Apogee Instruments Apogee Instruments SQ-618 Modbus RTU template

Apogee Instruments SQ-618

ePAR-Sensor, der den Photonenfluss von 400 bis 750 nm inklusive Fernrot misst, für Kulturen unter Sonne und LED-Licht.

Der Apogee Instruments SQ-618 ist ein ePAR-Sensor, der den Photonenfluss von 400 bis 750 nm inklusive Fernrot über oder in Pflanzenbeständen in Gewächshäusern, Klimakammern und im Freien misst. Diese Modbus-RTU-Vorlage liest ePAR, Detektorsignal, Gerätestatus und Identifikation und lässt Sie Modbus-Adresse und serielle Einstellungen aus ModbusCloud ändern.

Protokoll
Modbus RTU
Anschluss
RS485, 19200 baud
Register
36, lesen und schreiben
Wichtige Messwerte
ePAR-Photonenflussdichte · ePAR unter Wasser · Detektorsignal · Gerätestatus · Firmwareversion · Seriennummer
Verfügbare Befehle
Modbus-Adresse · Baudrate · Parität · Stoppbits
Kompatible Modelle
SQ-618 · SQ-618-SS
Zuletzt aktualisiert

Register (36)

36 lesen, 24 schreiben

NameEinheitZugriffAdresse (Verborgen bis zur Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse)Funktion (verborgen)Typ (verborgen)
Calibrated Output ePARµmol/m²/sLesen
Immersed Output ePARµmol/m²/sLesen
Solar Output ePARµmol/m²/sLesen
Detector MillivoltsmVLesen
Device StatusLesen
Firmware VersionLesen
Calibrated Output ePAR (Integer)µmol/m²/sLesen
Immersed Output ePAR (Integer)µmol/m²/sLesen
Solar Output ePAR (Integer)µmol/m²/sLesen
Detector Millivolts (Integer)mVLesen
Device Status (Integer)Lesen
Firmware Version (Integer)Lesen
Slave AddressLesen und Schreiben
BaudrateLesen und Schreiben
ParityLesen und Schreiben
Stop BitsLesen und Schreiben
Running AverageLesen und Schreiben
Heater StatusLesen und Schreiben
Model NumberLesen und Schreiben
Serial NumberLesen und Schreiben
MultiplierLesen und Schreiben
OffsetLesen und Schreiben
Immersion FactorLesen und Schreiben
Solar MultiplierLesen und Schreiben
Slave Address (Integer)Lesen und Schreiben
Baudrate (Integer)Lesen und Schreiben
Parity (Integer)Lesen und Schreiben
Stop Bits (Integer)Lesen und Schreiben
Running Average (Integer)Lesen und Schreiben
Heater Status (Integer)Lesen und Schreiben
Model Number (Integer)Lesen und Schreiben
Serial Number (Integer)Lesen und Schreiben
Multiplier (Integer)Lesen und Schreiben
Offset (Integer)Lesen und Schreiben
Immersion Factor (Integer)Lesen und Schreiben
Solar Multiplier (Integer)Lesen und Schreiben

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Senden Sie Ihre Geräteliste

Steht ein Gerät noch nicht in der Bibliothek, erstellen wir die Vorlage kostenlos, sobald wir die Register haben.

Anzahl Anlagen (optional)

Anwendungsfälle

  • Zeigen Sie ePAR je Gewächshausabteil auf einem Dashboard und vergleichen Sie das Licht über und unter dem Bestand.
  • Montieren Sie den SQ-618 neben einem PAR-Sensor und sehen Sie auf einem Dashboard, wie viel Fernrot Ihre LED-Leuchten beitragen.
  • Laden Sie den ePAR-Verlauf als CSV herunter und berechnen Sie daraus die Tageslichtsumme inklusive Fernrot.
  • Senden Sie per Automatisierung auf ePAR einen Webhook an Ihre Belichtungssteuerung, wenn das Licht unter eine Grenze fällt.
  • Erhalten Sie eine E-Mail, wenn der Sensor keine Werte mehr liefert, damit ein loses Kabel keine Lücken in den Lichtdaten hinterlässt.

Installation

  1. Legen Sie die grüne Ader auf Masse, um RS-485 zu wählen. Weiß kommt an RS-485 plus und Blau an RS-485 minus des ModbusCloud Gateways, die transparente Schirmader an Erde.

  2. Versorgen Sie den Sensor mit 5,5 bis 24 V DC: Rot an Plus, Schwarz an Masse. Montieren Sie ihn waagerecht, das Kabel nach Norden, und nehmen Sie die blaue Kappe ab.

  3. Bei mehreren Sensoren an einem Bus schließen Sie diese einzeln an und geben jedem über Slave Address eine eigene Adresse; ab Werk ist es Adresse 1.

  4. Legen Sie in ModbusCloud ein Modbus-Gerät mit Protokoll RTU, Adresse 1, 19200 Baud, 8 Datenbits, gerader Parität und 1 Stoppbit an und importieren Sie diese Vorlage.

  5. Prüfen Sie, dass Calibrated Output ePAR unter den Lampen oder bei Tageslicht einen plausiblen Wert zeigt und beim Abdecken des Sensors nahe null fällt.

Zu beachten

Der Sensor antwortet nicht. Was sollte ich prüfen?

Prüfen Sie, ob die grüne Ader auf Masse liegt; an 12 V spricht der Sensor RS-232 statt RS-485. Prüfen Sie danach 19200 Baud, gerade Parität, 1 Stoppbit und Adresse 1 in ModbusCloud, und tauschen Sie Weiß und Blau, wenn nichts zurückkommt. Bei separater Versorgung verbinden Sie deren Masse mit der Masse des Gateways. Ein versorgter Sensor zieht etwa 37 mA; deutlich mehr deutet auf einen Verdrahtungs- oder Versorgungsfehler.

Warum misst der SQ-618 mehr als mein PAR-Sensor?

Der SQ-618 zählt auch fernrote Photonen bis etwa 750 nm, die ein PAR-Sensor mit Grenze 700 nm nicht erfasst. Unter LED-Leuchten mit Fernrot kann der Unterschied groß sein. Beide Werte stimmen für ihren Bereich. Vergleichen Sie Abteile und setzen Sie Alarmgrenzen daher mit demselben Sensortyp.

Warum erscheint jeder Messwert zweimal?

Jeder Wert liegt als genaues Gleitkommaregister und als Ganzzahlkopie mit fester Dezimalverschiebung vor. Nutzen Sie die Gleitkommaregister für Dashboards und Alarme. Die Ganzzahlkopie von ePAR reicht nur bis 3276,7 µmol/m²/s und kann bei sehr starkem Licht begrenzen.

Wie betreibe ich mehrere Sensoren an einem Bus?

Jeder SQ-618 hat ab Werk Adresse 1. Schließen Sie die Sensoren einzeln an, schreiben Sie eine neue Adresse von 1 bis 247 in Slave Address und passen Sie die Adresse dieses Modbus-Geräts in ModbusCloud an. Schreiben Sie nie 0: Dann springt der Sensor auf Adresse 1 zurück und setzt auch seine Werkskalibrierung zurück.

Kann ich Kalibrierwerte schreiben oder die seriellen Einstellungen ändern?

Schreiben ist je Gateway standardmäßig aus; beantragen Sie es für das Gateway im Portal. Multiplier, Offset, Immersion Factor, Solar Multiplier, Model Number und Serial Number nehmen Schreibbefehle nur nach einem Verfahren von Apogee Instruments an, lassen Sie diese also unverändert. Ändern Sie Baudrate, Parity oder Stop Bits nur zusammen mit derselben Einstellung in ModbusCloud, sonst antwortet der Sensor nicht mehr.

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