Datorsistēma, kurā vairāki datori ar neatkarīgām funkcijām un izkliedēti dažādās ģeogrāfiskās vietās ir savienoti ar sakaru ierīci un sakaru līniju sauc par datoru tīklu. PLC var apstrādāt tieši vai ar komunikāciju starp datoru vai vairākiem PLcs.
Ierīces veido tīklu informācijas apmaiņai; katrs PLC vai attālais I / O modulis tiek novietots ražotnē decentralizētai kontrolei atbilstoši funkcijām un pēc tam savienots ar tīklu, lai izveidotu sadalītu tīklu ar centralizētu pārvaldību. Izplatīts tīkls ar pielāgojamību, mērogojamību un uzturēšanu
To plaši izmanto tā priekšrocību dēļ. Savstarpējā savienošana un komunikācija ir tīkla pamatā. Tīkla četri galvenie elementi ir tīkla topoloģija, pārraides vadība, pārraides vide un kanālu izmantošana.
1. Tīkla topoloģija datu pārraidei
Tīklā tīklu, kas ir savienots ar pārvades līniju, sauc par mezglu, un mezglu var definēt arī kā galapunktu tīklā, kas ved uz jebkuru filiāli, vai uz kopēju punktu divās vai vairākās filiālēs. To, kādā veidā katrs mezgls ir savienots, sauc par tīkla topoloģiju. Parasti izmanto topoloģijas ir koks, zvaigzne, autobuss un gredzens.
(1) Koku struktūra
Koku struktūras plaši izmanto hierarhiskās izplatīšanas sakaru sistēmās. Tās raksturojums ir tas, ka sakaru kontroles programmatūra ir salīdzinoši vienkārša un nodrošina koncentrācijas punktu kontrolei un kļūdu apstrādei. Vietas, kas atrodas augstākā pozīcijā audumā, kontrolē zemāk esošo vietņu datu plūsmu. Datu pārraide tajā pašā līmenī tiek nodrošināta, pārsūtot augšējā līmeņa vietni. Ja kāds vietnes līmenis neizdodas, tās zemākā līmeņa vietnes komunikācija tiks paralizēta, un tās augšējā līmeņa vietnes komunikācija joprojām var turpināties, taču tā nevar sazināties ar vietni. Ja pakārtotai vietnei, kas pieslēgta augstāka līmeņa vietnei, ir vairāk pirkstu kopu un datu plūsma ir liela, rodas "vājās vietas bloķēšanas" problēma.
(2) Autobusu tipa struktūra
Autobusa tipa struktūra izmanto autobusu, lai savienotu visus mezglus. Tas ir raksturīgs ar to, ka visām stacijām ir kopīgs sakaru kopnes, autobuss nav aizvērts, un ir viegli uzstādīt jaunas vietnes vai noņemt vecās vietnes. Uz mugurkaula (autobuss) jebkurā laikā ir atļautas tikai divas stacijas.
Tiek veikta komunikācija, bet jebkurš no diviem mezgliem var sazināties tieši caur autobusu, kas ir ātrs un kuram ir zems aizkaves laiks. Ja vietne neizdodas, tai ir mazāka ietekme uz visu sistēmu. Komunikācijas protokols ir vienkāršs, bet dažkārt ir iespējama autobusu kontrolēšana, kas samazina pārraides efektivitāti.
problēma. Kad sakaru kopne neizdodas, visa sakaru sistēma sabruks. Lai atrisinātu šo problēmu, parasti tiek izmantots lieks autobuss. Komunikācijas līdzekļi bieži izmanto vītā pāra, koaksiālo kabeli vai optisko šķiedru. Šī struktūra ir īpaši piemērota rūpnieciskai kontrolei. Tā ir rūpnieciska vadības pirkstu uzmava.
Kopēja topoloģija lokālajā tīklā.
(3) Zvaigžņu struktūra
Zvaigznes struktūru katram mezglam savieno centrālais mezgls, lai izveidotu putekļus nesaturošu drānu un putekļu nesaturošu tīrīšanas drānu. Centrālo vadības staciju kontrolē un pārveido visus divus paziņojamā tīkla mezglus. Tās īpašības ir šādas: vienkārša struktūra, viegla kontrole, skaidra datu plūsma
Ērta centralizētai attīstībai un resursu koplietošanai. Tomēr, tā kā centrālā vadības stacija ir atbildīga par visas sistēmas datu apmaiņu, putekļiem nesaturošam audumam un putekļiem nesaturošām salvetēm ir divas galvenās problēmas: “sašaurinājuma bloķēšana” un “bīstamības koncentrācija”. Ja izmantojat lieku centrālās vadības vietas pieeju
Palielinās sistēmas sarežģītība un izmaksas. To var izmantot mazās sistēmās un retos sakaros. Augšējais dators (saukts arī par saimniekdatoru, monitoringa datoru, centrālo procesoru) sazinās ar katru lauka procesoru (saukts arī par vergu vai zemāku datoru) punktu veidā.
Tā ir zvaigžņu struktūra. Zvaigžņu struktūra var izmantot vītā pāra pārraidi.
(4) Gredzena struktūra
Gredzena struktūra tiek veidota, secīgi savienojot mezglus gredzena tīklā. Gredzens Vairumā gadījumu informācija no avota līdz mērķim tiek nodota vienā virzienā. Katra stacija ir savienota ar tīklu, izmantojot retranslatoru, un dati tiek nosūtīti paketēs.
Sūtīt, jo vairākiem mezgliem ir kopīga cilpa, jums ir jākontrolē putekļu nesaturošais audums un putekļu tīrītājs, lai noteiktu, kad katra stacija var nosūtīt informāciju par gredzenu. Katram mezglam ir piekļuve, lai kontrolētu sūtīšanu un saņemšanu. Loģika, zvanu tīkli parasti tiek izmantoti līdz 10Mbps
Kā pārraides līdzekli tiek izmantots vītā pāra. Tās īpašības ir šādas: vienkārša struktūra, viegli savienojama vai noņemama mezgli, kā arī zemas uzstādīšanas izmaksas. Katras vietnes uzdevums ir saņemt datus, ko sūta kaimiņvalsts iepriekšējā vietne, un pēc tam nosūtīt datus uz nākamo blakus esošo vietni. Starp vietām
Tiek izmantoti dažādi pārraides līdzekļi un dažādi pārraides ātrumi. Biežas datu pārraides gadījumā tās pārraides efektivitāte ir salīdzinoši augsta. Tomēr, ja vietne neizdodas, tā bloķēs informācijas ceļu un uzticamība būs slikta. Ja ir daudz mezglu, tiks ietekmēta pārraides efektivitāte.
2. Mediju piekļuves kontrole
Mediju piekļuves kontrole, kas pazīstama arī kā pārraides vadība, attiecas uz tīkla kanālu pārvaldīšanu un kontroli. Ir divi veidi, kā apmainīties ar informāciju vietējā tīklā.
1 līnijas pārslēgšana, tas ir, fiksēts fiziskais kanāls starp nosūtītāju mezglu un saņemošo mezglu, un kanāls tiek saglabāts līdz zvana beigām, piemēram, telefona sistēma.
2 "Ziņu apmaiņa" vai "pakešu apmaiņa", šī apmaiņas metode ir pārsūtīt adresēto datu kopu no viena konversijas mezgla uz citu konversijas mezglu līdz galamērķa stacijai. Starp nosūtītāju mezglu un saņemošo mezglu nav fiksēta fiziskā kanāla. Tad, ja mezgls neizdodas
Datu grupa tiek nosūtīta uz galamērķa mezglu, izmantojot citus kanālus. Tas ir nedaudz līdzīgs tam, kā tiek piegādāta paka vai telegramma. Katra adresēto datu kopa ir līdzīga pasta paketei, tāpēc to sauc par "pakešu apmaiņu" vai "ziņu apmaiņu".
Pašlaik lokālo tīklu lietojumprogrammām ir divu veidu pārraides kontroles veidi, proti, simboliskais pārraides režīms un sacensību režīms.



