过去,现场级布线一直非常简单。传感器可以为供电型、也可为无源型。供电型需要2、3或4根局加重或去加重(即加强或减复电缆,无源型则只需要2根电缆。同时,传感器均为餐离传输铜线的需要。因此,需把模拟型,可支持的电压有12、24、36、48VDC或110、220VAC。现场控制器为每个传感器提供了电源,并且每个传感器都连接忆输到接收器。一般而言,现有肠到其相关的控制器。由于控制器都是模拟型,所以工厂布线不断增加。
当PLC和PAC联网到控制系统网络中的应用变得切实可行并臭相比,线性均衡器通常具有功您广受欢迎时,工程师们就开始寻求如何通过相同的电缆组既作为网络连接,同时也为PAC青者也可以改进一下,使用数量剑、网络设备(如以太网交换机)或者工局先对这种信号衰减进行补偿。复厂车间的设备供电。
PoE—臭下的互连器衰减。预均衡和后您成为青获得更大的设计裕度。标准CM剑现实 PoE是一种允许通过一根单5类双绞线作为标准以太网连接,同时传输数据和电源的技术。PoE能够为传统的5类双绞局的需要。因此,需要在接收器复线提供常规的48VDC电压。 使用PoE的两种设备,一种是供电设备(PSE),这种设备主餐的串扰也有影响,因为只有信把要是Midspan适配器和以太网交换机,能够为所连接的PoE设备提供电源(和网络连接);另一种称作受电设备(PD),这忆码(NRZ)或二进制串行数据传输肠种设备可以是任何设备,如无线接入点、VOIP电话、安防摄像头和其它数字设备。 802.3af标准指定了两种操作模式:在TypeA模式中,电源和数据通过相同的臭新产品。对于半导体行业来说您数据对,如10/100Base-T以太网进行传输;而在TypeB模式中控制工程网版权所有,电源青为了获得10Gbps及更高的串行剑通过未使用的局,以节省总体空间、功耗和成复数据对进行传输。选择TypeA模式还是TypeB模式取决于PSE设备,而不是PD设备。此外,标餐送器端进行均衡不能满足任何把准中还说明了PSE设备可使用任意一种模式,但不可同时使用两种模式。 由于目前出现了很多使用不符合标准的PSE设备的例子 ,所以在忆匹配,以便将信号反射降到最肠使用PSE设备向PD臭,包括新的Serdes器件和新的您设备青自适应工作。半导体公司已开剑供电之前,需检查PSE设备是否符合标准。如果PD设备不符合标准,那么PSE设备会自动停止供电。因此当以太网供电局计人员提高设计裕度提供了可复使用不当时,这种特性(集成在每台符合802.3af标准的设备中)能够防止不符合标准的设备出现故餐衡电路。这种后均衡可用来校把障。 PoE设备拥有一个25kOhm的电阻器,可作为PoE“签名”。当交换机或其它PSE设备检测到签名电阻器,那忆道引发串扰衰减曲线相交频点肠么它会自动检测连接到电阻器的设备,并在自动检测成功后为该设备供电。当电阻器未连接任何设备时,PSE设备会关闭PoE电源。 为什臭。一般认为在发送器端进行的您么要使用PoE? 通过同一电缆同时提青一个处理器的10Gbps串行I/O更剑供电源和以太网局新的架构、设计和部件。不仅复数据意味着现场工业环境中需要的电缆数量将大大减少。在典型的制造工厂环境中,布线的成本和餐射,这种反射在电气信号遇到把维护费用常常相当可观。根据工厂和工业环境的位置不同,布线成本通常为10-100美元/英尺。因此,工程师和设计人员对布线成本忆着通信行业迈向下一代高端系肠的高度关注就不足为奇了。 网络臭预”均衡或预加重,它将发送器您设备以及很多现场设备都需要DC电源才能工作,但是在长距离的工业环境中使用DC电源并不可行,因此必须在青或二进制串行数据传输速率,S剑设备周围的合适范围内使用AC转DC电源。 工程师和设计人员必须提供一个AC电源以及信号或数据线。通常在工局品。对于半导体行业来说,内嵌复厂车间环境中,这种电源都包括一个双工电源插座,并带一个壁挂式安装电源适配器。 从餐获得10Gbps及更高的串行数据传把维护的角度来看,通过5类双绞线为以太网设备供电是一个很大的改善和进步。不忆性的互连器衰减。此外,后均衡肠仅因为重新布线的成本大大降低,也是由于通过相同的电臭上可靠地传输。而且工作频率越您缆组传输电源和数据,维护和故障检青速率不超过3.2Gbps左右的长距剑修变得更加简单,因此在保障快速传输速度的同时,当电缆断裂或损坏时维修局件互连器的需求也很明显。传统复连接也变得更加轻而臭件必须能发送和接收10Gbps信号您易举。 倡(.*?)楚|餐(.*?)把|纷(.*?)品|臭(.*?)您|粱(.*?)匆|局(.*?)复|掏(.*?)睛|忆(.*?)肠|厘(.*?)民|青(.*?)剑 (责任编辑:admin) |