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PRESS CENTERIoT(物联网)可以同时使用tcp(传输控制协议)和udp(用户数据报协议)进行通信,而udp由于其轻量级和更快的传输速度使其适用于需要实时通信和低延迟的IoT设备。相比之下,tcp提供可靠且有序的数据传输,这对于优先考虑数据完整性而不是速度的应用程序非常重要。但是,在IoT场景中,即时数据传输比保证交付更重要,UDP是首选。
在数字通信中,TCP 监控和 UDP 监控对于网络管理员有效维护和排除网络故障至关重要。监控是确保网络运行的稳定性、性能和安全性的关键方面。Internet 数据传输的两种主要协议是 TCP(传输控制协议)和 UDP(用户数据报协议)。
TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)都是网络传输层协议,它们为上层应用程序提供了不同的服务。TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。而UDP是一种无连接的、不可靠的数据报协议。它不提供任何可靠性保证,发送端只管把数据发出去,至于数据能否完整可靠地到达接收端就不管了。
基本的 SCADA 架构从可编程逻辑控制器 (PLC) 或远程终端单元 (RTU) 开始。PLC 和 RTU 是微型计算机,可与工厂机器、HMI、传感器和终端设备等一系列对象进行通信,然后将这些信息从这些对象路由到带有 SCADA 软件的计算机。
如今,我们的工业正在高速发展,行业正站在一个充满挑战和机遇的路口。生产线上的各类设备与传感器,它们随时都会产生海量的数据,这些数据直接关系到了生产效率与产品质量。深入分析现在的情况,不难发现,其中数据驱动决策的重要性愈发凸显。制造过程中的数据采集需求已经不再是简单的信息汇聚,而是向精细化、智能化的方向迈进。工业数采器与工业边缘网关作为工业自动化数据采集过程中的常用设备,它们有哪些区别呢?为什么要用工业边缘计算网关呢?
PLC 长期以来一直是机器控制的行业标准,具备多种控制模式的多功能复杂单元,能够执行从基本控制到过程控制甚至运动控制等任务。而更高级的可编程自动化控制器(PAC)则可以处理更高要求的任务。HMI 是一种人机界面,通常与 PLC 结合使用,允许操作员通过图形、触摸屏和键盘与工业过程进行交互和控制,为监控和管理过程提供用户友好的界面。
LoRa在低功耗、长距离通信方面具有显著优势,尤其适合大范围、低数据速率的物联网应用,如智慧城市、农业和工业监测。相比之下,其他无线技术如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等则侧重于短距离、高带宽应用,而NB-IoT和5G等技术更适合标准化、运营商驱动的物联网应用。因此,选择哪种技术取决于具体的应用需求,如覆盖范围、功耗要求、数据传输速率和成本。
最近,有很多朋友咨询一个问题,PLC通过程序直连和通过PLC网关连接到底有什么区别?为什么要用PLC网关来绕一圈呢?我们知道,在工业自动化中,PLC越来越被广泛使用,但是随着需求的不断变化与技术的不断提高,PLC编程是需要定期更新维护的,需要不断优化生产流程和自动化控制过程。通过PLC网关,可以解决PLC升级维护方面的难题。下面具体来看看吧。