КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Локальные промышленные сети
Промышленные контролеры (Продолжение) Лекция 19 Канал передачи данных Локальная промышленная сеть использует последовательную передачу данных по каналу связи. Такой способ обеспечивает надежную передачу данных на большие расстояния и является экономичным. Среда передачи данных ЛПС. В качестве физической среды передачи данных обычно применяется витая пара, коаксиальный кабель или оптоволокно, реже — канал беспроводной связи. Витая пара представляет собой пару изолированных проводящих жил, скрученных друг с другом и помещенных в общую диэлектрическую оболочку. Достоинства витой пары — низкая стоимость и простота применения. Коаксиальный кабель представляет собой медную токоведу-щую жилу, окруженную слоем диэлектрика и покрытием в виде металлической оплетки или фольги. Существует в двух вариантах: тонкий - 6 мм (10 Base2 /IEEE 802.3) и толстый — 12 мм (10 Base5/IEEE802.3) коаксиальный кабель. Достоинство коаксиального кабеля — возможность прямых ответвлений (путем прокалывания изоляционного слоя), благодаря чему сеть может легко наращиваться, а также помехозащищенность. Оптоволоконный кабель состоит из оптоволокна и защитного покрытия. Оптоволокно изготавливается из стекла или специального пластика и служит для передачи световых сигналов. Оптоволокно покрывается светоотражающим составом, предотвращающим рассеивание света. Снаружи оптоволокно покрыто подиви нилхлоридом или каким-либо другим защитным покрытием, повышающим прочность кабеля. Используется в основном оптоволокно двух типов. Первый тип предполагает параллельную передачу нескольких световых сигналов и применяется для передач на расстояние до 2 000 м, источник сигнала — диод. Второй тип предусматривает одиноч ный режим передачи, применяется для передачи сигнала на расстояние до 5 000 м, источник сигнала — лазер. Достоинства оптокабеля — высокая скорость передачи данных и устойчивость к электромагнитным помехам, так как оптоволокно не является электропроводящим материалом. Основные характеристики рассмотренных сред передачи данных сведены в табл. 18.2. Таблица 18.2 Основные характеристики сред передачи данных
Физические интерфейсы. Они определяются рядом стандартов. Стандарты устанавливают требования к характеристикам электрических сигналов (фронты и уровни напряжения или тока), способам кодирования данных, типам разъемов и т.д. Давно и широко используется при передаче данных стандарт RS-232C. Стандарт применяется при относительно медленной передаче сигналов — скорость передачи данных от 50 до 38 400 бит/с; максимальная длина соединения (без повторителей) — 15 м. Информация передается последовательно бит за битом асинхронным способом. Передаваемый байт данных содержит бит паритета и сопровождается стартовым и стоповыми битами. Единица и нуль кодируются импульсами напряжения положительной и отрицательной полярности. Временная диаграмма передачи байта показана на рис. 19.1. Старт DO D1 D2 D6 Бит Стоп паритета Рис. 19.1. Временная диаграмма передачи байта Стандарт определяет также распайку интерфейсного разъема. Интерфейс RS-232C с передачей по току (current loop — токовая петля) представляет собой двухпроводную линию, образующую токовую петлю. Передающее устройство является дискретно переключаемым источником тока. Данные передаются сигналами постоянного тока 4—20 мА. Токовая петля позволяет увеличить помехозащищенность и передавать сигналы по линии длиной до 3 км. Разработанные позднее стандарты интерфейсов последовательной передачи данных RS-422 и RS-485 допускают значительно большие скорости и дальность передачи данных (табл. 3.3). Наибольшее распространение нашел стандарт RS-485. Интерфейсы на базе этого стандарта реализованы практически во всех УВК и промышленных ЭВМ. Схема многоточечного подключения передатчиков, приемников и приемопередатчиков к проводной линии связи по стандарту RS-485 показана на рис. 19.2. Основные положения стандартов EIA RS-422/RS-485 подробно изложены в [27]. Логическая организация интерфейса. Информация по Л ПС передается блоками, которые называются пакетами или сообщениями. Типовая структура пакета имеет вид, показанный на рис. 19.3. Поля пакета имеют следующее назначение: адрес абонента сети; управляющая информация о последовательности действий (например, запись, чтение данных и др.); передаваемые данные; контрольный код обнаружения ошибок. Для передачи информации по ЛПС используются манчестерский код, кодирующий 0 и 1 по восходящему и нисходящему фронту сигнала, NRZ-код (Non Return to Zero - без возврата к нулю), в котором логический нуль соответствует изменению, а Таблица 19.3 Характеристики стандартных физических интерфейсов
логическая единица — сохранению полярности сигнала предыдущего бита (рис. 19.4) и др. Методы доступа к среде передачи данных. Используются в основном два метода упорядоченного доступа к обшей для нескольких взаимодействующих сетевых устройств среде передачи данных (шинной магистрали) — централизованный и децентрализованный.
Рис. 19.2. Многоточечное соединение по стандарту RS-485: G — формирователь; R — приемник; G/R приемопередатчик; Лс — согласующий резистор; А/А, и В/В, — точки подключения приемников/передатчиков
Рис. 19.3. Типовая структура пакета
Рис. 19.4. Кодирование методом невозвращения к нулю
Централизованный метод доступа (метод «ведущий/ведомый» — master/slave) предполагает наделение одного из узлов правами ведущего, или хозяина (master). Другие узлы являются ведомыми (slave). Ведущий узел определяет порядок и время доступа ведомых узлов к шине, инициирует циклы обмена данными по шине с ведомыми узлами. Сообщения могут передаваться только одному узлу или всем узлам одновременно. В последнем случае это широковещательный (broadcast) режим, не требующий адресации каждого абонента сети. При отказе ведущего узла обмен по шине приостанавливается. Централизованный метод используется, как правило, на нижнем уровне управления — уровне контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов. Децентрализованный метод доступа к шине предполагает наделение правами ведущего группы устройств сети. Этот метод получил наибольшее развитие. Функции ведущего в этом случае могут передаваться от одного узла к другому. Используются два варианта децентрализованного доступа: метод передачи маркера (Token Passing Method) и множественный метод доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD). В методе передачи маркера право доступа к шине (маркер) передается циклически от одного узла сети к другому. Узел, получивший маркер, становится ведущим. Метод, как правило, используется в распределенных сетях с большой загрузкой шины. При множественном методе доступа к шине право мастера имеет в равной степени каждый узел. Это право реализуется случайным образом. Всем узлам необходимо прослушать канал и определить, является ли он свободным или занят. Если шина свободна, каждый узел может занять ее для передачи своих данных. Если одновременно несколько узлов претендуют на право доступа к шине, это приводит к конфликту (коллизии). В этом случае все узлы снимают свои заявки, и в каждом из них включается генератор случайных чисел, задающий временной интервал до следующего запроса на доступ к шине. Возможен механизм разрешения коллизии на основе приоритета сообщений: право на доступ к шине получает узел, передающий сообщение с наибольшим приоритетом. Множественный метол доступа наиболее широко используется при относительно низкой загрузке магистрали передачи данных. Сетевые устройства Основными специализированными сетевыми устройствами, используемыми в локальных сетях, являются: • трансивер (tranceiver) - приемопередатчик, который служит для подключения сетевого узла к основной магистрали сети из коаксиального кабеля или оптоволокна: • концентратор (hub) — используется при создании инфраструктуры сети. Соединяет сегменты кабеля, восстанавливает и усиливает передаваемый сигнал: • интеллектуальный концентратор (switcher) — обладает возможностью коммутировать приходящие пакеты, т.е. ретранслировать их по сегментам, выделенным на основе анализа адресной информации. Трансивер и концентратор реализуют функции физического уровня OSI-модели; • мост (bridge) — интеллектуальное устройство, которое служит для соединения двух различных сетей, например Profibus и Ethernet. Реализует функции канального уровня OSI-модели. Передает пакеты из одной сети в другую по адресу назначения; • маршрутизатор (router) — используется в сложных сетях в точках разветвления маршрутов для определения дальнейшего наилучшего пути пакета, функционирует на сетевом уровне OSI-модели. В качестве маршрутизатора может использоваться сетевая станция, имеющая несколько сетевых интерфейсов и соответствующее программное обеспечение. Каждый из узлов сети содержит сетевой адаптер (плату или микросхему интерфейсного контроллера) для сопряжения сети со средой передачи данных. Организация физической и логической связи по сети регламеширусчея протоколом, который устанавливает базовые правила реализации сети и обмена данными между ее абонентами. Сетевой адаптер поддерживает соответствующий протокол. Сетевые адаптеры реализуют функции физического и канального уровней OSI-модели. В функции сетевого адаптера входят: • контроль возможности доступа к сети: • идентификация адреса; • кодирование и декодирование сигнала: • преобразование параллельного кода в последовательный и обратное преобразование соответственно при передаче и приеме; • промежуточное хранение данных в буферной памяти; • контроль ошибок.
Дата добавления: 2015-04-29; Просмотров: 1863; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |