IO-Link
IO-Link est un système de communication permettant de connecter des systèmes d'alarme et des actionneurs intelligents à un système d'automatisation. Il est utilisé pour la communication bidirectionnelle avec tous les systèmes de bus de terrain courants. Cela permet un paramétrage et un diagnostic à distance.
Foire aux questions
Qu'est-ce que IO-Link ?
IO-Link est une norme de communication point à point dans la technologie de l'automatisation. IO-Link permet une communication continue du niveau capteur/actionneur au système de contrôle de niveau supérieur (PLC) et au-delà au niveau de la commande. Le dispositif de terrain intelligent utilise cette interface pour transmettre des données sur son état, sa consommation d'énergie et le procédé. Parallèlement, les paramètres peuvent être conservés dans le système de commande et transférés au produit.
Comment un dispositif de terrain intelligent est-il intégré au système via IO-Link ?
Le dispositif de terrain intelligent est alimenté en puissance via le raccord IO-Link et intégré au système. Le dispositif est connecté au master IO-Link via le câble IO-Link et intégré au système de commande à partir de là. Cela permet de réduire considérablement la quantité de câbles nécessaires à un système. Le paramétrage des dispositifs est enregistré dans le système d'automatisation de niveau supérieur. En cas de remplacement d'un dispositif de terrain, les paramètres existants peuvent être conservés rapidement via IO-Link.
Le master IO-Link et le dispositif de terrain sont connectés via une longueur maximale de 20 m de câble non blindé à 3 fils.
Qu'est-ce qu'un master IO-Link ?
Un système peut conserver plusieurs dispositifs IO-Link. Chaque dispositif est connecté au master IO-Link. Le master est l'interface avec le système de commande de niveau supérieur et commande la connexion avec les dispositifs IO-Link connectés.
Où sont stockées les données ?
Les données peuvent être conservées dans des clouds externes ou internes.
Quelle est la différence entre IO-Link et Ethernet ?
IO-Link et Ethernet industriel permettent une communication continue depuis le niveau du capteur/actionneur jusqu'au système de contrôle de niveau supérieur (PLC) et au-delà jusqu'au niveau de la commande.
IO-Link est une norme de communication point à point, tandis qu'Ethernet est basé sur un système de bus. En utilisant Ethernet, plusieurs participants peuvent conserver une communication directe entre eux. Contrairement à IO-Link, Ethernet ne nécessite pas de master IO-Link supplémentaire.
Qu'est-ce que l'IODD ?
IODD signifie IO Device Description (description du dispositif IO). Il contient des informations sur l'identification, les données de procédé et de dispositif des capteurs et actionneurs dotés d'une interface IO-Link. L'IODD se compose d'un fichier principal et de divers fichiers images.
Où puis-je conserver l'IODD ?
L'IODD peut être conservé pour les dispositifs intelligents de la boutique en ligne. Appelez d'abord la référence d'article ou le nom souhaité. Dans l'onglet "Documentation", vous trouverez l'IODD ainsi que le manuel d'utilisation.
Qu'est-ce qu'un bloc fonction ?
Schmalz propose des blocs de fonction à télécharger pour ses systèmes d'alarme afin d'intégrer les dispositifs dans différents systèmes de commande rapidement et sans grands ajustements manuels. Les blocs de fonction pour les dispositifs IO-Link simplifient la communication avec l'API en fournissant les paramètres du dispositif et du procédé.
Où puis-je conserver les blocs de fonctions ?
Vous conservez les modules de fonction directement à côté du produit correspondant dans la boutique en ligne. Appelez la référence d'article ou le nom souhaité. Outre le manuel d'utilisation, vous trouverez également les modules de fonction dans l'onglet "Documentation".
Que sont les dispositifs de terrain tels que les capteurs et les actionneurs ?
Les dispositifs de terrain sont tous les dispositifs installés directement sur la machine ou dans l'environnement du procédé et qui communiquent avec le système de commande. Ils comprennent notamment
- Les capteurs : ils enregistrent des tailles physiques telles que la température, la pression, la position ou le niveau de remplissage et fournissent les valeurs mesurées au système de commande. Chez Schmalz, il s'agit par exemple de capteurs de vide ou de pression.
- Les actionneurs : Ils convertissent les commandes en actions physiques, par exemple en contacteurs, en mouvements ou en commandes de vannes, de moteurs ou de préhenseurs. Les éjecteurs compacts et les préhenseurs à aiguilles en sont des exemples chez Schmalz.
Les éjecteurs compacts combinent les deux fonctions : Ils contiennent à la fois des capteurs et des actionneurs.
Qu'est-ce qu'un système de commande (PLC) ?
Le système de commande est le système électronique central de la technologie d'automatisation qui surveille et commande le fonctionnement des machines et des systèmes. Il traite les entrées provenant des dispositifs de terrain tels que les capteurs, prend des décisions en fonction de celles-ci et transmet les commandes aux actionneurs pour exécuter le procédé souhaité.
Caractéristiques importantes du système de commande :
- Traitement des entrées : acquisition de signaux et de valeurs mesurées à partir de capteurs et d'autres dispositifs de terrain.
- Logique et programmation : Évaluation des données d'entrée selon des programmes de commande définis (par exemple, des programmes PLC).
- Signaux de sortie : Commande d'actionneurs pour réaliser des procédés mécaniques ou électriques.
- Communication : mise en réseau avec des systèmes de niveau supérieur, des panneaux de commande ou des systèmes de commande.
Les systèmes de commande typiques sont les contrôlés programmés par PLC, qui sont utilisés dans presque toutes les applications d'automatisation industrielle. Ils sont le "cerveau" du système et assurent un fonctionnement fiable, efficace et souple.
Que signifie la norme internationale EC 61131-9 ?
La CEI 61131-9 est une norme internationale qui décrit la communication point à point via IO-Link.
Cette pièce de la série de normes CEI 61131 définit les exigences, les interfaces et les protocoles pour la transmission de données entre les dispositifs standard (capteurs, actionneurs) et les commandes. L'objectif est d'assurer une communication normalisée, interopérable et fiable dans les secteurs d'activité.
Les aspects importants de la CEI 61131-9 sont les suivants
- la définition des interfaces et des protocoles
- la transmission de données en temps réel avec une faible latence
- Sécurité et immunité aux interférences dans les secteurs d'activité industriels
- la compatibilité avec les systèmes IO-Link existants.
En se conformant à la norme CEI 61131-9, la norme de communication IO-Link assure que les dispositifs de différentes fabrications fonctionnent ensemble de manière transparente et répondent aux exigences des applications modernes de l'Industrie 4.0.
Qu'est-ce que la communication bidirectionnelle ?
La communication bidirectionnelle désigne l'échange de données dans les deux sens entre deux partenaires de communication. Cela signifie que les informations peuvent être à la fois envoyées et reçues - et dans les deux sens.
Dans le contexte de l'IO-Link Wireless, cela signifie :
- Le système de commande (par exemple PLC) envoie des commandes ou des paramètres aux capteurs et actionneurs.
- Dans le même temps, les capteurs et actionneurs transmettent des informations d'état, des valeurs mesurées ou des données de diagnostic au système de commande.
Cette communication bidirectionnelle permet une commande souple, un paramétrage simple et un diagnostic efficace des défauts, ce qui rend les procédés d'automatisation plus transparents et plus fiables.
Qu'est-ce qu'un protocole radio ?
Un protocole radio est un ensemble de règles qui commande la communication sans fil entre les dispositifs par le biais d'ondes radio. Il définit la manière dont les données sont envoyées, reçues et traitées afin d'assurer une connexion fiable et sans interférences.
Les principales caractéristiques d'un protocole radio sont les suivantes
- La transmission des données : La manière dont les informations sont transmises sous forme de signaux radio (par exemple, la fréquence, la modulation).
- Format des données : Construction et composition des paquets de données transmis.
- Détection et correction des erreurs : Mécanismes permettant d'assurer l'intégrité des données
- Procédure d'accès : Règles sur la façon dont plusieurs dispositifs partagent le canal radio sans interférer les uns avec les autres.
- Fonctions de sécurité : Mesures telles que le cryptage pour protéger les données contre les accès non autorisés.
Associé à IO-Link Wireless, le protocole sans fil assure que les capteurs, les actionneurs et les commandes peuvent communiquer entre eux sans fil, en temps réel et de manière fiable - même dans des secteurs d'activité industrielle exigeants.
IO-Link est-il un système de bus ou un bus de terrain ?
IO-Link n'est pas un bus de terrain, mais une interface point à point qui fonctionne par câble ou sans fil (IO-Link Wireless).
IO-Link Wireless est-il fiable ?
IO-Link Wireless utilise un cryptage moderne et des sauts de fréquence pour assurer une communication fiable et sans interférences.
