
1.Setup-Anweisungen: Funktionscode 0 x10
(1)RWerkseinstellungen wiederherstellen

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x10 0x10 00 0x00 01 0x02 0x00 00 0x9E 33

Datendefinition: 0 zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen, 1 zum Neustarten des Programms.

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x10 0x10 00 0x00 01 0x0F 17

Beispiele:

Anfrage: 7 f 10 10 00 00 02 00 00 9 e 33 01

Antwort: 7 f 10 10 00 00 0 f 17 01

Wobei der Datenteil 00 00 bedeutet, die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

(2)Von der Maschinenadresse

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x10 0x20 01 0x00 01 0x02 0x00 01 0x6E 21

Datendefinition: Wertebereich 1–247.

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x10 0x20 01 0x00 01 0x51 D7

Beispiele:

Anfrage: 7F 10 20 01 00 01 02 00 01 6E 21

Antwort: 7 f 10 20 01 00 01 51 D7

Der Datenteil 00 01 zeigt an, dass die Slave-Adresse auf 1 eingestellt ist.

(3) Messbereich

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x10 0x20 46 0x00 02 0x04 0x00 00 41 30 0x40 19

Datendefinition: Der Datenwert ist Float-Daten, die Einheit ist Meter, der Datenlängenwert beträgt 4 Bytes, das Datenformat ist vorne 16 Bit Daten und hinten 16 Bit Daten.

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x10 0x20 46 0x00 02 0xA1 C3

Beispiele:

Anfrage: 7 46 00 02 04 f 10 20 00 00 41 30 bis 40 19

Betreff: 7F 10 20 46 00 02 A1 C3

00 00 41 30, in den der Datenteil der Gleitkommadaten eingefügt wird, der 11 Meter beträgt.

(4) Messen Sie das Zeitintervall

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x10 0x20 2E 0x00 01 0x02 0x03 E8 0xA8 C0

Datendefinition: Legen Sie das Zeitintervall für die Datenerfassung des Wasserstandsmessers in der Einheit ms fest. Der Mindestwert beträgt 100 ms.

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x10 0x20 2E 0x00 01 0x60 1E

Beispiele:

Anfrage: 7 2 ef 10 20 00 02 03 01 E8 A8 C0

Antwort: 7F 10 20 2E 00 01 60 1E

Darunter wird der Datenteil 03 E8 in eine Dezimalzahl von 1000 konvertiert, dh das Datenerfassungsintervall wird auf 1000 ms eingestellt.

(5)Kommunikationsbaudrate

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x10 0x20 02 0x00 01 0x02 0x25 80 0xB4 E2

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x10 0x20 02 0x00 01 0xA1 D7

Beispiele:

Anfrage: 7 f 10 20 00 02 01, 02, 25 80 B4 E2

Antwort: 7F 10 20 02 00 01 A1 D7

Der Datenteil 28 80 bedeutet, dass die Kommunikationsbaudrate auf 9600 eingestellt ist.

2.Abfrageanweisung: Funktionscode 0x03
(1)Von der Maschinenadresse

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x03 0x20 01 0x00 01 0xD4 14

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x03 0x02 0x00 01 0x51 8E

Datendefinition: Wertebereich 1–247.

Beispiele:

Anfrage: 7 f 03 01 00 20 01 D4 14

Antwort: 7 f 03 02 0 01 51 8 e

Der Datenteil 00 01 bedeutet, dass die Slave-Adresse 1 ist.

(2)Reichweitenfähigkeit

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x03 0x20 46 0x00 02 0x24 00

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x03 0x04 0x00 00 41 30 0x54 70

Datendefinition: Der Datenwert ist Float-Daten, die Einheit ist Meter, der Datenlängenwert beträgt 4 Bytes, das Datenformat ist vorne 16 Bit Daten und hinten 16 Bit Daten.

Beispiele:

Anfrage: 7 46 f 03 20 00 00 02 24

Antwort: 7 f 03 04 00 00 41 30 54, 70

Der Datenteil 00 00 41 30 wird in Gleitkommadaten umgewandelt, die 11 Meter betragen.

(3) Baudrate der Kommunikation

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x03 0x20 02 0x00 01 0x24 14

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x03 0x02 0x28 80 0x8D 7E

Beispiele:

Anfrage: 7 f 20 00 02 03 01 24 14

Betreff: 7F 03 02 25 80 8B 7E

Der Datenteil 28 80 bedeutet, dass die Kommunikationsbaudrate 9600 beträgt.

(4) Messen Sie das Zeitintervall

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x03 0x20 2E 0x00 01 0xE5 D0

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x03 0x02 0x03 E8 0x90 F0

Datendefinition: Legen Sie das Zeitintervall für die Datenerfassung des Wasserstandsmessers in der Einheit ms fest. Der Mindestwert beträgt 100 ms.

Beispiele:

Anfrage: 7F 03 20 2E 00 01 EF C3

Antwort: 7 f 03 02 90 F0 03 E8

Darunter wurde der Datenteil 03 E8 in die Dezimalzahl 1000 konvertiert, was darauf hinweist, dass das Datenerfassungsintervall 1000 ms betrug.

(5)Messergebnisse abfragen

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x04 0x0A 0F 0x00 02 0x48 0E

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x04 0x04 0x04 19 3F 9E 0x25 2C

Datendefinition: Der Datenwert ist ein Float-Datentyp, die Einheit ist Meter. Der Datenlängenwert beträgt 4 Byte. Das Datenformat besteht aus den unteren 16 Bits der Daten im ersten und den oberen 16 Bits der Daten dahinter. Die Bedeutung des Messergebnisses hängt von der Art der Messung ab, voreingestellt ist der Wasserstand.

Beispiele:

Anfrage: 7 4 0 fa 48 0 0 f 00 02 e

Antwort: 7 f 04 04 04 19 3 f 9 e 25 2 c

Der Datenteil 04 19 3F 9E wird in Gleitkommadaten umgewandelt, die 1,2345 Meter betragen.

19049 e3f, an einer Stelle, mit rechter Hochposition.

(6)Abfrageversion

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0x7F 0x03 0x20 04 0x00 02 0x48 14

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x03 0x04 0x20 23 05 12 0x1D 63

Datendefinition: Die Daten liegen im BCD-Kodierungsformat vor, 0x20 0x23 0x05 0x12, was Daten 20230512 bedeutet.

(7)Broadcast-Adressabfragegeräte

Befehl anfordern:

Geräteadresse Funktionscode Startadresse Anzahl registrieren CRC
0xFF 0x03 0x20 01 0x00 01 0xCB D4

Antwortdaten:

Geräteadresse Funktionscode Datenlänge Daten CRC
0x7F 0x03 0x02 0x00 7F 0xD1 AE

Datendefinition: 0x7F in den Daten ist die 485-Adresse des Geräts.

Support und Dienstleistungen:
  • Unterstützung bei der Installation und Einrichtung
  • Fehler und Diagnose
  • Reparatur- und Austauschdienstleistungen
  • Technische Dokumentation und Ressourcen
Verpackung und Versand:

Produktverpackung:

Der Beschleunigungssensor wird in einem stabilen Karton mit Polstermaterial verpackt, um Schäden während des Transports zu vermeiden. Der Karton wird außerdem mit dem Produktnamen und allen notwendigen Handhabungshinweisen beschriftet.

Versand:

Der Versand des Produkts erfolgt per Standardversand, es sei denn, der Kunde wünscht und bezahlt einen Expressversand. Die Versandkosten werden basierend auf dem Bestimmungsort und dem Gewicht des Pakets berechnet. Kunden erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer, sobald das Paket versendet wurde.

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