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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子6ES7214-1AD23-0XB8产品描述

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-06-17
  • 阅读量:5
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子6ES7214-1AD23-0XB8产品描述详细内容

    西门子6ES7214-1AD23-0XB8产品描述


    1 物联网宽带PLC家电系统及网络构成
        物联网宽带PLC电力线载波通信家电是将家电本身的一些信息,通过电力线发送到PLC网关,PLC网关再将家电发送的数据信息通过互联网发送到所需要的地方,同时又可以将用户的需求通过互联网发送PLC网关,PLC网关将需求命令数据通过电力线发送给PLC家电,家电按照用户的需求指令进行运行、反馈运行信息等。

     


        物联网宽带PLC家电系统网络包括感知层、PLC通讯层、网络层、应用层等几部分。其物理构成如图1所示。其中冰箱、热水器等接收用户可以通过手机、PAD、电脑等发送查询、控制命令,同时冰箱、热水器等家电再根据用户的指令信息返同用户需要的数据给手机、PAD、电脑等设备。由于网关及家电都内置PLC模块,故此处的不再通过无线或网线等传统方式,而是直接采用电力线进行传输并且由于采用了PLC通讯,热水器、空调等家电设备还可以设计成显示板与整机分离,即方便操作,又能给用户带来舒适的体验。

    2 电力线载波通信(PLC)物联网家电的特点
        PLC物联网家电异于普通的家电设备,也异于远程抄表系统。由于数据的传输依靠电力线,并且家电设备直接面对用户来进行操作、显示,故要求各个家电设备具有适当的感应、传输速度、较强抗干扰能力、互联互通、自动组网、较高的通讯性、适度的传输距离等。
        适当的感应、传输速度针对不同的家电,传输的数据速度要求往往不同。如一般的热水器、洗衣机、冰箱、空调等不需要传输图像、声音的家电,10 k以内的传输速度足够。而针对物联电视、电脑等视频设备则需要几百k以上的传输速率。
        较强的抗干扰能力一般指在一定的范围内,如果存在多个PLC设备或者电力线上存在和传输频率相同的干扰时,每个设备问能够正常通讯而不被其它影响。
        互联互通(M2M)指物联网家电之间、Internet与物联网家电之间能够互相通讯,传递相关信息,只有这样才能实现“人在外家就在身边、人在家世界就在眼前”。
        自动组网指通过一定的措施,使需要互联互通的家电能够自己选择组成一个网络,且不与不需组网的PLC设备组网。
        较高的通讯性指联网家电有效地进行通讯,而不能像远程抄表那样,因为一次通讯成功率低而不得不多次抄读,而物联网家电则要求满足人们对操控、欣赏的舒适性要求。
        适度的传输距离指一般互联互通的家电在同一住户内,如果传输距离太远,则用户数量多的时候很容易影响到其他用户,但控制在200 m以内,则不会对其他用户的使用产生太多的影响。

    3 物联网宽带PLC家电系统的设计
        基于PLC物联网家电的特点,技术是PLC通讯的技术,本设计实现方案主要从以下几方面来讲述在物联网家电中如何通过PLC通讯实现家电的互联互通。

    3.1 物联网PLC家电硬件构成
        物联网家电硬件构成
        本文所指的物联网PLC家电指由普通家电加上PLC通讯模块构成的家电,其硬件构成如图2所示。电视、冰箱等可将PLC通讯模块直接整合在家电的内部,而空洞、热水器等除了将PLC通讯模块整合在整机内之外,还可将操作显示板与整机进行分离,操作显示板内部也嵌入PLC通讯模块,这样就可以实现整机与操作显示板虽然是分离的,但通过PLC通讯仍然能保持显示板与整机的数据交换。


     


        一般整机内的PLC通讯模块既负责与其对应的显示板进行通讯,也负责与PLC终端网关进行通讯。
        网络交换处理IC负责接收INT6400传来的数据并将数据转化后传给RJ45接口。业务处理IC根据通讯协议解析接收到的数据,并将数据通过SPI接口或UART接口直接传送给家电PCB板上的MCU。同时将家电传来的数据打包后发送给INT6400。

    3.2 物联网PLC家电通讯关键技术软件实现
        (1)PLC通讯整体介绍
        PLC通讯是指利用调制解调技术对信号进行调制,然后把信号加载到电力线中,在接收方通过对加载信号的解调,传输数据进行通信的技术。
        目前PLC通讯按通讯的带宽可分为窄带电力线载波通讯、宽带电力线载波通讯:
        由于窄带电力线通讯技术的调制方式、载波频宽限制,导致传输速度、抗同相干扰性等功能并不适合载波家电的需求。
        宽带电力线载波通讯技术一般采用一种多载波调制技术,即正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM)技术。其技术实现为,在频域内将指配的信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的子数据流,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各个子载波相互正交,并行传输。其技术特点是传输速度快,理论传输速度可达200 M,抗干扰能力强。所以根据以上的这些特点,宽带PLC通讯技术较适合应用于以电力猫为代表的室内因特网接入、视频等对实时性要求较高的领域,同时也适合于物联网家电对通讯速率、抗干扰性等特性的需求。
         (2)如何实现互联互通
        电力线上信号的传输协议采用TCP/IP协议,采用网络密钥认的机制,不同的家电之间进行信息传输时,只要遵从相同的通讯协议,采用相同的网络密钥即可实现。
        (3)如何实现自动组网
        当有新的设备接入时,通过两种方式将新家电接入:
        种方式,在新设备及终端服务设备上都留有有线接口,当将两者通过信号线连接到一起时,新设备自动发送注册指令,终端服务设备接收到注册指令之后,自动将网络密钥、地址、设备协议等信息发送给新设备,之后新设备再与组内设备通讯时,采用终端服务设备发送给其的设备协议进行通讯,从而完成新设备的自动组网。
        二种方式,按下终端服务设备上的注册按键,终端服务设备只接收注册协议。新设备通电之后,按册按键,新设备自动发送注册信息到电力线,同时监控终端服务设备回传的注册确认信息,双方确认注册信息正确之后,即完成自动组网处理。将按键恢复初始状态,两者也采用原有系统的网络密钥进行正常通讯。
    3.3 PLC通讯现场实施中问题的解决方案
        (1)同相干扰的解决方案
        当电力线干扰比较严重或者电力线上存在其它PLC设备时,有时会导致对传输信号的干扰,所以在软硬件方面需要采取一定的滤波措施,以滤除线路上的干扰。
        由于INT6400子载波信号传输频率在2~30 MHz之间,属于高频信号,所以硬件采用能够滤除低频信号的滤波电路,使高频信号减。
        在软件方面电力线载波通讯将高频信号采用OFDM技术耦合到电力线,子载波会根据线路的衰减情况,自动选择信号的调制方式,其中包括:QAM、QPSK、BPSK、ROBO等几种方式,从而保证了传输时的抗干扰性,且提供了足够的物联家电使用带宽网。同时同组载波设备采用相同的网络密钥,载波模块检验网络密钥非法时,自动丢弃收到的数据包,而相同时才对数据包进行处理。通信协议中还带有地址,同一组设备中某一设备根据地址判定是否为发给自己的数据,组内设备仅处理发给自己的数据包。
        (2)跨相耦合的解决方案
        通讯数据在电力线传输的过程中,信号在经过某些空气开关等设备之后会有很大的衰减,信息传输不稳定,数字家电的运行稳定性受到严重影响。当信号分属电力线上的A、B、C三相时,往往是导致3相间的信号无法传输。
        为了解决以上问题,根据现场具体情况进行以下分类处理。
        现场载波模块之间的连接,按照载波信号是否跨相可分为两种,即跨相与不跨相;根据载波信号是否跨空气开关又可分为两种,即跨空气开关与不跨空气开关;故可以实现四种组合方式,即有四种具体硬件实施方案:
        (1)同相载波信号不跨空气开关
        此种情况为简单,在一般的家庭内,电力线上传输的载波信号即使有衰减也不会太大,故直接将有需要联网的家电接入室内的电力线上即可,增加其他耦合设备、器件。
        (2)同相载波信号跨空气开关
        当出现此种情况时,可在空气开关的两侧接入耦合电感、安规电容等设备,从而将传输信号直接耦合到空气开关等器件另一侧的电力线上,从而保证了物联网家电所需的带宽。
        (3)异相载波信号不跨空气开关
        当出现此种情况时,可在异相电力线上接入耦合电感、安规电容等设备,从而将一相上传输的载波信号耦合到电力线的另一相上;如果异相电力线间隔稍微远一些,不适合使用耦合电感或安规电容,也可以在异相电力线的每一相上安装带无线模块的载波模块,通过无线将发送模块发送的到接收模块,接收模块再将数据信号耦合到电力线上,从而满足了物联网家电的带宽要求。
        (4)异相载波信号跨空气开关
        一般空气开关上接成本较低的耦合电感、安规电容,异相间如果条件允许也接入成本较低的耦合电感、安规电容,只有当接入无线载波模块时,才在电力线上接入无线载波模块。

    4 结束语
        本文给出了一种物联网宽带PLC家电系统设计实现方案,解决了应用中碰到的同相干扰、跨相耦合、自动组网等方面的问题,从而使宽带PLC实际的应用于物联网家电。今后的工作将着重研究的方案,扩大产品应用范围。

     Dialog Semiconductor plc日前推出新型固态照明 (SSL) LED驱动器,将升压反激式变换器集成在单块IC中,与传统两级驱动器相比,可降低材料清单 (BOM) 成本并简化设计,同时具有优异的性能。新型iW3623由Dialog电源转换业务部开发,其前身是iWatt公司,2013年7月被收购旨在推进Dialog拓展数字电源管理市场的产品组合多样化策略。

    iW3623提供通用的100VAC至277VAC全电压输入范围,大输出功率45W。它集成了用于功率因数校正(PFC) 的升压控制器和调节LED电流的反激式变换器,功率因数 (PF) >0.95,总谐波失真 (THD) <10%。Dialog的Flickerless™设计可实现100至120Hz输出纹波接近于零,内置过温保护 (OTP) 和降额功能便于照明设计人员保证灯泡使用寿命的预测性和性。

    iW3623丰富的组合集成功能使其成为非调光、商业SSL聚光灯、PAR、T8和平板吸灯等各种应用的理想解决方案。

    iW3623采用Dialog的PrimAccurate™原边控制技术,所需的次级调节器和光耦器件,从而节省BOM成本。同时,以双结型晶体管 (BJT) 替换场效应晶体管 (FET)。采用BJT开关管可降低解决方案总体成本,但实现高转换效率面临挑战。为解决这个问题,iW3623升压和反激级均采用准谐振式开关技术和动态基电流驱动技术,优化转换效率并降低电磁干扰 (EMI)。此外,Dialog的EZ-EMI®技术简化EMI滤波,进一步减少外部器件数量。

    大部分电源IC设计具有热关断功能,这种功能只是在高温环境下关断IC。这种方法可以保护IC,但不能保护LED驱动器电路。iW3623含有强大的内置过温保护和降额功能,可监控密封SSL灯泡内部实际的温度。过温保护功能通过NTC电阻配置。当灯泡内的温度条件达到设定温度时, iW3623自动逐渐减小LED驱动电流,从而降低功耗,使灯泡工作温度下降,防止系统中电解电容的温度过温度额定值。降额功能使电容能够达到SSL灯大使用寿命,实现灯泡的预期使用寿命。减小驱动电流时亮度减弱微乎其微,因此用户感觉不到亮度的变化。在端温度条件下, iW3623将关断LED的驱动电流,避免和火灾风险。

    此外,iW3623功能包括LED开路/短路、单点故障、过流、电流取样电阻短路、输入过压、憋灯和AC线路过压/频率保护。输出过压条件下,iW3623进入延长放电模式,同时保持快速恢复,支持LED模块热插拔,不会产生危险的高输出电压。

    iW3623主要性能

    · 输出功率: 3W至45W

    · 电压输入范围: 100 – 277VAC

    · 功率因数 (PF) >0.95

    · 低总谐波失真 (THD) <10%

    · Flickerless 技术以5%的100Hz – 120Hz输出电流纹波,LED频闪

    · 集成升压及反激式变换器,PrimAccurate原边控制技术: 减小解决方案尺寸,降低BOM成本,提高性

    · 基于NTC的LED过温保护 (OTP) 和降额功能

    · 符合包括欧盟IEC61000-3-2(1) 规定在内的标准

    · 兼容Zhaga(2)热插拔LED模块,支持LED灯换

    封装、定价、供货

    iW3623现已实现量产,采用标准14脚SOIC封装,1000支起订量单价0.93美元。产品简介备索:iW3623产品简介

    202207281244519172844.jpg202202231632210850864.jpg202202231632201798164.jpg



    数字/二进制传感器和开关对信号监测和系统控制至关重要,广泛用于工业控制、工业自动化、电机控制和过程自动化。所有传感器的输出都需要被处理单元检测和监测。为实现这一目的,通常利用可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块中的两个高功率电阻分压器传感器输出电压。为隔离每路传感器通道,需要使用立的光耦。根据复杂度的不同,一个系统常常要使用多个光耦。
     
    传统工业传感器监测系统原理图,其中电阻分压器和光耦用于监测和传感器输出至系统PLC的信号。
    在这种传统架构中,电阻分压器消耗的功率较大,形成电路板(PCB)“热点”,要求设计支持高温工作以及增加散热器。热点甚至会降低系统性。此外,对于高通道数量的模块,多光耦设计增加系统成本和功耗,浪费宝贵的电路板空间。显而易见,紧凑而简单的隔离数字输入接口将有利于工业生产。
    简化PLC的数字输入
    集成能够满足这一要求。说出来容易做出来难!,增加通道输入,扩展系统容量,但仍使接口保持简单。现在,转而考虑数字串行化,并寻求省去隔离用光耦的途径。使用可配置的限流以降低功耗(见图4)。改善检错功能,使同一简单接口上的非常。集成以上这些特性,使数字输入功能加完善而,产生的热量少、功耗低,节省空间,并且成本大幅降低,这就是目标。
    隔离数字输入接口设计的实现
    以上设计目标的解决方案就是Corona隔离子系统参考设计,该设计使用了数字输入转换器/串行器和数字隔离器。Corona设计提供PLC数字输入模块的接口电路,支持高压输入(36V),电源和数据隔离——全部集成在90mm×20mm小尺寸封装中。该设计集成八通道数字输入电平转换器/串行器、六通道数据隔离器和用于隔离电源设计(如果现场无电源)的H桥变压器驱动器。我们进一步讨论该设计的硬件和软件。
    硬件说明
     
    数字输入子系统参考设计框图。
    U1为MAX31911八通道电平转换器/串行器,U3为MAX14850 6通道数据隔离器。
    该设计中,工业数字输入串行器(U1)将传感器和开关的24V数字输出进行电平转换、信号调理以及串行化, 转变为满足微控制器要求的CMOS兼容信号。该器件提供PLC数字输入模块的接口电路,与传统的分立电阻分压方案相比,输入限流可有效减小对现场电源的消耗。所示为两种方法中单路输入通道的电流-电压关系。可选择的片上低通滤波器灵活地对传感器输出进行去抖和滤波。片上8至1串行化省去了隔离所需的光耦。每8位数据通过SPI端口发送一次多位CRC校验,确保高噪声工业环境下的通信。为实现大灵活性,片上集成的5V电压稳压器可为外部光耦、数字隔离器或其它外部5V电路供电。
     
    传统设计方案与Corona (MAX31911)设计方案中单路输入通道的电流-电压关系比较。
    U3(MAX14850)以Pmod兼容的尺寸规格实现了6通道数据隔离。Pmod规范允许3.3V和5V模块,以及各种引脚分配。在Pmod侧,供电电压可为3.3V或5V;U1侧的电压为5V。支持的数据隔离为600VRMS。
    大多数情况下,U1(MAX31911)由24V现场电源供电;如果无现场电源可供使用,U1可由控制器侧供电。后一种情况中,Corona电路板上的H桥变压器驱动器(U2,MAX13256)和变压器为MAX31911提供使用级的隔离电源。
    软件说明
    Corona设计经过Nexys3和ZedBoard 平台验。目前提供这两种平台的项目文件、器件驱动器以及示例代码。由于板载Pmod兼容连接器非常简单,所以Corona设计很容易用于任何微控制器或FPGA开发电路板。
    总结
    本文介绍Corona (MAXREFDES12#)子系统参考设计如何为工业控制和自动化应用提供结构紧凑而简单的隔离数字输入接口。Corona设计提供数字输入通道。通过单一的SPI接口简单级联多片八通道数字输入IC——额外片选线,很容易以8的倍数增加通道数量。只需单个SPI接口即可将传感器至PLC,隔离附加通道,大幅减少了输入模块中所需的隔离器数量。该设计大幅降低了成本,占用的空间较小,单位PCB面积上的通道密度较高。该设计提供基于Nexys3或ZedBoard平台的示例软件



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