四氮杂十六进制三

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  • 药物杂质三甲胺的分析

    药物杂质中有三甲胺、溴代十六烷和溴代十八烷(沸点超过300度)。其中三甲胺标准品的溶剂为甲醇,浓度为100mg/L。做药物杂质的含量分析时,如用DB-5ms柱,进样口温度为310度,则柱温25度甲醇峰掩盖三甲胺的峰;溴代十六烷和溴代十八烷在220度保持20分钟会出峰。如用DB-wax柱,进样口温度为240度,溶剂为乙醚。如何证明溴代十六烷和溴代十八烷在进样口中完全气化。

  • 逻辑分析仪原理及应用

    一般来说,逻辑分析仪能看到比示波器更多的信号线。对于观察总线上的定时关系或数据 ——例如微处理器地址、数据或控制总线时,逻辑分析仪是特别有用的。逻辑分析仪能够解码微处理器的总线信息,并以有意义的形式显示。总之,当您通过了参数设计阶段,开始关注许多信号间的定时关系和需要在逻辑高和低电平码型上触发时,逻辑分析仪就是正确的测试工具。[b]逻辑分析仪[/b]大多数逻辑分析仪实际是合二而一的分析仪:一部分是定时分析仪,另一部分是状态分析仪。定时分析仪的信息显示形式与示波器的相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。由于这两种仪器上的波形都与时间相关,因此称为“时域”显示仪。[b]选择正确的采样方法[/b]定时分析仪好像是一台具有 1bit 垂直分辨率的数字示波器。由于只有 1bit 分辨率,因此只能实现两种状态 —高或低的显示。定时分析仪只关心用户定义的电压阈值。如果采样时信号高于该阈值,就以高或 1 显示,低于阈值的采样信号用低或0显示。从这些采样点得到一张由 1 和 0 组成,代表输入波形 1bit 图的表格。这张表格保存在存储器中,并可用来重建输入波形的 1bit 图,如图1所示。[align=center][url=http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278254695.jpg][img]http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278254695.jpg[/img][/url][/align][align=center][size=12px]图 1 定时分析仪的采样点[/size][/align]定时分析仪趋向于把各种信号拉成方波,这似乎会影响到它的可用性,但如果您需要同时观察几条甚至几百条信号线以验证信号间的定时关系,那么定时分析仪就是正确选择。应记住每个采样点都要使用一个存储器位置。分辨率越高(采样率越快),采集窗就越短。[b]跳变采样[/b]当我们捕获如图2 所示带有数据突发的输入线上的数据时,我们必须把采样率调到高分辨率(例如 4ns),以捕获开始处的快速脉冲。这意味着具有 4K(4096 样本)存储器的定时分析仪在 16.4ms 后将停止采集数据,使您不能捕获到第二个数据突发。[align=center][url=http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255647.jpg][img]http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255647.jpg[/img][/url][/align][align=center][size=12px]图2 高分辨率采样[/size][/align]在通常的调试工作中,我们采样和保存了长时间没有活动的数据。它们使用了逻辑分析仪存储器,却不能提供更多的信息。如果我们知道跳变何时产生,是正跳变还是负跳变,就能够解决这一问题。这一信息是有效使用存储器的跳变定时基础。为实现跳变定时,我们可在定时分析仪和计数器的输入处使用“跳变探测器”。现在定时分析仪只保存跳变前的那些样本,以及两个跳变之间的时间间隔。采用这种方法,每一跳变就只需使用两个存储器位置,输入无变动时就完全不占用存储器位置。在我们的例子中,根据每一突发中存在多少脉冲数,现在能捕获到第二、第三、第四和第五个突发。并同时保持达到 4ns 的高定时分辨率(图3)。[align=center][url=http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255224.jpg][img]http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255224.jpg[/img][/url][/align][align=center][size=12px]图3 使用跳变探测器采样[/size][/align][b]毛刺捕获[/b]毛刺脉冲因为会随机出现,造成灾难性的后果而声名狼藉。定时分析仪可采样输入数据,保持对采样间所产生任何跳变的跟踪,容易捕获毛刺。在分析仪中,把毛刺定义为相邻两次采样间穿越逻辑阈值一次以上的任何跳变。为了识别毛刺,我们要“教会”分析仪保持对所有多个异常跳变的跟踪,并将它们作为毛刺显示。毛刺显示是一种很有用的功能,能够提供毛刺触发和显示超前毛刺的数据,从而帮助我们确定毛刺产生的原因。这种能力也使得分析仪只捕获毛刺产生时所要的数据。回顾本节开始时提到的例子。我们有一个系统周期性地因毛刺出现在一条信号线上而崩溃。由于毛刺发生具有偶然性,您即使能保存整个时间上所有数据(假定有足够的存储能力),也很难在巨大的信息量中找到它。另一种方法是使用没有毛刺触发功能的分析仪,您必须坐在仪器前,按运行按钮,等待看到毛刺为止。[b]定时分析仪的触发[/b]逻辑分析仪连续捕获数据,并在找到跟踪点后停止采集。这样,逻辑分析仪就能显示出被称为负时间的跟踪点前的信息,以及跟踪点后的信息。[b]码型触发[/b]设置定时分析仪的跟踪特性与设置示波器的触发电平和斜率稍有一点区别。许多分析仪是在跨多条输入线的高和低码型上触发。为使某些用户更感方便,绝大多数分析仪的触发点不仅可用二进制( 1 和 0),而且可用十六进制、八进制、ASCII或十进制设置。在查看4、 8、16、24、32bit宽的总线时,使用十六进制的触发点会更加方便。设想如果用二进制设置24bit总线就会麻烦得多。[b]边沿触发[/b]在调节示波器的触发电平旋钮时,您知道是在设置电压比较器的电平,这个电平将告诉示波器在输入电压穿越该电平时触发。定时分析仪的边沿触发与其基本相似,但触发电平已预设置到逻辑阈值。大部分逻辑器件都与电平相关,这些器件的时钟和控制信号通常都对边沿敏感。边沿触发使您能与器件时钟同步地捕获数据。您能告诉分析仪在时钟边沿产生(上升或下降)时捕获数据,并获取移位寄存器的所有输出。当然在这种情况下,必须延迟跟踪点,以顾及通过移位寄存器的传播延迟。[b]状态分析仪基础[/b]如果您从未使用过状态分析仪,您可能认为这是一种极为复杂的仪器,需要花很多时间才能掌握使用方法。事实上,许多硬件设计师发现状态分析仪中有许多极有价值的工具。一个逻辑电路的“状态”是数据有效时对总线或信号线的采样样本。例如,取一个简单的“D”触发器。“D”输入端的数据直到时钟正沿到来时才有效。这样,触发器的状态就是正时钟沿产生时的状态。现在,假定我们有8个这样的触发器并联。所有8个触发器都连到同样的时钟信号上。当时钟线上产生正跳变时,所有8个触发器都要捕获各自“D”输入的数据。这样,每当时钟线上正跳变时就产生一个状态,这8条线类似于微处理器总线。如果我们把状态分析仪接到这8条线上,并告诉它在时钟线正跳变时收集数据,状态分析仪将照此执行。除非时钟跳到高电平,否则输入的任何活动将不被状态分析仪捕获。定时分析仪由内部时钟控制采样,因此它是对被测系统作异步采样。而状态分析仪从系统得到采样时钟,因此它是对系统同步采样。状态分析仪通常用列表方式显示数据,而定时分析仪用波形图显示数据。[b]理解时钟[/b]在定时分析仪中,采样是沿着单一内部时钟的方向进行,从而使事情非常简单。但微处理器系统中往往会有若干个“时钟”。假定某个时刻我们要在RAM中的一个特定地址上触发,并查看所保存的数据;再假定使用的微处理器是Zilog公司的 Z80。为了用状态分析仪从Z80捕获地址,我们要在MREQ线为低时进行捕获。而为了捕获数据,需要在WR线为低(写周期)或RD线为低(读周期)时让分析仪采样。某些微处理器可在同一条线上对数据和地址进行多路转换。分析仪必须能让时钟信息来自相同的信号线,而非来自不同的时钟线。[align=center][url=http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255919.jpg][img]http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255919.jpg[/img][/url][/align][align=center][size=12px]图 4 RAM 定时波形图[/size][/align]在读写周期期间,Z80首先把一个地址放在地址总线上。接着设定MREQ线在该地址对存储器的读或写有效。最后根据现在是读还是写对RD或WR线断言。WR线只有在总线数据有效后才被设定。这样,定时分析仪就作为多路分配器在适当的时间捕获地址,然后在同一信号线上捕获产生的数据。[b]触发状态分析 [/b]像定时分析仪一样,状态分析仪也提供限定所要保存数据的功能。如果我们要寻找地址总线上由高低电平构成的特定码型,可告诉分析仪在找到该模式时开始保存,直到分析仪的存储器完全装满。这些信息可以用十六进制或二进制格式显示。但在解码至汇编码时,十六进制可能更为方便。在使用处理器时,应把这些特定的十六进制字符与处理器指令相比较。大多数分析仪制造商设计了称为反汇编器的软件包,这些软件包把十六进制代码翻译成易于阅读的汇编码。[align=center][url=http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255303.jpg][img]http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255303.jpg[/img][/url][/align][align=center][size=12px]图 5 把十六进制码翻译成汇编码[/size][/align][b]序列级和选择性保存[/b]状态分析仪具有帮助触发和存储的“序列级”数据。序列级使您能比单一触发点更精确地限定要保存的数据。也就是说可使用更精确的数据窗,而不必存储不需要的信息。选择性的保存意味着可只保存较大整体中的一部分。例如,假定我们有一个计算给定数平方的汇编例程。如果该例程不能正确计算平方,我们就告诉状态分析仪捕获这一例程。具体做法是先让状态分析仪寻找该例程的起点。当它找到起始地址时,我们再告诉它寻找终止地址,并保存两者之间的所有信息。当发现例程结束时,我们告诉分析仪停止状态保存。[b]探测解决方案[/b]为进行调试,向数字系统施加的物理连接必须方便可靠,对被调试的目标系统只有最小的侵扰,这样才能使逻辑分析仪得到精确的数据。普通的探测解决方案是每条电缆有 16 个通道的无源探头。每个通道的两端用100kΩ并联8pF 端接。您可将这种无源探头与示波器探头的电气性能作一比较。无源探测系统除了更小的尺寸和更高的可靠性外,还能把探头端接在与目标系统的连接点上。这就避免了从大的有源探头接口夹到被测电路之间大量引线所产生的附加杂散电容。因此您的被测电路就只“看到”8pF的负载电容,而不再是前述探测系统的16pF。[align=center][url=http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255595.jpg][img]http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-11/200811278255595.jpg[/img][/url][/align][align=center][size=12px]图6 分析探头[/size][/align]把状态分析仪接到微处理器系统需要进行机械连接和时钟选择。某些微处理器可能需要外部电路对一些信号进行解码,才能得到用于状态分析仪的时钟。分析探头不仅能提供与目标系统快速、可靠和正确的机械连接,而且能提供必要的电气适配能力,如为正确捕获系统运行提供的时钟和多路分配器。[b]结语[/b]绝大多数逻辑分析仪都由定时分析仪和状态分析仪这两个主要部分组成。定时分析仪更适于处理多线的总线型结构或应用。它能够在信号线上的码型上,甚至在毛刺上触发。状态分析仪常被看成是一种软件工具,事实上它在硬件设定也很有用。由于它从被测系统得到时钟,因此捕获的数据也就是系统在时钟上的数据。逻辑分析仪为数字电路设计工程师提供了强大的设计工具。[table=349][tr][td][url=https://yqj.mumuxili.com/?from=YQSQ2-7/1]https://yqj.mumuxili.com/?from=YQSQ2-7/2[/url][/td][/tr][/table]

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  • 环保部公告:禁止使用滴滴涕、氯丹等
    关于禁止生产、流通、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯的公告   滴滴涕、氯丹、灭蚁灵和六氯苯是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》规定限期淘汰的持久性有机污染物。目前,我国滴滴涕主要用于应急病媒防治、三氯杀螨醇生产和防污漆生产,氯丹和灭蚁灵用于白蚁防治,六氯苯用于五氯酚钠生产。   为保护人类健康和生态环境安全,落实《中华人民共和国履行〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉国家实施计划》和国家有关管理政策,现就停止滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯的生产、流通、使用和进出口等有关事项公告如下:   一、自2009年5月17日起,禁止在中华人民共和国境内生产、流通、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯。紧急情况下用于病媒防治的滴滴涕其生产和使用问题,由有关部门协商解决。   二、各级环保、发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、农业、商务、卫生、海关、质检、安全监管等部门,应按照国家有关法律法规的规定,加强对以上四种持久性有机污染物生产、流通、使用和进出口的监督管理。一旦发现生产、销售、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵、六氯苯及含有这些物质的化学制品或物品的,应依法进行查处。   环境保护部 国家发展和改革委员会 工业和信息化部   住房城乡建设部 农业部 商务部 卫生部 海关总署 联合发文   国家质量监督检验检疫总局 国家安全生产监督管理总局   二○○九年四月十六日
  • 周四开播!第二届精密测量技术与先进制造网络会议日程公布
    现代热力学之父、著名精密制造专家开尔文有一条著名结论:“只有测量出来,才能制造出来。”没有精密的测量,就没有精密的产品。哈尔滨工业大学谭久彬院士提出,精密测量是科学探索的“眼睛” 高端制造的“尺子”。在当代科技和工业领域,高水平的精密测量技术和精密仪器制造能力,反映了一个国家科学研究和整体工业领先程度,更是发展高端制造业的必备条件。为促进精密测量技术发展和应用,助力制造业高质量发展,仪器信息网联合哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院,将于2023年12月14日举办第二届精密测量技术与先进制造网络会议,邀请业内资深专家及仪器企业技术专家分享主题报告,就制造中的精密测量技术等进行深入的交流探讨。点击图片直达会议页面一、组织机构主办单位:仪器信息网 哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院二、会议日程第二届精密测量与先进制造主题网络研讨会报告时间报告题目报告嘉宾单位职称12月14日上午09:00-09:30纳米级微区形态性能参数激光差动共焦多谱联用测量技术及仪器赵维谦北京理工大学 光电学院院长09:30-10:00扫描白光干涉表面形貌测量技术:原理及应用苏榕中国科学院上海光学精密机械研究所研究员10:00-10:30先进封装工艺中三维几何尺寸监控的挑战与布鲁克白光干涉技术的计量解决方案黄鹤布鲁克(北京)科技有限公司应用经理10:30-11:00激光干涉精密测量技术、仪器及应用谈宜东清华大学 精密仪器系系副主任/副教授11:00-11:30关节类坐标测量技术于连栋中国石油大学(华东)教授12月14日下午14:00-14:30基于相位辅助的复杂属性表面全场三维测量技术张宗华河北工业大学教授14:30-15:00短脉冲光频梳激光测距技术杨睿韬哈尔滨工业大学副研究员15:00-15:30机器人精密减速器及关节测试技术程慧明北京工业大学 博士研究生15:30-16:00纳米尺度精密计量技术与国家量值体系施玉书中国计量科学研究院纳米计量研究室主任/副研究员16:00-16:30尺寸测量,从检验走向控制与孪生李明上海大学教授三、报告嘉宾 (按报告时间排序)四、参会指南1、点击会议页面链接或扫描下方二维码报名;会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/precisionmes2023/扫码报名抢位2、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接;3、本次会议不收取任何注册或报名费用;4、会议联系人:牛编辑(手机号:13520558237 邮箱:niuyw@instrument.com.cn)。
  • 奶制品、禽蛋及饲料中三聚氰胺化学快检方法研发成功
    三聚氰胺一般禁止在食品和农产品中添加,人体特别是婴幼儿在摄入一定量的三聚氰胺后会产生严重的危害。由于三聚氰胺的检测主要是采用仪器分析方法,且所用的仪器设备价格昂贵,运行费用高、样品预处理复杂、测试时间长等不利因素而难以普及。因此,建立化学快速检测法检测常见食品、农产品中低浓度三聚氰胺,具有重大社会意义和广阔应用前景。   甘肃省科技厅组织科研力量对三聚氰胺的检测方法进行研究,成功研制出液态奶中三聚氰胺化学快速检测方法并开发出检测试剂盒。为进一步完善对奶制品、禽蛋及饲料中三聚氰胺的快速检测方法,对检测试剂盒进行产业化和推广应用,组织实施了省科技重大专项“奶制品、禽蛋及饲料中三聚氰胺化学快速检测方法的研发及产业化”,由兰州大学等单位承担完成,近日通过了成果鉴定。该成果研究建立并完善了用化学测试法快速检测奶制品、禽蛋及饲料中三聚氰胺的方法,填补了用化学方法快速检测三聚氰胺的技术空白,已建立了甘肃省地方标准,取得了创新性的科技成果。   该方法筛选了可与三聚氰胺进行配位反应的特异性沉淀剂,通过观察溶液的浑浊度,作为检验三聚氰胺的依据,并将两大类性能良好的吸附剂分别作用于含不同浓度的三聚氰胺溶液,再用不同解吸剂处理,通过仪器分析测定了洗脱液中的三聚氰胺,筛选出了综合性能最佳的吸附剂和解吸剂,再通过单因素和正交等多种试验,筛选出了针对奶制品、禽蛋和饲料中三聚氰胺的检测方法。该方法经过多家国家法定质检机构的检测验证,结果稳定,灵敏度较高,且检测成本低、操作方便,用该方法检测出的结果符合国家检测标准,能为奶制品、禽蛋和饲料中三聚氰胺的安全快速检测提供技术支撑。

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  • 航空中的数字技术 400-860-5168转1451
    产品说明该解决方案由一套基于E-blocks系统(我们的产品)的微控制器培训硬件组成,包括一个PIC微编程板、通用输入输出板、电机培训板和CAN总线通信接口。学生们首先使用我们的Flowcode软件来开发简单的程序,编译并将其发送到微控制器硬件上。然后通过学习预先写好的程序,了解更复杂的系统是如何开发的。最后,学生使用预先编写的程序将硬件连接到我们的电子飞行信息系统,使用CAN总线来了解更大更复杂的飞机系统是如何开发的。通过这个过程,学生们在一个现代的、正确和充满反馈激励的环境中学会了数字微控制器和基于微处理器的系统和外设的操作。包括一本80页的手册。需要Flowcode软件。这是一个以学生为中心的课程,涵盖10小时的课程内容。 学习目标&bull 十进制、二进制、十六进制 &bull 微控制器芯片和类型 &bull 微控制器技术: CPU、ROM、RAM、ALU、输入、输出、时钟、内部外设&bull 微控制器电路和系统 &bull 单片机编程: &bull 流程图编程技术 &bull 输入、输出、延迟、IF...THEN、While、Goto点、计算、决定、子程序 &bull 编译器、汇编器、链接器 &bull 变量、开环控制、闭环控制 &bull LED指示器,7段式LED显示屏 &bull 开关--推送和滑动 &bull LCD显示器连续寻址 &bull 电位器和传感器 &bull 电机、步进电机、伺服电机的PWM控制、 &bull 微控制器通信和多路复用 &bull 数字到模拟转换和模拟到数字转换 &bull 用于通信的CAN总线 工作表练习 工作表1:了解嵌入式Flowcode 工作表2:Flowcode - 第一个程序 工作表3:二进制和十六进制 工作表4:Flowcode实例 - 例1 - 数字输入和输出、变量、LED开关 - 例2 - 循环、计算、延迟- 例3 - LCD显示,硬件宏 - 例4 - 时序系统 - 例5 - 二进制、十六进制 - 例6 - 逻辑系统 工作表5:进一步的例子 - 例7 - A到D转换和传感器。- 例8 - 电机的PWM控制。- 例9 - 伺服控制 工作表6:多路复用系统 - 例10 - CAN总线通信
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  • 烟雾传感器产品概述吸顶式烟雾传感器采用高灵敏度的烟雾传感器作为核心检测器件,具有测量范围宽、自带报警功能、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所。探头可用于油烟、烟雾等测量。本产品独特设计,探头更换方便。因探头为易损品,整机除探头外一年免费质保。本产品为三线制4-20mA电流型烟雾传感器,可直接接入各种显示仪表,实现烟雾监测。特点1. RS485远程通讯,可远程控制2. 低功耗,高分贝报警3. 声光报警,寿命长4. 吸顶式安装,简单方便5. 外观小巧美观技术参数 测量范围0~2000ppm允许误差±7%;重复测试±5%;温度特性±0.5%/℃敏感体烟雾传感器产品重量约150克波特率9600通讯端口4-20mA/RS485供电电源总线供电,DC6V-24V 1A耗电2W存储温度-40 - 85℃运行环境:-40 - 85℃-40℃~+85℃1. 接线直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线线芯颜色标号说明红色V+电源正,电压范围:DC6-24V黑色V-电源负极白色A+RS485 A+ (电流正)黄色B-RS485 B- (电流负)2. 设备地址设置 通过软件设置,参见通讯协议部分。3. 安装尺寸通讯协议 设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。基本命令格式:[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]意义如下:A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。D、数据长度:读取的长度。E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。 1)读取数据(功能码为0x03 )[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]注:数据长度为2字节,KM75B71烟度传感器值固定为0x00 01设备响应:[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2][CRC16校验]响应数据意义如下:A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。B、数据1… N:各个传感器的测量值,数据占用2个字节。为长整型数据。例如:查询1号设备上传感器数据:发送:01 03 00 00 00 01【CRC16】回应: 01 03 02 03 75【CRC16】上例回复数据中:01表地址1,03表命令号,02表数据长度为2个字节,由于测点数据长度占2个字节,比如第1个数据为03 75(都是十六进制),折成10进制方法:V=256*0x03+0x75=885.即为:885,即实际值为885ppm。 在组态软件中,寄存器对照表: 序号名 称寄存器地址数据类型1烟雾寄存器40001整型 2)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B)发送命令格式:[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]说明:A、目标地址:值范围为1-35,目标地址与当前地址不能相同。B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。比如将设备地址1,更改为2,则命令为:01 06 0B 00 00 02 0A 2F设备响应:02 25 01 02 90 06设备响应格式:[设备地址][查询设备地址命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]比如:02 25 01 02 90 06表明更主后当前设备地址为02。 3)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。发送命令格式:[设备地址:0xFA][命令号:0x25][辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]说明:A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。比如查询当前设备地址,则命令为: FA 03 00 00 00 01 91 81设备响应: 02 03 02 00 00 FC 441. 设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]比如:02 03 02 00 00 FC 44表明设备地址为02。 4)量程缩放系数设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )当数据与用户照度计或标准参照标准有误差时,我们可以通过调整量程缩放系数据来减小显示误差。发送命令格式:[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A ] [00] [量程缩放系数] [CRC16]说明:A、设备地址:当前设备地址。B、辅助命令:为固定值,不可更改。C、量程缩放系数:值范围1000-50000,对应实际系数为0.1000-5.0000。即可对当前显示值可缩小10倍或放大5倍。对应十六进制量程范围为:0x03E8-0xC350如果当前值偏小,建议系数大于1,即该参数大于10000,如果当前值偏大,建议系数1,即该参数小于10000。比如设置当前传感器量程放大1.0010倍,那此参数值应该为10010,对应十六进制为0x 27 00,则设置命令为FA 06 0A 04 27 00 C5 A8设备响应: 01 04 27 00 DA 22设备响应格式:[设备地址][命令号] [参数值] [CRC16] 5)报警功能设置设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )当用户想要改变报警时的最小浓度,我们可以通过改变报警阀值来设置发送命令格式:[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A ] [00] [报警阀值] [CRC16]说明:A、设备地址:当前设备地址。B、辅助命令:为固定值,不可更改。则设置命令为FA 06 0A 00 03 E8 9F 27设备响应: 01 00 03 E8 01 66设备响应格式:[设备地址][命令号] [参数值] [CRC16]
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