工业机器人技术的发展可谓是日新月异,不管是从提高生产力的角度,还是从人机互动的角度来说,性能优异的半导体器件都给工业机器人带来了一次次大革新。协作性更强、更加智能化的工业机器人更适合承担工业自动化环境中复杂的任务。
为了实现自动化环境中复杂的任务,工业机器人应用程序的高速同步是必不可少的。想要实现机器人应用程序的高速同步,用于工业通信的芯片是其中不可或缺的重要器件。一个性能优异的工业通信芯片能给整个机器人系统带来极低的延迟,这也是保证人机协作足够流畅足够安全的必要条件。这种应用向的器件该具备什么样的性能呢?
工业通信应用物理层设备
说到工业通信应用物理层设备就不得不提ADI的Chronous工业以太网物理层(PHY)组合。工业以太网PHY作为一种物理层收发器器件,会根据OSI网络模式收发以太网帧。工业PHY的在应用中我们需要考虑到性能、稳定性以及功耗。Chronous系列在延迟和功耗上,都属于业内第一梯队,充分提高确定性应用中的数据传输和信号完整性。
ADIN1300就是ADI在工业机器人通信应用上首推的PHY,作为一款单端口的千兆以太网首发设备,兼顾低延迟和低功耗,能为机器人应用程序实现高速同步。ADIN1300在1000BASE-T RGMII延迟发射小于68 ns,接收小于226 ns;在100BASE-TX MII延迟发射小于52 ns,接收小于248 ns,名副其实的低延迟。低功耗则体现在对于1000BASE-T的330mW与对于100BASE-TX的140mW。
ADIN1300采用了紧凑型6 mm× 6 mm的40引脚架构芯片级(LFCSP)封装,为实现最大的系统级设计灵活性,可通过单独的VDDIO电源配置数据输入/输出管理和MAC接口电源电压。除此之外,利用独特的MAC PHY技术,可以重复使用不支持传统以太网接口的现有低功耗处理器技术,并通过SPI进行连接,优化系统功率预算,在工业网络中实现信号同步并支持TSN发展。
TI的工业PHY优势在于尺寸小、抗扰度高同事还提供集成保护。这里依然选择工业机器人应用的PHY-DP83826来看。
DP83826 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持10BASE-Te、100BASE-TX以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求,确定性TX延迟为40ns,RX延迟为170ns。
。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢弃检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。
这种小型的系统表现出的参数也的确让人放心,系统中添加了用于增强 EMC 的集成电路,快速链路丢弃小于10µs。为了降低功耗(小于160mW)提供了可编程的节能模式——主动睡眠、深度断电以及WoL局域网唤醒。
工业通信REM交换机
除了工业通信应用物理层设备,嵌入式实时以太网交换机器件系列也是不可忽视的助力。REM交换机能实现灵活的系统划分,以便选择适合应用需求的处理器,还可以自由地利用任何供应商协议堆栈。
这里以ADI的REM交换芯片fido5100为例,这是一个在工业机器人通信应用中被广泛使用的器件,应用于可编程的 IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps 以太网互联网协议版本6(IPv6)和互联网协议版本4(IPv4)交换机,可虚拟支持任意2层或3层协议。这种以太网交换芯片需要提供足够多的端口和灵活的带宽(10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps)来匹配复杂的工业场景。当然还要尽可能做到低功耗。
接口的传输速率是必须要保障的,fido5100给出的是每28 ns 32位,同时支持低至12.5μs的EtherCAT周期时间和低至31.25μs的PROFINET周期时间。数据使用PriorityChannel队列在交换机之间来回传输,确保实时数据传输可以无延迟地中断非实时数据传输。这样才能做到机器人应用程序的高速同步。
小结
不仅是对于工业机器人,就整个工业场景运动控制而言,以太网、现场总线以及其他技术从来都是相互竞争的,用以在工业自动化和控制系统中获得对一些最苛刻要求的工作负载的处理权限。以太网展现出了不同网络融合的可能性,基于以太网的通信芯片将在工业机器人通信中发挥重要作用。
为了实现自动化环境中复杂的任务,工业机器人应用程序的高速同步是必不可少的。想要实现机器人应用程序的高速同步,用于工业通信的芯片是其中不可或缺的重要器件。一个性能优异的工业通信芯片能给整个机器人系统带来极低的延迟,这也是保证人机协作足够流畅足够安全的必要条件。这种应用向的器件该具备什么样的性能呢?
工业通信应用物理层设备
说到工业通信应用物理层设备就不得不提ADI的Chronous工业以太网物理层(PHY)组合。工业以太网PHY作为一种物理层收发器器件,会根据OSI网络模式收发以太网帧。工业PHY的在应用中我们需要考虑到性能、稳定性以及功耗。Chronous系列在延迟和功耗上,都属于业内第一梯队,充分提高确定性应用中的数据传输和信号完整性。

(图源:ADI)
ADIN1300就是ADI在工业机器人通信应用上首推的PHY,作为一款单端口的千兆以太网首发设备,兼顾低延迟和低功耗,能为机器人应用程序实现高速同步。ADIN1300在1000BASE-T RGMII延迟发射小于68 ns,接收小于226 ns;在100BASE-TX MII延迟发射小于52 ns,接收小于248 ns,名副其实的低延迟。低功耗则体现在对于1000BASE-T的330mW与对于100BASE-TX的140mW。
ADIN1300采用了紧凑型6 mm× 6 mm的40引脚架构芯片级(LFCSP)封装,为实现最大的系统级设计灵活性,可通过单独的VDDIO电源配置数据输入/输出管理和MAC接口电源电压。除此之外,利用独特的MAC PHY技术,可以重复使用不支持传统以太网接口的现有低功耗处理器技术,并通过SPI进行连接,优化系统功率预算,在工业网络中实现信号同步并支持TSN发展。
TI的工业PHY优势在于尺寸小、抗扰度高同事还提供集成保护。这里依然选择工业机器人应用的PHY-DP83826来看。

(图源:TI)
DP83826 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持10BASE-Te、100BASE-TX以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求,确定性TX延迟为40ns,RX延迟为170ns。
。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢弃检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。
这种小型的系统表现出的参数也的确让人放心,系统中添加了用于增强 EMC 的集成电路,快速链路丢弃小于10µs。为了降低功耗(小于160mW)提供了可编程的节能模式——主动睡眠、深度断电以及WoL局域网唤醒。
工业通信REM交换机
除了工业通信应用物理层设备,嵌入式实时以太网交换机器件系列也是不可忽视的助力。REM交换机能实现灵活的系统划分,以便选择适合应用需求的处理器,还可以自由地利用任何供应商协议堆栈。

(图源:ADI)
这里以ADI的REM交换芯片fido5100为例,这是一个在工业机器人通信应用中被广泛使用的器件,应用于可编程的 IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps 以太网互联网协议版本6(IPv6)和互联网协议版本4(IPv4)交换机,可虚拟支持任意2层或3层协议。这种以太网交换芯片需要提供足够多的端口和灵活的带宽(10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps)来匹配复杂的工业场景。当然还要尽可能做到低功耗。
接口的传输速率是必须要保障的,fido5100给出的是每28 ns 32位,同时支持低至12.5μs的EtherCAT周期时间和低至31.25μs的PROFINET周期时间。数据使用PriorityChannel队列在交换机之间来回传输,确保实时数据传输可以无延迟地中断非实时数据传输。这样才能做到机器人应用程序的高速同步。
小结
不仅是对于工业机器人,就整个工业场景运动控制而言,以太网、现场总线以及其他技术从来都是相互竞争的,用以在工业自动化和控制系统中获得对一些最苛刻要求的工作负载的处理权限。以太网展现出了不同网络融合的可能性,基于以太网的通信芯片将在工业机器人通信中发挥重要作用。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
工业通信
+关注
关注
0文章
177浏览量
16077 -
机器人芯片
+关注
关注
0文章
9浏览量
2850
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
方案;
开发者可直接对接上层 ROS 框架,实现多轴机器人同步控制与智能路径规划。
三、典型应用:高精度装配机器人控制系统
在某高端电子装配项目中,工程团队基于 MYD-LT536
发表于 11-14 15:48
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
瑞芯微RK3576 AIoT处理器处理器凭借其卓越的多屏异显与8路摄像头接入能力,为机器人领域带来革新。米尔电子MYD-LR3576开发板实测数据显示,在高负载下CPU占用仅34%,完美实现多路视觉
发表于 10-29 16:41
小萝卜机器人的故事
经过我的申请,
马老师发放了,
小萝卜机器人的,
开发权限,
原来的小萝卜公司,
因为经营不善倒闭,
作为科研产品,
几个技术对此惋惜,
自掏腰包,
要让小萝卜机器人,
再生,
每次听到小萝卜说
发表于 10-23 05:24
高速CANFD收发器ASM1042在割草机器人轮毂电机通信系统中的适配性研究
割草机器人轮毂电机的通信系统对其实现自主控制和高效作业至关重要。本文旨在研究国科安芯推出的高速CANFD收发器芯片ASM1042是否能够满足
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
帮助机器人实时修正重心,大幅降低翻倒风险。
在关节运动控制上,磁传感器芯片实现 “毫米级精度保障”。以昆泰芯 KTM59 系列磁编码器的离轴应用为例,其非接触式磁信号捕捉技术,解决了传统光学编码器在
发表于 08-26 10:02
工业机器人线束揭秘 | 性能加持助力机器人作业效率稳定跃升
近年来国家陆续出台相关机器人的发展规划,推进机器人产业创新。在工业、汽车制造、消费电子、新能源等众多领域中,工业机器人的应用大幅度增加,包括
工业机器人的特点
的基础,也是三者的实现终端,智能制造装备产业包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、精密仪器仪表、智能传感器、汽车自动化焊接线、柔性自动化生产线、智能农机、3D 打印机等领域。而智能制造装备中
发表于 07-26 11:22
工业通信界的“月老”:CC\\-Link IE和DeviceNet如何牵起机器人的“红线”
机器人的“姻缘簿”上,它们竟成了最佳“CP”,联手解决设备通信难题。
耐达讯通信技术CC-Link IE基于以太网,擅长快速处理海量数据,就像工业界的“闪电快递员”;DeviceNet
发表于 06-12 14:35
工业机器人与协作机器人概念不同
在自动化生产的浪潮中,工业机器人与协作机器人逐渐成为企业提升效率、优化产能的得力助手。但它们并非同一概念,在功能、设计与应用场景上有着显著差异。北京沃华慧通测控有限公司凭借深厚的技术沉淀,为不同需求的企业提供适配的
盘点#机器人开发平台
地瓜机器人RDK X5开发套件地瓜机器人RDK X5开发套件产品介绍 旭日5芯片10TOPs算力-电子发烧友网机器人开发套件 Kria KR260机
发表于 05-13 15:02
工业机器人工作站的建设意义
的工作条件。桐尔的工业机器人工作站不仅提升了生产效率,还优化了工作环境,实现了生产与人文关怀的双赢。
此外,工业机器人工作站便于生产过程的统
发表于 03-17 14:49
【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人的基础模块
具身智能机器人的基础模块,这个是本书的第二部分内容,主要分为四个部分:机器人计算系统,自主机器人的感知系统,自主机器人的定位系统,自主机器人
发表于 01-04 19:22
【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人大模型
中取得了令人瞩目的效果。
阅读感悟
从传统的手动编程到借助大模型实现智能化、自主化,从单一模态的交互到多模态信息的深度融合,再到扩散模型的应用,机器人控制技术正在以惊人的速度进化。这不仅让机器人在
发表于 12-29 23:04

工业通信芯片,实现机器人应用高速同步的前提
评论