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倍福el6688接口端子模块通讯端子原装全新倍福PLC模块BECKHOFF

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倍福el6688接口端子模块通讯端子原装全新倍福PLC模块BECKHOFF
示后台所保存的数据。复杂 Scope 配置的瓶颈本质上在于极少的数据记录。除了大数据量,
主要挑战在于以高采样率显示多个通道。关键参数是系统资源倍福ethercat模块,
如 CPU 性能、显卡和内存。
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然而,即使系统本身具有,软件
也能够有效地利用现有资源。TwinCAT 3 就是这样一款软件:在
TwinCAT 3 运行时中,能够在不同的 CPU 核上以不同的周期时间执行
实时 PLC、NC、C++ 或 MATLAB®/Simulink® 任务。这样,自动化软件
可以直接从 PC 技术中获益,随着 CPU 核数量的增加而提升更高的性
能。Scope View 现在也能够充分利用多核系统,通过使用一个或多个
CPU 核来显示信号。对于 Scope 配置内的每个图表,用户都可以灵活
倍福el6688接口端子模块通讯端子原装全新倍福PLC模块BECKHOFF
选择用于信号显示的 CPU 核和处理性能倍福总线端子。
对于复杂图表,例如 XY 图
中具有多个通道和轴,一个图表可以使用多个 CPU 核。用户可以在
Visual Studio® 的 Property 窗口(见图 2)中选择所选的图表。
如果目标设备上的 CPU 核通过配置预留给 TwinCAT ,则它们对
Windows 系统不再可用,在 Scope 配置中也不能再选择它们。通过
这种方式,可以在的核中 TwinCAT 实时性。为了进一步提高
显示性能,并使其适应现有的设备,Scope View 还支持下面两个绘图
库:GDI+ 和 DirectX。对于具有 DirectX 功能的设备,这一绘图库能够
显著提升图形性能,DirectX 将图形计算任务分发给显卡,从而显著
减少 CPU 负载。显卡芯片专为图形绘制设计,可以显示比通过 CPU
进行 GDI+ 绘制时更多的数据点。由于支持多核系统,结合 DirectX 图
形,能够大大提高信号显示性能。
举例
在一台采用 Intel® Core™ i7 2715QE 2.1 Ghz 四核处理器的倍福 CX2040
嵌入式控制器上,能够在五张图表内同时显示 60 个信号。通过从
GDI+ 切换到 DirectX,以及通过将每个图表分配给一个或多个的
CPU 核,能够现场记录和显示 230 多个信号。图 3 显示了在这一记
录过程中的 Scope View,在这里,
倍福el6688接口端子模块通讯端子原装全新倍福PLC模块BECKHOFF
所有信号都在 1 ms 的周期时间内倍福卡件
采样。
这两个功能,即支持多核系统和绘图库,也可以提供用于 Scope Control
集成。Scope Control 集成指的是选择将 Scope View 绘图作为一个
控件集成到一个定制的基于 .NET 的可视化系统中,如图 5 中的 XY 和
YT 图表。这不仅包括记录期间数据的处理图 1 中的蓝色窗口在主图中显示当前位置。
这个标记是可变的,可以很轻松地从事件跳转到事件,而无需在主
图中滚动和缩放。
长期记录自然会产生非常大的数据量。这些数据量是由于每通道 20
kHz 或以上的采样率所形成的,并通过关键词“大数据”来恰当地描
述它。需要对它们合理进行管理和保存,以确保它们可以提供用于
随后的分析和评估。
举例
1 ms 的现场总线周期时间等于 1 kHz 的采样率。
测量通道数量 数据类型 评论
5 REAL 10 次超采样
40 INT
20 BOOL
倍福el6688接口端子模块通讯端子原装全新倍福PLC模块BECKHOFF
这里以 65 个通道为例,即使仅一小时内产生的数据量就超过 3.8 GB,
其中包括时间戳。有时并不需要以控制周期时间为采样率记录每一个
过程记录。驱动轴或加速度传感器数据可能需要与周期相同的采样
率,但系统中的温度传感器并不一定需要。因此,在 Scope View 中,
也可以为每个通道设置一个采样率。例如,如果 40 个整数变量的采
样率从每秒钟 1000 个值降低到每秒钟才 1 个值,内存的使用量也会
减少为每小时 1.5 GB。
性能
,而且还包括诸如缩放

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