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IO-Link——直至最后一米的連續通信

  • 背景與基礎隨著(zhù)工業(yè)4.0的興起,人們對可重設置的雙向數據交互的智能傳感器/執行器的需求顯著(zhù)上升。為此,自動(dòng)化領(lǐng)域的許多知名廠(chǎng)商一起開(kāi)發(fā)了獨立于現場(chǎng)總線(xiàn)的傳感器和執行器的通信標準:IO-Link,這是一種相對較新的工業(yè)傳感器標準,目前已呈現出迅速增長(cháng)態(tài)勢。據IO-Link相關(guān)組織預測,截至當前,行業(yè)使用支持IO-Link標準的節點(diǎn)已超過(guò)2700萬(wàn)個(gè),而這個(gè)數字仍在不斷攀升。圖1 IO-Link?nodes增長(cháng)趨勢?(圖源IO-Link.com)IO-Link技術(shù)定義了用于將傳感器和執行器
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利用IO-Link技術(shù)建置小型高能效工業(yè)現場(chǎng)傳感器

  • 無(wú)論過(guò)去或是現在,在許多情況下,工業(yè)傳感器都采用模擬。其中包含感測組件,以及將感測數據傳輸至控制器的某種方式。數據采用單向模擬方式進(jìn)行傳輸。之后出現了二進(jìn)制傳感器,該傳感器提供數字開(kāi)/關(guān)訊號,包含成測組件(電感、電容、超音波、光電等)和半導體切換組件。其輸出可能是:高側(HS)開(kāi)關(guān)(PNP)或低側(LS)開(kāi)關(guān)(NPN),或者是推挽式(PP)。但數據仍然受到限制,只能從傳感器單向傳輸至主機,不提供錯誤控制,且仍然需要現場(chǎng)技術(shù)人員來(lái)執行手動(dòng)校準等任務(wù)。所以需要更好的解決方案來(lái)滿(mǎn)足「工業(yè)4.0」、智能傳感器和可
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利用IO-Link技術(shù)實(shí)現小型高能效的工業(yè)傳感器

  • 無(wú)論過(guò)去還是現在,許多情況下,工業(yè)傳感器都采用模擬形態(tài),其中包含檢測元件和將檢測數據傳輸至控制器的某種方式。數據采用單向模擬方式進(jìn)行傳輸。之后出現了可提供數字開(kāi)/關(guān)信號的二進(jìn)制傳感器,包含電感、電容、超聲波、光電等檢測元件,以及半導體開(kāi)關(guān)元件。其輸出可能是:高端(HS)開(kāi)關(guān)(PNP)或低端(LS)開(kāi)關(guān)(NPN),或者是推挽式(PP)。但數據仍然受到限制,只能從傳感器單向傳輸至主機,不提供糾錯控制,仍然需要現場(chǎng)技術(shù)人員來(lái)執行手動(dòng)校準等任務(wù)。因此,業(yè)界亟需一種更好的解決方案來(lái)滿(mǎn)足“工業(yè)4.0”、智能傳感器和可
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邊緣智能——提高生產(chǎn)力并降低成本的關(guān)鍵

  • 提高生產(chǎn)力和降低運營(yíng)成本,是所有企業(yè)/工廠(chǎng)努力追求的目標,由此引發(fā)對增強邊緣智能新技術(shù)的需求暴增。不過(guò)您可能會(huì )好奇,“邊緣是什么意思”?在A(yíng)DI看來(lái),“邊緣”是機器與現實(shí)世界融合或交互之地。 聚焦至工廠(chǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域,增強邊緣智能意味著(zhù)減少工廠(chǎng)停機時(shí)間,避免生產(chǎn)線(xiàn)停工,每年可為工廠(chǎng)挽回大量生產(chǎn)力損失。事實(shí)上,根據麥肯錫2018年10月發(fā)表的一篇有關(guān)“數字化可超越預測性維護提升可靠性”的文章,每年工廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)的停工時(shí)間平均為800小時(shí),或每周平均15小時(shí),對公司收入和利潤的負面影響不容忽視。舉個(gè)例子,當
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美信半導體:打開(kāi)工廠(chǎng)邊緣智能化新思路,助力工廠(chǎng)效率提升

  • 對智能工廠(chǎng)來(lái)說(shuō),讓設備保持安全穩定的持續運行尤為重要。據麥肯錫統計,工廠(chǎng)平均每年會(huì )停工800個(gè)小時(shí),導致停工的原因有設備安全性檢查、設備故障維修等。以汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商為例,停產(chǎn)一分鐘就會(huì )損失2.2萬(wàn)美元,一小時(shí)就是130萬(wàn)美元,工廠(chǎng)停工造成了高昂的經(jīng)濟損失。Maxim Integrated在IO接口端發(fā)力,推出IO-Link通信解決方案,讓邊緣智能化,減少停工時(shí)間,生產(chǎn)效率提升10%~20%。10月29日,美信半導體召開(kāi)《賦予邊緣智能》線(xiàn)上媒體會(huì )。會(huì )上,Maxim Integrated工業(yè)與醫療健康事業(yè)部工業(yè)
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IO-Link技術(shù)與意法半導體

  • 如今,所有的工業(yè)制造商,無(wú)論規模大小,都在升級生產(chǎn)設施、制造能力和工程服務(wù),向工業(yè)4.0概念或智能工業(yè)轉型。目前有許多技術(shù)可以促進(jìn)這種轉型,使工作環(huán)境變得更安全,網(wǎng)絡(luò )安全性和覆蓋率更高,提高能源利用率,這些是新工廠(chǎng)概念的熱點(diǎn)趨勢,將其變?yōu)楝F實(shí)需要巨大的投入,其中包括舊設備智能升級改造工程(例如,使用新的變頻解決方案改造舊電機,最大限度地提高能效)。在工業(yè)現代化改造方面,IO-Link技術(shù)在所有的基于傳感器的工廠(chǎng)級應用中占有顯著(zhù)的地位,該技術(shù)的優(yōu)勢是能夠讓普通工業(yè)傳感器(即生產(chǎn)線(xiàn)中的接近傳感器或壓力傳感器)
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Maxim發(fā)布行業(yè)最小尺寸、最高電源效率的雙驅動(dòng)IO-Link收發(fā)器,集成DC-DC調節器和浪涌保護

  • 中國,北京 — 2019年4月3日 —Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX22513浪涌保護、雙驅動(dòng)、IO-Link?設備收發(fā)器。器件集成DC-DC buck調節器,可幫助設計者實(shí)現更智能的數字工廠(chǎng)。該器件作為行業(yè)最小尺寸、最高電源效率以及穩定可靠的IO-Link設備收發(fā)器,是工業(yè)IO-Link傳感器和執行器應用的理想選擇。隨著(zhù)工業(yè)4.0系統的智能化程度越來(lái)越高,傳感器和執行器必須不斷減小尺寸、提升可靠性、降低功耗,以更輕松地適應制造環(huán)
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一文匯總STM32單片機的八種IO口模式

  •   STM32八種IO口模式區別  (1)GPIO_Mode_AIN模擬輸入  (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空輸入  (3)GPIO_Mode_IPD下拉輸入  (4)GPIO_Mode_IPU上拉輸入  (5)GPIO_Mode_Out_OD開(kāi)漏輸出  (6)GPIO_Mode_Out_PP推挽輸出  (7)GPIO_Mode_AF_OD復用開(kāi)漏輸出  (8)GPIO_Mode_AF_PP復用推挽輸出    以下是詳細講解  (1)GPIO_Mode_AIN模擬輸入  即關(guān)閉施密特
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IO-Link和SIO模式收發(fā)器推動(dòng)傳感器領(lǐng)域工業(yè)4.0革命

  •   1.前言  今天在全球范圍內以應用智能信息、通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)重新定義制造業(yè)的工業(yè)革命正在逐漸形成,德國政府稱(chēng)之為:“工業(yè)4.0”?!  肮I(yè)4.0”的基本原則是通過(guò)連接機器、工件和控制系統,在整個(gè)價(jià)值鏈上下游之間構建自動(dòng)互控的智能網(wǎng)絡(luò )。通過(guò)整合信息通信、傳感器和機器人技術(shù)構建物聯(lián)網(wǎng),工業(yè)4.0概念可提高工業(yè)制造的智能化水平?! ≡趥鞲衅骷夹g(shù)領(lǐng)域,IO-Link是全球首個(gè)傳感器和致動(dòng)器標準化輸入輸出通信技術(shù)(IEC 61131-9),因此,我們認為該標準可能被選為工業(yè)4.0標準通信接口?! ∵@
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IO-Link和SIO模式收發(fā)器推動(dòng)傳感器領(lǐng)域工業(yè)4.0革命

  •   1.前言  今天在全球范圍內以應用智能信息、通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)重新定義制造業(yè)的工業(yè)革命正在逐漸形成,德國政府稱(chēng)之為:“工業(yè)4.0”?!  肮I(yè)4.0”的基本原則是通過(guò)連接機器、工件和控制系統,在整個(gè)價(jià)值鏈上下游之間構建自動(dòng)互控的智能網(wǎng)絡(luò )。通過(guò)整合信息通信、傳感器和機器人技術(shù)構建物聯(lián)網(wǎng),工業(yè)4.0概念可提高工業(yè)制造的智能化水平?! ≡趥鞲衅骷夹g(shù)領(lǐng)域,IO-Link是全球首個(gè)傳感器和致動(dòng)器標準化輸入輸出通信技術(shù)(IEC 61131-9),因此,我們認為該標準可能被選為工業(yè)4.0標準通信接口?! ∵@
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51單片機IO口的四種使用方法

  •   傳統51單片機IO接口只可以作為標準雙向IO接口,如果用其來(lái)驅動(dòng)LED只能用灌電流的方式或是用三極管外擴驅動(dòng)電路?! 」嚯娏鞣绞剑篖ED正極接VCC,負極接IO口。IO為高電平是LED兩極電平相同,沒(méi)有電流,LED熄滅;IO為低電平時(shí),電流從VCC流入IO,LED點(diǎn)亮。但是當你吧LED正極接在IO接口,負極接GND時(shí),將IO接口置于高電平,LED會(huì )亮,但因為IO接口上拉能力不足而使亮度不理想,可以用下面介紹的方式解決這個(gè)問(wèn)題?! ⊥仆旃ぷ鞣绞剑篖ED正負極分別接在兩個(gè)IO口上,然后設置正極IO接口為推
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工業(yè)網(wǎng)絡(luò )IO-Link是什么玩意兒

  • 隨著(zhù)人們對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的熱情越來(lái)越大,工程師們正在尋找工業(yè)網(wǎng)絡(luò )和通信協(xié)議,如IO-Link,以幫助從工廠(chǎng)車(chē)間解鎖傳感器數據。本文內容主要關(guān)于什么是工業(yè)
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單片機IO口科普:推挽輸出、開(kāi)漏輸出詳解

  •   在學(xué)單片機和選用邏輯器件的時(shí)候我們常別人說(shuō)這款芯片是推挽輸出驅動(dòng)能力強,這個(gè)引腳是開(kāi)漏輸出需要加上拉電阻。是不是有時(shí)候感覺(jué)一頭霧水?今天就詳解一下推挽和開(kāi)漏,以后你買(mǎi)芯片的時(shí)候就可以和別人大聲理論了?! ?. 什么是推挽輸出  推挽輸出既可以輸出低電平,也可以輸出高電平,可以直接驅動(dòng)功耗不大的數字器件?! ?. 推挽輸出電路的結構  推挽電路是由兩個(gè)三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,電路工作時(shí),兩只對稱(chēng)的開(kāi)關(guān)管每次只有一個(gè)導通,所以導通損耗小、效率高、既提高電路的負載能
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40Gbit/sDWDM系統中的鏈路自動(dòng)調整功能

  • 近年來(lái)DWDM系統正朝著(zhù)長(cháng)距離、高速率、大容量、智能化方向發(fā)展,40Gbit/sDWDM系統也已逐步走向商用。由于采用常規NRZ碼型的40Gbit/sDWDM系統的色散容限大約在60ps/nm左右,且OSNR容限以及接收機靈敏度等指標要求均比10Gbit/sDWDM系統有所提高,考慮到40Gbit/s DWD系統接收端的光功率平坦度和鏈路殘余色散值均要求是動(dòng)態(tài)變化的,因此在40Gbit/s DWDM系統只采用靜態(tài)的光功率均衡的方式以及固定的色散補償方式均難以保證系統的性能。針對上述因素烽火通信在40Gbi
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3個(gè)普通IO識別22個(gè)按鍵試驗

  •   吸取各位前輩的經(jīng)驗,將之前二極管用量多的問(wèn)題優(yōu)化一下,目前不用二極管能接6鍵,2只二極管能接12鍵,6只二極管能接18鍵,9只二極管能接21鍵,第22鍵要單獨占用3只二極管最不化算?! ?shí)驗用89S51作試驗,電路接線(xiàn)就是P1.2,P1.3,P1.4接鍵盤(pán),P1.0接顯示器?! ?nbsp;     (原文件名:GIF.gif)   (原文件名SC00015.JPG)       /*======================
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