中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-10页 |
1.1 工业控制网络综述 | 第6-7页 |
1.2 研究工业控制网络的意义 | 第7-8页 |
1.3 本论文的主要任务 | 第8-10页 |
第二章 基于以太网的工业控制网络 | 第10-25页 |
2.1 局域网的基本技术 | 第10-15页 |
2.1.1 局域网的拓扑结构 | 第10-12页 |
2.1.1.1 自回路型拓扑 | 第10-11页 |
2.1.1.2 总线型拓扑 | 第11-12页 |
2.1.1.3 环形拓扑 | 第12页 |
2.1.1.4 星型拓扑 | 第12页 |
2.1.1.5 树型拓扑 | 第12页 |
2.1.2 介质访问控制(MAC)方法 | 第12-15页 |
2.1.2.1 载波侦听多路访问/冲突检测 | 第13页 |
2.1.2.2 载波监听多重访问/冲突避免 | 第13-14页 |
2.1.2.3 令牌环介质访问控制 | 第14-15页 |
2.1.2.4 令牌总访问控制 | 第15页 |
2.2 以太网特性 | 第15-18页 |
2.2.1 以太网发展概述 | 第15-16页 |
2.2.2 以太网组成及介质访问方式 | 第16-18页 |
2.3 以太网作为工业控制网络的可行性 | 第18-25页 |
2.3.1 为什么采用以太网 | 第18页 |
2.3.2 可行性探讨 | 第18-25页 |
2.3.2.1 冲突避免 | 第18-21页 |
2.3.2.2 与传统现场总线比较 | 第21-23页 |
2.3.2.3 研究现状与发展趋势 | 第23-25页 |
第三章 基于LonWorks总线的CIPS控制网络 | 第25-45页 |
3.1 LonWorks总线技术发展概述 | 第25-26页 |
3.2 LonWorks系统组成 | 第26-34页 |
3.2.1 神经元芯片(Neutron Chip) | 第26-30页 |
3.2.2 通信协议LonTalk | 第30-34页 |
3.2.2.1 物理信道 | 第30-31页 |
3.2.2.2 网络地址分配 | 第31-32页 |
3.2.2.3 网络消息服务 | 第32页 |
3.2.2.4 网络接口和通信的实现 | 第32页 |
3.2.2.5 介质访问控制MAC子层协议 | 第32-33页 |
3.2.2.6 响应时间及其优化 | 第33-34页 |
3.2.2.7 协议特点 | 第34页 |
3.3 基于LonWorks现场总线的CIPS计算机网络 | 第34-45页 |
3.3.1 CIPS计算机网络概述 | 第34-35页 |
3.3.2 基于LonWorks现场总线的CIPS计算机网络 | 第35-45页 |
3.3.2.1 LonWorks作为CIPS底层的优点 | 第35-36页 |
3.3.2.2 基础控制层 | 第36-43页 |
3.3.2.2.1 LonWorks控制网络的网络结构 | 第38页 |
3.3.2.2.2 网络监控节点的设计 | 第38-41页 |
3.3.2.2.3 软件编程要点 | 第41-43页 |
3.3.2.3 高级控制与优化层 | 第43-44页 |
3.3.2.4 生产管理层 | 第44页 |
3.3.2.5 结束语 | 第44-45页 |
第四章 微机网络在硫化群控系统中的应用 | 第45-62页 |
4.1 概述 | 第45-46页 |
4.1.1 橡胶硫化工艺原理 | 第45页 |
4.1.2 系统功能 | 第45-46页 |
4.2 网络的实现 | 第46-62页 |
4.2.1 系统构成 | 第46-47页 |
4.2.2 现场控制单元 | 第47-54页 |
4.2.2.1 现场控制器的控制 | 第47-50页 |
4.2.2.1.1 控制液压系统 | 第47-49页 |
4.2.2.1.2 控制方法 | 第49-50页 |
4.2.2.1.3 现场控制器的选取 | 第50页 |
4.2.2.2 可编程控制器的通信和网络 | 第50-54页 |
4.2.2.2.1 串行通信模块 | 第51-53页 |
4.2.2.2.2 Genius现场总线网络与通信 | 第53-54页 |
4.2.2.2.3 以太网通信 | 第54页 |
4.2.3 中央控制单元 | 第54-62页 |
4.2.3.1 工控网络的结构和数据访问控制方式 | 第54-56页 |
4.2.3.2 网络实现讨论 | 第56-59页 |
4.2.3.3 软件的实现 | 第59-62页 |
第五章 结论及展望 | 第62-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |