当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 机械制造业从单机自动化发展到分布式DNC控制系统,在技术上首先要解决的是数控机床计算机(上位机)的信息交换和互联问题,这是实现DNC控制的核心问题。开发了一块PC机用RS422通信板,并且自行定

机械制造业从单机自动化发展到分布式DNC控制系统,在技术上首先要解决的是数控机床计算机(上位机)的信息交换和互联问题,这是实现DNC控制的核心问题。开发了一块PC机用RS422通信板,并且自行定义了一套可靠而行之有效的通信协议。

1、 DNC系统的网络结构

本DNC控制系统的拓扑结构采用两级主从总线型网络结构,通信网络采用三层结构:物理层、数据链路层和应用层。

1) 物理层 采用平衡型标准RS422接口,以提高数据传输的可靠性。在新的平衡型标准RS422中(见图),发送器与接收器均以差分方式工作,每个信号用两根导线传输,整个接口无需共用信号线就可以正常工作。信号的电平由两根导线上的信号的差值来表示,电压范围为-6~+6V,相对于其中的一根导线来说,差值为+4~+6V表示二进制的“0”,差值为-4~-6V表示二进制的“1”。对于新的平衡型标准RS422来说,当传输距离达到1000m时,信号传输速率在100kb/s以下,在10m以内的近距离传输中,速率可达10Mb/s。由于每个信号均用双线传输,这种差分平衡结构能从地线的干扰中分离出有效信号,差分接收器可区分0.20V以上的电位差,因此,可不受对地参考系统之地电位的波动和共模电磁干扰的影响。

2) 链路层 本DNC系统控制系统采用异步串行通信方式。系统约定:数据的传输采用正反码校验:命令字和状态字在发送时,必须先发送两个BREAK,然后发送命令字或状态字,再发送其反码:文件传输时,32个字节(正反码)组成一个信息包。

3) 应用层 这一层是面向用户的,主要为命令的输入和传输结果的说明。其中命令的输入包括上位机对下位机实时控制命令的输入和文件传输命令的输入。传输结果的说明有两种:当命令或文件正确传输时,在屏幕上显示正确传输标志:当命令或文件错误传输时,在屏幕上显示错误传输标志。

2、 本DNC控制系统通信规程的约定

为了使网络内不同结点之间能够正确进行数据通信,通信双方就必须有一套彼此能够相互了解和共同遵守的规则和约定,这些格式、约定及应答关系概括起来就叫做通信规程。

本DNC控制系统为主从总线型网络结构,上位机执行着整个系统的组织和管理。因此系统的通信规程是不平衡型的:上位机发送命令、接收响应并负责链路级的差错恢复:下位机发送响应、接收命令。

1) 通信信息及地址的编码

系统中RS422总线的一点对多点的通信是将所有下位机的接收端并联在总线上,接至上位机的发送端:而将所有下位机的发送端并联在总线上,接至上位机的接收端。因此,选择下位机和分辨下位机,确定通信路径是完成通信的第一步。

本系统采用一个字节来传递命令信息加地址信息或状态信息加地址信息,分别称为命令字、状态字。从上位机向下位机传送的为命令字,从下位机向上位机传送的为状态字。字节中地址信息占用字节的低四位,编码为1~3。命令信息或状态信息占用字节的高四位,地址信息、命令信息、状态信息都应该是独立和唯一的。

例如,急停命令信息编码040,若上位机想控制地址编码为1的正在加工的机床急停,则发送命令字应为041,该机床就会执行相应的动作,其他机床不予理会。又例如,若上位机接收到一个为02的状态字,由于编辑状态信息编码为000,故可相应判别出此状态字为地址编码为2的机床的编辑状态信息。

2) 命令字、状态字和文件传输的通信约定

在本DNC系统通信中,通信的内容除了有命令和状态,还有文件的传输,而文件中的字符是随机的,很可能会被某台机床误认为是对本机床的命令字而发生误动作:另外,由于电磁干扰和网络冲突的存在,接到的字符也可能并不是发送的字符。因此,为保证通信的可靠性和正确性,应该在通信设计中采取某些通信约定。

本DNC控制系统采用了特殊字符的双字符启动和正反码校验技术来实现上述目的。正反码校验技术是指在发送完字符的正码后,接着发送其反码,这样接收方就可根据前后两字符是否为反码来判断接收是否正确。正反码校验技术对每一字符的每一位都进行校验,比传统的奇偶校验及累加和校验要可靠得多。特殊启动字符BREAK规定为0X80,低四位字节为零,由于下位机的地址编码为1~3,故命令字与状态字都不会出现与BREAK相同的字符:文件传输中也采用正反码校验技术,因此文件传输中也不会出现连续的两个BREAK字符,保证了正确启动,不会引起误动作。

系统中约定不论是上位机发送命令,还是下位机发送状态,都必须先发送两个连续的BREAK,然后发送命令字或状态字,再接着发送其反码,这样连续几个字符称为一帧。

在这样的通信约定下,对于下位机来说,只有在它接收到符合约定的命令帧后,才判断接收到了正确的命令字,进而判断该命令是否为上位机对本机的命令。如果是,则返回正确的响应,否则不予理睬。上位机在接收到下位机的正确响应后,就了解到下位机已经正确接收了:若上位机在规定的时间内(至少为帧往返总线一周所用时间)接收不到正确响应,上位机会三次重发来纠错。对于上位机也是如此,只有在它接收到符合约定的状态帧后,才认为接收到了正确的状态字。

采用Borland C++ 3.1 for DOS语言与Z80汇编语言编写了通信功能模块和DNC系统的其他功能模块。

3 、结语

该DNC控制系统已经应用于浙江华能数控研究所的三面打孔机系统中,并在邯郸冶金机械备件厂得到推广。系统工作稳定、可靠,达到预期的控制目的,证明RS422通信可靠。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭