Transmisja danych dla aplikacji obrotowych
Naszą specjalnością są dane przesyłane w czasie rzeczywistym i z dużą prędkością!Transmisja danych to przesyłanie danych z jednego urządzenia do drugiego, za pośrednictwem kanału komunikacyjnego. W przypadku stacjonarnej transmisji danych kanał jest po prostu miedzianym kablem zakończonym specjalnymi złączami, używanymi do okablowania urządzeń zaangażowanych w transfer danych. W przypadku Transmisji danych dla aplikacji obrotowych konieczne jest dodanie pierścienia ślizgowego danych, który utrzymuje obrotowe i statyczne części maszyny w komunikacji. Transmisja danych odbywa się przy użyciu wspólnego zestawu reguł, dzięki czemu nadawca i odbiorca mogą się nawzajem rozumieć (podobnie jak w przypadku wspólnego języka mówionego), zwanego protokołem danych. Każdy protokół danych zakłada użycie określonego o określonej charakterystyce i parametrach elektrycznych. Złotą zasadą dla idealnej Transmisji danych dla aplikacji obrotowych jest niezmienianie właściwości kabla poprzez dodanie pierścienia ślizgowego do transmisji danych. Nie jest to oczywiście możliwe, ponieważ będziemy mieli inną geometrię pierścienia ślizgowego danych w odniesieniu do kabla, inne materiały, inny skład biegunów... nasza wiedza i know-how łagodzi pogorszenie transmisji danych, wybierając najlepsze rozwiązania do właściwego zarządzania wszystkimi parametrami elektrycznymi, takimi jak impedancja charakterystyczna, przesłuchy i tłumienie. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały do przesyłania danych i izolacji, między różnymi przewodami lub parami, ekranowaniem, połączeniami.
Dowiedz się więcej o Transmisja danych dla aplikacji obrotowych
FAQs
Często zadawane pytania
Jakiego rodzaju dane można przesyłać za pomocą pierścienia ślizgowego danych?
Conductix-Wampfler jest w stanie zapewnić niezawodne rozwiązania do przesyłania wszelkiego rodzaju danych, począwszy od transmisji szeregowych o niskiej szybkości transmisji danych, a skończywszy na najbardziej wymagającym przemysłowym Ethernecie czasu rzeczywistego o przepustowości 1 Gb/s. Obejmuje enkodery, transmisje audio lub wideo... w zasadzie każdy rodzaj danych, których może potrzebować Twoja maszyna wirująca.
Co to jest prędkość transmisji danych?
Szybkość transmisji danych lub szybkość transmisji danych to liczba bitów przesyłanych w jednostce czasu. Jest to zwykle mierzone w bitach na sekundę, więc w zależności od szybkości transmisji danych zwykle mówimy o kilobitach (tysiąc bitów - kb/s), megabitach (milion bitów - Mb/s) lub gigabitach (miliard bitów - Gb/s).
Jaka jest różnica między przepustowością a szybkością transmisji danych?
Przepustowość jest miarą przepustowości transmisyjnej sieci w określonym czasie. Jest to szybkość, z jaką łącze może wysyłać lub odbierać bity na sekundę i jest mierzona w hercach (Hz). Szybkość transmisji danych służy do mierzenia szybkości przesyłania danych z jednego punktu do drugiego. Odnosi się do rzeczywistej ilości przesyłanych danych i jest mierzona w bitach na sekundę (b/s).
Szybkość transmisji danych i przepustowość są powiązane, ale nie są takie same.
Co rozumiemy przez "fieldbus"?
Fieldbus to środek komunikacji między kilkoma urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi, takimi jak czujniki, przełączniki, zawory, napędy itp., bez konieczności podłączania każdego pojedynczego urządzenia z powrotem do sterownika (PLC, komputer przemysłowy itp.). Przed wprowadzeniem systemów fieldbus, komputery łączyły się za pomocą bezpośrednich połączeń szeregowych, dzięki czemu tylko dwa urządzenia mogły komunikować się na jedno połączenie. Magistrala Fieldbus umożliwia jednoczesne podłączenie setek punktów analogowych i cyfrowych. Zmniejsza to zarówno liczbę wymaganych kabli, jak i skraca ich długość. Przykładami magistrali Fieldbus są Canopen, Canbus, Profibus i wszystkie przemysłowe sieci Ethernet, takie jak Ethercat, Ethernet/IP, Sercos III, PowerLink...
Co oznacza Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.7... znaczyć?
"Cat" to skrót od "Category" i jest to definicja określonej klasy Ethernet. Każda kategoria ma swoją własną charakterystykę pod względem liczby par, rodzaju ekranowania, szerokości pasma (mierzonej w MHz) i maksymalnej szybkości transmisji danych (mierzonej w bitach na sekundę). Każda kategoria może być używana do transmisji jednego lub więcej typów Ethernet, takich jak 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT...





