modbus slave返回0x84错误码

时间: 2024-08-23 11:02:28 浏览: 39
Modbus Slave返回0x84错误码通常表示“功能码无效”(Function Code Not Defined)。在Modbus通信协议中,功能码是用来指示特定功能请求的操作,如读取寄存器、写入寄存器等。如果从主设备发送给从设备的功能码在从设备支持的功能列表之外,或者主设备尝试使用的功能码有误,那么从设备会回应这个错误码,提示请求的操作无法完成。
相关问题

使用C语言编写MODbus通讯协议0X06功能码教程

### 回答1: MODbus通讯协议0X06功能码用于向设备写单个寄存器的值。下面是使用C语言编写MODbus通讯协议0X06功能码的基本步骤: 1. 建立TCP/IP连接或串口连接,根据实际情况选择不同的通信方式。 2. 准备MODbus通信数据帧,包括地址码、功能码、寄存器地址、寄存器值等信息。具体格式可参考MODbus协议文档。 3. 使用C语言的socket或串口库函数发送数据帧给设备,并等待设备回复。 4. 解析设备回复的数据帧,判断是否发送成功。 以下是一个使用C语言编写MODbus通讯协议0X06功能码的示例代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <sys/socket.h> #include <arpa/inet.h> #define SERVER_IP "192.168.1.100" #define SERVER_PORT 502 int main(void) { int sockfd; struct sockaddr_in server_addr; // 创建socket sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (sockfd == -1) { perror("socket"); exit(EXIT_FAILURE); } // 设置服务器地址 memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr)); server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVER_IP); server_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT); // 连接服务器 if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1) { perror("connect"); exit(EXIT_FAILURE); } // 准备发送数据帧 unsigned char send_buf[12] = {0x01, 0x06, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x05, 0xF8}; unsigned char recv_buf[12] = {0}; // 发送数据帧 if (send(sockfd, send_buf, sizeof(send_buf), 0) == -1) { perror("send"); exit(EXIT_FAILURE); } // 接收设备回复的数据帧 if (recv(sockfd, recv_buf, sizeof(recv_buf), 0) == -1) { perror("recv"); exit(EXIT_FAILURE); } // 判断发送是否成功 if (memcmp(send_buf, recv_buf, sizeof(send_buf)) == 0) { printf("Write single register success.\n"); } else { printf("Write single register failed.\n"); } // 关闭socket close(sockfd); return 0; } ``` 在这个示例代码中,我们使用了socket库函数建立TCP连接,并发送了一个写单个寄存器的数据帧给设备。如果设备正确接收并处理了数据帧,我们就能得到一个回复数据帧,并判断发送是否成功。这个示例代码仅供参考,具体实现要根据不同设备的具体情况进行调整。 ### 回答2: MODbus通讯协议是一种常用的开放式通信协议,用于在不同设备之间进行通信。其中0X06功能码代表写单个寄存器。 首先,在使用C语言编写MODbus通讯协议之前,我们需要了解MODbus通讯协议的基本结构和规范。 MODbus通讯协议的基本结构包括:设备地址、功能码、寄存器地址、数据内容以及校验和等。0X06功能码用于写入单个寄存器。 下面是一个简单的C语言示例代码,用于实现MODbus通讯协议的0X06功能码: ``` #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define DEVICE_ADDRESS 0x01 // 设备地址 #define FUNCTION_CODE 0x06 // 功能码 #define REGISTER_ADDRESS 0x0001 // 寄存器地址 #define REGISTER_VALUE 0x0102 // 写入的寄存器值 int main() { unsigned char message[8]; // 存储MODbus报文的数组 // 构造MODbus报文 message[0] = DEVICE_ADDRESS; message[1] = FUNCTION_CODE; message[2] = (REGISTER_ADDRESS >> 8) & 0xFF; // 寄存器地址高位 message[3] = REGISTER_ADDRESS & 0xFF; // 寄存器地址低位 message[4] = (REGISTER_VALUE >> 8) & 0xFF; // 写入的寄存器值高位 message[5] = REGISTER_VALUE & 0xFF; // 写入的寄存器值低位 // 计算并添加校验和 unsigned int crc = calculateCRC(message, 6); message[6] = crc & 0xFF; message[7] = (crc >> 8) & 0xFF; // 将报文发送到MODbus设备 send(message, 8); return 0; } unsigned int calculateCRC(unsigned char *message, int length) { // 计算CRC校验和 unsigned int crc = 0xFFFF; for(int i = 0; i < length; i++) { crc ^= message[i]; for(int j = 0; j < 8; j++) { if(crc & 0x0001) { crc >>= 1; crc ^= 0xA001; } else { crc >>= 1; } } } return crc; } void send(unsigned char *message, int length) { // 将报文发送到MODbus设备的代码实现 // ... } ``` 这是一个简单的示例,用于演示如何使用C语言编写MODbus通讯协议的0X06功能码。在实际应用中,函数的具体实现需要根据实际情况进行编写,包括计算校验和和发送报文的代码实现。 希望对你有帮助! ### 回答3: 使用C语言编写MODbus通讯协议0X06功能码可以按照以下步骤进行: 1. 首先,需要定义一些常量和变量,包括MODbus通讯使用的端口号、从站地址等。可以使用宏定义或全局变量来实现。 2. 创建一个函数,用于发送MODbus命令帧。该函数需要设置好MODbus帧的各个字段,包括功能码0X06、从站地址、寄存器地址和数据等。 3. 创建一个函数,用于接收MODbus响应帧。该函数需要根据MODbus协议解析接收到的数据,并进行错误处理和数据提取等操作。 4. 在主函数中,调用发送MODbus命令帧的函数,传入相应的参数。 5. 接收MODbus响应帧,并调用接收函数进行解析和处理。 下面是一个简单的例子: ```c #include <stdio.h> #include <stdint.h> #define PORT_NUM 1 // MODbus通讯使用的端口号 #define SLAVE_ADDR 0x01 // 从站地址 #define FUNC_CODE 0x06 // 功能码 void sendModbusCommand(uint8_t regAddr, uint16_t regValue) { // 创建MODbus命令帧 uint8_t command[8]; command[0] = SLAVE_ADDR; // 从站地址 command[1] = FUNC_CODE; // 功能码 command[2] = regAddr >> 8; // 寄存器地址高字节 command[3] = regAddr & 0xFF; // 寄存器地址低字节 command[4] = regValue >> 8; // 数据高字节 command[5] = regValue & 0xFF; // 数据低字节 // 发送MODbus命令帧 // ... } void receiveModbusResponse() { // 接收MODbus响应帧 // ... // 解析响应帧,并进行相应的处理 // ... } int main() { uint8_t regAddr = 0x100; // 寄存器地址 uint16_t regValue = 0x1234; // 数据 sendModbusCommand(regAddr, regValue); // 发送MODbus命令帧 receiveModbusResponse(); // 接收并处理MODbus响应帧 return 0; } ``` 以上是一个简单的使用C语言编写MODbus通讯协议0X06功能码的教程。根据实际需要,还可以对代码进行进一步完善和优化。

modbus rtu错误代码

Modbus RTU协议定义了一些常见的错误代码,用于指示通信或执行操作时发生的问题。以下是一些常见的错误代码: 1. ILLEGAL FUNCTION (0x01): 请求功能码不受支持或无效。 2. ILLEGAL DATA ADDRESS (0x02): 请求的数据地址超出范围或无效。 3. ILLEGAL DATA VALUE (0x03): 请求的数据值超出范围或无效。 4. SLAVE DEVICE FAILURE (0x04): 从设备执行请求时发生错误。 5. ACKNOWLEDGE (0x05): 从设备接收到请求,但需要更多时间来完成操作。 6. SLAVE DEVICE BUSY (0x06): 从设备当前忙于执行另一个操作。 7. MEMORY PARITY ERROR (0x08): 从设备读取或写入内存时发生校验错误。 8. GATEWAY PATH UNAVAILABLE (0x0A): 网关无法访问请求的远程设备。 这些错误代码可以帮助您在使用Modbus RTU协议时进行故障排除和错误处理。请注意,不同的设备和实现可能会有其他特定的错误代码。

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