Description
This application note explains the process for changing the MM200 analog output settings from a Windows PC. The serial communications program Tera Term must be installed prior to following these instructions, and a serial to USB converter must be purchased. If you don’t have Tera Term installed, click here to install the latest version from GitHub.
Instructions
1. Branchez le convertisseur série-USB sur votre PC.
2. Ouvrez le menu Démarrer.
3. Ouvrez le Panneau de configuration.
4. Matériel et son ouverts.
5. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
6. Développez le menu déroulant Ports (COM & LPT).
7. Déterminez l'affectation du port COM pour votre convertisseur USB vers série, dans cet exemple le convertisseur est affecté à COM3.
8. Ouvrez TeraTerm.
9. Ouvrez le menu Setup et sélectionnez l'option Serial port....
10. Changez le paramètre Port pour le port COM de votre convertisseur USB vers série, dans cet exemple c'est COM3.
11. Assurez-vous que le reste des paramètres sont les suivants, puis sélectionnez OK :
- Taux de baud : 9600
- Données : 8 bits
- Parité : aucune
- Stop : 1 bit
- Contrôle des flux : aucun
- Retard de transmission : 0 msec/char, 0 msec/ligne
12. Ouvrez le menu Configuration et sélectionnez l'option Configuration du terminal...
13. Assurez-vous que les paramètres sont les suivants, puis sélectionnez OK :
- Recevoir : CR+LF
- Transmettre : CR+LF
- Vérification de l'écho local
14. Send the following commands to change the analog output setting, this example changes the 7B output to Linear (<CR> is equivalent to pressing the Enter key). A full list of commands and analog output options can be found in the table below.
- R7BN<CR>
- SE<CR>
Capteur | Commande | Nom | Portée (Torr) | V/Division | Description |
1E/F | R1EN | Linéaire | 1/100 à 1000/10 000 | 0 à 10 V | 10 V = 1000/10 000 Torr |
1E/F | R1EM | Linéaire/Décennie | 1/100 à 1000/10 000 | 2.00 V/Décennie | 10 V = 1000/10 000 Torr |
1E/F | R1EL | Logarithmique | 1/100 à 1000/10 000 | 3.33 V/Décennie | 10 V = 1000/10 000 Torr |
2A | R2AN | Linéaire | 10-3 à 1 | 0 à 10 V | 10 V = 1 Torr |
2A | R2AL | Logarithmique | 10-3 à 1 | 3.33 V/Décennie | 10 V = 1 Torr |
2A | R2AT | Traditionnel | 10-3 à 20 | 0 à 10 V | 10 V = 10-3 Torr |
2A | R2AR | Linéaire Révisé | 10-3 à 1 | 0 à 10 V | 10 V = 10-3 Torr |
3F | R3FM | Linéaire/Décennie | 10-11 à 10-2 | 1.00 V/Décennie | 10 V = 10-2 Torr |
3F | R3FL | Logarithmique | 10-11 à 10-2 | 1.00 V/Décennie | 10 V = 10-2 Torr |
3F | R3Fx | Linéaire | 10-2 à 10-x | 0 à 10 V | 10 V = 10-8<-x<-2 Torr |
4A | R4AN | Linéaire/Décennie | 10-3 à 1000 | 1.00 V/Décennie | 10 V = 1000 Torr |
4A | R4AU | Linéaire | 10-3 à 1 | 0 à 10 V | 10 V = 1 Torr |
4A | R4AT | Linéaire | 10-3 à 10 | 0 à 10 V | 10 V = 10 Torr |
4A | R4AL | Logarithmique | 10-3 à 1000 | 1,67 V/Décennie | 10 V = 1000 Torr |
5A/B/C/D/E/F | R5AN | Linéaire | Pleine échelle | 0 à 10 V | 10 V = Pleine échelle |
5A/B/C/D/E/F | R5AL | Logarithmique | 3 Décennies | 3.33 V/Décennie | 10 V = Pleine échelle |
7B | R7BM | Linéaire/Décennie | 10-7 à 10-3 | 2.00 V/Décennie | 10 V = 10-3 Torr |
7B | R7BL | Logarithmique | 10-6 à 10-3 | 3.33 V/Décennie | 10 V = 10-3 Torr |
7B | R7BE | Logarithmique étendu | 10-7 à 10-3 | 2,50 V/Décennie | 10 V = 10-3 Torr |
7B | R7BN | Linéaire | 10-6 à 10-3 | 0 à 10 V | 10 V = 10-3 Torr |
7B | R7BT | Traditionnel | 10-7 à 10-3 | 0 à 10 V | 10 V = 10-3 Torr |
7E | R7EM | Linéaire/Décennie | 10-8 à 10-2 | 1.00 V/Décennie | 10 V = 10-2 Torr (4 à 10 V) |
7E | R7EL | Logarithmique | 10-8 à 10-2 | 1,67 V/Décennie | 10 V = 10-2 Torr |
7E | R7Fx | Linéaire | 10-2 à 10-x | 0 à 10 V | 10 V = 10-7<-x<-2 Torr |
7F/FC/FCS | R7FM | Linéaire/Décennie | 10-11 à 10-2 | 1.00 V/Décennie | 9 V = 10-2 Torr |
7F/FC/FCS | R7FL | Logarithmique | 10-11 à 10-2 | 1.00 V/Décennie | 9 V = 10-2 Torr |
7F/FC/FCS | R7Fx | Linéaire | 10-2 à 10-x | 0 à 10 V | 10 V = 10-8<-x<-2 Torr |
15. Ce processus peut être répété autant de fois que nécessaire pour différents capteurs jusqu'à ce que toutes les sorties analogiques souhaitées soient modifiées.
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