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西门子S7-1200中国授权经销商
品牌: 西门子
型号: PLC模块
产地: 德国
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有效期至: 长期有效
发布时间: 2023-03-31 07:54
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详细信息

PLC网络中的名词、术语很多,现将常用的予以介绍。

① 站(Station)在PLC网络系统中,将可以进行数据通信、连接外部输入/输出的物理设备称为“站”。例如,由PLC组成的网络系统中,每台PLC可以是一个“站”。

② 主站(Master Station)PLC网络系统中进行数据链接的系统控制站,主站上设置了控制整个网络的参数,每个网络系统只有一个主站,主站号的固定为“0”,站号实际就是PLC在网络中的地址。

③ 从站(Slave Station)PLC网络系统中,除主站外,其他的站称为“从站”。

④ 远程设备站(Remote Device Station)PLC网络系统中,能同时处理二进制位、字的从站。

⑤ 本地站(Local Station)PLC网络系统中,带有CPU模块并可以与主站以及其他本地站进行循环传输的站。

⑥ 站数(Number of Station)PLC网络系统中,所有物理设备(站)所占用的“内存站数”的综合。

⑦ 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互联,是复杂的网络互联设备,仅用于两个高层协议不同的网络互联。网关的结构和路由器类似,不同的是互联层。网关既可以用于广域网互联,也可以用于局域网互联。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。例如AS-I网络的信息要传送到由西门子S7-200系列PLC组成的PPI网络,就要通过CP243-2通信模块进行转换,这个模块实际上就是网关。

SB1221输入模块

⑧ 中继器(Repeater)用于网络信号放大、调整的网络互联设备,能有效延长网络的连接长度。例如,以太网的正常传送距离是500m,经过中继器放大后,可传输2500m。由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。

⑨ 网桥(Bridge)网桥将两个相似的网络连接起来,并对网络数据的流通进行管理。网桥的功能在延长网络跨度上类似于中继器,然而它能提供智能化连接服务,即根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除。

⑩ 路由器(Router,转发者)所谓路由就是指通过相互连接的网络把信息从源地点移动到目标地点的活动。一般来说,在路由过程中,信息至少会经过一个或多个中间节点。路由器是互联网的主要节点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(Routing),这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互联的质量。因此,在园区网、地区网乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。

交换机(Switch)交换机是一种基于 MAC 地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC 地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。

交换机通过直通式、存储转发和碎片隔离三种方式进行交换。

交换机的传输模式有全双工、半双工和全双工/半双工自适应。

1.1.4 OSI参考模型

通信网络的核心是OSI(OSI-Open System Interconnection,开放式系统互联)参考模型。为了理解网络的操作方法,为创建和实现网络标准、设备和网络互联规划提供了一个框架。1984年,化组织(ISO),提出了开放式系统互联的七层模型,即OSI模型。该模型自下而上分为物理层、数据链接层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。理解OSI参考模型比较难,但了解它,对掌握后续的以太网通信和PROFIBUS通信是很有帮助的。

OSI的上三层通常称为应用层,用来处理用户接口、数据格式和应用程序的访问。下四层负责定义数据的物理传输介质和网络设备。OSI参考模型定义了大多数协议栈共有的基本框架

① 物理层(Physical Layer)定义了传输介质、连接器和信号发生器的类型,规定了物理连接的电气、机械功能特性,如电压、传输速率、传输距离等特性。典型的物理层设备有集线器(HUB)和中继器等。

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② 数据链路层(Data link Layer)确定传输站点物理地址以及将消息传送到协议栈,提供顺序控制和数据流向控制。该层可以继续分为两个子层:介质访问控制层(MAC,Medium Access Control)和逻辑链路层(LLC,Logical link Control Layer),即层2a和2b。其中IEEE802.3(Ethernet,CSMA/CD)就是MAC层常用的通信标准。典型的数据链路层的设备有交换机和网桥等。

③ 网络层(Network Layer)定义了设备间通过逻辑地址(IP-Internet Protocol因特网协议地址)传输数据,连接位于不同广播域的设备,常用来组织路由。典型的网络层设备是路由器。

④ 传输层(Transport Layer)建立会话连接,分配服务访问点(SAP-Service Access Point),允许数据进行可靠(TCP,Transmission Control Protocol,传输控制协议)或者不可靠(UDP,User Datagram Protocol,用户数据报协议)的传输。可以提供通信质量检测服务(QOS)。网关是互联网设备中复杂的,它是传输层及以上层的设备。

⑤ 会话层(Session Layer)负责建立、管理和终止表示层实体间通信会话,处理不同设备应用程序间的服务请求和响应。

⑥ 表示层(Presentation Layer)提供多种编码用于应用层的数据转化服务。

⑦ 应用层(Application Layer)定义用户及用户应用程序接口与协议对网络访问的切入点。目前各种应用版本较多,很难建立统一的标准。在工控领域常用的标准是MMS(Multimedia Messaging Service多媒体信息服务),用来描述制造业应用的服务和协议。

数据经过封装后通过物理介质传输到网络上,接收设备除去附加信息后,将数据上传到上层堆栈层。

各层的数据单位一般有各自特定的称呼。物理层的单位是比特(bit);数据链路层的单位是帧(frame);网络层的单位是分组(packet,有时也称包);传输层的单位是数据报(datagram)或者段(segment);会话层、表示层和应用层的单位是消息

现场总线是20世纪80年代中后期在工业控制中逐步发展起来的。随着微处理器技术的发展,其功能不断增强,而成本不断下降。计算机技术飞速发展,同时计算机网络技术也迅速发展起来了。计算机技术的发展为现场总线的诞生奠定了技术基础。

另一方面,智能仪表也出现在工业控制中。在原模拟仪表的基础上增加具有计算功能的微处理器芯片,在输出的4~20mA直流信号上叠加了数字信号,使现场输入输出设备与控制器之间的模拟信号转变为数字信号。智能仪表的出现为现场总线的诞生奠定了应用基础。

6ES7?315-2EH13-0AB0.

(2)现场总线的概念

国际电工委员会(IEC)对现场总线(Fieldbus)的定义为:一种应用于生产现场,在现场设备之间、现场设备和控制装置之间实行双向、串行、多节点的数字通信网络。

现场总线的概念有广义与狭义之分。狭义的现场总线就是指基于EIA485的串行通信网络。广义的现场总线泛指用于工业现场的所有控制网络。广义的现场总线包括狭义现场总线和工业以太网。

工业以太网是用于工业现场的以太网,一般采用交换技术,即交换式以太网技术。工业以太网以TCP/IP协议为基础,与串行通信的技术体系是不同的。

在工业控制中,现场总线的概念因场合不同而不同。例如这里讲得“现场总线”是广义的,包括现场总线和工业以太网;而本书后面的章节中,现场总线的概念又是狭义的。读者应根据不同场合加以区别。

1.2.2 主流现场总线的简介

1984年国际电工技术委员会/协会(IEC/ISA)就开始制定现场总线的标准,然而统一的标准至今仍未完成。很多公司推出其各自的现场总线技术,但彼此的开放性和相互操作性难以统一。

经过12年的讨论,终于在1999年年底通过了IEC61158现场总线标准,这个标准容纳了8种互不兼容的总线协议。后来又经过不断讨论和协商,在2003年4月,IEC61158 Ed.3现场总线标准第3版正式成为,确定了10种不同类型的现场总线为IEC61158现场总线,

企业网是对工业企业的计算机与控制网络的统称。企业网从结构上可以分为信息网络和控制网络两个层次,如图1-3所示。

信息网络是指用于企业内部的信息通信与管理的局域网。信息网络目前的主要应用是办公自动化。信息网络是接入互联网的,并且很多应用也是基于互联网技术的。

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浔之漫智控技术(上海)有限公司(s)

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控制网络是指工业企业生产现场的通信网络。控制网络既可以是现场总线,也可以是工业以太网。控制网络主要实现现场设备之间、现场设备与控制器之间、现场设备与监控设备之间的通信

网络化控制的功能模型是从功能的角度对基于网络的自动控制系统进行分层,简称网络控制模型。网络控制模型分为现场设备层、监控层和管理层

为企业提供生产、管理和经营数据,通过数据化的方式优化企业资源,提高企业的管理水平。这个层中,IT技术得到了广泛的应用,如Internet和Intranet。

(2)监控层

介于管理层和现场层之间。其主要功能是解决车间内各需要协调工作的不同工艺段之间的通信。监控层要求能传递大量的信息数据和少量控制信息,而且要求具备较强的实时性。这个层主要使用工业以太网。

(3)现场设备层

处于工业网络的底层,直接连接现场的各种设备,包括I/O设备、变频与驱动、传感器和变送器等,由于连接的设备千差万别,因此所使用的通信方式也比较复杂。又由于现场级通信网络直接连接现场设备,网络上传递的主要是控制信号,因此,对网络的实时性和确定性有很高的要求。


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