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Analyse approfondie du protocole OPC UA : Du contexte, de l'évolution et des principes à la configuration pratique
Sommaire Introduction : Pourquoi OPC UA est devenu le "langage standard" de l'ère de l'interconnexion industrielle Contexte et historique d'évolution d'OPC UA 2.1 Naissance d'OPC Classic 2.2 Proposition et vision d'OPC UA 2.3 Standardisation internationale et développement de l'écos ystème Architecture globale d'OPC UA 3.1 Architecture multiplateforme tournée vers l'avenir 3.2 Structure de la pile de communication 3.3 Modèle d'information et organisation des données Caractéri
il y a 2 jours


Détails du protocole Modbus : Du contexte, de l'évolution, des principes à la configuration pratique
Table des matières Introduction : Pourquoi Modbus a-t-il survécu 40 ans ? Contexte historique et évolution de Modbus 2.1 Contexte de la création 2.2 Parcours de développement 2.3 Pourquoi Modbus n'a-t-il pas été supprimé ? Architecture du protocole Modbus 3.1 Architecture de base 3.2 Modèle de données Les trois principales versions : RTU / ASCII / TCP 4.1 Modbus RTU (Le plus classique et le plus courant) 4.2 Modbus ASCII (Version précoce) 4.3 Modbus TCP (Version Ethernet) Str
24 nov.


Architecture de communication des sous-stations intelligentes — De la surveillance temps réel stricte au retour de données sécurisé
Table des matières Introduction : La pierre angulaire de communication de l’ère du Smart Grid Architecture générale du système de communication d’une sous-station intelligente 2.1 Comparaison de l’architecture à trois niveaux 2.2 Supports de communication et conception redondante 2.3 Comparaison entre architectures traditionnelles et intelligentes Liens de communication critiques et flux de données : temps réel et analyse big data 3.1 Cheminement des flux de données 3.2 Amél
14 nov.


Explication détaillée du processus de tests de fiabilité des routeurs industriels : températures extrêmes, vibrations et compatibilité électromagnétique
Table des matières Introduction : Pourquoi les routeurs industriels doivent subir des épreuves extrêmes Différences entre les routeurs industriels et commerciaux Cadre général des tests de fiabilité Tests de température haute et basse : vérification de la stabilité sous cycles thermiques 4.1 Objectif 4.2 Conditions 4.3 Processus 4.4 Critères Tests de vibration et de choc : validation de la résistance structurelle et de la fiabilité des connexions 5.1 Objectif 5.2 Conditions 5
7 nov.


Guide de Certification des Routeurs Industriels : Clés pour Garantir la Fiabilité et la Conformité
Table des Matières Nécessité de la Certification des Routeurs Industriels Certifications Générales : Le "Pare-feu Fondamental" du Routeur Industriel 2.1 Tableau Comparatif des Certifications : Aperçu Rapide des Certifications Générales (Y compris la Durée Typique) Certification de Compatibilité Électromagnétique (CEM) Certification de Sécurité Tests Environnementaux et de Fiabilité Certification de l'Indice de Protection IP (Ingress Protection) Protection contre la Foudre et
2 nov.


Processus complet de fabrication des routeurs industriels : des matières premières aux produits finis et aux tests – Guide à l'intention des fabricants et des usines
Table des matières Aperçu et objectifs de fabrication Matières premières et gestion de la chaîne d'approvisionnement 2.1 Matières premières clés 2.2 Points clés de la gestion de la chaîne d'approvisionnement Phase de conception PCB et matériel 3.1 Sorties de la phase de conception 3.2 Considérations pour la conception haute fréquence et RF 3.3 Conception d'alimentation et thermique Approvisionnement en composants et inspection d'entrée (IQC) 4.1 Processus d'inspection d'entré
27 oct.

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