CAN总线网络应用
中央监控单元处于主控位置,而现埸采集单元可以随时响应中央监控单元的命令。其现埸采集单元由单片机8C552及采集、存储、显示、遥控和通信模块组成,每个现埸采集单元可与10个测量仪器(或设备)相接。
该病理分布式监控系统可拓宽为病理远程式监控系统,可以监控一个都市内的各大医 院或几个城市的中心医院。
拓宽CAN应用的现场总线控制系统(FCS)
基于CAN总线结构性能与应用,可以拓宽出应用CAN的现场总线控制系统(FCS)所具的优越性,即大大提高了准确性与可靠性。
由于现场总线设备的智能化、数字化,与模拟信号相比,它从根本上提高了测量与控制的精确度,减少了传送误差。同时,由于系统的结构简化,设备与连线减少,现场仪表内部功能加强,减少了信号的往返传输,提高了系统的工作可靠性。此外,由于它的设备标准化,功能模块化,因而还具有设计简单,易于重构等优点。
为此, 通过图4所示可以对该类应用CAN的现场总线控制系统(FCS)与集散控制系统(DCS)作出比较,进而说明FCS的优点。在图4中,可看出其FCS打破了DCS的结构形式,这是因为:第一,FCS采用了智能设备,把原先DCS系统中处于控制室的控制模块、输入/输出模块置于现场设备中,实现了彻底的分散控制;第二,采用数字信号代替模拟信号,可以实现一对电线上传输多个信号,同时可以为多个设备供电,这样为简化系统结构、节约硬件设备、节约连接电缆与各种安装、维护费用创造了条件。
结语
CAN总线的性能经过时间的考验,确保了在需要安全保障的应用环境中能进行可预测而无错误的通讯。它能通过仲裁划分报文的优先级,其硬件和数据链接层的配置灵活,设计时可对许多发送细节进行更改,而更改后整个系统的数据一致性仍然能够得到保证。当然CAN不足之处是不能用于防爆区。
CAN总线 相关文章:
- 对TTCAN的分析(05-26)
- 嵌入式Win CE中CAN总线控制器的驱动设计与实现(05-01)
- μC/OS-II的多任务信息流与CAN总线驱动(07-11)
- 采用CAN总线实现DSP芯片程序的受控加载(11-08)
- 基于DSP的电动汽车CAN总线通讯技术设计(10-08)
- 基于DSP的CANopen通讯协议的实现(01-18)