مقدمة إلى رابط الإدخال والإخراج (IO)-ومجموعة بروتوكولات برنامج ربط الإدخال والإخراج (IO)-للجهاز

Jan 08, 2026 ترك رسالة

ما هو رابط الإدخال والإخراج-.


IO-Link هو بروتوكول اتصال رقمي للأتمتة الصناعية، تم اقتراحه في الأصل من قبل شركة Siemens وأصبح الآن معيارًا دوليًا. ويهدف إلى تمكين الاتصال والتواصل بين المعدات الصناعية وأنظمة التحكم. فهو يسهل الاتصال ثنائي الاتجاه بين أجهزة الاستشعار والمشغلات والأجهزة الصناعية الأخرى المزودة بوحدات التحكم (مثل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة)، مما يتيح-نقل البيانات وإشارات التحكم في الوقت الفعلي.


IO-Link هو بروتوكول اتصال تسلسلي (مشابه لناقل I2C) يعمل كمعيار اتصال بين وحدات تحكم الأتمتة الصناعية والمشغلات الصناعية أو أجهزة الاستشعار. إنه يمثل معيار تقنية "الأقدام القليلة الأخيرة" لربط شبكات الاتصال بالميدان.


لماذا يلزم ربط الإدخال والإخراج-؟


IO-تعد تقنية الارتباط ضرورية نظرًا للمزايا التقنية التالية:


نقل البيانات والتحكم فيها في الوقت الفعلي-:في مجال الأتمتة الصناعية، يعد نقل البيانات في الوقت الفعلي-أمرًا بالغ الأهمية للتحكم الدقيق في المعدات ومراقبتها. يوفر IO-Link قناة اتصال رقمية عالية السرعة-ويمكن الاعتماد عليها، مما يتيح لأجهزة الاستشعار والمشغلات نقل البيانات بسرعة إلى أنظمة التحكم للتحكم والمراقبة في الوقت الفعلي-.


IO-رابط يتيح الاتصال ثنائي الاتجاه:فهو لا يتلقى الأوامر وبيانات التكوين من نظام التحكم فحسب، بل ينقل أيضًا المعلمات ومعلومات الحالة مرة أخرى إلى نظام التحكم. يتيح هذا الذكاء للأجهزة التكيف مع متطلبات الإنتاج وظروف التشغيل المتنوعة، مما يعزز مرونة خط الإنتاج؛


تركيب وصيانة مبسطة:IO-يمكن تحديد معلمات أجهزة الارتباط وتهيئتها عبر الاتصال الرقمي، مما يقلل من أخطاء الإعداد اليدوي وتسهيل عمليات التثبيت والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، ينقل IO-Link المعلومات التشخيصية، مما يساعد المهندسين على تحديد المشكلات وحلها بسرعة لتقليل وقت التوقف عن العمل.


تشخيص الأخطاء والصيانة التنبؤية:تساعد البيانات التشخيصية التي يتم إرسالها عبر IO-Link المؤسسات في تشخيص الأخطاء، مما يتيح اكتشاف المشكلات وحلها في الوقت المناسب لتقليل انقطاعات الإنتاج وخسائره. علاوة على ذلك، من خلال مراقبة حالة الجهاز وبيانات الأداء، تصبح الصيانة التنبؤية قابلة للتحقيق، مما يتيح الوقاية الاستباقية من أعطال المعدات وزيادة تعزيز كفاءة الإنتاج. التقييس وقابلية التشغيل البيني: IO-Link هو بروتوكول اتصال موحد دوليًا. تلتزم الأجهزة من مختلف الشركات المصنعة بنفس معايير الاتصال، مما يضمن إمكانية التشغيل البيني بين المعدات المتنوعة. يتيح ذلك للشركات إمكانية اختيار الأجهزة من مختلف الموردين ودمجها بمرونة دون أي مخاوف تتعلق بالتوافق.

 

تطوير رابط الإدخال والإخراج-.

وقد نما عدد عقد I0-Link بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 6 ملايين عقدة في وقت مبكر من عام 2017.


wKgZomaLUNqAUDQ6AATSbLoa6xU520.png

 

وضع الاستشعار

تنقسم أجهزة الاستشعار التقليدية للحصول على البيانات إلى فئتين:

1. أجهزة الاستشعار التناظرية:يتم تحويل قيم المستشعر التناظري إلى قيم رقمية عبر التحويل A/D. يقرأ المعالج الدقيق (uP) هذه القيم الرقمية، والتي يتم بعد ذلك تحويلها مرة أخرى إلى إشارات تناظرية عبر تحويل D/A لنقلها إلى PLC. يقوم PLC بإعادة تحويل هذه الإشارات التناظرية إلى إشارات رقمية باستخدام محول A/D الخاص به. يقرأ المعالج الدقيق الخاص بـ PLC القيم الرقمية للحصول على معلومات المستشعر.
2. أجهزة الاستشعار الرقمية الثنائية:إرسال إشارات المستوى الرقمي الثنائي بين المستشعر وPLC عبر منافذ الإخراج الرقمي (DO) والإدخال الرقمي (DI).


wKgaomaLUa2AAuQyAAOFprNC8Tk130.png

 

برنامج تشغيل مستشعر رقمي ثنائي المنفذ-مفرد


أولا ما هو جهاز الاستشعار؟ ماذا يفعل؟


برنامج تشغيل المستشعر هو أحد مكونات البرامج أو الأجهزة التي تتحكم في أجهزة الاستشعار وتقوم بتشغيلها، مما يمكنها من العمل بشكل صحيح والتواصل مع الأنظمة الأخرى. يتمثل دور محرك الاستشعار في تحويل الكميات الفيزيائية التي تولدها أجهزة الاستشعار إلى إشارات رقمية،
ثم نقل هذه الإشارات إلى تطبيقات أو أنظمة ذات مستوى أعلى- للمعالجة والتحليل واتخاذ القرار-.

 

ما أفهمه هو أن برنامج تشغيل المستشعر يعمل كطبقة وسيطة بين أجهزة الاستشعار ذات المستوى الأدنى-والتطبيقات ذات المستوى الأعلى-. وبدون هذا الوسيط، فإن الإشارات الرقمية أو التناظرية التي تجمعها أجهزة الاستشعار سوف تنتشر ببساطة بلا هدف عبر الدوائر. مع وجود برنامج تشغيل المستشعر في مكانه، تكتسب البيانات التي تم جمعها بواسطة المستشعرات الأساسية اسمًا واتجاهًا وسمات مختلفة. يتيح ذلك لتطبيقات المستوى الأعلى- التعرف على أصل البيانات، وفهم الكميات المادية التي تمثلها، وإصدار أوامر الإجراء المقابلة.


wKgZomaLUpuAE12oAAltfk_Lf6M792.png

 

وظائف أجهزة الاستشعار الرقمية الثنائية وبرامج التشغيل:

 

التكيف الإشارة:قد تقوم أجهزة الاستشعار الرقمية الثنائية بتوليد إشارات رقمية محددة تمثل حالات أو أحداث مختلفة، مثل حالة التبديل أو الضغط على الزر. تقوم محركات الاستشعار بتكييف هذه الإشارات إلى إشارات كهربائية يمكن قراءتها وتفسيرها بواسطة أنظمة أخرى، مثل إشارات الجهد.


تضخيم الإشارة أو التوهين:في بعض الأحيان تتطلب إشارات خرج المستشعر التضخيم أو التوهين لتلبية متطلبات الدائرة اللاحقة. يمكن لبرامج تشغيل أجهزة الاستشعار تضخيم الإشارات أو تخفيفها لضمان نقل الإشارة بدقة؛

 

العزل الكهربائي:لعزل الضوضاء أو التداخل بين أجهزة الاستشعار والدوائر الأخرى، توفر برامج تشغيل أجهزة الاستشعار العزل الكهربائي، مما يضمن دقة واستقرار إشارات أجهزة الاستشعار؛


تصفية الإشارة:قد تتأثر أجهزة الاستشعار بالضوضاء البيئية. يمكن لمحركات الاستشعار توفير وظائف التصفية للقضاء على هذا الضجيج وتقديم إشارات أكثر موثوقية؛


تحويل المنطق:قد تتطلب بعض إشارات خرج أجهزة الاستشعار الرقمية تحويلًا منطقيًا، مثل عكس الإشارة أو دمج إشارات متعددة. يمكن لبرامج تشغيل أجهزة الاستشعار تنفيذ عمليات التحويل المنطقية هذه؛

 

مصدر طاقة الاستشعار:قد تتطلب بعض أجهزة الاستشعار الرقمية طاقة خارجية لتعمل بشكل صحيح. يمكن لبرامج تشغيل المستشعر توفير جهد الإمداد المناسب للمستشعر؛


توافق الواجهة:توفر برامج تشغيل أجهزة الاستشعار خيارات واجهة متنوعة لتوصيل أجهزة الاستشعار بأنظمة أو أجهزة مختلفة، مثل الإشارات التناظرية، والإشارات الرقمية، والاتصالات التسلسلية، وما إلى ذلك.


عيوب-برامج تشغيل أجهزة الاستشعار الرقمية الثنائية ذات المنفذ الواحد:


1. يتم نقل البيانات في اتجاه واحد للقراءة-فقط. ماذا لو كانت عمليات المراقبة مطلوبة؟
2. البيانات لها حالتان فقط: 0/1. كيف يمكن نقل المزيد من المعلومات؟

 

نظام جهاز الإدخال والإخراج

 

wKgZomaLU8mAeq4BAAZWQZJ9z3A904.png

 

IO-لا تظهر مستشعرات الارتباط أي انحراف في القياس

 

تتطلب الإشارات التناظرية التقليدية (درجة الحرارة والضغط وما إلى ذلك) التحويل بين التنسيقات التناظرية والرقمية أثناء الإرسال. تقدم عملية التحويل هذه تناقضات في البيانات تؤثر على دقة النتائج النهائية.


wKgaomaLVCWAJB--AAGhIYOPg1M102.png

 

عند الاتصال عبر رابط IO-، يتم نقل القيم المقاسة رقميًا من المستشعر مباشرة إلى وحدة التحكم، مما يضمن أن قيم البيانات المرسلة تتوافق دائمًا تمامًا مع القيم المقاسة.


wKgaomaLVFmAOEFrAADxiq2icyE279.pngIO-يعمل اتصال الارتباط أيضًا على التخلص من التعرض للتداخل الكهرومغناطيسي المحيط المتأصل في نقل الإشارات التناظرية التقليدية.

تكوين شبكة الارتباط IO-.

 

wKgZomaLVLmAOzakAAapSSmf7oM365.png

 

يمكن استخدام I0-Link مع العديد من الأجهزة الطرفية:


أجهزة الاستشعار:درجة الحرارة، والضغط، والكهروضوئية، والتدفق... توفر مستشعرات I0-Link بيانات استشعار رقمية وتدعم التكوين والمراقبة عن بعد.


المحركات:صمامات الملف اللولبي، ومحركات المحركات، ومحركات المؤازرة... تتيح هذه المحركات التحكم عن بعد، والمراقبة، والتشخيص عبر I0-Link.


المحولات التناظرية-إلى-المحولات الرقمية (ADC/DAC):من خلال توصيل المحولات الرقمية- بالمحولات التناظرية-، يمكن إخراج الإشارات التناظرية من شبكة ربط IO-.


أجهزة تحديد الهوية:مثل قارئات/كاتبات RFID، وماسحات الباركود الضوئية، وما إلى ذلك، لتمكين وظائف التعرف على الكائنات وتتبعها.


IO-رابط ربط الناقل (معيار الأسلاك الموحد)

IO-تستخدم اتصالات الارتباط أنواع الموصلات الثلاثة المميزة التالية:

1. كابل الإشارة:يربط الجهاز الرئيسي بلوحة الوصل أو IO-ربط الجهاز الطرفي. يتم إرسال إشارات الطبقة المادية لرابط IO-عبر كابل الإشارة (كابل قياسي ثلاثي النواة-).

2. كابل البيانات:يربط الجهاز الرئيسي بأجهزة التحكم ذات المستوى الأعلى{{0}، مثل معدات Ethernet.

3. كابل الطاقة:يزود التيار العالي للسيد


wKgZomaLWu6AZFnYAApjEOqbJU0653.png

IO-ربط معيار الأسلاك الموحد:

 

• يتطلب IO-Link Master كبلًا قياسيًا ثلاثي-فقط لتوصيل جميع أجهزة IO-Link
• يمكن لكل من إشارات التبديل الرقمية والإشارات التناظرية توصيل البيانات مع وحدة التحكم في المستوى -العلوي عبر هذا الكابل ثلاثي النواة
• التنبؤ: في المستقبل، سيتم استبدال جميع الإشارات التناظرية، RS232، وRS485 برابط IO-

 

IO-مواصفات مستشعر الارتباط

مستشعر الإدخال والإخراج -مستشعر الارتباط=الإدخال والإخراج-مستشعر الارتباط (مع واجهة الإدخال والإخراج -وشعار الارتباط) + ملف وصف جهاز IODD + إعلان الشركة المصنعة


wKgZomaLW8uAYcvoAAQtqs5_8uE985.pngموضع رابط IO-في الإنترنت الصناعي

النهائي 1 متر للشبكة

 

wKgaomaLXCGANqByAANQ_g4b9PE268.png

 

wKgaomaLXFqAC4U4AAfyXCdsttw922.png

wKgaomaLXL-AHXs3AAHTbuFewQA371.png

 

IO-ربط الاتصال

واجهات الاتصالات وأنواع البيانات


wKgZomaLYLWAGQTEAAFMlihI6Z4276.png

 

ما الفرق بين النوع أ والنوع ب؟


wKgaomaLYS6Ad0F5AAGGri9hU5I146.png

 

IO-تتواصل الأجهزة الرئيسية والتابعة عبر الأسلاك المادية. يتم توصيل الأجهزة الرئيسية والتابعة فعليًا عبر الكابلات، بما في ذلك خطوط الطاقة وخطوط البيانات وخطوط الإشارة. يتم جمع إشارات مستشعر/مشغل IO التقليدي بشكل دوري بواسطة الجهاز الرئيسي في الوضع القياسي 10 (SI0). كما هو موضح في الشكل أعلاه، فإن الأطراف 1-4 هي أطراف التوصيل المادية بين الأجهزة ذات 10 وصلات.


وظائف كل دبوس هي كما يلي:


wKgaomaLYx6AQePdAABD7OqOx3U157.png

يتم إرسال البيانات عبر طرف Pin4 باستخدام بروتوكول UART التسلسلي المعدل بنبض 24 فولت. تتضمن أنواع البيانات المرسلة بيانات العملية والمعلمات والتشخيصات وبيانات الخدمة الأخرى.
في الواقع، أنواع البيانات هذه مشابهة لتلك المنقولة في CANopen. هنا، تتوافق بيانات العملية وبيانات الخدمة مع PDO وSDO في CANopen.

 

يعتمد معدل الاتصال بين أجهزة ربط الإدخال والإخراج -على أجهزة ربط الإدخال والإخراج -المتصلة ويعمل في ثلاثة أوضاع:

- 4.8 كيلو باود (COM1)
- 38.4 كيلو باود (COM2)
- 230.4 كيلو باود (COM3)

 

يتم عرض أنواع البيانات الخاصة برابط IO-في الجدول أدناه:

 


wKgaomaLY-GAM7CKAAFzvpauOgQ232.png

بيانات العملية: نوع البيانات الأكثر شيوعًا، ويستخدم لنقل الكميات الفيزيائية الفعلية التي يتم قياسها بواسطة أجهزة الاستشعار، مثل درجة الحرارة والضغط ومعدل التدفق وغيرها من القياسات. تُستخدم بيانات العملية عادةً في تطبيقات المراقبة والتحكم؛

 

بيانات الخدمة:


حزم بيانات التكوين:يُستخدم لتعيين وتكوين المعلمات لأجهزة 10-Link، مثل معدل أخذ العينات، ووضع التشغيل، والعتبات، وما إلى ذلك. يمكن للأجهزة إرسال حزم التكوين لتعديل سلوكها ووظائفها.


حزم البيانات التشخيصية:تُستخدم لنقل المعلومات التشخيصية حول الأجهزة، بما في ذلك رموز الخطأ ورسائل التحذير وحالات الخطأ وما إلى ذلك. وتساعد هذه الحزم الأنظمة في تشخيص الأخطاء وصيانتها.


حزم التعريف:إرسال معرفات الأجهزة الفريدة ومعلومات الإنتاج وما إلى ذلك (لمنع تداول السلع المقلدة). تساعد هذه البيانات في تحديد النظام وإدارة الأجهزة المتميزة.

 

حزم الحالة:نقل الحالة التشغيلية للجهاز ووقت التشغيل (لتسجيل وقت الدعم الفني) ومعلومات الإنذار وتغييرات الحالة والتفاصيل ذات الصلة.

 

حزم قدرة الجهاز:نقل المعلومات الوظيفية والمميزة للجهاز، مثل أوضاع التشغيل المدعومة وتنسيقات البيانات وما إلى ذلك.

 

الإدخال/الإخراج القياسي:ينقل الإشارات التي يتم تشغيلها-للحدث، مثل الأحداث التي يتم تشغيلها عندما يصل الجهاز إلى حالة أو حالة معينة.

 


wKgaomaLZF-AABbeAAV_CZhR-No061.png

يوضح الرسم البياني أعلاه عملية نقل البيانات بين أجهزة IO-Link master وIO-Link التابعة. ويوضح مزايا رابط IO-مقارنة بأجهزة الاستشعار التقليدية في نقل البيانات. إن ظهور تقنية IO-Link يمكّن أجهزة الاستشعار ليس فقط من جمع البيانات وتحميلها إلى أنظمة ذات مستوى أعلى-ولكنه يسمح أيضًا للأنظمة ذات المستوى الأعلى- بإرسال البيانات إلى أجهزة الاستشعار أو المشغلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية نقل البيانات سريعة للغاية، وتستغرق عادةً 2-3 مللي ثانية فقط.

 

IO-ربط تطوير الجهاز واختباره


IO-ربط تطوير الأجهزة


تعريف التطبيق:


1. وظيفة المحرك أو المستشعر
2. تعريف البيانات الدورية (بيانات العملية)
3. IO-ربط وظائف الجهاز (المعلمات، الأحداث، أوامر النظام، تخزين البيانات)


اختيار MCU:

- COM2: معالج 8 بت الموصى به
- COM3: يوصى باستخدام 16-بت، على سبيل المثال Cortex-M0 أو أعلى

 

معلمات الأداء النموذجية:

- 6-15 ميغاهيرتز
- الفلاش: ±16 كيلو بايت
- ذاكرة الوصول العشوائي: ±0.5 كيلو بايت
- الاستهلاك الحالي:<10 mA


اختيار رقاقة PHY:.


شريحتين PHY نموذجيتين.
الوظائف الأساسية.
اكتشاف طلب الاستيقاظ التلقائي-(WURQ).
آر إكس، تكس سيق.
تمكين تكساس.
جميع سرعات الاتصال، الجانب-العالي، والجانب المنخفض-، والدفع-الإخراج.
معالجة الإطار المتكامل.
سبي، I2C
.UART
.ميزات إضافية
.LDO، محول تيار مستمر/تيار مستمر
.جهاز استشعار درجة الحرارة
.عكس حماية القطبية
.مذبذب RC / PLL كبديل للكريستال
.أوضاع التبديل: NPN، PNP، Push-Pull...
.التبديل السريع، حماية الخط...


ملاحظة: ما هي شريحة PHY؟


تشير شريحة PHY، وهي اختصار لشريحة الطبقة المادية، إلى دائرة متكاملة تستخدم في شبكات الكمبيوتر للتعامل مع اتصالات الطبقة المادية. الطبقة المادية هي طبقة داخل بنية شبكة الكمبيوتر المسؤولة عن إدارة النقل المادي للبيانات وتحويل الإشارات الكهربائية. يقوم بتحويل البيانات المنطقية إلى تنسيق إشارة مناسب للإرسال عبر الشبكة. تُستخدم شرائح PHY عادةً لتوصيل أجهزة الكمبيوتر والخوادم وأجهزة التوجيه والمحولات وأجهزة الشبكة الأخرى، مما يتيح النقل الفعلي للبيانات بين الروابط.


يتم تطبيق رقائق PHY عبر بروتوكولات الشبكة المختلفة، مع الأمثلة الشائعة بما في ذلك:


• شرائح Ethernet PHY:يستخدم لاتصالات إيثرنت، وتحويل إطارات البيانات إلى إشارات كهربائية مناسبة للنقل عبر إيثرنت.
• شرائح USB PHY:يعمل في واجهات USB (الناقل التسلسلي العالمي)، ويتعامل مع نقل البيانات وتحويل الإشارات الكهربائية لأجهزة USB.
• رقائق PCIe PHY:يستخدم لواجهات PCI Express، للتعامل مع نقل البيانات بسرعة عالية-بين أجهزة PCIe.
• شرائح PHY للاتصالات اللاسلكية:في الاتصالات اللاسلكية مثل WiFi وBluetooth وشبكات الهاتف المحمول، تقوم شرائح PHY بتحويل البيانات إلى إشارات لاسلكية والعكس.
• شرائح PHY الخاصة باتصالات الألياف الضوئية:يستخدم لاتصالات الألياف الضوئية، حيث يقوم بتحويل البيانات إلى إشارات ضوئية لنقلها عبر الألياف.

 

اختبار الاتساق:

لماذا إجراء اختبار المطابقة؟

يتحقق اختبار المطابقة من تنفيذ الأجهزة أو الأنظمة أو التطبيقات بشكل صحيح وتشغيلها وفقًا لمعيار IO-Link.
يجب إجراء اختبار المطابقة قبل نشر MD.
تتولى مجموعة عمل جودة الارتباط IO- مسؤولية صياغة الوثائق وصيانتها.
توضح الوثيقة المواصفات الفنية للاختبار الرئيسي واختبار الجهاز.
ويتضمن مواصفات لمعلومات معدات الاختبار.
الوصول إلى المستند: IO-رابط الموقع الرسمي

عناصر الاختبار

• اختبار الطبقة المادية: يتطلب معدات إلكترونية ويتم إجراؤه يدويًا عادةً
• اختبار البروتوكول: يجب إجراؤه باستخدام نظام اختبار البروتوكول المعتمد من قبل اللجنة الفنية لرابط IO-.
• اختبار EMC: تم تحديد اختبار EMC في مواصفات واجهة وصلة الإدخال والإخراج (IO)- ويتطلب معدات مخصصة لاختبار التوافق الكهرومغناطيسي


wKgZomaLZrCAEuWaAAKBAP5H7fs223.png

عملية اختبار الاتساق

 

wKgaomaLZ1CAKSsQAAY0ibtVfHs191.png

IO-تكوين الارتباط على الحافلات المختلفة

العلاقة بين رابط IO-وأنظمة الناقل

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، لا يؤثر 10-Link على ناقل النظام. على العكس من ذلك، فإن 10-Link يربط "الميل الأخير" بين وحدات التحكم وأجهزة الاستشعار/المشغلات. إنه لا يتنافس مع الناقل ولكنه يعزز تكامل النظام وتوحيده.


. 10-لا يعتمد الرابط على تقنيات الناقل الحالية ويمكن دمجه فيها.
يستخدم موصلات M12 وM8 القياسية مع كابلات ذات 3 دبابيس و5 دبابيس.
واجهة موحدة قادرة على إرسال إشارات D1 وDO والإشارات التناظرية وما إلى ذلك.


IO-ملخص تكوين الارتباط.

IO-Link متوافق مع بروتوكولات الناقل السائدة.
IO-مكونات نظام الارتباط بسيطة، وسهلة التجميع، ولها متطلبات منخفضة لكابلات الاتصال.
التكوين مشابه عبر الحافلات المختلفة؛ يتم تحقيق الاتصال بناءً على حجم بيانات عملية الإدخال/الإخراج المطلوبة للعبد.
IO-من السهل تنفيذ تشخيص اتصال الارتباط!.
IO-يحصل اتصال الارتباط بسهولة على بيانات الجهاز المختلفة، مما يسهل الصيانة والمراقبة


wKgaomaLZ7CAUkPvAANQwBENUh4151.png

IO-ربط حزمة بروتوكولات برنامج الجهاز


تم تصميم مجموعة بروتوكولات برنامج AsiaInfo IO-Link Device Software Protocol Stack استنادًا إلى لوحة تقييم جهاز الربط AsiaInfo Electronics AXM-IOLS IO-Link، التي تتميز بوحدة التحكم الدقيقة STMicroelectronics STM32F469AI وتم تطويرها ضمن بيئة تطوير STM32Cube IDE. تتضمن مجموعة البرامج هذه مكتبة تجريبية لـ AsiaInfo IO-Link Device Software Protocol Stack، IO-برامج تشغيل مستشعر الارتباط وتطبيقات العرض التوضيحي. تم إنشاء بنية برنامج AsiaInfo IO-Link Device Software Protocol Stack على مجموعة أدوات تطوير البرامج STEVAL-BFA001V2 من شركة STMicroelectronics، والتي تدمج مكتبة حزمة بروتوكولات IO-Link Device Software التي تم تطويرها بشكل مستقل من AsiaInfo. يمكن للعملاء الذين يستخدمون AXM-IOLS IO-Link Device Evaluation Board إجراء-اختبارات وتقييمات كاملة لـ AXM IO-Link Device Software Protocol Stack Trial Library خلال فترة تجريبية مدتها 72 ساعة بعد التنشيط، باستثناء وظيفة ترقية البرامج الثابتة.


سمات


• متوافق مع واجهة رابط الإدخال والإخراج (IO)- ومواصفات النظام V1.1.3

• متوافق مع الإصدارات السابقة من IO-Link V1.0 masters

• يتوافق رمز المصدر مع معيار ANSI-C 99

• يدعم تحديثات البرامج الثابتة عبر واجهة IO -Link

• أوضاع التشغيل: وضع الإدخال/الإخراج-وضع الارتباط ووضع الإدخال/الإخراج القياسي

• يدعم الاتصالات ISDU وتخزين البيانات

• تحقيق عملية تبادل بيانات متسقة (PDE) عبر المخازن المؤقتة المتناوبة

• يدعم جميع أنواع البرقيات ومعدلات الباود: 4.8 كيلوبت في الثانية (COM1)، 38.4 كيلوبت في الثانية (COM2)، و230.4 كيلوبت في الثانية (COM3)

• الحد الأدنى من المساحة: ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) < 1 كيلو بايت، فلاش < 10 كيلو بايت

• تم تطويره استنادًا إلى لوحة تقييم جهاز الارتباط AXM-IOLS IO-التي تتضمن ST L6362A IO-رابط التحويل

 

تطبيقات المنتج

IO-أجهزة استشعار الارتباط
درجة الحرارة/الرطوبة/الضغط/الكهروضوئية/الرؤية/أجهزة استشعار إيماءات ToF، إلخ.

IO-مشغلات الارتباط
مشغلات الصمامات/التحكم في المحركات/إشارات LED الذكية، إلخ.

IO-مراكز الارتباط

IO-ربط جزر الصمامات
 


wKgaomaLfNeAby4wABUU7TJbljI185.png

 

 

إرسال التحقيق

whatsapp

الهاتف

البريد الإلكتروني

التحقيق