Технологии EIB в России.
Архитектура систем EIB
 
ENG    

| 1 Стр. | Downloads | Словарь_терминов | Карта _Сайта | E-Mail |

 

Содержание

1-ая стр.
> Архитектура
Система
Среда передачи
  - TP,
- PL,
- RF
Обмен данными
Протокол
Компоненты
ПО
Устройства
Downloads
Ассоциация EIBA
Примеры
Статьи
Термины
E-mail
Ссылки
 
Система EIB

Система EIB устанавливается как в больших зданиях (банки, больницы, школы, производство), так и в частных коттеджах и квартирах. Система управляет всем комплексом электрики:

Система EIB - децентрализованная. Децентрализованное управление осуществлено в пределах устройств - являются ли они передатчиками или приемниками, они связываются друг с другом непосредственно, без иерархии или сетевого контролирующего устройства. Все устройства (компоненты, абоненты) обмениваются информацией по общему каналу - шине EIB. Передача данных осуществляется в соответствии с протоколом шины. Компоненты осуществляют передачу последовательно, асинхронно (система является событийно-управляемой), конфликты разрешаются расстановкой приоритетов сообщений. Передаваемая информация собирается в телеграммы и через шину передается от источника (сенсора) приемнику (активатору) или группе приемников. Сообщения получают все абоненты, но реагируют на него только те, кому оно адресовано. В случае успешной передачи каждый приемник подтверждает получение телеграммы. При отсутствии подтверждения передача повторяется. После трех неудачных попыток передача прекращается, а в запоминающем устройстве передатчика фиксируется информация о неисправности.

Децентрализованное управление обеспечивает высокую гибкость системы. Однако, при необходимости, возможно введение централизованного режима управления . Диспетчерский пульт или компьютер (Application Controller - ApC) может быть помещен в в любое место на шине.

Наверх

 
    Среда передачи данных

Сегодня EIB протокол поддерживает обмен по витой паре ( Twisted Pair - TP *), непосредственно по силовой линии ( Power Line - PL*), по радиочастоте ( Radio Frequency - RF*), по ИК-каналу ( Infra-Red - IR). Предусмотрена совместимость с другими системами. Таким образом, возможны различные варианты физической топологии системы - как соединение специальными линиями ( TP, Оптоволокно ), так и "безпроводные" ( RF, IR ) связи, при одинаковых функциональных возможностях.

*По ссылкам расположены описания.

Наверх

 
    Обмен данными

Последовательность связи между сенсором (например, выключателем) и исполнителем (например, лампочкой) изображена на рисунке ниже. В этом примере, используя EIB-протокол, выключатель - уникально определяемый его физическим адресом - связывается с лампой, используюя ее групповой (логический) адрес.

Таким образом, у каждого компонента системы есть физический и логический (групповой) адрес. Физический адрес определяет уникальное местоположение компонента в системе, хранится в ППЗУ компонента и при необходимости может быть изменен. Логический адрес как бы связывает между собой компоненты системы (например, сенсор и исполнитель). Каждый компонент системы может обладать несколькими логическими (групповыми) адресами и, соответственно, принимать команды от нескольких компонентов.

Наверх

 

.

  Протокол EIB

Компоненты обмениваются сообщениями (телеграммами), состоящими из пакетов данных, каждый пакет должен быть подтвержден. EIB допускает пакеты данных переменной длины. Один пакет (или телеграмма) может достигать 14 байт полезной информации. Новая спецификация позволяет расширить длину пакета до 256 байт. Ниже приведена основная структура телеграммы, общая для различных способов передачи данных (механизмы управления и коррекции ошибок могут отличаться).

  Х Х .. Х EOF Х EOF  
 

\--- Пакет ---/

\- Подтверждение -/  
 

\----- Телеграмма -----/

 


Пакет состоит из полей:

Управл. Адрес
источника
Адрес
назначения
Длина Сообщение Check
byte

\----------- Пакет ---------/

Система EIB позволяет присваивать приоритеты срочным пакетам. Например, пакет от датчика "тревога" может иметь высший приоритет. Ретранслированные пакеты, как правило, имеют высокий приоритет.

Каждое устройство шины идентифицировано уникальным физическим адресом. Два компонента не могут иметь одинакового физического адреса. Физический адрес состоит из Зоны, Линии и Номера устройства, что однозначно определяет устройство. Поле адрес источника всегда содержит физический адрес. Физический адрес используется как адрес назначения только при инициализации, программировании и для диагностики (т.е. в режиме "Системных операций").
Ниже приведена схема обращения програмирующего устройства к компоненту и структура полей адреса для этого случая.

2 9 FE 2 1 14
Зона Линия Номер Зона Линия Номер
\-- адрес источника --/ \-- адрес назначения --/


В нормальном (рабочем) режиме в качестве адреса назначения используется логический (групповой) адрес:

2

9

91

0 1

0 0

Зона

Линия

Номер

Логический адрес

\-- адрес источника --/

\-- адрес назначения --/


Подробную техническую информацию, описания, стандарты и руководства (в pdf-формате на английском языке) Вы найдете в разделе Downloads. В настоящий момент ведутся работы по переводу . Следите за объявлениями на сайте.

Наверх

 
    Компоненты EIB

Компоненты (устройства) EIB можно разделить на три категории:

  • вспомогательные устройства (блоки питания, дроссели, фильтры,...)
  • системные устройства (объединители сегментов, линий, повторители,...)
  • сенсоры (выключатели, ИК-детекторы,...) и исполнительные устройства (активаторы)

Существует множество различных устройств. Особенно многочисленна третья группа. Подробно компоненты EIB рассматриваются в разделе Устройства.

Каждый оконечный компонент шины (сенсор, активатор) соединяется с шиной через шинный соединитель, который конструктивно может входить в состав компонента или иметь внешнее подключение к ряду компонентов (универсальные шинные соединители). В процессе конфигурирования системы именно шинный соединитель запоминает входные данные, предназначеные для этого компонента. Для этой цели каждый шинный соединитель оснащен микропроцессором, энергонезависимым ПЗУ (ROM), энергонезависимым ЭСППЗУ (EEPROM) и ОЗУ (RAM). В ПЗУ храниться системное програмное обеспечение, которое не может быть изменено пользователем. Данные конфигурирования и параметрирования сохраняются в ЭСППЗУ. ОЗУ используется для хранения оперативной информации.

Наверх

 
    Програмное обеспечение

EIB Tool Software - ETS - комплекс ПО, позволяющий настраивать, тестировать и управлять системой. Работает под Windows 3.1 и выше. С помощью EIB Tool Environment (ETE) EIBA допускает свободную разработку программного обеспечения и ее связь со стандартными компонентами API. Подробнее о ETS (в pdf-формате на английском языке) - в разделе Downloads. Но не только разработанные для PC инструментальные средства могут использовать достоинства сетевого управления устройств EIB: любое достаточно мощное устройство EIB может самостоятельно выступать в качестве контроллера конфигурации.

Наверх

 

. (c) 2000 EIBARU

  Продолжение следует...

Документы о EIB и EIBA, подробную техническую информацию, описания, стандарты и руководства (в pdf-формате на английском языке) Вы найдете в разделе Downloads. В настоящий момент ведутся работы по переводу . Следите за объявлениями на сайте.

arh.htm - Архитектура EIB

 
ENG | Наверх    

| 1 Стр. | Downloads | Словарь_терминов | Карта _Сайта | E-Mail |