netTAP网关在西门子RFID中实现(一)

一、概述
  SIEMENS FR340采用3964R协议(SIEMENS串口协议),其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用。通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用。 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。至今,射频识别技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。
  RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
  二、系统需求
  为应用FR340R与1769-SDN通讯,需要一些配置软件和硬件,如下:
  Hilscher SYCON.net软件,用于对NT30-DNS网关进行配置,产品随机光盘自带
  Rockwell RSLOGIX5000 V16.03软件,编程软件
  Rockwell RSlinx Classic 2.54软件,通讯驱动软件
  Rockwell RSNetWorx for DeviceNet软件,DeviceNet配置软件
  NT30-DNS-RSI4网关一个(含配置电缆)
  CompactLogix PLC一套,集成1769-SDN扫描器
  DeviceNet通讯电缆一根
  SIEMENS FR340R及FR340T
  三、FR340R接线以及NT30-DNS工作方式
  需要完成FR340R至NT30-DNS的通讯接线以及NT30-DNS至1769-SDN的通讯接线。
  1)FR340R至NT30-DNS的通讯接线:RS422通讯
  FR340R的通讯接口为RS422通讯端口,形式为8针M12插头,具体可参考FR300系统手册第99页;通过一个M12的通讯线缆将FR340R连接到NT30-DNS的RS422引出线即可。接线图如下:
  FR340R的通讯端口 NT30-DNS的RS422端口定义
  1.+24V (外部供电)
  2.T- (发送负) R- (接收负,灰色)
  3.0V (外部供电地)
  4.T+ (发送正) R+ (接收正,粉色)
  5.R+ (接收正) T+ (发送正,棕色)
  6.R- (接收负) T- (发送负,白色)
  7.未用
  8.屏蔽地
  2)NT30-DNS至1769-SDN的通讯接线:DeviceNet通讯
  NT30-DNS至1769-SDN的通讯接线为标准的DeviceNet总线连接,采用DeviceNet总线电缆可以将NT30-DNS与1769-SDN直接连接起来。接线图如下:
  NT30-DNS的DeviceNet端口定义 1769-SDN的DeviceNet端口定义
  (从站) (主站)
  5.+24V (外部供电) 5.+24V (外部供电)
  1.GND (外部供电地) 1.GND (外部供电地)
  4.CAN_High 4.CAN_High
  2.CAN_Low 2.CAN_Low
  3.Shield Earth (屏蔽地) 3.Shield Earth (屏蔽地)
  关于NT30-DNS的接线可以参考赫优讯netTAP网关硬件说明手册。
  3) NT30-DNS工作方式
  来自FR340R的数据通过NT30-DNS网关被放入1769-SDN的输入映像区,1769-SDN的输出映像区数据被网关发送到FR340R.NT30-DNS网关通过占用1769-SDN的输入输出映像区的前两个字节来控制和应答数据的双向通讯。
邦纳传感器
  四、FR340R和NT30-DNS的指示灯意义
  FR340R的指示灯意义:
  1. 绿灯闪烁:FR340R已经供电,但FR340R没有复位或者FR340R的天线关闭。
  2. 绿灯常亮:FR340R已经供电,FR340R复位完成并且FR340R的天线已经打开。
  3. 黄灯常亮:FR340R检测到数据载体(如FR340T)在线,此时可以对数据载体读写数据。
  4. 红灯闪烁:FR340R发生错误。
  NT30-DNS的指示灯意义: