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MBus(meterbus)仪表总线技术

MBus(meterbus)仪表总线技术应用

1。仪表总线中的接收发送机制:对于主从式通信系统,因从机之间不能直接交换信息,只能通过主机来转发,此时采用MBus可以实现对从机的相关数据进行采集,并传递至集中器,然后再传递至总站。它由主机从机和两线制总线组成。MBus总线是一种半双工通信总线,其可以通过集中器实现给终端仪表远程供电。

MBus 总线上传输的数据位定义如下: (1) 由集中器向终端仪表终端传输的信号采用电压值的变化来表示, 即集中器向终端仪表终端发送的数据码流是一种电压脉冲序列, 用 + 36 V 表示逻辑"1", 用+ 24 V 表示逻辑 "0" 。在稳态时,线路将保持"1" 状态,图1 (a)部分所示是由集中器向终端仪表终端传输的数据码流图。

(2) 从终端仪表终端向集中器传输的信号采用电流值的变化来表示, 即由终端仪表终端向集中器发送的数据码流是一种电流脉冲序列, 通常用1. 5 mA的电流值表示逻辑 "1" ,当传输 "0" 时,由终端仪表终端控制可使电流值增加11~20 mA。在稳态时, 线路上的值为持续的 "1" 状态。当终端仪表终端接收信号时, 其电 流应处于稳态 "1" ,在接收信号时, 其电压值的变化所导致的电流变化不应超过0. 2 %/ V。图1 (b)部分的所 示是由终端仪表终端向集中器传输数据的码流图。

(3)当终端仪表子站向主机发送的电流信号相互冲突时,则产生如图1 (c)所示,总线电流相互叠加,总线电压由于瞬间消耗电流增加产生瞬间较图 1 ( b) 时大,通过这一点可以判断终端仪表子站通讯有否冲突。

通讯系统采用总线供电,当远距离传输时,总线上的分布电阻将导致总线电压下降,终端接收芯片应以该终端仪表子站站点总线上的电压差的绝对值为接收信号, 即具有动态接收信号的能力。实际接收情况 为:任一子站电压最高值Vmax 范围应为21~42 V ,子站处的电压值比该点的 Vmax 低5. 5 V 时, 应记录一 个标记,当比该点的 Vmax 低 8. 2 V 时,应记录信号"0" 。终端微处理器可以选择3 种供电方式(1)仅由总 线供电; (2)仅用自带电池供电; (3)由总线供电,自带电池做备用电源,当总线供电失败时,终端自动切换到 电池供电。为保证其中任何一个子站短路时不影响整系统功能, 在各子站电路中应接有430Ω±10Ω的短 路限流电阻, 以保证短路时的该支路最大电流不超过100 mA。

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MBus(meterbus)仪表总线技术造价信息

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多段可编程仪表

  • XMT-4000D 96×48×105
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  • 2025-07-29
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多段可编程仪表

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多段可编程仪表

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多段可编程仪表

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多段可编程仪表

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总线隔离模块

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总线隔离模块

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总线隔离模块

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总线隔离模块

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总线隔离模块

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MBUS转换器

  • MBUS转换器
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MBUS转换器

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总线

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总线

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总线

  • CAN总线
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MBus(meterbus)仪表总线技术优点

将MBus用于各类仪表或相关装置的能耗类智能管理系统中时,可对相关数据或信号进行采集并传递至集中器,然后再通过相应的接口传至主站。利用MBus可大大简化住宅小区,办公场所等能耗智能化管理系统的布线和连接,且具有结构简单、造价低廉、可靠性高的特点。由 MBus 构成的能耗智能化管理系统由终端数据或信号采集子站及其 MBus 收发电路、MBus 总线、主站及其 MBus 转换器等组成。

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MBus(meterbus)仪表总线技术常见问题

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基于M-BUS仪表总线传输原理的硬件设计 基于M-BUS仪表总线传输原理的硬件设计

基于M-BUS仪表总线传输原理的硬件设计

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页数: 6页

基于 Mbus原理的电源通讯总线原理设计 杨泽清 摘 要:文章首先介绍了 M-BUS 仪表总线特点和收发机制,然后给出了不同于 TI公司专门芯片技 术的硬件设计原理电路及其分析。文中并对该设计的实际应用作了简要说明。 关键词: M-BUS 总线;主控器;节点;电平信号;电流信号 Hardware Design on Principle of Instrument Bus M-BUS Abstract :This paper firstly presents the M-BUS including its character and tranceiver principle .Then gives a detailed analyse circuit , which is different from that TI ’ s chip TSS721 .

Profibus现场总线技术在现代水泥生产线的应用 Profibus现场总线技术在现代水泥生产线的应用

Profibus现场总线技术在现代水泥生产线的应用

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大小:102KB

页数: 2页

随着控制、计算机、通讯、网络技术的发展,计算机网络集成自动化系统在现代工业企业中已得到广泛应用。而作为当今自动化领域技术发展热点之一的现场总线技术的出现,则标志着工业控制领域又一个新时代的开始。它被誉为自动化领域的计算机局域网,随着现场总线技术的不断完善和推广,这一技术在许多大、中型水泥厂得到了广泛的应用。

MBus(meter bus)仪表总线技术应用

1。仪表总线中的接收发送机制:对于主从式通信系统,因从机之间不能直接交换信息,只能通过主机来转发,此时采用MBus可以实现对从机的相关数据进行采集,并传递至集中器,然后再传递至总站。它由主机从机和两线制总线组成。MBus总线是一种半双工通信总线,其可以通过集中器实现给终端仪表远程供电。

MBus 总线上传输的数据位定义如下: (1) 由集中器向终端仪表传输的信号采用电压值的变化来表示, 即集中器向终端仪表发送的数据码流是一种电压脉冲序列, 用 36 V 表示逻辑“1”, 用 24 V 表示逻辑 “0” 。在稳态时,线路将保持“1” 状态。

(2) 从终端仪表向集中器传输的信号采用电流值的变化来表示, 即由终端仪表向集中器发送的数据码流是一种电流脉冲序列, 通常用1. 5 mA的电流值表示逻辑 “1” ,当传输 “0” 时,由终端仪表控制可使电流值增加11~20 mA。在稳态时, 线路上的值为持续的 “1” 状态。当终端仪表接收信号时, 其电流应处于稳态 “1” ,在接收信号时, 其电压值的变化所导致的电流变化不应超过0. 2 %/ V。

(3)当终端仪表子站向主机发送的电流信号相互冲突时,则产生总线电流相互叠加,总线电压由于瞬间消耗电流增加产生瞬间电流过大时,通过这一点可以判断终端仪表子站通讯有否冲突。

通讯系统采用总线供电,当远距离传输时,总线上的分布电阻将导致总线电压下降,终端接收芯片应以该终端仪表子站站点总线上的电压差的绝对值为接收信号, 即具有动态接收信号的能力。实际接收情况为:任一子站电压最高值Vmax 范围应为21~42 V ,子站处的电压值比该点的 Vmax 低5. 5 V 时, 应记录一个标记,当比该点的 Vmax 低 8. 2 V 时,应记录信号“0” 。终端微处理器可以选择3 种供电方式(1)仅由总线供电; (2)仅用自带电池供电; (3)由总线供电,自带电池做备用电源,当总线供电失败时,终端自动切换到电池供电。为保证其中任何一个子站短路时不影响整系统功能, 在各子站电路中应接有430Ω±10Ω的短路限流电阻, 以保证短路时的该支路最大电流不超过100 mA。

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MBus(meter bus)仪表总线技术优点

将MBus用于各类仪表或相关装置的能耗类智能管理系统中时,可对相关数据或信号进行采集并传递至集中器,然后再通过相应的接口传至主站。利用MBus可大大简化住宅小区,办公场所等能耗智能化管理系统的布线和连接,且具有结构简单、造价低廉、可靠性高的特点。由 MBus 构成的能耗智能化管理系统由终端数据或信号采集子站及其 MBus 收发电路、MBus 总线、主站及其 MBus 转换器等组成。

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现场总线仪表技术目录

第1章 绪论

1.1 工业自动化仪表及系统的发展历程

1.2 现场总线简介

1.2.1 什么是现场总线

1.2.2 现场总线的起源

1.2.3 现场总线技术的发展历史

1.3 现场总线的特点

1.4 现场总线技术的标准化

1.5 几种典型的现场总线技术

习题

第2章 数据通信基础

2.1 数据通信的基本概念

2.1.1 通信系统的构成

2.1.2 通信系统的性能指标

2.1.3 数据传输方式

2.1.4 通信线路的工作方式

2.1.5 信息编码与通信编码

2.1.6 差错控制技术

2.2 通信网络的基本概念

2.2.1 拓扑结构

2.2.2 传输介质

2.2.3 网络控制方法

2.3 网络互联模型

2.3.1 ISO/OSI标准模型

2.3.2 网络互联设备

习题

第3章 基金会现场总线技术简介

3.1 基金会现场总线通信模型

3.2 H1网段的物理连接

3.2.1 H1网段的构成

3.2.2 H1的物理信号波形

3.2.3 H1的协议报文编码

3.2.4 H1网段的传输介质与拓扑结构

3.2.5 H1网段长度

3.2.6 H1网段的接地、屏蔽与极性

3.3 H1网段的链路活动调度

3.3.1 通信设备类型

3.3.2 链路活动调度器LAS

3.3.3 链路活动调度器的工作过程

3.3.4 链路时间

3.4 H1网段的网络管理与系统管理

3.4.1 网络管理

3.4.2 系统管理

3.5 FF的功能块

3.5.1 功能块的内部结构与功能块连接

3.5.2 用户应用模块

3.6 设备描述与设备描述语言

3.6.1 设备描述

3.6.2 设备描述的参数分层

3.6.3 设备描述语言及DD开发

3.6.4 CFF文件

习题

第4章 FF现场总线功能块

4.1 资源块,转换器块

4.2 模拟输入块AI

4.3 控制块PID

4.4 模拟输出块AO

4.5 其他功能块简介

4.6 功能块应用实例

习题

第5章 现场总线仪表

5.1 现场总线压力变送器(LD302)

5.1.1 工作原理

5.1.2 电容式传感器

5.1.3 功能模块

5.1.4 控制策略与组态

5.1.5 显示器

5.1.6 校验

5.1.7 安装

5.2 现场总线温度变送器(TT302)

5.2.1 电路

5.2.2 温度传感器

5.2.3 功能模块

5.2.4 校验

5.3 电流-现场总线转换器(IF302)

5.4 现场总线/电流转换器(FI302)

5.5 现场总线/气压转换器(FP302)

5.5.1 气动部件

5.5.2 硬件电路

5.5.3 组态

5.6 现场总线阀门定位器(FY302)

5.6.1 输出组件

5.6.2 阀门定位器转换块

5.7 现场总线其他设备

习题

第6章 FF现场总线工程应用技术

第7章 Profibus现场总线标准

第8章 西门子PLC的Profibus总线通信

参考文献

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