浅谈-对modbus的理解

一、简介

  Modbus由MODICON公司于1979年开发,是一种工业现场总线协议标准。1996年施耐德公司推出基于以太网TCP/IP的Modbus协议:ModbusTCP。

  Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型。

  标准的Modbus协议物理层接口有RS232、RS422、RS485和以太网接口,采用master/slave方式通信。

二、报文

  先来简单分析一条MODBUS报文,例如:01  06  00 01  00 17  98 04
      01             06            00 01           00 17          98 04
    从机地址    功能码        数据地址       数据         CRC校验

  这一串数据的意思是:把数据 0x0017(十进制23) 写入 1号从机地址 0x0001数据地址。

  一个报文就是一帧数据,一个数据帧就一个报文: 指的是一串完整的指令数据,就像上面的一串数据。

三、从机地址

  Modbus串行链路协议是一个主-从协议。在同一时刻,只有一个主节点连接于总线,一个或多个子节点连接于同一个串行总线。Modbus通信总是由主节点发起。子节点在没有收到来自主节点的请求时,从不会发送数据。

四、功能码

  一下是modbus所有功能码作用说明:

  功能码          作用

  01     读取线圈状态取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)

  02     读取输入状态 取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF)

  03     读取保持寄存器 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值

  04     读取输入寄存器 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值

  05     强置单线圈 强置一个逻辑线圈的通断状态

  06     预置单寄存器 把具体二进值装入一个保持寄存器

  07     读取异常状态 取得8个内部线圈的通断状态,这8个线圈的地址由控制器决定,用户逻辑可以将这些线圈定义,以说明从机状态,短报文适宜于迅速读取状态

  08     回送诊断校验 把诊断校验报文送从机,以对通信处理进行评鉴

  09     编程(只用于484) 使主机模拟编程器作用,修改PC从机逻辑

  10    控询(只用于484) 可使主机与一台正在执行长程序任务从机通信,探询该从机是否已完成其操作任务,仅在含有功能码9的报文发送后,本功能码才发送

  11     读取事件计数 可使主机发出单询问,并随即判定操作是否成功,尤其是该命令或其他应答产生通信错误时

  12     读取通信事件记录 可是主机检索每台从机的ModBus事务处理通信事件记录。如果某项事务处理完成,记录会给出有关错误

  13     编程(184/384 484 584) 可使主机模拟编程器功能修改PC从机逻辑

  14     探询(184/384 484 584) 可使主机与正在执行任务的从机通信,定期控询该从机是否已完成其程序操作,仅在含有功能13的报文发送后,本功能码才得发送

  15     强置多线圈 强置一串连续逻辑线圈的通断

  16     预置多寄存器 把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器

  17     报告从机标识 可使主机判断编址从机的类型及该从机运行指示灯的状态

  18     (884和MICRO 84) 可使主机模拟编程功能,修改PC状态逻辑

  19     重置通信链路 发生非可修改错误后,是从机复位于已知状态,可重置顺序字节

  20     读取通用参数(584L) 显示扩展存储器文件中的数据信息

  21     写入通用参数(584L) 把通用参数写入扩展存储文件,或修改之

  22~64   保留作扩展功能备用

  65~72   保留以备用户功能所用 留作用户功能的扩展编码

  73~119    非法功能

  120~127  保留 留作内部作用

  128~255     保留 用于异常应答

  ModBus功能码与数据类型对应表

  代码功能  数据类型

  01      读位

  02      读位

  03      读整型、字符型、状态字、浮点型

  04      读整型、状态字、浮点型

  05      写位

  06      写整型、字符型、状态字、浮点型

  08      N/A重复“回路反馈”信息

  15      写位

  16      写整型、字符型、状态字、浮点型

五、CRC校验

  例如:上面的  98 04  是它前面的数据(01 06 00 01 00 17)通过一算法(具体算法请查阅其他资料)计算出来的结果,其实就像是计算累加和那样。(累加和:就是010600010017加起来的值,然后它的算法就是加法)。
  作用:在数据传输过程中可能数据会发生错误,CRC检验检测接收的数据是否正确。比如主机发出01 06 00 01 00 17 98 04,那么从机接收到后要根据01 06 00 01 00 17 再计算CRC校验值,从机判断自己计算出来的CRC校验是否与接收的CRC校验(98 04主机计             算的)相等,如果不相等那么说明数据传输有错误这些数据不能要。

  记住一句话:从机接收到数据后,将这串byte[]类型数据去做CRC校验,如果计算结果最后两位与接受到的byte[]最后两位一样,既为校验成功。

六、数据地址

  数据地址也可以理解为:查询的第几路模拟量寄存器地址,例如第一路地址用00 00 表示,第二路地址用00 01

  该数据地址有规律可循,采用递增的方式,不保证所有厂商采集器均采用该规则,具体要看拿到的采集器说明文档。

七、数据

  理解为发送的数据或者接收的传感器的数据,更多取决于采集器,有的采集器接收到的数据为16进制电流值,有的采集器接收到的非电流值而是物理数据(采集器已经帮你转换了),具体转换比较复杂涉及到电流、量程、量程校正等。

  so采集器相关文档一定要看。

八、modbus报文模型

  

九、心得

  网上关于modbus的资料说多不多,说少不少,java的相对较少,我当时找到几篇文章一顿乱看,结果一看是单片机的。

  很多成分取决于采集器(也有说采集仪的)就是连接传感器的设备,采集器可以做的工作很多比如说转换数据、计算数据等一定要看厂家采集器的文档。

  modbus其实没你想的那么难,关于线圈操作、设备开关操作暂时还没有接触到,后边接触到了会完善相关资料。

  本文借鉴相关资料整理+自己实际开发的心得,如果对你有帮助,点赞哦。

  附开发成果图一张:

  

本文借鉴相关资料如下:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_65ba9a5e0101df1g.html

https://www.cnblogs.com/ioufev/p/10831289.html

浅谈-对modbus的理解的更多相关文章

  1. 浅谈 Attention 机制的理解

    什么是注意力机制? 注意力机制模仿了生物观察行为的内部过程,即一种将内部经验和外部感觉对齐从而增加部分区域的观察精细度的机制.例如人的视觉在处理一张图片时,会通过快速扫描全局图像,获得需要重点关注的目 ...

  2. 浅谈Js原型的理解

    一.js中的原型毫无疑问一个难点,学习如果不深入很容易就晕了!    在参考了多方面的资料后,发现解释都太过专业,对于很多还没有接触过面向对象    语言的小白来说,有理解不了里面的专有名词!如果你没 ...

  3. 委托学习总结(一)浅谈对C#委托理解

    初入社会,对于我这个初级程序员来说要学的东西实在太多了,公司最近在做一个winform框架开发的桌面应用程序,众所周知,winform也好,webform也好,里面随处可见的事件驱动,有事件,当然也少 ...

  4. 浅谈对MVC的理解

    1.MVC设计模式理解 MVC全名是Model View Controller,是模型(model)-视图(view)-控制器(controller)的缩写,一种软件设计典范,用一种业务逻辑.数据.界 ...

  5. 浅谈对java-GC的理解

    前段时间,一个线上项目忽然很卡,通过监控,发现内存很高,果不其然在几个小时后,OOM.虽说有人很快处理好了.但我还是想站在我的角度,对这件事发表一下自己的观点. 内存溢出,多发生在项目上线后,而且在系 ...

  6. 浅谈iOS触摸事件理解

    iOS的触摸事件个人总结,分为两步: 第一步:是找到哪个视图上触摸 第二步:分析由谁去响应(响应者连) 1.寻找被触摸的视图原理如下图 hitText:withEvent:的方法处理流程: 首先会在当 ...

  7. 浅谈对NaN的理解

    1.NaN : Not a Number 不是一个数字 2.NaN 与其他数值进行比较的结果总是不相等的,包括它自身在内 3.判断是否是NaN, 方法一  :is.NaN(变量): 方法二   :Nu ...

  8. 浅谈对static的理解

    相信很多朋友在面试过程中都遇到过关于static的相关题目,接下来我们来分析一下static. static(静态的),用来修饰成员变量,成员方法,它随着类的加载而加载,使用static修饰的数据可以 ...

  9. 浅谈HTML5单页面架构(一)——requirejs + angular + angular-route

    心血来潮,打算结合实际开发的经验,浅谈一下HTML5单页面App或网页的架构. 众所周知,现在移动Webapp越来越多,例如天猫.京东.国美这些都是很好的例子.而在Webapp中,又要数单页面架构体验 ...

随机推荐

  1. YUSS Round 1

    YUSS Round 1 A. 国庆快乐 签到题. #include<bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { printf(&qu ...

  2. npm link的使用

    npm link的使用 https://www.jianshu.com/p/aaa7db89a5b2

  3. shell 学习笔记2

    shell的常用处理:https://github.com/dylanaraps/pure-bash-bible -d作为分隔符:read xargs -t作为分隔符:sort -F作为分隔符:awk ...

  4. 1. vue如何实现双向数据绑定

  5. chrome 調試 node 代碼

    (1)node --inspect-brk debug/demo (2)通过 chrome 进行调试    (3) chrome://inspect 进入chrome调试界面    --inspect ...

  6. JavaScript是如何工作的01:引擎,运行时和调用堆栈的概述!

    概述 几乎每个人都已经听说过 V8 引擎,大多数人都知道 JavaScript 是单线程的,或者它使用的是回调队列. 在本文中,我们将详细介绍这些概念,并解释 JavaScrip 实际如何运行.通过了 ...

  7. linux中的set ff=unix

    set ff=unix : 告诉 vi 编辑器,使用unix换行符. 操作步骤: 1.用vi命令打开文件 2.直接输入 :set ff=unix

  8. bzoj 2563: 阿狸和桃子的游戏 贪心

    这个真的好巧妙啊~ 如果只考虑点权的话显然直接按照权值大小排序即可. 但是加入了边权,就有了一个决策的问题. 于是,我们将边权分一半,分给两个端点. 如果一个人拿了两个端点,则边权都会加上. 否则,边 ...

  9. js2py

    js2py

  10. 二维bit模板

    #include<bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; #define N 1100 const int mo ...