工业级温度采集模块,NTC-10K-3950-1%类型传感器,测量温度范围-40~200℃,温度分辨率:0.01℃、温度精度:0.1℃ (0~100C)、内置看门狗防死机,设备兼容两线制和三线制PT100传感器,经过高低温试验箱测试可在-40C~85C下正常工...
l DC7-30V 宽压供电;
l RS485 通讯隔离;
l RS232 通讯;
l 通讯接口支持 RS232、RS485;
l 标准 modbus 协议,同时支持 RTU、TCP 、ASCII 格式;
l 可以设置 0-255 个设备地址,通过软件设置。
l 12 路 PT100 温度采集通道,24 位 AD 转换;
l 温度采集分辨率 0.01℃;
l 温度采集精度±0. 1℃;
l 12 路 12 位分辨率模拟量 4-20ma 或 0-10v 输入;
l 模拟量采集精度±0.01ma/v;
l 支持波特率:1200,2400,4800,9600, 19200,38400,57600, 115200(可以通过软件修改,默认 9600)。
型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | AI | PT100 |
DAM-AIPT12 | ● | ● | ● | 12 | 12 |
参数 | 说明 |
数据接口 | 隔离 RS485、RS232 |
额定电压 | DC 7-30V |
电源指示 | 1路红色 LED 指示(通电时常亮) |
通讯指示 | 1路绿色 LED 指示(通信时闪烁) |
测量温度范围 | -200-650℃ |
温度转换 | 24位 AD |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度精度 | ±0.1℃ |
模拟量输入类型 | 4-20ma 或0-10V |
模拟量转换 | 12位 AD |
模拟量分辨率 | 0.001(ma/v) |
模拟量采集精度 | ±0.01(ma/v) |
工作温度 | 工业级,-40℃-85℃ |
尺寸 | 179*116*48mm |
重量 | 200g |
通讯协议 | Modbus RTU / Modbus ASCII/ Modbus TCP 均支持 |
设备地址 | 默认1,可修改范围1-254 |
默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200 |
校验方式 | 默认 NONE,可修改为 even,odd |
软件支持 | 配套配置软件、控制软件; 支持各家组态软件; 支持 Labviewd 等 |

AIPT12 接口图

PT100 传感器
PT100 三线制中,如图所示,A 与 B 、A 与C 之间阻值常温下为 110 欧姆左右,B 与 C之间为0 欧。
功能 | 序号 | 引脚 | 说明 |
供电电源(DC7-30V) | 1 | ﹢ | 设备供电正极接口 |
2 | - | 设备供电负极接口 | |
通讯接口 | 52 | B- | 485 通讯 B- |
51 | A+ | 485 通讯 A+ |
50 | 485 通讯屏蔽线接口 | ||
PT100 输入 1(CH1) | 3 | A |
第一路 PT100 传感器输入 |
4 | B | ||
5 | C | ||
PT100 输入 2(CH2) | 6 | A |
第二路 PT100 传感器输入 |
7 | B | ||
8 | C | ||
PT100 输入 3(CH3) | 9 | A |
第三路 PT100 传感器输入 |
10 | B | ||
11 | C | ||
PT100 输入 4(CH4) | 12 | A |
第四路 PT100 传感器输入 |
13 | B | ||
14 | C | ||
PT100 输入 5(CH5) | 15 | A |
第五路 PT100 传感器输入 |
16 | B | ||
17 | C | ||
PT100 输入 6(CH6) | 18 | A |
第六路 PT100 传感器输入 |
19 | B | ||
20 | C | ||
PT100 输入 7(CH7) | 21 | A |
第七路 PT100 传感器输入 |
22 | B | ||
23 | C | ||
PT100 输入 8(CH8) | 24 | A |
第八路 PT100 传感器输入 |
25 | B | ||
26 | C | ||
PT100 输入 9(CH9) | 27 | A |
第九路 PT100 传感器输入 |
28 | B | ||
29 | C | ||
PT100 输入 10(CH10) | 29 | A |
第十路 PT100 传感器输入 |
30 | B | ||
31 | C | ||
PT100 输入 11(CH11) | 32 | A |
第十一路 PT100 传感器输入 |
33 | B | ||
34 | C | ||
PT100 输入 12(CH12) | 34 | A |
第十二路 PT100 传感器输入 |
35 | B | ||
36 | C | ||
模拟量输入 1 | 49 | AI1 | 模拟量输入 1 信号正 |
模拟量输入2 | 48 | AI2 | 模拟量输入 2 信号正 |
模拟量输入 3 | 47 | AI3 | 模拟量输入3 信号正 |
模拟量输入4 | 46 | AI4 | 模拟量输入 4 信号正 |
模拟量输入 5 | 45 | AI5 | 模拟量输入 5 信号正 |
模拟量输入 6 | 44 | AI6 | 模拟量输入 6 信号正 |
模拟量输入 7 | 43 | AI7 | 模拟量输入 7 信号正 |
模拟量输入 8 | 42 | AI8 | 模拟量输入 8 信号正 |
模拟量输入 9 | 41 | AI9 | 模拟量输入 9 信号正 |
模拟量输入 10 | 40 | AI10 | 模拟量输入 10 信号正 |
模拟量输入 11 | 39 | AI11 | 模拟量输入 11信号正 |
模拟量输入 12 | 38 | AI12 | 模拟量输入 12 信号正 |
模拟量输入信号负 | 37 | ACOM- | 模拟量输入信号负(共用) |





电脑自带的串口一般是 RS232 ,需要配 232-485 转换器(工业环境建议使用有源带隔离的转换器),转换后 RS485 为 A 、B 两线,A 接板上 A 端子,B 接板上 B 端子,485 屏蔽可以接 PB 。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线,采用链型网络结构。

设备采集到的AI数据与实际输入值之间的关系:实际值=返回值*0.001(ma/v)

https://www.juyingele.com/download/JYDAMSoftware.zip (软件视频教程连接)

工具栏 | 说明 |
通讯设置 | l 串口/网络通讯方式选择; l 端口号/TCP 地址选择; l 设置 AI/DI/DO 读取刷新时间。 |
DO 控制 | l 操作 DO 通道; l 选择 DO 模式; l 设置动作时间。 |
DI 输入 | l 查看 DI 输入状态; l 读取 DI 状态生成查询指令; l 设置 DI/DO 通道名称。 |
模拟量输入 | l 显示 4-20ma/0-10v/0-5v 实时数据/曲线; l 显示 PT100/K 型 PT100/DS18B20 温度数据/曲线; l 显示实时采集时间; l 设置 AI/温度通道名称; l 设置 AI 通道量程转换及显示单位; l 手动导出 excel 表格数据; l 手动保存数据曲线。 |
模拟量输出 | l 设置 AO 输出; l 生成 AO 多通道输出指令。 |
配置参数 | l 显示当前设备 AI/DI/DO 通道数量信息; l 设置波特率; l 设置偏移地址; l 设置工作模式; l 设置 AI/DI/DO 自动回传; l 设置 DO 掉电记忆。 |
指令区域 | l 生成 AI/DI/DO/AO/参数设置等指令。 |
调试区域 | l 用户自定义发送指令测试。 |
详细使用说明参考:JYDAM 调试软件使用说明文档
地址说明 | 说明 | |
默认地址 | 1 | 默认设备地址均为 1 |
广播地址 | 254 | 单独连接设备,任何设备地址下均可用254 通讯;当设备地址不明确时,用于读取当前设备地址。 |

DAM 系列设备 | 说明 |
有拨码开关设备 | 设备地址=拨码开关地址+偏移地址 |
无拨码开关设备 | 设备地址=偏移地址 |
拨码开关地址

u 五个拨码全都拨到“ON ”位置时,为地址“31 ”;
u 五个拨码全都拨到“OFF ”位置时,为地址“ 1 ”;
u 最左边 1 为二进制最低位。
u 地址表:

偏移地址
偏移地址默认为 0,通过软件进行设置:



设备重新上电;
使用修改后的波特率通讯测试。
补偿软件下载地址:https://www.juyingele.com/download/JYAdjust.zip
PT100 传感器为电阻信号,不同长度传感器线损值不同,需要根据不同长度的传感器线缆进行线损补偿;
线损值与温度对应关系: 380 毫欧 = 1℃;

举例说明:
1 、当前采集温度值为 29.91℃ , 实际温度值为 28.91℃ 。则需要补偿的温度值为-1℃ ,则写入的补偿值 380/10=38 ,具体补偿界面截图下图所示:

②、当前采集温度值为 30.05℃ , 实际温度值为 33.05℃ 。则需要补偿的温度值为3℃ , 则写入的补偿值-3×(380/10)=-114 ,具体补偿界面截图下图所示:

本产品支持标准modbus 指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》 即可。
Modbus 协议中文参考:https://www.juyingele.com/download/Modbus_poll.zip
线圈寄存器地址表:
寄存器名称 | 寄存器地址(10 进制) | 说明 | ||
温度输入 | ||||
输入 1 | 温度输入 | 40000 | 第一路温度输入 | |
输入2 | 4 号指令 | 40001 | 第二路温度输入 | |
输入 3 | 40002 | 第三路温度输入 | ||
输入4 | 40003 | 第四路温度输入 | ||
输入 5 | 40004 | 第五路温度输入 | ||
输入 6 | 40005 | 第六路温度输入 | ||
输入 7 | 40006 | 第七路温度输入 | ||
输入 8 | 40007 | 第八路温度输入 | ||
输入 9 | 40008 | 第九路温度输入 | ||
输入 10 | 40009 | 第十路温度输入 | ||
输入 11 | 40010 | 第十一路温度输入 | ||
输入 12 | 40011 | 第十二路温度输入 | ||
模拟量输入 | ||||
输入 1 | 模拟量输入 | 40020 | 第一路模拟量输入 | |
输入2 | 4 号指令 | 40021 | 第二路模拟量输入 | |
输入 3 | 40022 | 第三路模拟量输入 | ||
输入4 | 40023 | 第四路模拟量输入 | ||
输入 5 | 40024 | 第五路模拟量输入 | ||
输入 6 | 40025 | 第六路模拟量输入 | ||
输入 7 | 40026 | 第七路模拟量输入 | ||
输入 8 | 40027 | 第八路模拟量输入 | ||
输入 9 | 40028 | 第九路模拟量输入 | ||
输入 10 | 40029 | 第十路模拟量输入 | ||
输入 11 | 40030 | 第十一路模拟量输入 | ||
输入 12 | 40031 | 第十二路模拟量输入 | ||
配置参数 | ||||
RS232 波特率 | 保持寄存器 | 31000 | 见下表波特率数值对应表,默 | |
RS485 波特率 | 31001 | 认为 0 ,支持 0-10 ,该寄存器同时决定RS232 和RS485 的通信波特率 | |
设备地址 | 31002 | 默认地址 1 ,可设置地址范围 1-254 |
波特率数值对应表
数值 | 波特率 |
0 | 38400 |
1 | 2400 |
2 | 4800 |
3 | 9600 |
4 | 19200 |
5 | 38400 |
6 | 115200 |
7 | 57600 |
8 | 56000 |
9 | 14400 |
10 | 1200 |
注意:使用第三方上位机,比如组态王、MCGS、PLC 等软件时,PLC 寄存器地址会偏移 1。
使用JYDAM 调试软件即可生成查询通道指令

情景 | RTU 格式(16 进制 hex 格式发送) |
查询第 1 路温度 | FE040000000125C5 |
返回信息 | FE 04 02 00 00AD 24 |
查询第 2 路温度 | FE 04 00 01 00 01 74 05 |
查询第3 路温度 | FE 04 00 02 00 01 84 05 |
查询第 4 路温度 | FE04 00 03 0 001 D5 C5 |
查询第 5 路温度 | FE04 00 04 00 01 64 04 |
查询第 6 路温度 | FE04 00 05 00 01 35 C4 |
查询第 7 路温度 | FE04 00 06 00 01 C5 C4 |
查询第 8 路温度 | FE04 00 07 00 01 94 04 |
查询第 9 路温度 | FE04 00 08 00 01 A4 07 |
查询第 10 路温度 | FE04 00 09 00 01 F5 C7 |
查询第 11路温度 | FE04 00 0A 00 01 05 C7 |
查询第 12 路温度 | FE04 00 0B 00 01 54 07 |
查询 1~ 12 路温度 | FE04 00 00 00 0C E4 00 |
查询第 1 路模拟量 | FE 04 00 14 00 01 65C1 |
返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
查询第 2 路模拟量 | FE 04 00 15 00 01 34 01 |
查询第3 路模拟量 | FE 04 00 16 00 01 C4 01 |
查询第 4 路模拟量 | FE 04 00 17 00 01 95 C 1 |
查询第 5 路模拟量 | FE 04 00 18 00 01 A5 C2 |
查询第 6 路模拟量 | FE 04 00 19 00 01 F4 02 |
查询第 7 路模拟量 | FE 04 00 1A 00 01 04 02 |
查询第 8 路模拟量 | FE 04 00 1B 00 01 55 C2 |
查询第 9 路模拟量 | FE 04 00 1C 00 01 E4 03 |
查询第 10 路模拟量 | FE 04 00 1D 00 01 B5 C3 |
查询第 11路模拟量 | FE 04 00 1E 00 01 45 C3 |
查询第 12 路模拟量 | FE 04 00 1F 00 01 14 03 |
查询 1~ 12 路模拟量 | FE 04 00 14 00 0C A4 04 |
获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为:实际值=返回值*0.1
查询第一路温度
FE040000000125C5
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 查询输入寄存器指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
25 C5 | CRC16 |
模拟返回信息:
FE 04 02 09 92 2A D9
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
09(TH) 92(TL) | 查询的 AD 字 | TH 为温度高字节,TL 为温度低字节; 10 进制为 2450 ,实际温度是 24.5℃ |
2A D9 | CRC16 |
查询 12 温度
FE040000000CE400
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 查询输入寄存器指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
00 0C | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
E400 | CRC16 |
模拟返回信息:
FE 04 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 60
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
18 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) | 查询的 AD 字 | TH 为温度高字节,TL 为温度低字节;每通道 2 个字节,顺序读取 |
81 60 | CRC16 |
获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为:实际值=返回值*0.001
查询模拟量 AD 字
发送码:FE 04 00 14 00 0CA4 04
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 查询输入寄存器指令 |
00 14 | 起始地址 | 要查询的模拟量起始寄存器地址 () |
00 0C | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 12 通道 |
A4 04 | CRC16 |
模拟返回信息:
返回码:FE 04 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 60
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
18 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) 00(TH) 00(TL) | 查询的 AD 字 | TH 为模拟量高字节,TL 为模拟量低字节;每通道 2 个字节,顺序读取 |
81 60 | CRC16 | 校验位 |
1 、继电器板卡供电后使用232 接口无法建立通信,无法控制
首先测试不同波特率是否可以控制,485 接口注意 A+ 、B-线以及屏蔽线,屏蔽线不是必须,但在通信误码率大的情况下必须接上,即便距离很近也可能出现此类情况。
2 、485 总线,挂载了大于 1 个的设备,我以广播地址 255 发送继电器 1 吸和,但并不是所有模块的继电器 1 吸和。
广播地址在总线上只有一个设备时可以使用,大于 1 个设备时请以拨码开关区分地址来控制,否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。
3 、西门子 PLC 与设备不能正常通讯
西门子 485 总线 AB 定义与设备相反。


联网方式:4G/网口+WIFI
功能说明:8AI+8TC
版本说明:标准版
联网方式:4G/网口+WIFI
功能说明:10路PT100
版本说明:标准版
联网方式:RS232/RS485
功能说明:6路PT100
版本说明:标准版
联网方式:4G/网口+WIFI
功能说明:4路PT100
版本说明:标准版
联网方式:4G/网口+WIFI
功能说明:8AI+8TC
版本说明:标准版
联网方式:4G/网口+WIFI
功能说明:8路PT100
版本说明:标准版
联网方式:网口/WiFi
功能说明:6路PT100
版本说明:标准版
联网方式:RS232/RS485/网口/WiFi
功能说明:4路PT100
版本说明:标准版