自面世以来,以太网取得了日新月异的开展,现已在商业和企业商场上得到了很多的运用。因为它具有定义明确的规范和易于布置的特性,以太网在工业世界中的广泛传达也是契合常理的。但是,要在恶劣的工业环境中满意以太网的要求仍需求很多洞悉和尽力。
如图1所示,工业环境和商业环境彻底不同,本身会面对一系列应战。工业环境往往包含许多恶劣的条件,如更高的温度规模和电压、更高的噪声、机械应力等。工业级 以太网物理层(PHY) 有必要依据以太网协议的要求履行。在本文中,我将扼要描绘为您的体系挑选以太网物理层时要考虑的三个更重要的要素。
1.低推迟。推迟是指数据包从源传输到方针所需的时刻。网络中的不同部分将导致总的网络推迟。工业网络中的通讯对时刻要求严厉,这意味着推迟应该是最小的和确认的。较高的推迟和不同的数据包抵达时刻会下降体系功能。
规范以太网具有不确认性。IEEE 802.3规范没有指定以太网物理层的最大推迟数。但是,关于工业环境中的以太网收发器来说,具有低且确认的推迟变得非常重要。低且确认的推迟能够加速呼应时刻并进步可猜测性。低推迟能够让运用更快地运转,因为信息经过网络传达时等待时刻的更短,而确认性延时因为延时坚持不变而进步了不同网络的同步性。
2.EMI/EMC。电磁搅扰(EMI)是体系无意间发生的电磁能量。另一方面,电磁兼容性(EMC)是指体系能够在其他体系发生电磁能量的环境中运转。电磁搅扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)是工业环境中的重要参数,因为其或许具有多种电磁能量来历。抗电磁搅扰功能差的体系会辐射很多能量,会打乱邻近的灵敏器材并下降功率,因为能量在辐射中被糟蹋。电磁兼容性差的规划会使体系高度灵敏并导致功能问题。电磁兼容规划差的体系的功能会受其他典型辐射源影响,如Wi-Fi、手机等。
存在不同的EMI/EMC规范,如欧洲规范化委员会(EN)、世界无线电搅扰特别委员会(CISPR)、美国联邦通讯委员会(FCC)等,这些规范会因区域和预期商场而改变。设备在取得运用认证前,有必要满意这些规范规则的要求。这些规范随设备的终究运用而改变。工业商场的EMI/EMC规范较商业商场更为严厉。
3.ESD维护。静电放电(ESD)是一种忽然进入体系的电流,它与带电体触摸。静电放电事情很短,但它们能够向体系注入很多能量。假如设备的规划不能接受此类事情,其成果对设备来说很或许是毁灭性的,通常会导致设备破坏。因为静电放电并不总是留下显着的损坏痕迹,因此在杂乱的体系中很难找到损坏的设备。作为一个如此重要的参数,比如世界电工委员会 (IEC) 61000-4-2的ESD规范现已拟定,以设定器材有必要满意的最低要求,——哪些设备有必要满意,这取决于它们的终究运用。与EMI/EMC相似,工业商场的ESD要求比商业商场更为严厉。
工业级以太网物理层应具有低确实认性推迟,契合严厉的EMI/EMC规范,并能反抗ESD事情。TI的 以太网产品组合 旨在满意这些要求,并已在世界各地的许多恶劣工业环境中投入运用,而且包含 DP83867 工业千兆位以太网物理层和 DP83826E 10/100以太网物理层等设备。
图1:经过无线和有线衔接(包含以太网)的现代工业设置
其他资源
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