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# MPINO-16A16R

MPINO-16A16R은 디지털 입력 16점과 릴레이 출력 16점을 갖춘 일체형 산업용 아두이노입니다. 아날로그 입력, 온도센서 입력, PWM 출력, 고속 입력과 RS-485 통신 기능이 하나의 PCB에 구성되어 있습니다.

Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다.

[MPINO Series 사양표](https://www.ilogics.net/docs/products:mpino_series#mpino_series_사양표 “products:mpino_series”)에서 MPINO-16A16R의 보드 이름, 연결 방법과 첫 입출력 번호를 확인할 수 있습니다.

![MPINO-16A16R 커넥터 안내 ](https://www.ilogics.net/docs/_media/products:mpino-16a16r-connectors.svg “MPINO-16A16R 커넥터 안내 ”)

## 제품 사양서

구분 개수 접점명 사양
전원 - 전원전압 DC 12~24V (DC 24V 사용 시 0.5A 이상)
디지털 입력 16점 (무접점·절연) I(0)~I(15) 동작 입력 전압: DC 0~40V HIGH 인식 전압: DC 5V 이상 NPN 및 PNP 입력 가능 8점/1COM × 2그룹
릴레이 출력 16점 (유접점·절연) R(32)~R(47) 동작 접점 전압: DC 0~30V 또는 AC 0~250V 최대 출력 허용 전류: 5A/1점, 15A/1COM 4점/1COM × 4그룹
아날로그 입력 4점 (비절연) A0~A3 기본 입력: 0(4)~20mA 점퍼 해제 시: DC 0~5V 선택 사양: DC 0~10V 10bit (0~1023)
온도센서 입력 2점 (비절연) A4, A5 NTC 3950K 10kΩ(25℃) 동작 온도: -40~120℃ 분해능: 0.1℃(0~40℃ 기준)
고속 입력 4점 (비절연) CLK(D24) DIO(D25) SCL(D18) SDA(D19) 입력 전압: DC 0~5V HIGH 인식 전압: DC 3V 이상 최대 입력 주파수: 50kHz D24·D25: 100kΩ Pull-Down 내장 D18·D19: 4.7kΩ Pull-Up 내장
PWM 출력 3점 (비절연) PWM0~PWM2 D21~D23 LOW: DC 0V, HIGH: DC 5V 최대 출력 전류: 30mA 기본 8bit (0~255)
통신 채널 1채널 (비절연) I²C `Wire` 사용 SCL(D18), SDA(D19) 마스터·슬레이브 지원
RS-485 `Serial1` 사용 Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원 LS산전 Cnet 내장 명령어 지원
메모리 - Flash 128KB
SRAM 4KB
EEPROM 4KB

## 디지털 입력

[처음 결선할 때는 디지털 입력 한 채널 확인 순서를 함께 보십시오. →](https://www.ilogics.net/docs/guide:wiring#디지털_입력_한_채널_확인 “guide:wiring”)

그룹 단자 Arduino 핀 입력 구성 단자대 및 결선 예시
COM0 I(0)~I(7) D0~D7 디지털 입력 8점이 COM0 공유 [MPINO-16A16R 디지털 입력 단자대와 NPN·PNP 결선](https://www.ilogics.net/docs/_media/products:mpino-16a16r-digital-input.svg “products:mpino-16a16r-digital-input.svg”)
COM1 I(8)~I(15) D8~D15 디지털 입력 8점이 COM1 공유

디지털 입력은 포토커플러로 절연되어 있으며, COM0·COM1의 결선 방향에 따라 DC 5~24V NPN 또는 PNP 입력을 연결할 수 있습니다.

### 예제 프로그램 · 디지털 입력

digitalRead()로 D0~D15의 입력 상태를 200ms마다 표시합니다. HIGH는 1, LOW는 0입니다.

```cpp void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

for (uint8_t pin = 0; pin <= 15; pin++) {
  Serial.print(F("D"));
  Serial.print(pin);
  Serial.print(F(": "));
  Serial.println(digitalRead(pin));
}
delay(200);

} ```

관련 내장 명령어

#### 함수 예제 · 연속 판독 필터: IdigitalRead()

함수 원형

```cpp bool IdigitalRead(uint8_t pin, uint8_t samples); ```

IdigitalRead(0, 5)는 D0을 5회 연속 판독합니다. 모두 HIGH 또는 모두 LOW일 때 상태를 갱신하고, 값이 섞이면 이전 상태를 유지합니다. 시간 기준의 채터링 필터와 달리 판독 사이에 지연을 넣지 않습니다.

```cpp void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

const bool inputOn = IdigitalRead(0, 5);  // D0을 5회 연속 판독해 안정된 상태 반환
Serial.println(inputOn ? F("D0 ON") : F("D0 OFF"));
delay(200);

} ```

#### 함수 예제 · 채터링 방지: Ibounce(), IbounceOn(), IbounceOff()

함수 원형

```cpp bool Ibounce(uint8_t pin, uint32_t debounceTime); bool IbounceOn(uint8_t pin, uint32_t debounceTime); bool IbounceOff(uint8_t pin, uint32_t debounceTime); ```

D0 입력을 세 가지 필터로 비교합니다. 반환값은 필터 처리된 ON/OFF 상태입니다.

- `Ibounce(0, 30)`: ON과 OFF 모두 30ms 이상 안정된 뒤 반영합니다. - `IbounceOn(0, 500)`: ON만 500ms 지연하고 OFF는 즉시 반영합니다. - `IbounceOff(0, 500)`: OFF만 500ms 지연하고 ON은 즉시 반영합니다.

각 함수는 같은 핀에서도 독립적으로 동작합니다. 필터를 loop()마다 실행하고 결과만 200ms 간격으로 표시합니다.

```cpp unsigned long lastPrint = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

const bool stable = Ibounce(0, 30);  // D0의 ON/OFF 채터링을 30ms로 필터링
const bool onDelayed = IbounceOn(0, 500);  // D0의 ON만 500ms 지연, OFF는 즉시 반영
const bool offDelayed = IbounceOff(0, 500);  // D0의 OFF만 500ms 지연, ON은 즉시 반영

if (millis() - lastPrint >= 200) {

  lastPrint = millis();
  Serial.print(F("Ibounce: "));
  Serial.print(stable);
  Serial.print(F(", IbounceOn: "));
  Serial.print(onDelayed);
  Serial.print(F(", IbounceOff: "));
  Serial.println(offDelayed);
}

} ```

#### 함수 예제 · 입력 토글: Ialt()

함수 원형

```cpp void Ialt(bool input, bool &state_var); ```

Ialt(input, state)는 입력이 OFF에서 ON으로 바뀔 때마다 state를 반전합니다. D0을 한 번 누르면 D32가 ON, 다시 누르면 OFF가 되며 누르고 있는 동안은 유지됩니다. 예제는 Ibounce(0, 30)로 채터링을 걸러 Ialt()에 전달합니다. outputOn은 호출 사이에 유지되는 전역 변수이며, Ialt()가 이 값을 직접 변경합니다.

```cpp bool outputOn = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);
digitalWrite(32, LOW);

}

void loop() {

const bool previous = outputOn;
const bool inputOn = Ibounce(0, 30);  // D0의 ON/OFF 채터링을 30ms로 필터링
Ialt(inputOn, outputOn);  // 입력이 OFF→ON일 때 outputOn 반전
digitalWrite(32, outputOn ? HIGH : LOW);

if (outputOn != previous) {

  Serial.println(outputOn ? F("D32 ON") : F("D32 OFF"));
}

} ```

## 릴레이 출력

[처음 결선할 때는 릴레이 출력 한 채널 확인 순서를 함께 보십시오. →](https://www.ilogics.net/docs/guide:wiring#릴레이_출력_한_채널_확인 “guide:wiring”)

그룹 단자 Arduino 핀 접점 정격 단자대 및 결선 예시
COM2 R(32)~R(35) D32~D35 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점·15A/COM [MPINO-16A16R 릴레이 출력 단자대와 부하 결선](https://www.ilogics.net/docs/_media/products:mpino-16a16r-relay-output.svg “products:mpino-16a16r-relay-output.svg”)
COM3 R(36)~R(39) D36~D39 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점·15A/COM
COM4 R(40)~R(43) D40~D43 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점·15A/COM
COM5 R(44)~R(47) D44~D47 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점·15A/COM

릴레이 출력은 각 그룹의 COM 단자와 출력 단자가 물리적으로 연결되는 무전압 접점입니다. 부하 전원은 별도로 연결해야 합니다.

### 예제 프로그램 · 릴레이 출력

D0~D15 입력을 D32~D47 출력에 순서대로 대응시킵니다. 입력이 HIGH이면 해당 출력이 ON됩니다.

```cpp void setup() {

for (uint8_t pin = 32; pin <= 47; pin++) digitalWrite(pin, LOW);

}

void loop() {

for (uint8_t ch = 0; ch < 16; ch++) {
  digitalWrite(32 + ch, digitalRead(0 + ch));
}

} ```

## 아날로그 입력ㆍ온도센서 입력

기능 단자 Arduino 핀 입력 범위 커넥터 핀 배열
아날로그 입력 A0~A3 D48~D51 기본 0(4)~20mA 점퍼 해제 시 DC 0~5V 선택 사양 DC 0~10V [MPINO-16A16R 아날로그·온도 입력 커넥터 핀 배열](https://www.ilogics.net/docs/_media/products:mpino-16a16r-analog-input.svg “products:mpino-16a16r-analog-input.svg”)
온도센서 입력 A4, A5 D52, D53 NTC 3950K 10kΩ(25℃), -40~120℃

### 예제 프로그램 · 아날로그 입력

analogRead()로 A0~A3의 ADC 원시값(0~1023)을 표시합니다. 각 채널의 전압·전류 모드는 실제 제품 설정을 따릅니다.

```cpp const uint8_t analogPins[] = {A0, A1, A2, A3};

void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

for (uint8_t ch = 0; ch < 4; ch++) {
  Serial.print(F("A"));
  Serial.print(ch);
  Serial.print(F(" ADC: "));
  Serial.println(analogRead(analogPins[ch]));
}
delay(500);

} ```

관련 내장 명령어

#### 함수 예제 · 입력 범위 환산: IanalogRead(), IanalogReadf()

함수 원형

```cpp int32_t IanalogRead(uint8_t ch, int32_t min, int32_t max); float IanalogReadf(uint8_t ch, float min, float max); ```

A0를 0~5V 입력으로, A2를 0(4)~20mA 입력으로 설정한 경우의 예제입니다. 두 함수는 ADC 입력을 지정한 min~max 범위로 환산합니다. IanalogRead()는 소수부를 버린 정수, IanalogReadf()는 실수를 반환합니다. A0의 0~5V 입력을 0~100%와 전압으로 각각 표시합니다. A2의 0~20mA 입력은 0~20 범위를 지정하여 실제 전류로 읽습니다.

```cpp void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

const int32_t percent = IanalogRead(A0, 0, 100);  // A0 입력을 0~100% 정수로 환산
const float voltage = IanalogReadf(A0, 0.0f, 5.0f);  // A0 입력을 0~5V 실수로 환산
const float current = IanalogReadf(A2, 0.0f, 20.0f);  // A2 입력을 0~20mA 실수로 환산
Serial.print(F("A0: "));
Serial.print(percent);
Serial.print(F(" %, "));
Serial.print(voltage, 2);
Serial.print(F(" V, A2: "));
Serial.print(current, 2);
Serial.println(F(" mA"));
delay(500);

} ```

#### 함수 예제 · 4~20mA 범위 환산: IanalogRead2(), IanalogRead2f()

함수 원형

```cpp int32_t IanalogRead2(uint8_t ch, int32_t min, int32_t max); float IanalogRead2f(uint8_t ch, float min, float max); ```

A0를 0~5V 입력으로, A2를 0(4)~20mA 입력으로 설정한 경우의 예제입니다. A2에 연결한 4~20mA 센서 입력을 사용자 범위로 환산합니다. IanalogRead2(A2, 0, 100)는 4mA를 0%, 20mA를 100%로 변환한 정수를 반환합니다. IanalogRead2f(A2, 4.0f, 20.0f)는 전류를 실수로 반환합니다. 약 3.6mA 미만은 두 함수 모두 ANALOG\_READ2\_ERROR(65535), 약 3.6~4mA는 지정한 최솟값을 반환합니다.

```cpp void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

const int32_t percent = IanalogRead2(A2, 0, 100);  // A2의 4~20mA를 0~100% 정수로 환산
const float current = IanalogRead2f(A2, 4.0f, 20.0f);  // A2의 4~20mA를 전류 실수값으로 환산
if (percent == ANALOG_READ2_ERROR ||
    current == (float)ANALOG_READ2_ERROR) {
  Serial.println(F("A2: 4-20mA input error"));
} else {
  Serial.print(F("A2: "));
  Serial.print(percent);
  Serial.print(F(" %, "));
  Serial.print(current, 2);
  Serial.println(F(" mA"));
}
delay(500);

} ```

#### 함수 예제 · 이동 평균: analogReadAvg(), analogRead2Avg()

함수 원형

```cpp int32_t analogReadAvg(uint8_t ch, uint8_t samples); int32_t analogRead2Avg(uint8_t ch, uint8_t samples); ```

A0를 0~5V 입력으로, A2를 0(4)~20mA 입력으로 설정한 경우의 예제입니다. analogReadAvg(A0, 5)는 A0의 ADC 원시값(0~1023)을, analogRead2Avg(A2, 5)는 A2의 4~20mA 보정값(4mA=0, 20mA=32767)을 이동 평균으로 반환합니다. 최근 호출에서 읽은 정상값을 최대 5개까지 누적해 평균하며, 한 번에 5회 읽는 함수가 아닙니다. samples는 최대 20입니다. analogRead2Avg()는 약 3.6mA 미만 입력에서 ANALOG\_READ2\_AVG\_ERROR(-1)를 반환합니다.

```cpp void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

const int32_t voltageAvg = analogReadAvg(A0, 5);  // 최근 A0 ADC 값 최대 5개의 이동평균
const int32_t currentAvg = analogRead2Avg(A2, 5);  // 최근 A2의 4~20mA 보정값 최대 5개의 이동평균
Serial.print(F("A0 ADC average: "));
Serial.print(voltageAvg);
Serial.print(F(", A2 4-20mA average: "));
if (currentAvg == ANALOG_READ2_AVG_ERROR) {
  Serial.println(F("input error"));
} else {
  Serial.println(currentAvg);
}
delay(500);

} ```

### 예제 프로그램 · 온도센서 입력

analogRead()로 A4, A5의 온도센서 ADC 원시값(0~1023)을 표시합니다. 섭씨 환산은 아래 내장 명령어에서 설명합니다.

```cpp void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

Serial.print(F("A4 ADC: "));
Serial.println(analogRead(A4));
Serial.print(F("A5 ADC: "));
Serial.println(analogRead(A5));
delay(500);

} ```

관련 내장 명령어

#### 함수 예제 · NTC 온도 읽기: ntcRead(), ntcReadf()

함수 원형

```cpp int ntcRead(uint8_t ch); float ntcReadf(uint8_t ch); ```

NTC 입력 A4에 연결한 NTC 10kΩ(25℃), B=3950K 센서의 온도를 읽습니다. ntcRead()는 섭씨 온도의 10배 정수(25.3℃ → 253), ntcReadf()는 섭씨 실수(25.3)를 반환합니다. 두 함수의 분해능은 동일하게 0.1℃입니다. 변환 범위 밖 값은 -40℃ 또는 120℃로 제한되므로 단선·단락 판정값으로 사용하지 않습니다.

```cpp void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

const int temperature10 = ntcRead(A4);  // A4 온도를 섭씨×10 정수로 반환
const float temperature = ntcReadf(A4);  // A4 온도를 섭씨 실수로 반환
Serial.print(F("ntcRead: "));
Serial.print(temperature10);
Serial.print(F(" (0.1 C), ntcReadf: "));
Serial.print(temperature, 1);
Serial.println(F(" C"));
delay(500);

} ```

## PWM 출력ㆍ고속 입력

기능 단자 Arduino 핀 채널 커넥터 핀 배열
PWM 출력 PWM0~PWM2 D21~D23 3점 [MPINO-16A16R PWM 출력 커넥터 핀 배열](https://www.ilogics.net/docs/_media/products:mpino-16a16r-pwm-output.svg “products:mpino-16a16r-pwm-output.svg”)
고속카운터·인터럽트 CLK, DIO D24, D25 2점
I²C 공유 인터럽트 SCL, SDA D18, D19 2점
엔코더 입력 CLK(A), DIO(B) D24, D25 1채널

D24와 D25는 100kΩ Pull-Down이 내장되어 있으며, D18과 D19는 I²C 통신 단자와 공유하고 4.7kΩ Pull-Up이 내장되어 있습니다.

### 예제 프로그램 · PWM 출력

analogWrite()의 0~255 듀티값 중 128을 D21, D22, D23에 지정해 약 50% PWM을 출력합니다.

```cpp void setup() {

analogWrite(21, 128);
analogWrite(22, 128);
analogWrite(23, 128);

}

void loop() { } ```

관련 내장 명령어

#### 함수 예제 · 듀티값 지정: PWM()

함수 원형

```cpp void PWM(uint8_t pin, uint16_t val, bool onDutybit16 = false); ```

PWM(pin, val, onDutybit16)은 듀티값을 지정합니다. 8비트는 0~255, 세 번째 인수가 true인 16비트는 0~65535입니다. D21에 16비트 중간값 32768을 출력합니다. D21~D23은 Timer3를 공유하므로 같은 타이머는 같은 분해능으로 사용합니다. PWM\_RESET() 후 시작합니다.

```cpp void setup() {

PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
PWM(21, 32768, true);  // D21에 16비트 중간 듀티값 출력

}

void loop() { } ```

#### 함수 예제 · 주파수·듀티 설정: FDPWM()

함수 원형

```cpp void FDPWM(uint8_t pin, int32_t intHz, float Duty); ```

FDPWM(pin, intHz, Duty)는 주파수(Hz)와 듀티(%)를 지정합니다. D21에 1kHz, 50%를 출력합니다. D21~D23은 Timer3를 공유하므로 같은 타이머의 출력은 같은 주파수를 지정합니다. 별도 FPWM() 함수는 없으며 50% 출력은 FDPWM(pin, hz, 50.0f)로 설정합니다.

```cpp void setup() {

PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
FDPWM(21, 1000, 50.0f);  // D21에 1kHz, 50% 듀티 출력

}

void loop() { } ```

#### 함수 예제 · 지정 개수 펄스 출력: NPWM\_BEGIN(), NPWM()

함수 원형

```cpp void NPWM_BEGIN(uint8_t pin, uint32_t intHz, float Duty, uint32_t N); void NPWM(uint8_t pin); ```

NPWM\_BEGIN()으로 D21의 1kHz·50% 펄스 100개를 준비하고 NPWM()을 loop()마다 실행해 출력 및 완료 처리를 합니다. delay()를 넣지 않습니다. D21~D23은 Timer3를 공유하며, 같은 타이머의 다른 출력과 혼합하지 않습니다.

```cpp void setup() {

PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
NPWM_BEGIN(21, 1000, 50.0f, 100);  // D21에 1kHz, 50% 펄스 100개 준비

}

void loop() {

NPWM(21);  // 준비한 펄스 출력 진행 및 완료 처리

} ```

#### 함수 예제 · 채널 출력 정지·재개: PWMOFF()

함수 원형

```cpp void PWMOFF(uint8_t pin, bool POff); ```

PWMOFF(pin, true)는 채널 정지 플래그를 설정하고 false는 해제합니다. 설정 직후 FDPWM()을 호출해 출력 연결에 반영합니다. D21을 2초 켜고 2초 끄며, 정지 후 digitalWrite()로 LOW를 유지합니다. NPWM()에는 이 정지 플래그가 적용되지 않습니다.

```cpp void setup() {

PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화

}

void loop() {

PWMOFF(21, false);  // D21 정지 상태 해제
FDPWM(21, 1000, 50.0f);  // 해제를 반영해 1kHz, 50% 출력 시작
delay(2000);

PWMOFF(21, true); // D21 정지 상태 설정

FDPWM(21, 1000, 50.0f);  // 정지를 반영해 PWM 출력 연결 해제
digitalWrite(21, LOW);
delay(2000);

} ```

#### 함수 예제 · PWM 타이머 정지·초기화: PWM\_RESET()

함수 원형

```cpp void PWM_RESET(); ```

PWM\_RESET()은 Timer1·Timer3 제어 레지스터와 카운터를 초기화합니다. D21에 1kHz를 2초 출력한 후 전체 타이머를 정지합니다. 같은 타이머의 PWM·카운터에도 영향을 줍니다. PWMOFF()의 정지 플래그까지 해제하지는 않습니다.

```cpp void setup() {

PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
FDPWM(21, 1000, 50.0f);  // D21에 1kHz, 50% 듀티 출력
delay(2000);
PWM_RESET();  // Timer1·Timer3의 모든 PWM 정지 및 초기화
digitalWrite(21, LOW);

}

void loop() { } ```

### 예제 프로그램 · 펄스 카운트

CLK(D24)의 RISING 에지를 계수합니다. 입력은 100kΩ 풀다운입니다. 32비트 값을 ATOMIC\_BLOCK으로 읽어 500ms마다 표시하는 소프트웨어 인터럽트 예제입니다. 최대 입력 주파수에서 무손실을 보장하지 않습니다.

```cpp static_assert(digitalPinToInterrupt(CLK) != NOT_AN_INTERRUPT, “Invalid interrupt input”);

#include <util/atomic.h>

volatile uint32_t pulseCount = 0;

void countPulse() {

pulseCount++;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);
// 입력 신호의 선택한 에지에서 계수
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLK), countPulse, RISING);

}

void loop() {

uint32_t snapshot;
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
  snapshot = pulseCount;
}
Serial.print(F("CLK pulses: "));
Serial.println(snapshot);
delay(500);

} ```

### 예제 프로그램 · 엔코더 입력

A상은 CLK(D24), B상은 DIO(D25)에 연결합니다. 100kΩ 풀다운이며 RISING 에지에서 B상이 HIGH이면 증가하는 1배 계수 예제입니다. 실제 회전 방향은 A·B상 결선에 따라 달라집니다.

```cpp static_assert(digitalPinToInterrupt(CLK) != NOT_AN_INTERRUPT, “Invalid interrupt input”);

#include <util/atomic.h> #include <stdint.h>

volatile int32_t position = 0;

void readEncoder() {

// A상 상승 시 B상이 HIGH이면 증가 (1배 카운트)
if (digitalRead(DIO) == HIGH) {
  if (position < INT32_MAX) position++;
} else {
  if (position > INT32_MIN) position--;
}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);
// 엔코더 A상 → CLK(D24), B상 → DIO(D25)
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLK), readEncoder, RISING);

}

void loop() {

int32_t snapshot;
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
  snapshot = position;
}
Serial.print(F("Encoder: "));
Serial.println(snapshot);
delay(500);

} ```

## 통신과 프로그램 업로드

기능 Arduino 핀 사용 객체 상대 기기 결선
프로그램 업로드·모니터링 D30(RX0), D31(TX0) `Serial` [MPINO-16A16R 통신 커넥터와 상대 기기 결선](https://www.ilogics.net/docs/_media/products:mpino-16a16r-communication.svg “products:mpino-16a16r-communication.svg”)
RS-485 D27(RX1), D28(TX1) `Serial1`
I²C D18(SCL), D19(SDA) `Wire`

프로그램 업로드에는 USB-TTL 컨버터가 내장된 MP 다운로드 케이블을 사용합니다.

### 예제 프로그램 · 기본 통신

Serial(115200bps)과 RS-485 Serial1(9600bps, 8-N-1) 사이에 문자를 전달합니다. availableForWrite()로 송신 버퍼 여유를 확인합니다. RS-485는 자동 방향제어 방식으로 별도 방향 핀을 설정하지 않습니다.

```cpp // MP 다운로드 케이블의 Serial 모니터 ↔ RS-232 Serial1 void setup() {

Serial.begin(115200);
Serial1.begin(9600);  // 상대 기기도 9600 bps, 8-N-1 설정

}

void loop() {

if (Serial.available() && Serial1.availableForWrite()) {
  Serial1.write(Serial.read());
}
if (Serial1.available() && Serial.availableForWrite()) {
  Serial.write(Serial1.read());
}

} ```

### 예제 프로그램 · I²C 통신

Wire로 주소 0x08~0x77을 검색하고 응답한 주소를 3초마다 표시합니다. SDA·SCL을 사용하는 엔코더/인터럽트 예제와 동시에 실행하지 않습니다.

```cpp #include <Wire.h>

void setup() {

Serial.begin(115200);
Wire.begin();
Wire.setClock(100000);

}

void loop() {

uint8_t found = 0;
for (uint8_t address = 0x08; address <= 0x77; address++) {
  Wire.beginTransmission(address);
  const uint8_t result = Wire.endTransmission();
  if (result == 0) {
    Serial.print(F("I2C: 0x"));
    if (address < 16) Serial.print('0');
    Serial.println(address, HEX);
    found++;
  }
}
Serial.print(F("Devices: "));
Serial.println(found);
delay(3000);

} ```

### 예제 프로그램 · Modbus RTU 통신

관련 내장 명령어

#### 함수 예제 · Modbus RTU Slave: ImodbusRTUMem(), ImodbusRTUAdr(), ImodbusRTUInit(), ImodbusRTU()

함수 원형

```cpp void ImodbusRTUMem(uint16_t m_size, uint16_t d_size); void ImodbusRTUAdr(uint16_t m_offset, uint16_t d_offset); void ImodbusRTUInit(HardwareSerial& serialPort, uint8_t slaveId, long baudrate); void ImodbusRTU(); ```

D0 상태를 M[0], A0 원시값(0~1023)을 D[0]에 넣어 상대 기기에서 읽습니다. RS-485(Serial1), 국번 1, 9600bps, 8N1로 설정하고, M[0]은 FC01·시작 주소 0·1비트, D[0]은 FC03·시작 주소 0·1워드로 읽습니다. 주소는 실제 전송 주소(0부터) 기준입니다. 통신 함수는 loop()마다 호출하며 출력은 제어하지 않습니다.

M과 D는 코어가 제공하는 공유 전역 메모리입니다. 이 스케치는 단독 실행하며, 다른 프로토콜과 함께 사용할 때는 메모리를 중복 할당하지 않습니다.

```cpp unsigned long lastPrint = 0; bool memoryReady = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);
ImodbusRTUMem(8, 8);  // M 8비트와 D 8워드 메모리 할당
ImodbusRTUAdr(0, 0);  // M과 D의 통신 시작 주소를 0으로 설정
ImodbusRTUInit(Serial1, 1, 9600);  // RS-485를 국번 1, 9600bps로 시작
memoryReady = (M != nullptr && D != nullptr);
if (!memoryReady) Serial.println(F("Memory allocation failed"));

}

void loop() {

if (!memoryReady) return;
M[0] = digitalRead(0);
D[0] = analogRead(A0);
ImodbusRTU();  // 수신한 Modbus RTU 요청 처리

if (millis() - lastPrint >= 1000) {

  lastPrint = millis();
  Serial.print(F("M[0]: "));
  Serial.print(M[0]);
  Serial.print(F(", D[0]: "));
  Serial.println(D[0]);
}

} ```

#### 함수 예제 · Modbus RTU Master: ImodbusRTUmasterInit(), ImodbusRTUmaster()

함수 원형

```cpp void ImodbusRTUmasterInit(HardwareSerial& serialPort, long baudrate, uint8_t config); uint8_t ImodbusRTUmaster(HardwareSerial& serialPort, uint8_t slaveId, uint8_t functionCode, uint16_t address, uint16_t quantity, uint16_t* data, uint16_t timeoutMs = 100); ```

RS-485(Serial1)로 상대 슬레이브의 홀딩 레지스터 1개를 1초마다 읽습니다. 상대 기기는 국번 1, 9600bps, 8N1, FC03·실제 시작 주소 0으로 준비합니다. 응답은 received[0]에 저장하며 성공한 경우에만 표시합니다. 오류 코드는 16진수로 표시합니다. 위 슬레이브 예제와는 별도 스케치이며, M/D 메모리 대신 수신 배열을 사용합니다.

```cpp unsigned long lastRequest = 0; uint16_t received[1];

void setup() {

Serial.begin(115200);
ImodbusRTUmasterInit(Serial1, 9600, SERIAL_8N1);  // RS-485를 Modbus 마스터로 시작

}

void loop() {

if (millis() - lastRequest < 1000) return;
lastRequest = millis();
const uint8_t result = ImodbusRTUmaster(Serial1, 1, 3, 0, 1, received, 200);  // 국번 1의 주소 0에서 1워드 읽기, 제한 200ms

if (result == IMODBUS_RTU_SUCCESS) {

  Serial.print(F("Register 0: "));
  Serial.println(received[0]);
} else {
  Serial.print(F("Modbus error: 0x"));
  Serial.println(result, HEX);
}

} ```

### 예제 프로그램 · LS산전 Cnet 통신

관련 내장 명령어

#### 함수 예제 · LS산전 Cnet SLave: ICnetMem(), ICnetAdr(), ICnetInit(), ICnet()

함수 원형

```cpp void ICnetMem(uint16_t m_size, uint16_t d_size, uint16_t r_size = 100); void ICnetAdr(uint16_t m_offset, uint16_t d_offset, uint16_t r_offset = 0); void ICnetInit(HardwareSerial& serialPort, uint8_t slaveId, long baudrate); void ICnet(); ```

D0 상태를 M[0], A0 원시값(0~1023)을 D[0]에 넣어 HMI에서 읽습니다. 상대 기기는 LS산전 Cnet, RS-485, 국번 1, 9600bps, 8N1로 설정합니다. 비트는 %MX00000(M[0]), 워드는 %DW0(D[0])을 읽습니다. 통신 함수는 loop()마다 호출하며 출력은 제어하지 않습니다.

M·D·R은 코어가 제공하는 공유 전역 메모리이며, 이 예제는 R을 사용하지 않습니다. Modbus 예제와는 단독 실행하며, 다른 프로토콜과 함께 사용할 때는 메모리를 중복 할당하지 않습니다.

```cpp unsigned long lastPrint = 0; bool memoryReady = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);
ICnetMem(8, 8, 0);  // M 8비트와 D 8워드 할당, R은 사용하지 않음
ICnetAdr(0, 0, 0);  // M과 D의 통신 시작 주소를 0으로 설정
ICnetInit(Serial1, 1, 9600);  // RS-485를 국번 1, 9600bps로 시작
memoryReady = (M != nullptr && D != nullptr);
if (!memoryReady) Serial.println(F("Memory allocation failed"));

}

void loop() {

if (!memoryReady) return;
M[0] = digitalRead(0);
D[0] = analogRead(A0);
ICnet();  // 수신한 LS Cnet 요청 처리

if (millis() - lastPrint >= 1000) {

  lastPrint = millis();
  Serial.print(F("M[0]: "));
  Serial.print(M[0]);
  Serial.print(F(", D[0]: "));
  Serial.println(D[0]);
}

} ```

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