一, tehniline kohanemisvõime: kaugjuhtimispuldi ja katkise koodi LCD koostööd
1. Ühilduvus suhtlusprotokollide ja andmeliideste vahel
IO kaugmoodulid toetavad tavaliselt selliseid tööstuslikke bussiprotokolle nagu PROFINET, ETHERCAT, CC LINK jne ning võivad sujuvalt integreeruda juhtimissüsteemidega nagu PLC ja DCS. Võttes näitena Dekewell FS-seeria integreeritud mooduli, toetab see CC-lingi protokolli ja seda saab kasutada koos FX3U-128M peajaamaga, et saavutada tootmisliinide edastamisseadmete olek. Lahistatud LCD juhi liidest kontrollib peamiselt IO port ja kuva saab lõpule viia, väljastades Bit -režiimi andmed MCU GPIO tihvti kaudu. Näiteks kontrolliti STM32-l põhineva intelligentse auto kujundamisel otsese suhtluse teostatavust MCU ja segmendi koodi ekraani vahel, juhtides segmendi koodi ekraani osa 2,4-tollisest TFT puutetundlikust ekraanist läbi ühise IO-pordi. See ühilduvus võimaldab IO kaugmoodulitel otse juhtida OFF -koodi LCD kuvamissisu, laiendades GPIO või integreerides spetsiaalseid draiveri kiipe (näiteks HT1621).
2. vähese energiatarbimise ja laia temperatuurikeskkonna koostööd
Tööstusstsenaariumidel on ranged nõuded seadmete energiatarbimiseks ja temperatuuri kohanemisvõime kohta. IO kaugmoodul võtab kasutusele madala - toitekujunduse, näiteks EtherCat Community Gateway, mis vähendab ühepunktilise tõrke riski koondatud võimsuse konfiguratsiooni kaudu ja toetab laia temperatuurivahemikku -40 kraadi 85 kraadi. Katkise koodi LCD staatiline ekraanil olev energiatarve võib olla nii madal kui mikromonatt ja see võib kohaneda ekstreemsete keskkondadega vahemikus -45 kuni 120 kraadi kuni ülikergete temperatuuride vedelkristallide valemite (näiteks SLT -tehnoloogia) kaudu. Näiteks kasutab Antarktika uurimisjaamas asuv meteoroloogiline seiresüsteem segmendi koodi ekraani, mis suudab vastuse veel ühe sekundi jooksul -45 -kraadises keskkonnas säilitada, vastates ideaalselt kaugmooduli laia temperatuuri karakteristikutele.
3. hajutatud arhitektuuri mastaapsus
Kaug -IO moodulite hajutatud juurutamisfunktsioon võimaldab paindlikku laienemist tootmiskoha erinevatesse nurkadesse. Võttes näitena kliimaseadme tootmisliini, kontrollib Dekewell FS -moodul erinevaid protsessisektsiooni, jagades need kappideks, 2 - 3 mooduliga, mis on konfigureeritud igas kapis, et saavutada täielik protsessite seire alates kesta vajutamisest kuni painutamiseni. LCD modulaarne disain purustatud koodidega (näiteks 8DI8DO, 16DI16DO jne) saab täpselt vastata kaugjuhtimispuldi IO moodulite sisend- ja väljundkanalite arvule ning tugi - nõudmiseks kuvaühikute laiendamist. Näiteks integreerib teatud nutiarvesti 32-punktilise sisendmooduli ja segmendi koodi ekraani, et saavutada 8 parameetri, näiteks pinge, vool ja võimsustegur.
2, tüüpilised rakenduse stsenaariumid: tööstuslikust kontrollist intelligentsete hooneteni
1. Katla tööstusliku juhtpaneeli versiooniuuendus
Tööstuslikud katlad vajavad reaalset - peamiste parameetrite, näiteks veetaseme, rõhku ja temperatuuri aja kuvamist. Traditsioonilised lahendused kasutavad sageli punktmaatriksi ekraane või mehaanilisi instrumente, millel on sellised probleemid nagu kõrge hind ja keeruline hooldus. Integreerides kaugmoodulid ja purustatud kood LCD, on võimalik saavutada järgmised optimeerimised:
Andmete kogumise ja kuvamise integreerimine: Pärast seda, kui IO -moodul kogub andurisignaale, edastatakse need põhilisele kontrollerile bussiprotokolli kaudu, juhtides segmendi koodi ekraani, et kuvada reaalsed - ajaandmed. Näiteks YLZK - E1/EP1366 katla kontroller võtab kasutusele tööstusliku klassi laia temperatuuri LCD segmendi koodi ekraani, tugikeskkonnad -30 kraadi kuni 85 kraadi ja on varustatud LED -i kõrge heledusega taustvalgustusega, et saavutada must taustvärv, parandades oluliselt visuaalset vahemaa ja kontrasti.
Riketehoiatus ja lukustuskaitse: kui IO kaugmoodul tuvastab äärmise madala veetaseme või aururõhu üle, mis ületab standardi, vilgub see häireteate segmendi koodi ekraani kaudu ja käivitab lukustuskaitsemehhanismi. Pärast selle plaani vastuvõtmist vähendas teatud keemiaettevõte katla rikke määra 40% ja aastase hoolduskulude 150000 jüaani võrra.
2. intelligentsete hoonete energiahaldus
Intelligentsetes hoonetes kasutatakse kaugeid IO mooduleid laialdaselt selliste seiresüsteemide jaoks nagu kliimaseade, valgustus ja liftid. Katkise koodi LCD integreerimisega saab saavutada järgmised funktsioonid:
Piirkondlik energiatarbimise kuva: pärast seda, kui IO -moodul kogub temperatuuri ja valgustusandmeid igalt korruselt, kuvatakse juhi segmendi koodi ekraan praeguse energiatarbimise väärtuse ja energia - säästetud soovitused. Näiteks pärast selle lahenduse kasutamist vähenes kliimaseadme süsteemi energiatarbimine teatud intelligentses büroohoones 25%ja valgustussüsteemi energiatarbimine vähenes 18%.
Seadme oleku visualiseerimine: lifti töö olek (näiteks koormus, põrand, tõrkekood) laaditakse pilveplatvormile IO kaugmoodulite kaudu ja võtmeteave kuvatakse segmendi koodi ekraanil reaalsel - ajal, et tagada reisijate ohutus. Pärast selle plaani vastuvõtmist lühendati lifti talitlushäirete reageerimise aeg teatud hotellis 5 minuti jooksul.
3. Taastuvenergia kaugseire
Tuuleparkides Monitor kaugmoodulid Monitor Real - ajaparameetrid, näiteks tuuleturbiini kiirus ja väljundvõimsus, ning kuvavad praeguse energiatootmise efektiivsuse ja hooldus meeldetuletused segmendi koodi ekraanide kaudu. Näiteks pärast teatud tuuleenergia ettevõtte selle skeemi võtmist kasvas tuuleturbiinide kättesaadavuse määr 99,2%-ni ja aastane elektritootmine suurenes 12%. Reoveetööstuses on IO kauged moodulid ühendatud selliste anduritega nagu pH ja lahustunud hapnik ning segmendi koodi ekraanid kuvatakse vee kvaliteedi parameetrid ja töötlemise edenemine, tagades heitvee 100% -lise vastavuse määra.
3, rakenduspunktid: riistvara valimisest tarkvara optimeerimiseni
1. riistvara valik ja liidese kujundamine
IO -mooduli kaugvalik: kaitsetase (näiteks IP67), BUS -protokoll (näiteks PROFINET) ja kanalite arv (näiteks 32DI32DO) tuleks valida vastavalt rakenduse stsenaariumile. Näiteks peavad autotööstuse tootmisliinid toetama kõrge - kiiruseühenduse (näiteks EtherCat tsükli aeg, mis on väiksem kui 100 μ S), samas kui nutikad hooned võivad kasutada madala - kulu MODBUS RTU protokoll.
Murtud koodi ekraaniga sõidulahendus: lihtsate kuvamisnõuete (näiteks numbrite ja sümbolite) jaoks saab neid otse läbi viia MCU GPIO tihvti kaudu; Keerukate graafiliste kuvarite jaoks tuleb integreerida spetsiaalsed draiveri kiibid (näiteks HT1621). Näiteks kasutab teatav nutiarvestus HT1621 8-bitise segmendi koodi ekraani juhtimiseks, saavutades energiatarbimise vähenemise 30% ja kuvari värskendamise kiiruse suurenemise 10 korda sekundis.
2. tarkvara optimeerimine ja energiahaldus
Kuvarežiimi valimine: staatiline kuvarežiim on lihtne, kuid tarbib suure võimsusega, samal ajal kui aeg - divisjoni kuvarežiim võib vähendada IO pordi kasutamist. Näiteks värskendamiskiirust (näiteks 10Hz kuni 1Hz), saab segmendi koodi ekraani energiatarbimist vähendada 80%.
Kommunikatsiooniprotokolli optimeerimine: kasutades selliseid kergeid protokolle nagu MQTT andmeedastuse vähendamiseks ja kommunikatsioonikoormuse vähendamiseks kaugmoodulite ja pilveplatvormide vahel. Näiteks surus tuulepark paki suuruse vahemikus 1 kb kuni 200b, kasutades MQTT protokolli, vähendades kommunikatsiooni latentsusaega 50 ms piires.