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                          2. 位置:51电子网 » 电子资讯 » 设计技术

                            电力载波、总线、无线技术特点智能控制及功能详解

                            发布时间:2019/3/26 14:49:24 访问?#38382;?1356

                            max232器件

                            双驱动器/接收器,

                            包括一个电容式电压发生器,

                            可通过一个5 v电源提供tia / eia-232-f电压电平。

                            典型阈值为1.3 v,

                            典型滞后电压为0.5 v,

                            可接受±30 v输入。 

                            驱动器将ttl / cmos输入电平转换为tia / eia-232-f电平。

                            51电子网公益库存:
                            NJM2396F05
                            NJM2396F05-#ZZZB
                            NJM2396F08
                            NJM2397F33
                            NJM2644
                            NJM2644M
                            NJM2646BR1
                            NJM2646E
                            NJM2847
                            NJM2855
                            NR9600
                            nRF24LU1PA
                            OPB390L11Z
                            OZ8022VM3GN-A-0-TR
                            P2003EVG
                            P2V16S406TP-6G
                            PA01
                            PA02A
                            PA1276NLT
                            PALR-07VF


                            总线

                            比起成本相对较低的rs-485总线,can总线虽然有较高的传输速率,但价格偏高,而且与rs-485总线一样网络结构较单一;lonworks总线、以太网等方式的网络平台虽然有很高的带宽,具有较完善的拓扑性能,但是在目前小区采用这样高带宽的平台显然有高速公路上跑马车的感觉;现在小区局域网虽已成为智能化配套设施,但由于其网络设备的产权属性,使得这样的网络平台很难为智能化?#20302;?#24179;台所用。因此,tp-bus总线、具有自主知识产权的apbus总线和q-bus总线的性能价格比较高,后者能够实?#20540;?#36895;控制与高带宽用户的无缝连接,即在具备低速控制?#20302;?#20026;主的智能小区内,家庭用户可以随时扩展高带宽的应用,并能和小区控制中心无缝连接,就既能满足全带宽用户的需求,也能满足智能小区对成本控制的要求,值得推荐。


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                            同样,工业领域的plc控制技术基本上都是95%以上国外进口,操作复杂,价格高昂。由于建筑领域和工业领域要求和目标不同,况且从工业领域上简单移植到建筑领域,工业plc?#20302;?#26082;不可避免存在功能上的冗余,又不能实现建筑领域的监控需要。而定位于建筑电气控制领域并根据这个领域的要求而设计的专业plc控制?#20302;常?#20351;本来担任现场级控制单元角色的plc,充分发挥潜能,担纲重任升格为主控制器,?#20302;?#24615;能价格比则必然提高;?#25910;?#26366;有将工业领域的plc移植到建筑领域的单项尝试实践,有所体验。深知既要精通plc控制?#20302;常?#21448;要通晓建筑领域现场需求,方能实现跨学科的移植,其技术含量之高不言而喻。因其技术优势见长和性能价格比较高,自然具有强大的生命力和发展前景。

                            1rs-485总线

                            其网络特性使用差分电压传输方式;一般采用总线型网络结构,总线节点数有限,使用标准485收发器时,单条通道的最大节点数为32个,传输距离较近(约1.2km),传输速率低(300~9.6kbps);传输可靠性较差,对于单个节点,电路成本较低,设计容易,实现方便,维护费用较低。

                            从严格意义上讲,并不是一个完整的总线技术标准,仅仅定义为物理层和链路层的通信标准,许多厂商采用其技术全新定义了自己的总线技术标准,比较有代表性的美国honeywell的c-bus总线技术。另外在rs-485技术基础上应用较多的是modbus标准。

                            cebus总线

                            cebus(consumerelectronicsbus)是美国电子工业协会(eia)为消费电子产品制定的一种通信和产品和操作性的标准,是家用电器之间通信所使用的五种类型的介质(电力线、无线频率、红外、双绞线和同轴电缆)中信号的传输标准。信号传输速率和?#20302;?#23481;量分别是10kbps和4g。

                            apbus总线

                            apbus总线是目前唯一拥有中国自主知识产权的总线技术。它是一种针max232对家庭的、全分布式的智能控制网络技术,这一点与lonworks技术相似。产品具有双向通信能力以及互操作性和互换性,其控制部件都可以编程。信号传输速率和?#20302;?#23481;量则与cebus一样,分别是10kbps和4g。

                            can总线

                            can总线(controllerareanetwork),它是一种支持分布式控制和实时控制的对等式现场总线网络。其网络特性使用差分电压传输方式;总线节点数有限,使用标准can收发器时,单条通道的最大节点数为110个,它的传输速率范围是5kbps至1mbps,传输介质可以是双绞线和光纤等,任意两个节点之间的传输距离可达10km。

                            对于单个节点,电路成本高于rs-485,设计时需要一定的技术基础;传输可靠性较高,界定?#25910;?#33410;点十分方便,维护费用较低。在目前已有的几种现场总线方式中,具有较高的性能价格比。


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                            lonworks总线

                            根据iso/osi7层模型标准,采用三层网络结构:域、子网和节点;使用48位id神经元芯片,节点数量没有限制,传输距离较远(约2.7km),传输速率快(300~1.25mbps);传输可靠性较高,对于单个节点,电路成本很高,设计?#35759;?#36739;大,维护费用较高。

                            我国智能建筑界对其中的lonworks技术的开发与应用起?#25509;?#20108;十世纪九十年代中期,与国外大公司对该技术的开发与应用基本上是同步的,现已初步形成适合我国国情的产品系?#23567;?#22914;中国台湾尼科(nico)的lonworks?#20302;?它采用触摸玻璃面板,美观大方。

                            以太网

                            基于ieee802.3规范,采用csma/cd技术的网络结构。节点数量没有限制,传输可靠性较高,对于单个节点,成本很高,软硬件设计、维护费用均较高。信息网络目前使用最广泛的是100m以太网。

                            lcn总线

                            局部控制网络lcn(localcontrolnetwork)现场总线,作为自动化控制通用技术,本身已具有更强的包容性和扩展性。高智能和高灵活性,为智能家居用户提供丰富的个性化解决方案。

                            lcn模块标准配置2个执行器,其他扩展执行器和感应器均通过3个多用途接口t,i,p扩展连接而成。为了节省安装空间,所有?#20302;?#30340;功能被集成在几个总线模块之中,安装者可按实际需要,使用其部分功能。

                            lcn具备布线简便和?#38382;?#35774;置简单的优点,它提供了种类不多,但功能全面的总线模块和多级的报文反馈?#20302;常?#25152;以它被?#20998;?#24456;多人认为是目前最先进的总线技术。

                            cc-link总线

                            《控制与通信总线cc-link规范》(control&communicationlink)于2005年9月取得中国国家标准,进入中国市场。这是由日本三菱电机推出的,中国市场又多了一种总线技术的选择。值得关注这一总线技术已成功地应用于在中国智能建筑工程项目。

                            其他总线

                            双绞线?#20302;?#20013;常见有abb、siemens等?#20998;?#21378;商的eib?#20302;常?#32654;国立维腾(leviton)智能照明?#20302;?#21644;奇胜c-bus?#20302;常换?#26377;tp-bus总线和q-bus总线等。

                            tp-bus总线

                            tp-bus是一种电源/信号混合传输技术,同时也是一种家庭自动化网络总线技术,该总线技术主要用于网络化控制,如智能家居网络等。该总线技术采用24v直流电源,信号传输速率为10kbps,以双绞线作为传输媒体,容?#36164;?#29616;。总线的网络结构使网络既可作数据传输,也可以作为电能的供应。tp-bus是一种多能控制总线,该?#20302;?#37319;用总线式结构,主要由电源供应器、双绞线和功能模块三个基本部分组成。在?#20998;?#26631;准eib总线及lonworks总线技术上作了改进,其防通信冲撞协议的设计很好的解决了总线上各节点收发指令的冲撞问题,大大提高了?#20302;?#30340;通信效率和稳定性。在安全方面,它采用的是24v直流供电。?#20302;?#21487;以通过修改软件改变,而不需要像传统方式那样重新连接。

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                            q-bus总线

                            以解决低速控制信号为主要目的、并与高带宽功能实现无缝连接的应用控制平台总线?#20302;场猶-bus智能小区和智能家居低速控制总线?#20302;场?

                            q-bus总线基于差分电压传输方式利用csma/cd技术原理实现现场总线技术,实现了数据可靠、高效的中长距离传输。

                            在家居内,往往只需要极少的数据就能满足控制要求,直接用高带宽实?#20540;?#35805;,会造成资源的及大浪费,而对于语音和视频数据配合专用网络来实现,这样无论经济性,还是可靠性都是最合理的选择。

                            家庭内部q-bus总线连接了家庭内部的智能、安防设备,完成家庭内部独立自主的智能生活,不受外界干扰;通过以太网转换器,只要将家用服务器连接入internet,就可以远程控制家居设备。外界数据通过家用服务器后,高流量数据通过家庭内部的高速网传输,而低流量则通过q-bus总线的网络平台传输,实?#20540;?#20004;者的完美统一。

                            智能家居中心主机通过楼道内q-bus总线连接至小区的智能化平台,构成了家庭内部与小区平台数据?#25442;?#30340;桥梁,不但可以实现最直接的数据沟通,而且实时性得到了保证。

                            整个?#20302;?#20013;有两条分离的q-bus总线,一条是家庭内部总线;另一条则由家庭内部连到户外,它与很多户家庭相连,同时连接整个小区的智能?#20302;场?

                            通讯网络架构主要是三大类:总线技术、无线技术、电力载波技术。控制器方式主要有拼凑型控制?#20302;场?#20027;机式集中控制?#20302;?#21644;智能控制中心。



                            1、电力线载波技术

                            电力线载波技术起源于美国,x-10通信协议适用于x-10发送器与接收器之间,以家庭内的电力线缆为通信媒体,用于家庭安全监控、电器控制等家庭自动化?#20302;场-10缺点在于许多设备间进行单向通信,没有反馈机制,因为其控制元素是不完善的,通信媒体单一,通信速?#24335;?#20302;。

                            荷兰plc-bus技术,是一种高稳定性及较高价格性能比的双向电力线通信总线技术,而其他的电力线控制技术在?#20302;?#21151;能、可靠和成本上均无法与之比拟。它主要由三部分组成,即发射器、接收器和?#20302;?#37197;套设备。该?#20302;?#23545;弱电布线的唯一要求是每个开关盒里都必须有零线和火线。

                            目前就技术和市场?#38382;?#26469;看,电力线的homeplug?#20013;?#31215;累着人气,随时有爆发的可能。

                            国内引入plc-bus技术的主要有索博智能家居?#20302;常?#27982;南中讯高科电子科技公司的同类产品。还有(佛山)自主开发基于电力线载波技术的智能墙壁开关产品。

                            2、无线网络技术

                            无线网络技术主要有802.11b,bluetooth(蓝牙)和homerf三种方案。

                            802.11b技术,是ieee的无线局域网标准。无线宽带,目前802.11g也运?#24615;?.4ghz频段,达到54m宽带,更高宽带(100m以上)的802.11n和uwb也开始崭露?#26041;恰?#22522;于无线通信技术的?#20302;常?#20855;有免布线、安装简单的优点,但目前多数此类产品都是单向通信方式,各个开关之间也无法建立联动关系,对于某些要求220v交流电的火线和零线均连接到控制节点上的产品必须重新布线。

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                            蓝牙技术是一种廉价的、低功能的无线网络技术,用户可以控制10m之内的蓝牙设备。工作在2.4ghz频段,数据速率为1mbps。国内推出基于蓝牙技术的松本智能全无线家居智能?#20302;常话?#38376;科技大学智能家居?#20302;常╩ustsmarthomesystem)由pro2主处理器、蓝牙控制?#20302;常╞luetoothcontrolsystem,简称bcs),手机电脑连接?#20302;常╩otiletopcsystem,简称mps)组成。

                            homerf技术。主要为家庭网络设计,工作在2.4ghz频段,它采用了数字跳频扩频技术,homerf2.x中,跳频速率增加到75跳/s,其数据峰值也高达10mbps,它能根据传输速率动态调整跳频宽带。

                            遥控器?#20302;?#37319;用射频遥控的方式,主机通过射频的方式遥控现场的控制模块,安装与使用简单,但遥控器和中央监控的设备,受无线信号传输距离的限制,控制规模小。3、总线技术

                            现场总线是现代控制技术、计算机技术和通信技术相结合的产物。现场总线技术是近十年?#20449;?#21187;发展起来的新生事物,在实?#20351;?#31243;应用中体现出其强大的生命力,控制网必将沿着现场总线?#36739;?#21457;展,现场总线技术也必将是控制网技术的核心,每个现场控制单元具有数?#25191;?#29702;和双向高速通讯的能力,分散控制,网络规模大且具有高质的稳定性。

                            目前世界上现场总线的标准有200多个,有很多应用于建筑物的总线技术,它们中大多数是某个具体应用的解决方案。当前国际上具有代表性的现场总线技术与产品有ff总线、profi总线、lon总线、bacnet、can总线、inter总线和cclink总线等。

                            以双绞线为基础的家居控制总线,?#28304;?#36890;信介质的主要有cebus消费电子总线、lonworks总线、apbus总线、rs-485总线、eib电气安装总线。就总线本身而言,这几种总线的拓扑结构基本是相同的。(来源:自动化与仪器?#28508;恚?注:配图来自网络,权利归原作所有,特别感谢!)

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