Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451



Podobné dokumenty
Distribuované systémy a počítačové sítě

Přenos signálů, výstupy snímačů

Prostředky automatického řízení

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

Automatická regulace spojité řízení (P, PI, PD, PID), nespojité řízení, fuzzy řízení,

Inteligentní senzory

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK ±30 mv až ±12 V DC, 16 bitů

Systémy pro sběr a přenos dat

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

Vana RC0001R1 RC0001R1

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín

Programovatelné převodníky SES2

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Uživatelská příručka

FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE

Malý kompaktní I/O modul

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

TEMPO průmyslový panelový počítač

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

On-line datový list. V3S153-2AAAAABP01 Visionary-B 3D VISION

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

1. Co je to senzor. Snímá fyzikální, chemickou či biologickou veličinu Převádí ji na signál nebo na jinou veličinu

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

LAMBDA controller V9.0 LSU 4.9 & LSU 4.2

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

Uživatelská příručka

EXTRAKT z české technické normy

GFK-1913-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Malý kompaktní I/O modul

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

On-line datový list. V3S153-2BAAAAAP02 Visionary-B 3D VISION

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

HIL simulace Radek Havlík, Jan Svoboda

Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863

Řídicí a monitorovací systém pro akvária. Lukáš Kratina

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

Regulátory průtoku Brooks modely SLAMf50, SLAMf51, SLAMf53 a průtokoměry Brooks modely SLAMf60, SLAMf61, SLAMf63

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

PiKRON s.r.o. ( ) 16. července Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

Modul BACS C20 instalovaný na VRLA baterii

On-line datový list. V3S153-2BAAAABP02 Visionary-B 3D VISION

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

LAMBDA controller type LCP90

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

EXTRAKT z mezinárodní normy

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června Revize 01

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy

Úvod do předmětu. Ondřej Přibyl. Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

výstupní modul 0-20mA nebo 0-10V 700 výstupní modul 0-20mA nebo 0-10V, komunikace RS232 s PC včetně komunikačního programu SW1251 *

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

MĚŘICÍ SYSTÉMY A2B38EMB P14 1

Transkript:

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor Modem Kamera Řidicí počítač systému Sensor výšky hladiny Senzor vzdálenosti Snímač tlaku Termočlánek

Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém hvězdicovité propojení senzorů a akčních členů s řídicím uzlem řídicí uzel zpracovává data ze senzorů a vyhodnocuje akční zásahy vyhrazený komunikační kanál komunikace s kterýmkoli senzorem či akčním členem je možná kdykoliv pro přenos informace je obvykle využito napětí nebo proud citlivé na rušivé vlivy omezená přenosová kapacita, jednosměrná komunikace senzory i akční členy jsou obvykle hloupá zařízení bez lokální inteligence, ale levnější nízká flexibilita totální závislost na centrálním uzlu

Centralizované a distribuované systémy Distribuovaný systém vzhledem k dále uvedeným přednostem se stále více využívají v praxi Snímač tlaku Krokový motor Sensor polohy T Modem Bus T Sensor výšky hladiny Kamera Termočlánek Řídicí počítač systému

Centralizované a distribuované systémy Distribuovaný systém rozlehlé systémy byly téměř vždy realizovány jako distribuované toto dělení je zajímavé především pro oblast průmyslové automatizace a vozidel číslicový přenos dat vysoká odolnost vůči vnějšímu rušení, detekce chyb možnost přenosu více různých hodnot a parametrů dostupnost dat pouze v časově diskrétních okamžicích typicky obousměrná komunikace vyšší flexibilita jednodušší rozšiřování fyzické infrastruktury uzly systému jsou inteligentní senzory a akční členy lze budovat systémy nezávislé na centrálním uzlu zcela distribuované aplikace zálohovaný centrální uzel

Inteligentní senzor (akční člen) Kromě vlastní funkce (tj. převod měřené fyzikální veličiny na veličinu elektrickou) implementuje celou řadu dalších funkcí, umožňujících: zvýšení linearity a přesnosti snížení vlivu jiných fyzikálních veličin omezení vlivu vnějšího rušení autodiagnostiku lokální zpracování a vyhodnocení vybraných parametrů průměrná hodnota, překročení maxima či minima dočasná archivace dat číslicová komunikace vzdálená parametrizace přenos různých hodnot měřené veličiny lokální uživatelské rozhraní

Inteligentní senzor Blokové schéma ne všechny bloky musí být implementovány! Klasický senzor Buzení Komunikační rozhraní Senzor/ Převodník Úprava signálu A/D převod On-line zpracování dat & řízení Off-line zpracování dat Pomocné senzory analogová část číslicová část Uživatelské rozhraní

Inteligentní senzor Funkce bloků senzor/převodník vlastní snímač fyzikální veličiny (termočlánek, fotodioda ) různé formy elektrického výstupu (napětí, proud, náboj, odpor ) blok úpravy signálu zesílení a konverze signálu (obvykle na napětí) galvanická izolace, filtrace, detekce korekce nelinearity korekce vlivu jiných fyzikálních veličin buzení senzoru napájení ss. nebo st. proudem nebo napětím elektromechanické buzení apod.

Inteligentní senzor Funkce bloků A/D převod různé typy převodníků dle požadavků na rychlost a rozlišení s postupnou aproximací se sigma-delta modulací komparační (flash) převodníky on-line zpracování dat součást úpravy signálu, ale již v digitální doméně linearizace, korekce vlivu jiných fyzikálních veličin řízení buzení senzoru off-line zpracování dat vyhodnocení požadovaných parametrů (např. extrémy) lokální uložení dat, odhad trendu, diagnostika

Inteligentní senzor Funkce bloků uživatelské rozhraní (HMI Human Machine Interface) není příliš časté, pouze tam, kde se předpokládá lokální přítomnost či zásahy uživatele display, klávesnice obvykle poskytuje přístup pouze k základním funkcím komunikační rozhraní implementuje technické a programové prostředky nezbytné pro začlenění do distribuovaného systému požadovaného typu existuje mnoho desítek různých standardů těchto systémů, ať již otevřených nebo proprietárních pokusem o modulární konstrukci senzorů umožňující relativně snadné připojení do libovolného systému je standard IEEE1451

Standard IEEE1451 standard dělí inteligentní senzor na 2 části, komunikující prostřednictvím definovaného rozhraní NCAP (Network Capable Application Processor) blok zajišťující přístup k síti vlastní senzor vybavený popisem ve formě TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) TEDS obsahuje popis samotného senzoru, jednotlivých kanálů pro načítání dat a také kalibrační data standard definuje příkazy a protokoly pro komunikaci mezi těmito bloky nezávisle na fyzické vrstvě existuje několik variant připojení NCAP bloku k samotným senzorům TII (Transducer Independent Interface) TBIM (Transducer Bus Interface Module) rádiový přenos (WiFi, ZigBee) CANopen

Standard IEEE1451 struktura standardu Distribuovaný systém 1451.1, P1451.0 NCAP 1451.1, P1451.0 NCAP 1451.1, P1451.0 NCAP or Instrument 1451.1, P1451.0 NCAP or Access Point 1451.1, P1451.0 NCAP TII/UART P1451.2 STIM S A S S 1451.3 TBIM 1451.3 TBIM A A MMI (Mixed Mode Interface) S S 1451.4 MMX 1451.4 MMX A A WiFi ZigBee P1451.5 S A Bluetooth P1451.5 S A S A CANopen P1451.6 S A - senzor - akční člen

Příklady inteligentních senzorů Micronas HAL805 programovatelná Hallova sonda měření vzdálenosti či úhlu natočení lze programovat: citlivost polohu nuly rozsah výstupního napětí lze kompenzovat vliv charakteristiky magnetického materiálu výstup je buď analogový (viz následující blokové schéma) nebo PWM programování se děje číslicově prostřednictvím napájecího pinu, odezvy jsou na výstupním pinu

Příklady inteligentních senzorů Blokové schéma Hallovy sondy HAL805 firmy Micronas V CC supply circuits temperature compensation oscillator circuit protection switched Hall probe A/D converter DSP D/A converter 100 OUT GND supply level decoding EEPROM parameters lock digital output

Příklady inteligentních senzorů Yokogawa EJA510 rezonanční senzor tlaku měření tlaku kapalin v potrubích je kompenzován vliv okolní teploty lze programovat: hodnotu nuly snímače rozsah výstupních číslicových hodnot maximální a minimální hodnoty alarmu senzor je vybaven autodiagnostikou senzor lze připojit prostřednictvím sběrnic HART nebo Foundation Fieldbus

Příklady inteligentních senzorů Blokové schéma snímače tlaku EJA510 firmy Yokogawa sensor parameters (EEPROM) setup parameters (EEPROM) Microprocessor excitation circuit Signal processing, computing, self-diagnostics, communication control communication controller MAU fieldbus communication lowpressure side highpressure side clock generator external zero adjust Converter block Capsule LCD display (optiona)