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西门子PLC模块6ES7214-1BD23-0XB8
RS-232C串行口信号分为三类:传送信号、联络信号和地线。
(1)传送信号:指TXD(发送数据信号线)和RXD(接收数据信号线)。经由TXD传送和RXD接收的信息格式为:一个传送单位(字节)由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。
(2)联络信号:指RTS、CTS、DTR、DSR、DCD和RI六个信号,各自功能为:
RTS(请求传送),是PC向MODEM发出的联络信号。高电平表示PC机请求向MODEM传送数据。
CTS(清除发送),是MODEM向PC机发出的联络信号。高电平表示MODEM响应PC发出的RTS信号,且准备向远程MODEM发送数据。
DTR(数据终端就绪),是PC向MODEM发出的联络信号。高电屏表示PC机处于就绪状态,本地MODEM和远程MODEM之间可以建立通信信道。若为低电屏,则强迫MODEM终止通信。
DSR(数据装置就绪),是MODEM向PC机发出的联络信号。它指出本地MODEM的工作状态,高电平表示MODEM没有处于测试通话状态,可以和远程MODEM建立通道。
DCD(传送检测),是MODEM向PC发出的状态信号。高电平表示本地DCE接收到远程MODEM发来的载波信号。
RI(振铃指示),是MODEM向PC发出的状态信号。高电平表示本地MODEM收到远程MODEM发来的振铃信号。
(3)地线信号(GND),为相连的PC和MODEM提供同一电势参考点。
56K高速Modem是1997年才开始上市的拨号高速调制解调器,它的传输速率之能有**传统电话线路上33.6Kbps的极限速率,是因为它采用了*不同于33.6K的调制解调技术,其工件原理和使用要求与33.6K高速Modem相比也有一定的区别。
56K高速Modem在通信系统中应用时,用户端的模拟调制解调器与ISP局端数字式调制解调器(局端Modem)不是对等设备。其中用户端56K高速Modem的工作原理和接入方法与33.6K高速Modem没有什么不同,仍然与电话线模拟连接,拨号上网,也仍然是用来完成数/模或模/数转换工作,用户在安装和使用56K高速Modem时,没有任何新的要求可言。而ISP局端的数字Modem与普通模拟Modem就*不同了,ISP局端Modem是一种纯数字式调制解调器。该数字式调制解调器将ISP局端数字设备直接与公用市话网(PSTN)进行数字连接,也就是说ISP局端数字信号进入交换系统时将绕过PCM的模/数转换过程,将数字网上的数字信号经过特殊数字编码后取代调制过程,并采用与PSTN数字网中现行的256离散信号直接进入数字交换。
这样在整个网络系统中,除下载数据端的PCM中有数/模转换和用户端56K高速Modem中有数/模转换外,其它各处都是纯数字传输。可见,在服务端的纯数字Modem与PSTN之间就不会产生任何模/数转换噪声了。这样,若从ISP端下载信息,则仅在用户端的56K高速Modem上经过一次模/数转换,下载速率*。
56K高速Modem工作的基本条件是:
①客户端的56K高速模拟调制解器和主机端的远程接入服务器(纯数字调制解调器)**支持相同的标准(X2或 K56Flex),是V.90标准;
②主机端**是数字线路连接,即干线端通道应该是T1、或ISDN、或PRI/BRI线路;
③在整个传输网中只能存在一次模/数转换,即客户端的56K高速模拟调制解器的模/数转换。
下面的内容摘自V.90技术:
V.90是ITU(*电信联盟)**的一个56Kbps数据传输标准。V.90使得调制解调器能够在标准公用电话交换网(PSTN)上以高达56Kbps的速率接收数据。借助于开发多数Internet和联机服务提供商业已使用的到PSTN的数字连接能力,V.90克服了在传统模拟调制解调器上的理论速度极限。通过使用如V.42bis这样的压缩方案,V.90还能提高数据吞吐能力。
一般来讲,电话网络中的模拟部分是电话公司的电话总局连接到每家用户的那部分电话线-在过去的20年中,电话公司已经使用数字线路连接替换掉了原有的大部分模拟网络。但更换较慢的那部分网络一直是每家用户与电话总局之间的连接。在今后相当长的时间内,这部分连接仍可能是模拟线路。
1.服务器端实际上是通过数字链路连接到电话公司的骨干线路上。
2.服务器端的信令在编码过程中只使用电话网数字部分中所使用的256个PCM码。就是在这个转换过程中不存在模拟信号转换成离散数值PCM码所造成的量化噪声。
3.这些PCM码被转换成相应的离散模拟电压,并通过模拟线路传送到客户端调制解调器。在这个过程中没有任何信息丢失。
4.客户端调制解调器把接收到的模拟信号重新转换成离散的网络PCM码,并解码出发送器所发送的信息。上行通道和下行通道:不对称操作
V.90编码详解
---如上所述,V.90数字(即服务器端)Modem发送的数据是以二进制数字的形式在PSTN上传输。为了满足上面列出的要点2这一条件,V.90数字Modme**以电话网的速度(8000Hz)向客户端的ADC发送数据(每次8位)。这意味着Modem的采样速度**与电话网的采样速度相同。
V.90Modem连接
----在握手序列中,V.90Modem对线路进行检测以确定下行通道中是否存在模-数转换。如果V.90Modem到存在模-数转换,它就以V.34方式进行连接。当远端Modem不支持V.90协议时,V.90模拟Modem也尝试建立一个V.34连接。
----V.90Modem的任务就是鉴别256个可能的电压值,并将其还原为8000PCM码/秒。如果它真的能够做到这一点,则下载速度将接近64Kbps(8,000*8bits/code)。但事实证明仍存有几个问题使传输速度稍微降低。
----消除了网络的量化噪声背景,网络DAC设备和线路回路仍会给客户端设备带来一个速度更慢的噪声背景。这个噪声是由各种非线性失真和线路串扰引起的。
----网络数模转换器(DAC)并不是线性转换器,而是按照某种转换规则(在北美是U律,其它许多地区是A律)工作。结果就是,标识小电压的网络PCM码将产生很小的DAC输出电压台阶,而标识大电压的网络PCM码将产生很大的DAC输出电压台阶。
----这两个问题使得256个离散PCM码无法全部被利用,因为此时接近于零的各个DAC输出电压太过接近,使得在噪音回路中不能表示它们所代表的数据。(主意:每个网络PCM码对应一个DAC电压级别)。V.90编码器选用256个代码的不同子集,以消除较易受噪音干扰的DAC输出信号。例如,128级电压被用于56K速率;92级电压被用于52K速率,等等。使用较少的电压能提供更**的操作,但代价是传输速率更低。
V.90需要满足如下条件:
1.一端是数字线路连接
V.90连接的一端**是数字线路,即"干线"端通道化的T1,ISDNPRI/BRI线路。
2.两端都支持V.90协议
3.只进行一次模-数转换
----在V.90模拟modem和V.90数字modem间呼叫通路所涉及的电话网中,只能有一次模-数转换。如果线路是通道化的T1,则转换只能发生在"干线"侧,而不能是"支线"侧。电话公司所提供的"支线"侧服务通常附加一次模-数转换。
----V.90连接技术使用一条双向通道:上行通道和下行通道。因为在数-模转换过程中没有任何信息丢失,V.90客户端Modem的下行(接收)通道可以达到更高的传输速度。而V.90客户端Modem的上行(发送)通道**要经过一个模-数转换,从而受限于V.34传输速度
SINAMICS DC MASTER 直流变频器系列包括:
带有控制装置(CUD)电子装置模块和用于插接其它 CUD 的扩展槽(在一个可旋转托架上),
带有采用全受控三相桥接电路配置的晶闸管的电源部分(二象限驱动器B6C 或四象限驱动器:(B6) A (B6) C),
一部风扇(高 125A:自通风),
带有集成续流电路的单象限励磁电源部分(还可以选择无励磁或者带有集成励磁过压保护功能的二象限励磁)
电子装置电源,
一个标准的 BOP20 操作面板(附件提供 AOP30 操作面板)。
应用
SINAMICS DC MASTER控制模块以其紧凑的结构和节省空间的设计而与众不同。在这种紧凑式设计中,所有的独立组件都可以轻松接近,这就提供了高等级的维护友好性。
为了能够的安装在工厂和系统中,SINAMICS DC MASTER控制模块可以在深度方向上拆分开。用于生成和分配触发脉冲以及进行熔断器监视和电压感测的 PC板也可以实现成安装到装置之外靠近电源部分的地方。
在使用 STARTER 对驱动系统进行试运行时,显示所需的调整、设置和测量值可以使用基本操作面板 BOP20 或操作面板AOP30 实现。
AOP30 为测量安装在电力机柜上的设备提供价格有利的替代方案。
励磁从单相半控桥电路 B2HZ 提供。励磁电源部分使用电气绝缘的晶闸管模块实现,这意味着散热片是悬浮的。
附件和辅助组件
AOP30 操作员面板
SMC30 机柜安装式传感器模块
TM15 端子模块
TM31 端子模块
将保护等级提高到 IP20 的安装套件
线路熔断器
换相电抗器
断路器和接触器
无线干扰抑制滤波器
SICROWBAR 交流过压保护装置
SICROWBAR DC 过压保护装置
SIMOREG CCP