1771-NBRC 現場總線控制系統(FCS)是順應智能現場儀表而發展起來的。它的初衷是用數字通訊代替4-20mA模擬傳輸技術,但隨著現場總線技術與智能儀表管控一體化(儀表調校、控制組態、診斷、報警、記錄)的發展,在控制領域內引起了一場前所未有的革命。控制專家們紛紛預言:FCS將成為21世紀控制系統的主流。
然而就在人們沸沸揚揚的對FCS進行概念炒作的時候,卻沒有注意到它的發展在某些方面的不協調,其主要表現在迄今為止現場總線的通訊標準尚未統一,這使得各廠商的儀表設備難以在不同的FCS中兼容。此外,FCS的傳輸速率也不盡人意,以基金會現場總線(FF)正在制定的國際標準為例,它采用了ISO的參考模型中的3層(物理層、數據鏈路層和應用層)和極具特色的用戶層,其低速總線H1的傳輸速度為31.25kbps,高速總線H2的傳輸速度為1Mbps或2.5Mbps,就針對西門子推出的PROFIBUS總線而言:其市場站有率相對較大,但由于受通訊線路長度的影響,在100M線路長度下最高通訊速率為12Mbps,這在有些場合下仍無法滿足實時控制的要求。由于上述原因,使FCS在工業控制中的推廣應用受到了一定的限制。當人們冷靜下來對這些問題進行思考時,不禁想起了在商業網絡中廣泛應用的以太網。
以太網具有傳輸速度高、低耗、易于安裝和兼容性好等方面的優勢,由于它支持幾乎所有流行的網絡協議,所以在商業系統中被廣泛采用。但是傳統以太網采用總線式拓樸結構和多路存取載波偵聽碰撞檢測(CSMA/CD)通訊方式,在實時性要求較高的場合下,重要數據的傳輸過程會產生傳輸延滯,這被稱為以太網的“不確定性”。研究表明:商業以太網在工業應用中的傳輸延滯在2~30ms之間,這是影響以太網長期無法進入過程控制領域的重要原因之一。因此對以太網的研究具有工程實用價值,從而產生了一種新型以太網。
3HAC10847-1
3HAC10674-1
3HAC11864-1
3HAC11865-1
3HAC10071-2
3HAC0373-1
DSQC 361
3HAC029539-001
3HAC025780-001
DSQC 659
3HAC037084-001
3HAC025779-001
DSQC 658
3HAC025338-003
3HAC14546-3
3HAC022978-001
3HAC022286-001
3HAC031851-001
DSQC 633C
DSQC 633
3HAC022112001
3HAC022104-001
DSQC 564A
3HAC021934-001
3HAC021772-001
3HAC021910-001
3HAC021696-001
3HAC020079-001
DSQC 623
3HAC12814-1
3HAC12814-9
3HAC4172-1/0
3HAC14139-1
3HAB8101-3/08D
DSQC 345C
3HAB8101-6/06C
DSQC 346B
3HAC024628-001
3HAB2136-1
DSQC 300
3HAB2233-1
3HAA3560-BBA
57510001-AA/3
57330001-N/3
DSQC 123B
YB161102-CC
DSQC 546A
3HAB8101-18
3HAC025562-001
DSQC 655
3HAC023802-001
DSQC 609
3HAC14178-1
3HAB8101-1/06A
DSQC 345A
DSQC 345D
3HAB8101-4
3HAC17281-3
DSQC 115
DSQC 210
YB560103-AM/4
DSQC 211
5FSE706364-2
DSQC 215
YB560103-BF/2
YB560103-BF2
YB560103-BB/4
DSQC 230
YB560103-BN/2
DSQC 233E
YB560103-BS/1
DSQC 235A