products:mpino_16a8r
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| products:mpino_16a8r [2026/09/06 10:01] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_16a8r [2026/09/15 17:45] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 4: | 줄 4: | ||
| Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다. | Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다. | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== 주요 | + | ===== 제품 |
| ^ 구분 | ^ 구분 | ||
| 줄 22: | 줄 27: | ||
| | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ||
| | ::: | ::: | EEPROM | | ::: | ::: | EEPROM | ||
| + | |||
| + | **Markdown 자료:** [[https:// | ||
| + | |||
| ===== 디지털 입력 ===== | ===== 디지털 입력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 그룹 ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 그룹 ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | COM0 | I(22)~I(29) | D22~D29 | 디지털 입력 8점, COM0 공유 | {{: | | COM0 | I(22)~I(29) | D22~D29 | 디지털 입력 8점, COM0 공유 | {{: | ||
| 줄 30: | 줄 39: | ||
| 디지털 입력은 포토커플러로 절연되어 있으며 DC 5~24V의 NPN 또는 PNP 입력을 연결할 수 있습니다. 입력 방식은 COM0·COM1 결선 방향으로 선택합니다. | 디지털 입력은 포토커플러로 절연되어 있으며 DC 5~24V의 NPN 또는 PNP 입력을 연결할 수 있습니다. 입력 방식은 COM0·COM1 결선 방향으로 선택합니다. | ||
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · 디지털 입력 ==== | ||
| + | |||
| + | digitalRead()로 D22~D37의 입력 상태를 200ms마다 표시합니다. HIGH는 1, LOW는 0입니다. | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | for (uint8_t pin = 22; pin <= 37; pin++) { | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(pin); | ||
| + | Serial.print(F(": | ||
| + | Serial.println(digitalRead(pin)); | ||
| + | } | ||
| + | delay(200); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **관련 내장 명령어** | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · 연속 판독 필터: IdigitalRead() === | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | bool IdigitalRead(uint8_t pin, uint8_t samples); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | IdigitalRead(22, | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | const bool inputOn = IdigitalRead(22, | ||
| + | Serial.println(inputOn ? F("D22 ON") : F("D22 OFF" | ||
| + | delay(200); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · 채터링 방지: Ibounce(), IbounceOn(), | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code 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); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | D22 입력을 세 가지 필터로 비교합니다. 반환값은 필터 처리된 ON/OFF 상태입니다. | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | 각 함수는 같은 핀에서도 독립적으로 동작합니다. 필터를 loop()마다 실행하고 결과만 200ms 간격으로 표시합니다. | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | unsigned long lastPrint = 0; | ||
| + | |||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | const bool stable = Ibounce(22, 30); // D22의 ON/OFF 채터링을 30ms로 필터링 | ||
| + | const bool onDelayed = IbounceOn(22, | ||
| + | const bool offDelayed = IbounceOff(22, | ||
| + | |||
| + | if (millis() - lastPrint >= 200) { | ||
| + | lastPrint = millis(); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(stable); | ||
| + | Serial.print(F(", | ||
| + | Serial.print(onDelayed); | ||
| + | Serial.print(F(", | ||
| + | Serial.println(offDelayed); | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · 입력 토글: Ialt() === | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void Ialt(bool input, bool & | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Ialt(input, state)는 입력이 OFF에서 ON으로 바뀔 때마다 state를 반전합니다. D22을 한 번 누르면 D39가 ON, 다시 누르면 OFF가 되며 누르고 있는 동안은 유지됩니다. 예제는 Ibounce(22, 30)로 채터링을 걸러 Ialt()에 전달합니다. outputOn은 호출 사이에 유지되는 전역 변수이며, | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | bool outputOn = false; | ||
| + | |||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | digitalWrite(39, | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | const bool previous = outputOn; | ||
| + | const bool inputOn = Ibounce(22, 30); // D22의 ON/OFF 채터링을 30ms로 필터링 | ||
| + | Ialt(inputOn, | ||
| + | digitalWrite(39, | ||
| + | |||
| + | if (outputOn != previous) { | ||
| + | Serial.println(outputOn ? F("D39 ON") : F("D39 OFF" | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== 릴레이 출력 ===== | ===== 릴레이 출력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 그룹 ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 접점 정격 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 그룹 ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 접점 정격 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | COM2 | R(39)~R(42) | D39~D42 | AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/ | | COM2 | R(39)~R(42) | D39~D42 | AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/ | ||
| 줄 38: | 줄 165: | ||
| 릴레이 출력은 COM2 또는 COM3과 각 출력 단자를 물리적으로 연결하는 무전압 접점입니다. 부하 전원은 별도로 연결해야 합니다. | 릴레이 출력은 COM2 또는 COM3과 각 출력 단자를 물리적으로 연결하는 무전압 접점입니다. 부하 전원은 별도로 연결해야 합니다. | ||
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · 릴레이 출력 ==== | ||
| + | |||
| + | D22~D29 입력을 D39~D46 출력에 순서대로 대응시킵니다. 입력이 HIGH이면 해당 출력이 ON됩니다. | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | for (uint8_t pin = 39; pin <= 46; pin++) digitalWrite(pin, | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | for (uint8_t ch = 0; ch < 8; ch++) { | ||
| + | digitalWrite(39 + ch, digitalRead(22 + ch)); | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== 아날로그 입력 ===== | ===== 아날로그 입력 ===== | ||
| 줄 44: | 줄 188: | ||
| | A(0)~A(3) | DC 0~5V | DC 0~10V \\ 0(4)~20mA \\ NTC 10kΩ(25℃) | 10bit (0~1023) | {{: | | A(0)~A(3) | DC 0~5V | DC 0~10V \\ 0(4)~20mA \\ NTC 10kΩ(25℃) | 10bit (0~1023) | {{: | ||
| - | 아날로그 입력 범위는 제품의 저항 구성을 변경하여 선택합니다. 아날로그 입력을 사용할 때는 '' | + | 아날로그 입력 범위는 제품의 저항 구성을 변경하여 선택합니다. |
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · 아날로그 | ||
| + | |||
| + | analogRead()로 A0~A3의 ADC 원시값(0~1023)을 표시합니다. 각 채널의 전압·전류 모드는 실제 제품 설정을 따릅니다. | ||
| + | |||
| + | <code 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(" | ||
| + | Serial.print(ch); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.println(analogRead(analogPins[ch])); | ||
| + | } | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **관련 내장 명령어** | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · 입력 범위 환산: IanalogRead(), | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | int32_t IanalogRead(uint8_t ch, int32_t min, int32_t max); | ||
| + | float IanalogReadf(uint8_t ch, float min, float max); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | A0는 기본 0~5V 입력, A2는 0(4)~20mA 주문 옵션으로 구성된 제품에서 실행합니다. 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. | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | const int32_t percent = IanalogRead(A0, | ||
| + | const float voltage = IanalogReadf(A0, | ||
| + | const float current = IanalogReadf(A2, | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(percent); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(voltage, | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(current, | ||
| + | Serial.println(F(" | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · 4~20mA 범위 환산: IanalogRead2(), | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | int32_t IanalogRead2(uint8_t ch, int32_t min, int32_t max); | ||
| + | float IanalogRead2f(uint8_t ch, float min, float max); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | A0는 기본 0~5V 입력, A2는 0(4)~20mA 주문 옵션으로 구성된 제품에서 실행합니다. A2에 연결한 4~20mA 센서 | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | const int32_t percent = IanalogRead2(A2, | ||
| + | const float current = IanalogRead2f(A2, | ||
| + | if (percent == ANALOG_READ2_ERROR || | ||
| + | current == (float)ANALOG_READ2_ERROR) { | ||
| + | Serial.println(F(" | ||
| + | } else { | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(percent); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(current, | ||
| + | Serial.println(F(" | ||
| + | } | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · 이동 평균: analogReadAvg(), | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | int32_t analogReadAvg(uint8_t ch, uint8_t samples); | ||
| + | int32_t analogRead2Avg(uint8_t ch, uint8_t samples); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | A0는 기본 0~5V 입력, A2는 0(4)~20mA 주문 옵션으로 구성된 제품에서 | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | const int32_t voltageAvg = analogReadAvg(A0, | ||
| + | const int32_t currentAvg = analogRead2Avg(A2, | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(voltageAvg); | ||
| + | Serial.print(F(", | ||
| + | if (currentAvg == ANALOG_READ2_AVG_ERROR) { | ||
| + | Serial.println(F(" | ||
| + | } else { | ||
| + | Serial.println(currentAvg); | ||
| + | } | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · 온도센서 입력 ==== | ||
| + | |||
| + | A0가 NTC 입력 주문 옵션으로 구성된 제품에서만 실행합니다. analogRead()로 A0의 온도센서 ADC 원시값(0~1023)을 표시합니다. 섭씨 환산은 아래 내장 명령어에서 | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **관련 내장 명령어** | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · NTC 온도 읽기: ntcRead(), ntcReadf() === | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | int ntcRead(uint8_t ch); | ||
| + | float ntcReadf(uint8_t ch); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | A0가 NTC 10kΩ 입력 주문 옵션으로 구성된 제품에서만 실행합니다. NTC 입력 A0에 연결한 NTC 10kΩ(25℃), | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | const int temperature10 = ntcRead(A0); | ||
| + | const float temperature = ntcReadf(A0); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(temperature10); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(temperature, | ||
| + | Serial.println(F(" | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| ===== 인터럽트ㆍ엔코더 ===== | ===== 인터럽트ㆍ엔코더 ===== | ||
| 줄 54: | 줄 365: | ||
| SDA와 SCL에는 4.7kΩ 풀업 저항이 내장되어 있습니다. 엔코더 입력과 I²C는 같은 핀을 사용하므로 동시에 사용할 수 없습니다. | SDA와 SCL에는 4.7kΩ 풀업 저항이 내장되어 있습니다. 엔코더 입력과 I²C는 같은 핀을 사용하므로 동시에 사용할 수 없습니다. | ||
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · 펄스 카운트 ==== | ||
| + | |||
| + | SDA(D20)의 FALLING 에지를 계수합니다. 입력은 4.7kΩ 풀업 (SDA/ | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | static_assert(digitalPinToInterrupt(SDA) != NOT_AN_INTERRUPT, | ||
| + | |||
| + | #include < | ||
| + | |||
| + | volatile uint32_t pulseCount = 0; | ||
| + | |||
| + | void countPulse() { | ||
| + | pulseCount++; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | // SDA는 풀업 상태이며, | ||
| + | attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SDA), | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | uint32_t snapshot; | ||
| + | ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { | ||
| + | snapshot = pulseCount; | ||
| + | } | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.println(snapshot); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · 엔코더 입력 ==== | ||
| + | |||
| + | A상은 SDA(D20), B상은 SCL(D21)에 연결합니다. 4.7kΩ 풀업 (SDA/ | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | static_assert(digitalPinToInterrupt(SDA) != NOT_AN_INTERRUPT, | ||
| + | |||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | |||
| + | volatile int32_t position = 0; | ||
| + | |||
| + | void readEncoder() { | ||
| + | // A상 하강 시 B상이 LOW이면 증가 (1배 카운트) | ||
| + | if (digitalRead(SCL) == LOW) { | ||
| + | if (position < INT32_MAX) position++; | ||
| + | } else { | ||
| + | if (position > INT32_MIN) position--; | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | // 엔코더 A상 → SDA(D20), B상 → SCL(D21) | ||
| + | attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SDA), | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | int32_t snapshot; | ||
| + | ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { | ||
| + | snapshot = position; | ||
| + | } | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.println(snapshot); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== 통신과 다운로드 ===== | ===== 통신과 다운로드 ===== | ||
| 줄 66: | 줄 449: | ||
| RS-485는 자동 방향제어 방식이므로 송수신 방향을 전환하는 별도의 제어 핀이 필요하지 않습니다. | RS-485는 자동 방향제어 방식이므로 송수신 방향을 전환하는 별도의 제어 핀이 필요하지 않습니다. | ||
| - | ===== 기본 입출력 | + | ==== 예제 |
| - | 아래 예제는 I(22) 입력이 ON되면 R(39) 릴레이를 | + | Serial(115200bps)과 RS-232 Serial1(9600bps, 8-N-1) 사이에 문자를 전달합니다. availableForWrite()로 송신 버퍼 여유를 확인합니다. Serial2는 RS-485, Serial3는 TTL UART이며 해당 단자 사용 |
| <code cpp> | <code cpp> | ||
| + | // MP 다운로드 케이블의 Serial 모니터 ↔ RS-232 Serial1 | ||
| void setup() { | void setup() { | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| } | } | ||
| void loop() { | void loop() { | ||
| - | | + | |
| + | 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/ | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | #include < | ||
| + | |||
| + | 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(" | ||
| + | if (address < 16) Serial.print(' | ||
| + | Serial.println(address, HEX); | ||
| + | found++; | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.println(found); | ||
| + | delay(3000); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · Modbus RTU 통신 ==== | ||
| + | |||
| + | **관련 내장 명령어** | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · Modbus RTU Slave: ImodbusRTUMem(), | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | void ImodbusRTUMem(uint16_t m_size, uint16_t d_size); | ||
| + | void ImodbusRTUAdr(uint16_t m_offset, uint16_t d_offset); | ||
| + | void ImodbusRTUInit(HardwareSerial& | ||
| + | void ImodbusRTU(); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | D22 상태를 M[0], A0 원시값(0~1023)을 D[0]에 넣어 상대 기기에서 읽습니다. RS-232(Serial1), | ||
| + | |||
| + | M과 D는 코어가 제공하는 공유 전역 메모리입니다. 이 스케치는 단독 실행하며, | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | unsigned long lastPrint = 0; | ||
| + | bool memoryReady = false; | ||
| + | |||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | ImodbusRTUMem(8, | ||
| + | ImodbusRTUAdr(0, | ||
| + | ImodbusRTUInit(Serial1, | ||
| + | memoryReady = (M != nullptr && D != nullptr); | ||
| + | if (!memoryReady) Serial.println(F(" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | if (!memoryReady) return; | ||
| + | M[0] = digitalRead(22); | ||
| + | D[0] = analogRead(A0); | ||
| + | ImodbusRTU(); | ||
| + | |||
| + | if (millis() - lastPrint >= 1000) { | ||
| + | lastPrint = millis(); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(M[0]); | ||
| + | Serial.print(F(", | ||
| + | Serial.println(D[0]); | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · Modbus RTU Master: ImodbusRTUmasterInit(), | ||
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| + | **함수 원형** | ||
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| + | <code cpp> | ||
| + | void ImodbusRTUmasterInit(HardwareSerial& | ||
| + | uint8_t ImodbusRTUmaster(HardwareSerial& | ||
| + | </ | ||
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| + | RS-232(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, | ||
| + | |||
| + | <code cpp> | ||
| + | unsigned long lastRequest = 0; | ||
| + | uint16_t received[1]; | ||
| + | |||
| + | void setup() { | ||
| + | Serial.begin(115200); | ||
| + | ImodbusRTUmasterInit(Serial1, | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | if (millis() - lastRequest < 1000) return; | ||
| + | lastRequest = millis(); | ||
| + | const uint8_t result = ImodbusRTUmaster(Serial1, | ||
| + | |||
| + | if (result == IMODBUS_RTU_SUCCESS) { | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.println(received[0]); | ||
| + | } else { | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.println(result, | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 예제 프로그램 · LS산전 Cnet 통신 ==== | ||
| + | |||
| + | **관련 내장 명령어** | ||
| + | |||
| + | === 함수 예제 · LS산전 Cnet SLave: ICnetMem(), ICnetAdr(), ICnetInit(), | ||
| + | |||
| + | **함수 원형** | ||
| + | |||
| + | <code 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& | ||
| + | void ICnet(); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | D22 상태를 M[0], A0 원시값(0~1023)을 D[0]에 넣어 HMI에서 읽습니다. 상대 기기는 LS산전 Cnet, RS-232, 국번 1, 9600bps, 8N1로 설정합니다. 비트는 %MX00000(M[0]), | ||
| + | |||
| + | M·D·R은 코어가 제공하는 공유 전역 메모리이며, | ||
| + | |||
| + | <code 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, | ||
| + | memoryReady = (M != nullptr && D != nullptr); | ||
| + | if (!memoryReady) Serial.println(F(" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | if (!memoryReady) return; | ||
| + | M[0] = digitalRead(22); | ||
| + | D[0] = analogRead(A0); | ||
| + | ICnet(); | ||
| + | |||
| + | if (millis() - lastPrint >= 1000) { | ||
| + | lastPrint = millis(); | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| + | Serial.print(M[0]); | ||
| + | Serial.print(F(", | ||
| + | Serial.println(D[0]); | ||
| + | } | ||
| } | } | ||
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