工业控制中无线局域网应用前景分析(内含方案)

发布时间:2021-02-25 阅读量:1416 来源: 成都亿佰特 发布人: Viva

一、概述

 

无线局域网是指无线通信技术与上位机设备互相连接,最初推出的版本为IEEE802.11和IEEE802.11b,虽然传输距离和蓝牙一样,属于短距离传输,但是其传输速率最高可以达到11Mb/s,并且其覆盖率也相当高。目前WIFI技术主要应用于企业、公共场所和家庭,工作频点在2.4GHz,随着IEEE802.11a和IEEE802.11g的推出,WIFI技术应用越来越广泛。

 

image.png 

 

二、工业局域网的要求

 

IEEE802.11a与IEEE802.11g均采用OFDM(正交频分复用)技术,该技术即使是在严重的电磁干扰环境下也可以保证数据传输的稳定性,这种多路并行的调制方式不仅有效的利用的频谱资源,同时保证了信道间的波形因为外来干扰造成串扰。

 

 image.png

 

如果将无线局域网应用到工业控制中,需要保证现场设备工作具有最小的延迟时间,保证数据传输的稳定性,局域网内的足够多的可挂网数量,满足工业WLAN安全保密法规。网络运行故障是不能够接受的,对于拥有上百个节点的局域网来说,网络必须要有自投用功能,并能够执行辅助节点位置调查与无线规划。

 

三、无线局域网的优势及前景分析

 

WLAN技术可以在工业环境中将小范围内的计算机、终端和各类信息设备之间达到互相连接,而且在局域网内具有传输速率快、数据传输质量高、误码率低等优势,局域网一般都是小范围布置,不管从前期组件、中期维护还是后期拓展都非常方便。

 

 image.png

 

传统局域网是所有节点共享一条公用通信传输介质,当局域网规模不断扩大,内部节点数不断增加,将会造成通信线路负荷加重,整个局域网传输速度变慢。因此后续推出了高速物联网,高速物联网设计更加全面细致,并且可以控制网络内的传输流量和节点数,非常适合于工业网络应用。

 

随着局域网在市场上的占有率不断提高,各大厂商都针对自身研制了自己的一套工业局域网路,其中应用最广泛的是西门子公司研制的工业以太网SIMATICNET。网络通信技术的不断发展,也使得工业局域网得到迅猛发展,随着实时性网络与无线网络的深入研究,一定会让工业局域网技术在制造业领域发挥更大作用。

 

关于工业控制的物联网解决方案,快包电子一直在开发,接下来为大家介绍几个工业控制的方案:


方案一:工业互联网RK1808边缘计算核心板


方案介绍:

RK1808边缘计算核心板采用瑞芯微RK1808 Cortex-A35双核+3.0TOPs NPU处理器,搭载Linux+QT系统,主频1.6 GHz,集成3.0T 算力NPU。

支持INT8/INT16/FP16混合运算,完美兼顾性能、功耗及运算精度,支持TensorFlow、Caffe、ONNX、Darknet等框架的网络模型转换。

核心板预留接口丰富,支持多款外设扩展,是您在Ai人工智能产品的最佳选择。


点击查看更多详情>>



方案二:工业级低功耗PD521增强型网络视频采集模块



方案介绍:

PD521 增强型网络视频采集模块,集成了视频,开关量,AD 模拟量,温湿度,加速度等环境参数采集于一体的新一代工业级网络视频采集传输产品,最高可实现720P 或 1080P的高清图像实时编码和网络传输的功能。该工业级视频采集模块采用工业级设计,整机功耗小,发热低,工作稳定可靠,经过长期严酷户外工作环境检验。并拥有自主知识产权,融合多项高新 IT 技术,可提供面向应用需求的软硬件定制,可在此平台上增加多项图像处理技术和智能行为分析技术。


点击查看更多详情>>


点击查看更多物联网方案>>


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。