介紹
隨著數(shù)字化在我們?nèi)粘I畹膸缀跛蟹矫孢M一步發(fā)展,越來越多的數(shù)據(jù)需要在不同的設備和機器之間不斷交換。特別是在工業(yè)領域,傳統(tǒng)的通信技術正在挑戰(zhàn)其極限,以太網(wǎng),或者在這種情況下是工業(yè)以太網(wǎng),正在成為新標準。有了它,可以在長達 100 m 的距離內(nèi)實現(xiàn)千兆位范圍內(nèi)的非常高的數(shù)據(jù)速率,如果使用光纖電纜,甚至可以達到幾公里。
以太網(wǎng)是 IEEE 802.3 中規(guī)定的接口規(guī)范。IEEE 802.3 的元素之一是以太網(wǎng)物理 (PHY) 層。它是用于發(fā)送和接收數(shù)據(jù)或以太網(wǎng)幀的收發(fā)器組件。在 OSI 模型中,以太網(wǎng)覆蓋第 1 層(物理層)和第 2 層的一部分(數(shù)據(jù)鏈路層)。
物理層指定電信號的類型、信號速率、媒體和連接器類型以及網(wǎng)絡拓撲。以太網(wǎng) PHY 可以映射到其上,如表 1 所示。
OSI 模型層 | TCP/IP 模型 | ||
主機層 | 7 |應用 | 應用層 | |
6 |介紹 | |||
5 |會期 | |||
4 |運輸 | TCP/UDP | ||
媒體層 | 3 |網(wǎng)絡 | 知識產(chǎn)權 | |
2 |數(shù)據(jù)鏈路 | 以太網(wǎng) | MAC & LLC | |
1 |物理的 | 物理層 |
PHY形成物理接口,負責純數(shù)字系統(tǒng)和傳輸信號的介質(zhì)之間的數(shù)據(jù)編碼和解碼。因此,它代表了接口的數(shù)字和電氣連接層之間的橋梁。
數(shù)據(jù)鏈路層定義了在介質(zhì)上進行通信的方式以及傳輸和接收消息的幀結構。這意味著它定義了如何排列來自線路的位,以便能夠從位流中提取數(shù)據(jù)。使用以太網(wǎng)時,這稱為媒體訪問控制 (MAC),位于 PHY 附近,但在數(shù)據(jù)鏈路層中。MAC 通常集成到控制器或交換機中。
PHY 可以是分立元件,也可以集成到以太網(wǎng)控制器中。圖1顯示了所需以太網(wǎng)組件和分立PHY的簡化框圖。
圖1.以太網(wǎng)連接的簡化框圖。
如果要使用分立PHY實現(xiàn)設計,則在選擇PHY時應牢記幾個標準。
選擇工業(yè) PHY 時要考慮的重要標準
在工業(yè)應用中,數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡必須在很寬的溫度范圍內(nèi)具有高度可靠性和故障安全性。這相應地適用于所有組件。
網(wǎng)絡周期時間
網(wǎng)絡周期時間是控制器從連接的設備收集和更新數(shù)據(jù)所需的時間。具有低延遲的PHY縮短了網(wǎng)絡周期時間,從而縮短了網(wǎng)絡更新時間,這對于時間關鍵型應用程序尤其重要。因此,可以將更多設備連接到網(wǎng)絡。
對干擾的敏感性/魯棒性
工業(yè)應用中的操作環(huán)境通常很惡劣。PHY必須能夠承受普遍的外部條件,因為它直接或通過小磁性元件連接到電纜,可以將干擾(輻射或傳導)耦合到電纜中。
EMC 標準(如 CISPR 32 和 IEC 61000-4-2 至 IEC 6100-4-6)是衡量 PHY 規(guī)范的標準。強大的 PHY 為認證鋪平了道路,并消除了通常繁瑣的重新設計任務。
損耗和溫度范圍
工業(yè)應用設備通常具有IP65/IP66的防塵和防潮保護。這限制了可用于冷卻電子設備的氣流。同時,工業(yè)應用中的設備經(jīng)常暴露在高環(huán)境溫度下。此外,對于線形和環(huán)形拓撲,需要兩個以太網(wǎng)連接,因此需要兩個PHY,因此數(shù)據(jù)輸入和輸出的PHY損耗加倍。因此,應選擇低損耗的PHY,以便將自發(fā)熱降至最低。
審核編輯:郭婷
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