实时控制和通信领域的 IT/OT 融合如何推动工业自动化 (实时控制概念)
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图1:当前工业自动化领域的通信方式工业通信的实现方式已经开始变革。单对以太网(SPE)可以维持现有的两线制*架构,同时也可支持工业以太网的更快速度和诸多优势。先进的现场诊断支持分布式和集中式监测和*作。当然,SPE能够重复使用由多个现有现场总线建立的现有两线制基础设施,从而简化融合驱动的升级并充分降低成本。深入了解以太网虽然以太网在企业应用中是*且无处不在的,但目前还不能应用于实时应用,原因在于IT以太网帧的传输是“尽力而为”并且不受管控;任何情况下,出现错误都是令人厌烦的。对于实时OT来说,错误会造成严重后果甚至带来危险。RTC*需要以可靠的通信作为*的“指挥”,确保*按预期运行,从而避免产品故障或者造成*损坏或人员伤害。由于IT以太网通常用于企业或消费类环境,因此很少遇到环境方面的挑战。与之相反,RTC*往往处于恶劣的环境中。对稳健、确定性行为(例如在宽温度范围、噪声和脏污环境中的可靠性)以及更高数据速率的需求推动了工业以太网的应运而生。工业以太网确定且稳健,能够提供额外的带宽和固有的IP连接来充分利用RTC*。下面我们来了解一下时序特性及其如何应用于以太网物理层(PHY)。时序特性的重要性RTC*中有三大重要时序特性:●延迟。在这种背景下,需要考虑延迟,比如传播延迟:即从数据进入*、子*或子*组件直至离开的时间长度。举例来说,TI的DPEMbps/Mbps以太网PHY具有ns的往返延迟。更低的延迟能够缩短周期时间或增加总线上的节点。●确定性。如果每次数据通过*时的到达时间变化很大,那么延迟有多低都无关紧要。这种到达时间的变化即为确定性。抖动较低代表确定性良好。低确定性意味着您需要在*中构建更少的余量来适应不断变化的延迟。图2展示了DPE的延迟(ns)和确定性(±2ns)。实时以太网协议(如EtherCAT)可以利用以太网PHY较低且确定性的延迟特性。图2:延迟及其确定性同步。将整个*或几个完整*的时序绑定在一起也具有一定优势。为了能够更大限度地提高效率和吞吐量,同时确保安全*作,不同的子*可能需要确切地“知道”另一个子*何时执行某个*作。工业以太网协议全部支持某种同步。时间敏感型网络(TSN)便是适用于RTC*的时间同步示例。电气和电子工程师学会(IEEE)v2,即精确时间协议(PTP)可帮助多个器件保持彼此间同步。IEEE.1as,也称为广义PTP(gPTP),能够进一步推动RTC等时间敏感型应用的同步。结语成功的RTC和通信部署是工业4.0的基石。但是又不止是实现工业4.0,借助确定性、同步和低延迟的通信PHY及工业以太网协议,所有仪器均能组合在一起,演奏一曲美妙的音乐。