机电一体第9章机械电子系统的网络监控.ppt
《机电一体第9章机械电子系统的网络监控.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机电一体第9章机械电子系统的网络监控.ppt(105页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第九章 机械电子系统的网络监控,通信技术在工业控制系统中并不是一种全新的技术,但是随着智能化仪表、特别是智能信息技术的发展,已经成为工业现场的“神经系统”,是系统的重要组成部分。以一个自动制造单元为例,它包括铣床、车床等若干台机床、用机械手装卸的工件和刀具、传送系统搬运物料。控制这样一个自动制造单元的方法之一是:用一个单处理器系统控制单元内所有的机床。这种单处理器系统有以下缺点:1)计算处理任务繁重,必须使用高性能处理器,硬件费用昂贵;2)要完成多重任务,软件非常复杂;3)系统可靠性低,处理器故障会造成整个制造单元停止工作;4)软件、硬件维护费用很高。,另一种可选择的控制方法是:给单元内每一台
2、机床配置自己的局部控制系统,用一个监控系统协调各个局部控制器的功能。这些局部控制器通过数字通讯系统与监测控制器相连,监测控制器可以向每个局部控制器发布命令,并且监视各个局部控制器的工作状态。这种方案的优点是:,1)每个局部控制器的工作量要比单处理器方案中控制器的工作量少得多(因为它们无需具有这么多的功能),因而硬件可以采用低费用的微处理器;2)在每个局部控制器中的软件不像在单处理器系统那样复杂,因而很容易写入并保存;3)任何一个局部控制器的失效,只对它所控制的那部分单元产生影响。然而,在一些关键环节上的故障,可能会导致整个单元停止工作。系统的可靠性可以采用容错技术来提高,如在系统的关键环节上采
3、用双处理器冗余系统,但在使用这些技术之前必须把由此产生的费用与普通系统发生故障而引起的损失做一番权衡。,上述单处理器方案是通常所指的集中处理系统。多处理器方案中,控制器分布在系统的各个接近控制作用点的位置,因而这种方法叫做分布式系统。因为许多控制器是基于微处理器技术的,“分布式”这个词同时也隐含了智能的分布和处理能力的分布。一个分布式控制系统可能由多个基于微处理器的控制器和计算机组成,这些控制器或计算机能进行相互间的通信以便交换命令和信息,因此通信系统是分布式系统中不可缺少的一部分,它们的工作性能将对整个控制系统的性能产生直接影响。本章从工业控制应用出发,介绍通信系统的基本内容。,9.1 控制
4、系统和通信系统的分层体系,大型或复杂的控制系统中,控制功能形成了分层体系。图9-1中所示为制造系统分层控制体系的一般结构图。,图91 制造系统分层体系,在分层体系的最上层是那些支持着制造过程整体管理功能的系统,如工作调度程序、库存控制和工作量监督系统。这些上层管理系统对下面一层的系统发出命令,同时接收关于下面一层系统的状态报告,通过这些报告得到关于整个制造过程的工作信息。必要时上层管理系统向下发出指示,改进整个系统工作状况。这一层次也与其他工程系统相联系,如计算机应用过程辅助设计系统等。,下一层是监控层,其作用是对系统进行全面控制。在全自动化制造系统中,设计系统向各台机器和制造单元给出关于零件
5、制造的各种指示,指示机器和制造单元使用何种材料,材料放在何处,怎样运送材料以及最终产品按什么次序放在什么地点。监控控制器确保把必要的控制信息传送到机器,并使产品制造过程的各个阶段得到控制和监视。,体系更下一层是直接数字控制和顺序控制层,它执行的是系统的底层控制。直接数字控制指模拟变量的数字控制,如温度或位置;而顺序控制则对逻辑变量进行控制,这些变量只有开或关两个状态。两种控制方式都要用传感器测量被控量的变化,同时控制器根据这些测量信息来调整其输出控制信号,通过各种执行器使被控量达到给定值。这种类型的控制被称为闭环控制,因为信息流从控制器出发,到驱动系统的执行器,再到传感器,最终反馈到控制器,整
6、个过程组成一个闭环。还有一种控制是开环控制,在这种情况下不测量被控变量,控制器只是简单地向执行器输出控制信号以驱动系统。,在分层体系的最底层是传感器层。传感器提供了控制系统与过程之间的界面。在这里模拟量和数字量的传感器都很常见。传感器技术的发展趋势是在传感器上使用微处理器系统来提高它们的性能和功能,这样就把智能分布到控制系统与它们所控制的机器、系统或各个过程之间的各个界面。这使得许多信号处理功能在传感器层,也就是最有效的部位完成。,从这个制造系统层次体系的描述中,可以看到在体系中各层次的排列次序定义了一个从高到低的命令结构和一个从低到高的信息流。在分布式系统中,数字通信系统使得这些信息在分层体
7、系的同一层次和不同层次之间高效地传递。,体系各层次不同的功能导致计算机和控制器之间传递的数据特征不同。在管理层中的信息传递通常是计算机和一些终端之间的文件传递。操作者在终端上通过通信系统与计算机联系。因此在最高层的通信系统中,传输数据的一个特征是数量大但不频繁,主要是文件形式;另一个特征是小批量较频繁的字符形式。这两种数据传输类型都可以认为是随机发生的。在管理层通信中没有实时过程,无需规定数据传输最大时延。,在监控层中传递的数据特征与管理层类似,只是当数据被用于监控控制系统功能时具有较宽的实时性。也就是说,尽管监控层的数据被用于实时控制功能,但数据的时间依赖性并不十分严格。超过规定时限的操作将
8、导致系统工作性能的降低,但不会引起重大的故障。数据由小批量数据传递组成,这些数据主要是测量信息、命令或状态信息。由于数字控制系统采样类型的不同,数据传递有可能是周期性的。,不同层次通信系统的技术要求显然是不同的。通信系统价格与需要互相通信的设备价格的比例也是考虑的重要因素之一。小型计算机通信系统的价格比小型可编程控制器通信系统的价格要高得多,因此配置通信系统时要考虑性价比。由于大多数控制系统都采用微处理器和计算机技术,分布式控制系统的通信系统也采用了分布式计算机系统的通信技术,尤其是局域网技术。,9.2 数据通信基础,1信号带宽 2信道最大数据传输率,9.2.1 信号带宽和信道容量,信号带宽,
9、在局域网络的通信线路上,数据是以电信号形式传送的。如果在传输介质上直接传送数字信号,则形成电压脉冲系列,这些信号包含的谐波分量可用傅里叶级数进行表示和分析。根据推导,近似认为,传输脉冲宽度为,的矩形脉冲所需要的带宽为(9-1)可见,带宽和脉冲宽度成反比。数字传输频率愈高,脉冲宽度就愈窄,就要求更宽的带宽。,信道最大数据传输率,早在1924年,奈奎斯特就推导出非理想有限带宽无噪声信道数据传输率的表达式。信道的带宽与放大器、滤波器带宽的概念相似,是指随传输信号的频率增高,其输出幅度的衰减在允许的范围(譬如3dB)的最高频率。假定信号带宽为B,奈奎斯特定理限制的最高数据率Rb为(9-2)式中:y为被
10、传输信号可以取值的、离散的电子级数。如果信道上传输的是二进制信号,信号电平可以取“0”和“1”两个值,则V=2,这样信道的最大传输率为Rb=2B。这个定理为估算已知带宽的信道最高速率提供了依据。,信道能传输的最高速率又称为信道容量。显然,信道容量应大于被传信号的速率。,9.2.2 信道的主要技术指标,对通信系统的信号传输,是从数量和质量两个方面提出要求。在数量方面,以传输速率衡量传输的有效性;在质量方面,以错误率衡量传输的可靠性。1传输速率 2出错率,传输速率,码元是对信号的物理状态如电平、脉宽、相位等进行编码所用的代码最小单位。码元速率(RB):又称信号速率,它指每秒传输的码元数,单位为“b
11、”。信息速率(Rb):指每秒传输的信息量,单位为“bs”。由于二进制信号每个码元含1个比特信息,故码元速率和信息速率在数值上相等。但对于M进制,信息速率大于码元速率,两者的关系如下式所示(9-3),出错率,传输错误率也称误码率,其定义如下:误码率(Pe):指错误接收信息的码元数在传输消息的总码元数中所占的比例户。Pe=错误接收的码元数传输的码元总数(9-4)误比特率(Pb):指错误接收的比特数占传输总比特数的比例 Pe=错误接收的比特数传输的比特总数(9-5),在实际局域网中,一般都将长信号(如一个长文件)分组按帧传送。通信中出现了差错,就用出错重发的方式进行纠正。分组过大,如有一位错,该分组
12、就必须重发。分组过小,影响传输效率。实际上误码率P。直接影响着分组的大小。在给定的误码率下,存在着最佳的分组长度。,9.2.3 通信介质和通信线路的连接形式,1信息载体 2通信线路的连接形式,信息载体,信息载体指传送信息的介质。在网络中经常使用的是有线通信、光纤、无线和卫星通信等。(1)有线介质 有线介质常用的有双扭线、电话线和同轴电缆。双扭线:在短距离内双扭线是便宜、简单的通信介质。缺点是传输率低和易于受外界干扰。电话线:可将现有的市话线路和长途电话线用于计算机通信,使用方便,但不适于高速大容量通信。同轴电缆:基本构造是一对导体按“同轴”的形式构成同轴线对。具有很高的抗干扰能力,适用宽带传输
13、,有很高的通信容量。,(2)光纤 光纤是一种新的传输介质。其通信容量比普通同轴电缆大100倍左右。受环境干扰小,保密性好。(3)微波 微波指1几十吉赫兹的电波,微波通信是把微波信号当做载波使用。微波通信是一种无线电通信,不需架设明线或敷设电缆,频率很高,可同时传送大量信息,建设费比同轴电缆低,缺点是保密性差。,(4)卫星通信卫星通信是一种特殊的微波中继系统,由于转发站在卫星上,可克服地面通信站之间通信距离的局限。一个同步通信卫星可以覆盖地球1/3的表面,三个卫星可覆盖地球上全部通信区域,便可在地球上任意通信站间进行通信。表9-1对各种通信介质性能作了比较。,通信线路的连接形式,为了适应不同的需
14、要,各站点之间可采用如图9-2所示的几种连接方式。,图9-2 通信线路连接方式,1)点-点连接方式:这是在一条线路两端连接两个站的通信方式,使用的线路可以是专线,或是租用电话线。如果点点连接是由交换设备实现的,称为交换连接方式。交换连接方式可使一个站方便灵活地与许多站建立临时的点点连接,通信完后需拆除建立的连接。,2)多点连接方式:也称分支连接,这是一种多点线路连接方式。各站都连接到一条公共通信线路的不同分支点上。这种共享信道方式,需要有占用信道进行通信的控制。3)集成连接方式:如果在距主机很远的地方,聚集了多个终端设备且都要和计算机通信,可在距这一群终端较近的地方,设置一个线路汇集站,用以把
15、终端线路集中起来,再用一条频带很宽的高速线路传送给计算机。这种连接叫集成式连接方式,线路汇集站称为集中器。,9.2.4 通信信道的通信方式,根据信号在信道上传输方向,把数据通信方式分为单工通信、半双工通信和全双工通信,如图9-3所示。,图93 各种通信方式示意图,单工通信,单工通信方式使用单工通信信道,数据信号仅从一个地方传送到另一个地方,亦即信息流仅沿一个方向流动,发送站和接收站是固定分配的。无线电广播是单工通信的例子。在数据通信系统中,接收站对收到的信息进行校验,如果检出错误要求发送方重发原信息,对于正确接收的信息也要返回确认信息,因此,就必须附有一条控制倌道。传送的确认信号、请求重发信号
16、等称为监视信号,如图中的虚线所示。,半双工通信,半双工通信采用半双工信道,数据信号可以从A传送到B,也可以从B传送到A,但不能在两个方向上同时进行传输。通信的双方都具有发送器和接收器,但信道只能容纳一个方向的传输(例如二线制基带线路)。由一方发送变为另一方发送必须倒换信道方向。由于半双工在通信中频繁调换信道方向,效率低,但可节省传输线路,因此在局域网中获得了广泛的应用。,全双工通信,全双工通信要使用全双工信道,同一时刻能在两站间两个方向传输数据信息。它相当于把两个相反方向的单工通信信道组合在一起,因此,全双工通信一般采用四线制。全双工和半双工相比,全双工效率高,但它的结构复杂,成本也比较高。,
17、9.2.5 数据传输方式和调制方式,1数据传输方式 基带传输 载带传输 带宽传输 2调制方式,基带传输,计算机等数字设备,都采用二进制的方波电信号形式,即“1”或“0”,分别用高(或低)电平或低(或高)电平表示。人们把方波固有的频带称为基带,方波电信号称为基带信号。在信道上直接传送数据的基带信号称为基带传输。基带传输是一种最简单、最基本的传输方式。信源产生的数据基带信号含有从直流到高频的频率特性,如果直接传送这种基带信号,要求信道具有从直流到高频的频率特性。基带信号易于发生畸变,传输距离受到限制。微机网络多采用基带传输,如Ethernet,传输速率10Mb/s。,载带传输,将基带数字信号对载波
18、进行调制,然后进行传输,且仅传送一路信号,称为载带传输,或频带传输。载带传输因一条物理信道仅传输一路信号,可认为它是一种特殊的基带传输。载带传输在工业环境局域网中主要为了提高传输的抗电磁干扰的能力,多采用调频或调相方式。在长线上传输的信号称为信道信号,利用调制器将基带数字信号变换为信道信号,接收方经解调器将信道信号再变为基带数字信号。把包含调制和解调过程的传输系统称为频带传输系统。采用频带传输可充分利用现有的公用电话线进行数据通信。,带宽传输,带宽传输以电视电缆(CAW)技术为基础,把带宽为400MHz的电视电缆分割成多个子频带,这些子频带可用于模拟或数字信号的单向或双向传送。每个子频带都有各
19、自的调制解调器。因此,宽带传输就是在单根电缆(有时用双根电缆,一根用于发送,另一根用于接收)上采用多路调制解调过程的传输。王安网(WANGNET)就是一个宽带局域网。宽带局域网不但能传输数据信息,而且能传输语音、图像信息。宽带是IEE802.4局域网所规定的介质之一。,调制方式,调制可使数字基带信号变为适合于信道传送的信号,增加传输距离。调制的另一目的是便于信道复用,采用宽带技术,在同一媒介中同时传送多路信号,使信道利用率大大提高。,载波可用Acos(t+)来表示。可使幅度A、频率和相位随基带信号的变化而变化,即用传送的数据信号对载波进行调制。这样调制可分为幅度调制、频率调制和相位调制。各种调
20、制如图9-4所示,图中为二元调制,即二进制的情况。,图9-4 各种调制方式的调制波形,9.2.6 同步方式,所谓同步,就是接收端要按照发送端所发送的每个码元的重复频率以及起止时间来接收数据,也就是要在时间基准上取得一致。在通信时,接收端要校准自己的时间和重复频率,以便和发送端取得一致,这一过程,称为同步过程。同步是数字通信中需要解决的一个重要问题。同步不良,将会导致通信质量下降,甚至不能工作。同步主要分位同步和字符同步。1位同步(外同步法、自同步法)2字符同步(起止式、同步制),外同步法,所谓外同步法,就是接收端的时钟定时信号是由对方送来的,而不是从数据信号中提取出来的。这种同步方法是在发送数
21、据之前,向接收端发送一串同步时钟脉冲,接收端按照该时钟脉冲频率,调整接收时序,并把接收时的时钟重复频率锁定在接收的同步频率上,以便接收数据信息时,也能用同步频率的时钟作为外同步信号接收数据。外同步法的同步接收过程分两步,首先校准同步,然后用校准后产生的同步信号作为定时信号接收数据信息。,自同步法,自同步法是从数据信息波形本身提取同步信号的方法。在编码器中,相位编码(或称相位调制)的脉冲信号以调相方法进行传输就是自同步的例子。按这种方法,每位二进制信息在位周期中间必须改变相位,并规定“0”(或“1”)信息时编码输出信号先负后正(或先正后负),而“1”(或“0”)信息时是先正后负(或先负后正)。这
22、种每位都有电平变化的编码称为曼彻斯特码,如图所示。,图95 一种调相制编码,起止式,起止式也叫字符的异步制。采用异步制,每个字符都按照一个独立的整体进行发送。也就是说,一个字符的最后一位到下一个字符的第一位之间所经历的时间可以任意变化。实际上,发送端可以在任何时刻异步地发送字符。为了识别字符或进行字符同步,在每个发送的字符前后各加一位或多位信息,以表示一个字符的开始和结束。上图示出了一个5单位异步制传送的例子。每5位构成一个字符,由1位逻辑“厂的位领先。由1.5单位的止位(逻辑上是“0”)跟在其后。线路无信号时处于高电平(逻辑“0”),一旦检出负电平信号(起位),即表示一个字符开始。,字符异步
23、制同样可用于7单位、8单位编码,起位一般为1位,止位可以是1位、1.5位和2位。异步制实现起来容易,发送端时钟的漂移不会积累,对发送和接收设备要求低,或者说异步制传送可靠性高。但异步制冗余位多,传送效率低,常用于低速线路上的通信。,同步制,字符的同步制是在传送字符时没有任何附加位而连续发送的一种方法,字符间隔时间为零,或者说字符间的时间和一个字符内两个相邻位之间的时间是一样的。同步制对于面向成组传送的字符提供了更高的线路利用率。字符同步制传送时间图如图9-7所示。,同步制虽然有效,但对串行通信链路两端都要增加要求。发送端必须按照串行线路所要求的速率供给字符,接收端按此速率从线路上得到信息。字符
24、间的任何停顿都会使接收端接收的下面字符失去同步。,9.3 数据通信网络体系结构,机械电子系统的分布式系统中,各个微处理器系统自身内部仍采用总线连接,而处理器之间或计算机系统之间的信息交换则需要数据通信网络来支持。分布式系统中各处理器的地理分布范围是较小的,小到一部机械手的指关节之间,大到一座建筑物内或数平方公里内几座近邻建筑物之间,这一范围恰好是局域网络的工作范围。,数据通信网络硬件包括:服务器或计算机系统及各种终端设备;通信控制装置,如调制解调器、网桥、网关、路由器等;网络存储设备,如磁盘阵列;通信介质,如电缆、光导纤维等。数据通信网络软件包括:网络协议软件、网络通信软件、网络操作系统软件、
25、网络应用软件等。,9.3.1 资源共享,所谓资源是指在有限时间内能被用户利用的设备,包括硬设备和软设备。例如通信道是一种资源,它的资源量是用单位时间内传输的位数(b/s)。又如中央处理器是一种资源,其资源容量是单位时间内操作的次数。所谓用户是指要求使用资源处理、发送或接收信息的任何实体。可以是应用程序、文件包、终端操作员、数据库管理系统等。用户对通信网络资源需求有以下特点:1)难以预知用户需要网络资源的确切时刻;2)难以预知用户占用网络资源的时间;3)每一个用户占用网络资源的时间不多;4)用户一旦需要占用网络资源,希望尽快得到服务。,9.3.2 开放系统互连模型,两个实体要进行通信,它们必须拥
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机电 一体 机械 电子 系统 网络 监控
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5991332.html