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文档简介

网络控制系统与应用一、绪论二、网络与数据通信技术三、实时控制网络四、网络与控制性能分析五、网络控制系统调度方法六、网络控制系统常规控制器的设计七、网络控制系统先进控制规律的设计八、网络控制实验系统3/14/202313.1控制网络的基本概念1、工业对象对网络的基本要求图3.1RNA体系层次结构图3/14/20232信息学院自动化所1、工业对象对网络的基本要求工业类型控制特点过程工业连续控制为主,算法复杂,速度慢,流程长,对可靠性要求高,有分散化要求制造工业逻辑控制为主,算法简单,速度快,通常不必冗余,CPU不要求太分散混合工业采集为主也混合逻辑控制,回路控制,单机控制多,要求成本低表3.2各种工业控制的特点3/14/20233信息学院自动化所3、控制网络的特点(1)系统的开放性。(2)互可操作性与互用性。(3)系统结构的高度分散性。(4)对现场环境的适应性。(5)一对N结构。(6)可控状态。(7)互换性。(8)综合功能。(9)统一组态。3/14/20235信息学院自动化所4、网络协议和层次结构网络协议(NetProtocol)是为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。协议总是指某一层协议,准确地说,它是对同等实体之间的通信制定的有关通信规则约定的集合。计算机网络系统是一个十分复杂的系统。将一个复杂的系统分解为若干个容易处理的子系统,然后“分而治之”。层次结构的好处在于使每一层实现一种相对独立的功能,分层结构还有利于交流、理解和标准化。3/14/20236信息学院自动化所5、控制网络的体系结构控制网络一般由OSI参考模型的物理层、数据链路层、应用层三层模式体系结构和通信媒质构成,如:CAN、DeviceNet。也有在此基础上加数据传输层的四层模式体系结构,如:profibus。LonWorks控制网络却比较特殊,它采用全部OSI七层模式体系结构。而ErherNet则采用物理层、数据链路层、传输层、网络层和应用层五层模式体系结构。图3.2三层控制网络的体系结构3/14/20237信息学院自动化所3.2介质层与控制网络2、同轴电缆图3.5同轴电缆结构3/14/20239信息学院自动化所3.2介质层与控制网络3、微波图3.6微波通信3/14/202310信息学院自动化所3.2介质层与控制网络4、光纤图3.8光纤和光纤剖面图3/14/202311信息学院自动化所3.2介质层与控制网络4、光纤图3.10单模光纤和多模光纤3/14/202313信息学院自动化所3.3物理层与控制网络物理层定义了网络的物理结构,传输的电磁标准,数据流的编码及网络的数据传送时间原则,如分时复用及分频复用等,同时也决定了网络连接类型(端到端或多端连接)及物理拓扑结构等,它构建了网络通信的基础。3/14/202314信息学院自动化所1、EIARS232物理层协议

图3.11单端线路连接示意图单端线路驱动器与接收器:3/14/202315信息学院自动化所1、EIARS232物理层协议

表3.4RS-232引脚说明符号9针引脚排列25针引脚排列数据流向说明ECD18I载波检测RXD23I数据接收TXD32O数据发送DTR420O数据终端就绪GND57信号地DSR66I数据准备好RTS74O请求发送CTS852I清除发送RI922I振铃指示3/14/202317信息学院自动化所1、EIARS232物理层协议

图3.13RS-232C连接示意图3/14/202318信息学院自动化所1、EIARS232物理层协议

图3.14RS-232C通信七线制示意图图3.15RS-232C通信三线制示意图3/14/202319信息学院自动化所2、EIARS422/RS485物理层协议

RS-485通信网络的基本构架图3.17RS-485网络构架示意图3/14/202321信息学院自动化所2、EIARS422/RS485物理层协议

RS-485网络工作波形示意图:图3.18RS-485网络工作理想波形图3/14/202322信息学院自动化所2、EIARS422/RS485物理层协议

RS-485网络的电压偏置:图3.19具有偏置电阻的RS-485网络3/14/202323信息学院自动化所3、ISO11898物理层协议

(1)物理媒体协议(PLS)子层

(2)物理媒体连接(PMA)子层

3/14/202325信息学院自动化所4、IEEE802.3物理层协议

10BASE510BASE210BASE-T10BROAD3610BASE-F传输媒体基带同轴电缆基带同轴电缆非屏蔽双绞线宽带同轴电缆850mm光纤对编码技术曼切斯特码曼切斯特码曼切斯特码差分PSK码曼切斯特码拓扑结构总线总线星型总线/星型星型最大段长500m185m100m1800m500m每段节点10030----33表3.5IEEE802.3的10Mbps可选方案3/14/202326信息学院自动化所3.4数据链路层与控制网络数据链路层的主要任务是为网络层提供一条无差错的传输线路,通常采用反馈重纠错方式来纠正传输中出现的差错。分成两个子层:逻辑链路控制LLC(LogicalLinkControl)和介质控制MAC子层。图3.26OSI参考模型与局域网协议层次3/14/202329信息学院自动化所3.4数据链路层与控制网络图3.27IEEE802.3MAC子层功能模块及接口3/14/202330信息学院自动化所1、IEEE802.3MAC子层协议

MAC子层规范格式:

图3.28IEEE802.3的MAC帧格式3/14/202331信息学院自动化所1、IEEE802.3MAC子层协议

总线监听算法:

非坚持CSMA

坚持CSMAP-坚持CSMA3/14/202332信息学院自动化所2、IEEE802.4/IEEE802.5MAC子层协议

(1)IEEE802.5MAC子层协议

图3.29令牌环拓扑结构3/14/202333信息学院自动化所2、IEEE802.4/IEEE802.5MAC子层协议

1字节1字节1字节帧始符(SD)访问控制(AC)帧末符(ED)(a)令牌帧格式1字节1字节1字节2或6字节2或6字节无限制4字节1字节1字节帧始符(SD)访问控制(AC)帧控制(FC)目的地址源地址数据校验和帧末符(ED)帧状态(FS)(b)数据帧格式图3.30IEEE802.5的令牌帧与数据帧格式3/14/202334信息学院自动化所2、IEEE802.4/IEEE802.5MAC子层协议

(2)IEEE802.4MAC子层协议

图3.30令牌总线结构3/14/202335信息学院自动化所3、ISO11898MAC子层协议

图3.32CAN总线系统组成示意图3/14/202336信息学院自动化所3、ISO11898MAC子层协议

图3.33CAN的帧结构3/14/202337信息学院自动化所3、ISO11898MAC子层协议

图3.34CAN总线仲裁波形示意图3/14/202338信息学院自动化所3、ISO11898MAC子层协议

图3.35CAN总线仲裁实际波形3/14/202339信息学院自动化所4、CC-LINK

MAC子层协议

图3.36CC-LinkT型分支3/14/202340信息学院自动化所4、CC-LINK

MAC子层协议

图3.37CC-Link传输帧的基本格式3/14/202341信息学院自动化所4、CC-LINK

MAC子层协议

图3.38传输方式3/14/202342信息学院自动化所4、CC-LINK

MAC子层协议

图3.39CC-Link通信过程3/14/202343信息学院自动化所5、802.11MAC子层协议

802.11的MAC和802.3协议的MAC非常相似,都是在一个共享媒体之上支持多个用户共享资源,由发送者在发送数据前先进行网络的可用性检测。图3.40接入点的漫游服务3/14/202344信息学院自动化所3.5应用层与控制网络1、应用层基本控制模式(1)源/目的地址通信模式

图3.41通过路由器连接的两个网络3/14/202345信息学院自动化所3.5应用层与控制网络1、应用层基本控制模式(2)生产者/消费者通信模式

图3.42生产者/消费者和源/目的通信模式图示3/14/202346信息学院自动化所3.5应用层与控制网络2、CAN总线应用层有界网络解决方案

图3.45CAN总线应用层的令牌传递模式3/14/202347信息学院自动化所3.6常用网络协议的协议栈1、DeviceNet协议栈

图3.46协议层次模型描述图图3.47报文报文格式DeviceNet作为基于控制网络技术的工业标准开放网络,为简单的底层工业装置与高层控制设备如工控机、PLC之间架起连接的桥梁。3/14/202348信息学院自动化所3.6常用网络协议的协议栈2、ControlNet协议栈

图3.48ControlNet协议栈ControlNet具有高吞吐量、资源共享、组态和编程简单、传输介质为同轴电缆和光纤、支持冗余介质、体系结构灵活和安装费用低等特点。ControlNet主要用于PLC与计算机之间的通讯,也可在逻辑控制或过程控制系统中用于连接串行、并行的I/O设备、人机界面等装置。3/14/202349信息学院自动化所3.6常用网络协议的协议栈3、CC-LINK协议栈

图3.49CC-LINK的协议栈CC-Link具有如下突出优点:(1)高速度大容量的数据传送;(2)拓扑结构有多点接入、T型分支

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