Tööstusautomaatika platvormil on PLC ja tööstusarvuti kahte tüüpi juhtimisarhitektuurid, mida inimesed peavad mainima, ja need on enamiku automaatikasüsteemide põhiarhitektuur. PLC ja tööstusarvuti uus tehnoloogiline areng on inseneride rakenduste jõudluse nõuete täiuslik väljendus: kontrolleri riistvara standardimine ja kasutaja erinevad juhtimisnõuded muudetakse tarkvara kaudu.
Tööstusarvuti kasutab tervikliku arvuti PCI siini ja kasutab funktsionaalseid plaate, et laiendada juhtimis-I/O-punkte, et viia lõpule arvuti juhtimiseks mugav juhtimisstruktuur. Sellel on tööstusväljade rakenduse omadused ja samal ajal kasutab see väga hästi arvuti tarkvarakeskkonda ning kasutajad saavad hõlpsasti valida erinevate tootjate pakutavaid tooteid.
Tööstusarvuti areng vastab asjade ühendamisele ja asjade interneti suurtele andmetele. Lisaks kohapealsete andmete horisontaalsele kogumisele, kogumisele ja integreerimisele on vaja suhelda planeerimispoolega ka kahes suunas ning planeerimise poolel muudetakse andmed teabeks ja muuks. Pärast kaubandusplaani väljastatakse liitumislõigu rakendamise suunamiseks vastupidine korraldus. Nendes protsessides peab tööstusarvuti lisaks stabiilse ja usaldusväärse riistvara nurgakivi rollile veelgi integreerima tarkvara ja püsivara, teisendama erinevate liideste ja läbirääkimiste andmevoo ning mängima igasuguse teabe sujuva keskme rolli.
Tulevikus muutub tööstusarvutite ärimudel, alates puhtast riistvarast täna kuni juhtimiskavani, millel on suurem riistvara, püsivara ja tarkvara integreerimine. See tähendab, et lisaks automaatse masina rolli täitmisele tulevikus peab Jaapani tööstusarvuti integreerima ka tarkvara ja püsivara, et minna lõpuni, ja ühendada ökoloogiline ahel, mis ei teeninda terminali vajadusi.
Tööstusliku paigutuse optimeerimine ja uuendamine on oluline viis olemasoleva Hiina tootmissüsteemi ja arengu jälgimiseks. Automatiseerimise ja infotõlgenduse olulise rollina areneb tööstusarvuti paratamatult koos tervikliku ja laialdase keskkonna automatiseerimisega. Tööstusliku arvutiplatvormi plaanis tugineb see lisaks klientidele stabiilsete ja usaldusväärsete tööstuslike arvutitoodete pakkumisele ka tarkvara hindamisele, nii et kliendid saavad jälgida terminalirakendusi minimaalse hinnaga.
Olulised tegurid tööstuslülitite valimisel
Tööstuslüliti on Etherneti lüliti arhitektuur, mida kasutatakse tööstuslikus juhtimisplatvormis. Kasutatud veebistandardi tõttu on selle avatus hea, rakendus on lai ja maksumus madal ning kasutatakse läbipaistvat ja ühtset TCP / IP protokolli. Ethernetist on saanud tööstuskontrolli platvormi oluline kommunikatsioonistandard. See on kulutõhus tööstuslik kommunikatsioonihoone, mis on spetsiaalselt ette nähtud lihtsate ja muudetavate tööstuslike rakenduste vajaduste rahuldamiseks. Pakkuda suurepärast tööstusliku kvaliteediga kvaliteeti, nagu vibratsioonikindlus, kõrge / madal temperatuurikindlus, tolmukindel, piksekaitse jne, ning integreerida mitmesuguseid rikkalikke protokolle, nagu marsruutimine, vahetamine, turvalisus jne, et suurendada tööstuslike veebilehtede usaldusväärsust ja turvalisust ning rahuldada ohutute linnade vajadusi. , intelligentne transport, välivalve ja muud juurutamisnõuded pahatahtlikes olukordades.
Peamised tegurid, mida tööstusliku lülitimasina valimisel arvestada:
1. Usaldusväärsus
Tööstuslikes olukordades on usaldusväärsus kriitiline. Toote töökindlusega seotud tegurid on järgmised: ehitusriistvara tolerantsus töötingimuste suhtes: näiteks töötemperatuuri piir, EMC elektromagnetiline ühilduvus, piksekaitse tase, paigaldus- ja toitesüsteem, ventilaatoritu disain, koondamissüsteem, rikke diagnoosimine ja taastamisoskused jne. Toote parameetri kujus peaks see olema seotud töötemperatuuri piiri, elektromagnetilise kaitse ja piksekaitse klassi üksikasjaliku kujuga.
2. Õigeaegsus
Veebilehe andmete edastamisel tekib teatav viivitus. Seetõttu on tööstusliku Etherneti lüliti valimisel vaja kaaluda üleminekut, et tegeleda andmeraami edastamise protsessi pordi viivitusega. Standardses tootja automaatses juhtimissüsteemis ei ületa reageerimisaeg, mida süsteem talub, 10 millisekundit. Seetõttu tuleb lüliti valimisel märkida, et lüliti pordi viivituse väärtus ei tohiks ületada 10 mikrosekundit.
3. Ühilduvus
Tööstuslikud Etherneti lülitid ja muud tööstuslikud Etherneti komponendid peaksid suutma suhelda standardse TCP/IP protokolli abil. Igal juhul ei tohiks tööstuslike Etherneti arhitektuuride ja kaubanduslike Etherneti arhitektuuride vahel olla kokkusobimatust. Vastavalt erinevatele tööstusvaldkonna siinide haldamise skeemidele peaks tööstuslikul Etherneti arhitektuuril olema vastav võime sellega ühilduda.
Lisaks peaks kasutaja tööstusliku lüliti valimisel valima ka sobiva keerdpaari või optilise kiu liidese vastavalt mõnele põhinõudele, nagu ülekandeintervall ja ülekande ribalaius. Mõnes hoones, näiteks pidevates videoterminalides, traadita tugijaamades jne, saab juhtmestiku mugavuse huvides valida PoE toiteallika Etherneti lüliti kohal.
Tööstuslikul lülitil on kandekvaliteediga jõudlusomadused ja see talub karme töötingimusi. Tooteseeria on rikkalik ja sadamaehitus lihtne, mis vastab erinevate tööstusplatvormide rakendusvajadustele. Toode võtab vastu laia temperatuuri disaini, kaitsetase ei ole madalam kui IP30, tugistandard ja patenteeritud ringvõrgu koondamisprotokoll.

