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延長(zhǎng)IO-Link傳輸距離的方法
發(fā)布時(shí)間:2023-09-13 15:48 瀏覽次數(shù):5782

德陽四星電子技術(shù)有限公司

關(guān)鍵詞:IO-Link、IO-Link中繼器、IO-Link延長(zhǎng)器、IO-Link轉(zhuǎn)光纖


1、概述

在高度自動(dòng)化的智能工廠中,IO-Link技術(shù)的優(yōu)勢(shì)已被證明而且它非常有用。IO-Link通信標(biāo)準(zhǔn)使得從控制器到傳感器的傳輸過程變得更加透明,尤其在工業(yè)4.0的發(fā)展趨勢(shì)下,業(yè)界對(duì)IO-Link興趣日益增大。IO-Link通信標(biāo)準(zhǔn)提供了許多好處,最重要的是降低了機(jī)器的成本,使生產(chǎn)流程更有效,并能顯著提高了機(jī)器和系統(tǒng)的可用性,是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)節(jié)。


眾所周知,IO-Link的最大傳輸距離為20米,這已經(jīng)造成了IO-Link技術(shù)應(yīng)用的瓶頸問題,針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種不僅能夠延長(zhǎng)IO-Link的最大傳輸距離,避免在此傳輸距離下通訊傳輸中的信號(hào)干擾和信號(hào)失真問題,而且能夠?qū)崿F(xiàn)SIO模式和IO-Link模式之間雙向自動(dòng)切換的支持SIO功能的IO-Link中繼器長(zhǎng)線收發(fā)器。本文所介紹的方案可將IO-Link的電纜傳輸距離延長(zhǎng)到1000米,或?qū)O-Link轉(zhuǎn)為光纖傳輸,則傳輸距離可延長(zhǎng)到10公里。


本文所述內(nèi)容的產(chǎn)品已由四星電子取得中國(guó)實(shí)用新型專利,專利號(hào):ZL2021 2 0033996.1。四星電子根據(jù)該專利研發(fā)出了兩種產(chǎn)品:

IO-Link中繼器長(zhǎng)線收發(fā)器IOL-1000,可將IO-Link的電纜傳輸距離延長(zhǎng)到1000米。

IO-Link轉(zhuǎn)光纖適配器FO-IOL-S,使用光纖可將IO-Link的傳輸距離延長(zhǎng)到10公里。


2、工作原理

2.1、原理框圖

如圖2-1所示,本方案分為A模塊和B模塊,A模塊連接IO-Link主站,B模塊連接IO-Link HUB或IO-Link從站設(shè)備,用一根5芯電纜連接A模塊和B模塊。從圖中可看出,其基本原理是將IO-Link接口的單端雙向傳輸方式轉(zhuǎn)換為差分雙向傳輸,這樣就可大大的延長(zhǎng)IO-Link的傳輸距離。并能自適應(yīng)IO-Link的通訊速率COM1(4.8Kbps)、COM2(38.4Kbps)、COM3(230.4Kbps),A模塊和B模塊之間的電纜最大長(zhǎng)度可達(dá)1000米。


 

圖2-1 原理框圖



2.2、電路原理圖

如圖2-2所示,依次包括IO-Link主機(jī)接口CN1,IO-Link收發(fā)器U1,收發(fā)控制電路U2、U3,差分轉(zhuǎn)換及控制電路U5、U6、U7、U8、R2、C1,喚醒脈沖產(chǎn)生電路U4、U9、R3、C2,長(zhǎng)線電纜接口CN2;長(zhǎng)線電纜接口CN3,差分轉(zhuǎn)換及控制電路U14、U15、U16、U17、R4、C3,收發(fā)控制電路U11、U12、U13,喚醒脈沖接收電路U18、U12,IO-Link收發(fā)器U10,IO-Link從站設(shè)備接口CN4。電路延時(shí)小,僅為芯片的門延時(shí)時(shí)間,可以忽略不計(jì),兼容任何IO-Link上層協(xié)議和軟件,可將IO-Link的最大傳輸距離由20米延長(zhǎng)到1000米,并同時(shí)支持SIO功能。


A模塊主機(jī)接口CN1接收IO-Link主機(jī)來的IO-Link單端信號(hào),經(jīng)收發(fā)器U1轉(zhuǎn)換成單端的TTL信號(hào),然后經(jīng)U5、U6、U7、U8、R2、C1組成的差分轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成差分信號(hào)進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸。B模塊收到A模塊的差分信號(hào)后,由差分轉(zhuǎn)換電路U14、U15、U16、U17、R4、C3轉(zhuǎn)換成TTL信號(hào),再經(jīng)收發(fā)器U10還原成IO-Link信號(hào)輸出到IO-Link從站設(shè)備接口CN4。反之B模塊的IO-Link從站設(shè)備接口接收到從站設(shè)備發(fā)送來的信號(hào)流程與上面所述亦相同。



 

圖2-2 電路原理圖



2.3、差分轉(zhuǎn)換及控制電路圖

如圖2-3所示,由與非門U5、U6控制電路和U6、U7差分發(fā)送器和差分接收器完成將TTL電平轉(zhuǎn)換成差分信號(hào)傳輸,合理選擇R2和C1的參數(shù)使其適應(yīng)IO-Link的不同通訊速率COM1(4.8Kbps)、COM2(38.4Kbps)、COM3(230.4Kbps)。


 

圖2-3 差分轉(zhuǎn)換及控制電路圖



2.4、喚醒脈沖產(chǎn)生電路圖和喚醒脈沖接收電路圖

如圖2-4和圖2-5所示,許多IO-Link從站設(shè)備初始上電時(shí)為SIO狀態(tài),在IO-Link中繼器長(zhǎng)線收發(fā)器中如何按照主機(jī)的命令將其轉(zhuǎn)換成IO-Link通訊狀態(tài),喚醒脈沖產(chǎn)生電路和喚醒脈沖接收電路可以實(shí)現(xiàn)這樣的轉(zhuǎn)換:當(dāng)主機(jī)發(fā)出喚醒命令時(shí),其過流事件會(huì)在A模塊的U1的OL引腳產(chǎn)生一個(gè)低電平信號(hào),該信號(hào)被非門電路U4反相后輸出給單穩(wěn)態(tài)電路U9,由U9和R3、C2產(chǎn)生一個(gè)短暫的喚醒脈沖,經(jīng)接口CN2、長(zhǎng)線電纜、輸出給B模塊接口CN3,經(jīng)U18反相后輸入給或門電路U12,控制收發(fā)器U10的使能控制引腳EN為高電平,從而將主機(jī)的喚醒脈沖發(fā)送給連接在CN4上的IO-Link從站設(shè)備,將其喚醒轉(zhuǎn)換成IO-Link通訊模式。


 

圖2-4喚醒脈沖產(chǎn)生電路圖



 

圖2-5喚醒脈沖接收電路圖



3、IO-Link中繼器長(zhǎng)線收發(fā)器連接拓?fù)?/span>

圖3-1是四星電子的IO-Link中繼器長(zhǎng)線收發(fā)器的產(chǎn)品實(shí)物照片,需成對(duì)使用,圖3-2是該產(chǎn)品的應(yīng)用連接拓?fù)?,可將IO-Link最大傳輸距離延長(zhǎng)到1000米。


 

圖3-1 IO-Link中繼器實(shí)物照片



 

圖3-2 IO-Link中繼器長(zhǎng)線收發(fā)器連接拓?fù)?/span>


4、無需外接電源的IO-Link中繼器連接拓?fù)?/span>

圖4-1是四星電子的無需外接電源的IO-Link中繼器產(chǎn)品實(shí)物照片,可單個(gè)或二個(gè)使用,圖4-2是該產(chǎn)品的應(yīng)用連接拓?fù)?。使用一個(gè)可將IO-Link最大通訊距離延長(zhǎng)到100米并且支持SIO;使用二個(gè)可將IO-Link最大通訊距離延長(zhǎng)到300米,不支持SIO。通訊速率COM1(4.8Kbps)、COM2(38.4Kbps)、COM3(230.4Kbps)自適應(yīng)。


圖4-1 無需外接電源的IO-Link中繼器實(shí)物照片




圖4-2 IO-Link中繼器連接拓?fù)?br/>



5、IO-Link轉(zhuǎn)光纖適配器連接拓?fù)?/span>

圖5-1是四星電子的IO-Link轉(zhuǎn)光纖適配器的產(chǎn)品實(shí)物照片,需成對(duì)使用,圖5-2是該產(chǎn)品的應(yīng)用連接拓?fù)?,使用單模光纖可將IO-Link最大傳輸距離延長(zhǎng)到10km。


 

圖5-1 IO-Link轉(zhuǎn)光纖適配器



 

圖5-2 IO-Link轉(zhuǎn)光纖適配器連接拓?fù)?/span>








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