이더넷은 현대 산업 장비에서 가장 중요한 통신 기술 중 하나가 되었습니다.
그러나 이더넷은 카메라, 센서 또는 컨트롤러가 기계의 회전 부분에 설치될 때 고유한 엔지니어링 과제를 제시합니다.
기존 케이블은 무한정 회전할 수 없습니다.
결국은 뒤틀리게 됩니다.
이곳은고속 데이터 슬립 링중요해집니다.
전기 슬립 링에서 데이터 전송까지
전통적인 슬립 링은 주로 고정 구조물과 회전 구조물 사이에 전력을 전달하는 데 사용되었습니다.
오늘날의 기계는 다릅니다.
회전 시스템에는 다음이 동시에 필요할 수 있습니다.
- 힘
- 제어 신호
- 기가비트 이더넷
- 센서 통신
- 비디오 또는 이미지 데이터
데이터 속도가 증가함에 따라 회전하는 인터페이스에서 신호 무결성을 유지하는 것이 훨씬 더 까다로워집니다.
따라서 회전식 연결은 전송되는 통신 프로토콜에 맞게 특별히 설계되어야 합니다.
2* 기가비트 + 1* 100M 이더넷 아키텍처
그만큼JINPAT LPC-30-01E2-02E3 (JP48-123-002HW)회전을 통한 다중 이더넷 연결이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
이더넷 구성에는 다음이 포함됩니다.
2 * 기가비트 이더넷고대역폭 산업용 통신을 위한 것입니다.
1*100M 이더넷추가 네트워크 또는 제어 장치의 경우.
M8 커넥터컴팩트한 산업 시스템에 통합하기 위한 것입니다.
이 다중 채널 구성은 여러 이더넷 장치가 기계의 회전 측면에서 작동해야 할 때 특히 유용합니다.
다중 이더넷 채널이 필요한 이유는 무엇입니까?
자동화된 검사 플랫폼을 고려해보세요.
회전 섹션에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 산업용 카메라
- 보조 비전 장치
- 컨트롤러 또는 센서 네트워크
이러한 장치를 단일 통신 경로를 통해 강제하는 대신 다중 이더넷 채널은 엔지니어가 네트워크 아키텍처를 설계할 때 더 큰 유연성을 제공합니다.
동일한 원리가 로봇 공학, 회전 스캐너 및 지능형 생산 장비에 적용될 수 있습니다.
신호 무결성 문제
회전식 전기 인터페이스를 통해 이더넷을 전송하는 것은 단순한 DC 전력을 전송하는 것보다 더 복잡합니다.
기가비트 이더넷은 고주파 차동 신호를 사용합니다. 따라서 회전식 전송 구조는 간섭을 줄이고 안정적인 통신을 유지하도록 설계되어야 합니다.
이러한 이유로 엔지니어는 회로 수에 따라서만 슬립 링을 선택하는 것을 피해야 합니다.
실제 통신 프로토콜은 항상 지정되어야 합니다.
기계에 기가비트 이더넷이 필요한 경우 슬립 링은 기가비트 이더넷 전송용으로 설계되고 검증되어야 합니다.
응용
LPC-30-01E2-02E3은 다음과 같은 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
로봇공학— 회전하는 로봇 구조를 통한 고속 네트워크 통신.
머신비전— 회전 메커니즘에 설치된 이더넷 카메라를 연결합니다.
검사장비— 회전 검사 플랫폼에서 이미지 및 센서 데이터를 전송합니다.
산업 자동화— 회전 모듈을 산업용 통신 네트워크에 연결합니다.
지능형 기계— 점점 더 데이터 집약적인 회전 장비를 지원합니다.
슬립 링을 선택할 때 어떤 정보를 제공해야 합니까?
고속 이더넷 슬립 링 프로젝트의 경우 완전한 기술 정보를 제공하면 선택을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
일반적인 정보는 다음과 같습니다.
- 기가비트 이더넷 채널 수
- 100M 이더넷 채널 수
- 필요한 전기 회로
- 전압 및 전류
- 회전 속도
- 기계적 치수
- 커넥터 요구 사항
- 환경 보호 요구 사항
- 설치방법
JINPAT는 이러한 요구 사항을 평가하고 표준 또는 맞춤형 회전식 변속기 솔루션이 적합한지 여부를 결정할 수 있습니다.
모든 회전을 통해 신뢰할 수 있는 데이터
산업용 기계의 연결이 늘어나면서 슬립링의 역할도 변화하고 있습니다.
더 이상 단순한 전기 접점이 아닙니다.
많은 고급 기계에서 이는 또한고속 통신 인프라.
JINPAT LPC-30-01E2-02E3은 결합합니다2채널 기가비트 이더넷, 1채널 100M 이더넷 및 M8 연결로봇 및 산업 자동화 애플리케이션용.
고속 이더넷 로터리 전송 요구 사항에 대해 논의하려면 JINPAT에 문의하세요.

