Lam Research 810-810480-102
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在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。它最早出现在1972,由XeroxPARC所创建。当前以太网采用星型和总线型结构,传输速率为10Mb/s,100 Mb/s,1000 Mb/s或更高。以太网产生延迟的主要原因是冲突,其原因是它利用了CSMA/CD技术。在传统的共享网络中,由于以太网中所以的站点,采用相同的物理介质相连,这就意味着2台设备同时发出信号时,就会出现信号见的互相冲突。为了解决这个问题,以太网规定,在一个站点访问介质前,必须先监听网络上有没有其他站点在同时使用该介质。,如果有则必须等待,此时就发生了冲突。为了减少冲突发生的几率,以太网常采用1-持续CSMA,非持续CSMA,P-持续CSMA的算法2 。由于以太网是以办公自动化为目标设计的,并不完全符合工业环境和标准的要求,将传统的以太网用于工业领域还存在着明显的缺陷。但其成本比工业网络低,技术透明度高,特别是它遵循IEEE802.3协议为各现场总线厂商大开了方便之门,但是,要使以太网符合工艺上的要求,还必须克服以下缺陷:
1.确定性
由于以太网的MAC层协议是CSMA/CD,该协议使得在网络上存在冲突,特别是在网络负荷过大时,更加明显。对于一个工业网络,如果存在着大量的冲突,就必须得多次重发数据,使得网间通信的不确定性大大增加。在工业控制网络中这种从一处到另一处的不确定性,必然会带来系统控制性能的降低。
2.实时性
在工业控制系统中,实时可定义为系统对某事件的反应时间的可测性。也就是说,在一个事件发生后,系统必须在一个可以准确预见的时间范围内做出反映。然而,工业上对数据的传递的实时性要求十分严格,往往数据的更新是在数十ms内完成的。而同样由于以太网存在的CSMA/CD机制,当发生冲突的时候,就得重发数据,最多可以尝试16次之多。很明显这种解决冲突的机制是以付出时间为代价的。而且一但出现掉线,那怕是仅仅几秒种的时间,就有可能造成整个生产的停止甚至是设备,人身安全事故。
ELAU ISH100/30058/0/0/00/0/00/01/00
B&R 8LSA44.DB030S300-3
GE UR7AH
ABB UUD148AE01 3BHE014185R0001
ELAU SM-140/30/290/P0/45/M1/B0
KOLLMORGEN ZMP-SYNQNET-PCI
EATON XV-440-12TSB-1-10
WOODWARD 8440-1706
EMERSON PR6423/10R-010-CON021
GE IS215ACLEH1B
ABB USC329AE01 3BHB002483R0001
ABB PP865A 3BSE042236R2
ABB LTC743CE 3BHE013299R0001
Extreme X435-8P-4S
GE IS420ESWBH2A
EMERSON PR6423/000-030+CON021
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EMERSON PR6423/012-130+CON021
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EMERSON PR6423/010-130+CON021
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EMERSON PR6423/11R-131+CON031
EMERSON PR9268/301-100
EMERSON PR9268/302-100
EMERSON PR9376/010-011
EMERSON A6120
EMERSON A6410
ABB DSAO120A 3BSE018293R1
ABB UAC383AE01 HIEE300890R0001
ABB UAC389AE02 HIEE300888R0002
ABB PPC907BE101 3BHE024577R0101
ABB PPC905AE101 3BHE014070R0101
GE 20836416
GE ESP10B
GE ITM11A8XJ036645
GE VG5SK8I052311 PM0N2000
GE HWA143-TDM-PMC-V20
GE ESM10A
ABB CMA132
ABB UFC760BE143 3BHE004573R0143
GE GESADA-1
GE GESVDU-1D-8946
GE GESSIO-1E