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products:mpino_16a8r
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====== MPINO-16A8R ====== MPINO-16A8R은 디지털 입력 16점과 릴레이 출력 8점을 갖춘 일체형 산업용 아두이노입니다. 아날로그 입력 4점, 인터럽트·엔코더, I²C와 RS-232·RS-485·UART 통신 기능을 한 장의 PCB에 구성했습니다. Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다. [[:products:mpino_series#mpino_series_사양표|MPINO Series 사양표]]에서 MPINO-16A8R의 보드 이름, 연결 방법과 첫 입출력 번호를 확인할 수 있습니다. {{ :products:mpino-16a8r-connectors.svg?nolink |MPINO-16A8R 커넥터 안내 }} ===== 제품 사양서 ===== ^ 구분 ^ 개수 ^ 접점명 ^ 사양 ^ | 전원 | - | 전원전압 | DC 9~12V (DC 12V 사용 시 1A 이상) | | 디지털 입력 | 16점 \\ (무접점·절연) | I(22)~I(37) | 동작 입력 전압: DC 0~40V \\ HIGH 인식 전압: DC 5V 이상 \\ 입력저항: 2.2kΩ \\ 8점/1COM × 2그룹 | | 릴레이 출력 | 8점 \\ (유접점·절연) | R(39)~R(46) | 동작 연결 전압: DC 0~30V 또는 AC 0~250V \\ 최대 출력 허용 전류: 5A/1점, 15A/1COM \\ 4점/1COM × 2그룹 | | 아날로그 입력 | 4점 \\ (비절연) | A(0)~A(3) | 기본 입력: DC 0~5V, 10bit (0~1023) \\ 선택 사양: DC 0~10V, 0(4)~20mA, NTC 10kΩ(25℃) \\ 입력저항: 100MΩ(0~5V), 200MΩ(0~10V), 250Ω(0(4)~20mA) | | 인터럽트 \\ 엔코더 | 1채널 \\ (비절연) | SDA(20) \\ SCL(21) | 입력 전압: DC 0~5V \\ 4.7kΩ 풀업 저항 내장 \\ 엔코더 사용 시 I²C 동시 사용 불가 | | 통신 채널 | 1채널 \\ (비절연) | I²C | I²C 마스터·슬레이브 지원 \\ SDA(20), SCL(21) 사용 | | ::: | ::: | RS-232 | ''Serial1'' 사용 \\ Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원 \\ LS산전 Cnet 내장 명령어 지원 | | ::: | ::: | RS-485 | ''Serial2'' 사용 \\ 자동 방향제어 지원 \\ Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원 \\ LS산전 Cnet 내장 명령어 지원 | | ::: | ::: | UART | ''Serial3'' 사용 \\ Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원 \\ LS산전 Cnet 내장 명령어 지원 | | 메모리 | - | Flash | 256KB (BootLoader 8KB 포함) | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ::: | ::: | EEPROM | 4KB | **Markdown 자료:** [[https://www.ilogics.net/docs/downloads:mpino:ko:mpino_16a8r?do=export_raw|MPINO-16A8R.md 다운로드]] ===== 디지털 입력 ===== [[:guide:wiring#디지털_입력_한_채널_확인|처음 결선할 때는 디지털 입력 한 채널 확인 순서를 함께 보십시오. →]] ^ 그룹 ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | COM0 | I(22)~I(29) | D22~D29 | 디지털 입력 8점, COM0 공유 | {{:products:mpino-16a8r-digital-input.svg?727|MPINO-16A8R 디지털 입력 단자대와 NPN·PNP 결선}} | | COM1 | I(30)~I(37) | D30~D37 | 디지털 입력 8점, COM1 공유 | ::: | 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("D")); Serial.print(pin); Serial.print(F(": ")); Serial.println(digitalRead(pin)); } delay(200); } </code> **관련 내장 명령어** === 함수 예제 · 연속 판독 필터: IdigitalRead() === **함수 원형** <code cpp> bool IdigitalRead(uint8_t pin, uint8_t samples); </code> IdigitalRead(22, 5)는 D22을 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. <code cpp> void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { const bool inputOn = IdigitalRead(22, 5); // D22을 5회 연속 판독해 안정된 상태 반환 Serial.println(inputOn ? F("D22 ON") : F("D22 OFF")); delay(200); } </code> === 함수 예제 · 채터링 방지: Ibounce(), IbounceOn(), IbounceOff() === **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); </code> D22 입력을 세 가지 필터로 비교합니다. 반환값은 필터 처리된 ON/OFF 상태입니다. * ''Ibounce(22, 30)'': ON과 OFF 모두 30ms 이상 안정된 뒤 반영합니다. * ''IbounceOn(22, 500)'': ON만 500ms 지연하고 OFF는 즉시 반영합니다. * ''IbounceOff(22, 500)'': OFF만 500ms 지연하고 ON은 즉시 반영합니다. 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, 500); // D22의 ON만 500ms 지연, OFF는 즉시 반영 const bool offDelayed = IbounceOff(22, 500); // D22의 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); } } </code> === 함수 예제 · 입력 토글: Ialt() === **함수 원형** <code cpp> void Ialt(bool input, bool &state_var); </code> 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, Ialt()가 이 값을 직접 변경합니다. <code cpp> bool outputOn = false; void setup() { Serial.begin(115200); digitalWrite(39, LOW); } void loop() { const bool previous = outputOn; const bool inputOn = Ibounce(22, 30); // D22의 ON/OFF 채터링을 30ms로 필터링 Ialt(inputOn, outputOn); // 입력이 OFF→ON일 때 outputOn 반전 digitalWrite(39, outputOn ? HIGH : LOW); if (outputOn != previous) { Serial.println(outputOn ? F("D39 ON") : F("D39 OFF")); } } </code> ===== 릴레이 출력 ===== [[:guide:wiring#릴레이_출력_한_채널_확인|처음 결선할 때는 릴레이 출력 한 채널 확인 순서를 함께 보십시오. →]] ^ 그룹 ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 접점 정격 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | COM2 | R(39)~R(42) | D39~D42 | AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점·15A/COM | {{:products:mpino-16a8r-relay-output.svg?850|MPINO-16A8R 릴레이 출력 단자대와 부하 결선}} | | COM3 | R(43)~R(46) | D43~D46 | AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점·15A/COM | ::: | 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, LOW); } void loop() { for (uint8_t ch = 0; ch < 8; ch++) { digitalWrite(39 + ch, digitalRead(22 + ch)); } } </code> ===== 아날로그 입력 ===== ^ 채널 ^ 기본 입력 ^ 선택 사양 ^ 분해능 ^ 커넥터 핀 배열 ^ | A(0)~A(3) | DC 0~5V | DC 0~10V \\ 0(4)~20mA \\ NTC 10kΩ(25℃) | 10bit (0~1023) | {{:products:mpino-16a8r-analog-input.svg?439|MPINO-16A8R 아날로그 입력 커넥터 핀 배열}} | 아날로그 입력 범위는 제품의 저항 구성을 변경하여 선택합니다. ==== 예제 프로그램 · 아날로그 입력 ==== 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("A")); Serial.print(ch); Serial.print(F(" ADC: ")); Serial.println(analogRead(analogPins[ch])); } delay(500); } </code> **관련 내장 명령어** === 함수 예제 · 입력 범위 환산: IanalogRead(), IanalogReadf() === **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); </code> 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, 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); } </code> === 함수 예제 · 4~20mA 범위 환산: IanalogRead2(), IanalogRead2f() === **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); </code> A0는 기본 0~5V 입력, A2는 0(4)~20mA 주문 옵션으로 구성된 제품에서 실행합니다. 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. <code 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); } </code> === 함수 예제 · 이동 평균: analogReadAvg(), analogRead2Avg() === **함수 원형** <code cpp> int32_t analogReadAvg(uint8_t ch, uint8_t samples); int32_t analogRead2Avg(uint8_t ch, uint8_t samples); </code> A0는 기본 0~5V 입력, A2는 0(4)~20mA 주문 옵션으로 구성된 제품에서 실행합니다. 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. <code 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); } </code> ==== 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 설명합니다. <code cpp> void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { Serial.print(F("A0 ADC: ")); Serial.println(analogRead(A0)); delay(500); } </code> **관련 내장 명령어** === 함수 예제 · NTC 온도 읽기: ntcRead(), ntcReadf() === **함수 원형** <code cpp> int ntcRead(uint8_t ch); float ntcReadf(uint8_t ch); </code> A0가 NTC 10kΩ 입력 주문 옵션으로 구성된 제품에서만 실행합니다. NTC 입력 A0에 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. <code cpp> void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { const int temperature10 = ntcRead(A0); // A0 온도를 섭씨×10 정수로 반환 const float temperature = ntcReadf(A0); // A0 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); } </code> ===== 인터럽트ㆍ엔코더 ===== ^ 기능 ^ 단자·Arduino 핀 ^ 채널 ^ | 외부 인터럽트 | SDA(D20), SCL(D21) | 2점 | | 엔코더 입력 | A상: SDA(D20), B상: SCL(D21) | 1채널 | | I²C | SDA(D20), SCL(D21) | 1채널 | 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/SCL)입니다. 32비트 값을 ATOMIC_BLOCK으로 읽어 500ms마다 표시하는 소프트웨어 인터럽트 예제입니다. 최대 입력 주파수에서 무손실을 보장하지 않습니다. SDA·SCL을 사용하므로 I²C 통신과 동시에 실행하지 않습니다. <code cpp> static_assert(digitalPinToInterrupt(SDA) != NOT_AN_INTERRUPT, "Invalid interrupt input"); #include <util/atomic.h> volatile uint32_t pulseCount = 0; void countPulse() { pulseCount++; } void setup() { Serial.begin(115200); // SDA는 풀업 상태이며, 외부 신호가 GND로 당길 때 계수 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SDA), countPulse, FALLING); } void loop() { uint32_t snapshot; ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { snapshot = pulseCount; } Serial.print(F("SDA pulses: ")); Serial.println(snapshot); delay(500); } </code> ==== 예제 프로그램 · 엔코더 입력 ==== A상은 SDA(D20), B상은 SCL(D21)에 연결합니다. 4.7kΩ 풀업 (SDA/SCL)이며 FALLING 에지에서 B상이 LOW이면 증가하는 1배 계수 예제입니다. 실제 회전 방향은 A·B상 결선에 따라 달라집니다. SDA·SCL을 사용하므로 I²C 통신과 동시에 실행하지 않습니다. <code cpp> static_assert(digitalPinToInterrupt(SDA) != NOT_AN_INTERRUPT, "Invalid interrupt input"); #include <util/atomic.h> #include <stdint.h> 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), readEncoder, FALLING); } void loop() { int32_t snapshot; ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { snapshot = position; } Serial.print(F("Encoder: ")); Serial.println(snapshot); delay(500); } </code> ===== 통신과 다운로드 ===== ^ 기능 ^ Arduino 핀 ^ 사용 객체 ^ 상대 기기 결선 ^ | USB 다운로드·모니터링 | D0(RX0), D1(TX0) | ''Serial'' | {{:products:mpino-16a8r-communication.svg?780|MPINO-16A8R 통신 커넥터와 상대 기기 결선}} | | RS-232 | D19(RX1), D18(TX1) | ''Serial1'' | ::: | | RS-485 | D17(RX2), D16(TX2) | ''Serial2'' | ::: | | UART | D15(RX3), D14(TX3) | ''Serial3'' | ::: | | I²C | D20(SDA), D21(SCL) | ''Wire'' | ::: | RS-485는 자동 방향제어 방식이므로 송수신 방향을 전환하는 별도의 제어 핀이 필요하지 않습니다. ==== 예제 프로그램 · 기본 통신 ==== 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 시 예제의 Serial1을 해당 객체로 바꿉니다. <code 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()); } } </code> ==== 예제 프로그램 · I²C 통신 ==== Wire로 주소 0x08~0x77을 검색하고 응답한 주소를 3초마다 표시합니다. SDA·SCL을 사용하는 엔코더/인터럽트 예제와 동시에 실행하지 않습니다. <code 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); } </code> ==== 예제 프로그램 · Modbus RTU 통신 ==== **관련 내장 명령어** === 함수 예제 · Modbus RTU Slave: ImodbusRTUMem(), ImodbusRTUAdr(), ImodbusRTUInit(), ImodbusRTU() === **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& serialPort, uint8_t slaveId, long baudrate); void ImodbusRTU(); </code> D22 상태를 M[0], A0 원시값(0~1023)을 D[0]에 넣어 상대 기기에서 읽습니다. RS-232(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. RS-485 단자에 연결할 때는 Serial1을 Serial2로 바꾸며, UART 단자는 Serial3를 사용합니다. <code 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-232를 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(22); 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]); } } </code> === 함수 예제 · Modbus RTU Master: ImodbusRTUmasterInit(), ImodbusRTUmaster() === **함수 원형** <code 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); </code> 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, M/D 메모리 대신 수신 배열을 사용합니다. RS-485 단자에 연결할 때는 Serial1을 Serial2로 바꾸며, UART 단자는 Serial3를 사용합니다. <code cpp> unsigned long lastRequest = 0; uint16_t received[1]; void setup() { Serial.begin(115200); ImodbusRTUmasterInit(Serial1, 9600, SERIAL_8N1); // RS-232를 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); } } </code> ==== 예제 프로그램 · LS산전 Cnet 통신 ==== **관련 내장 명령어** === 함수 예제 · LS산전 Cnet SLave: ICnetMem(), ICnetAdr(), ICnetInit(), ICnet() === **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& serialPort, uint8_t slaveId, long baudrate); void ICnet(); </code> 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]), 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. RS-485 단자에 연결할 때는 Serial1을 Serial2로 바꾸며, UART 단자는 Serial3를 사용합니다. <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, 1, 9600); // RS-232를 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(22); 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]); } } </code> [[products:mpino_series|← MPINO Series 비교표로 돌아가기]]
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2026/09/15 17:45
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