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Una plataforma de comunicación de red inalámbrica ad hoc y estrategias de transmisión de datos para instrumentos multi-bus

Autores: Qian, Lushuai; Gu, Kexin; Fu, Yaqiong; Shen, Yuli; Xu, Suan

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Una plataforma de comunicación de red inalámbrica ad hoc y estrategias de transmisión de datos para instrumentos multi-bus


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Prueba de tecnología
Red ad hoc inalámbrica
Módulo WiFi ESP-12H
Instrumentos de múltiples buses
Red de salto múltiple de relé
Transmisión de datos

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 55

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
A medida que avanza la tecnología de pruebas automáticas, aumenta el número de instrumentos programables en un solo sistema de pruebas. Los métodos tradicionales de comunicación por cable tienen un alcance limitado e implican diseños de cables complejos. Los convertidores inalámbricos de función única proporcionan una alternativa viable, pero tienen limitaciones. Estas incluyen una configuración complicada, problemas con la colaboración de múltiples sistemas y bloqueo de datos. Este documento propone una plataforma de red ad hoc inalámbrica para instrumentos de múltiples buses basada en un módulo WiFi ESP-12H de bajo costo. La plataforma admite acceso a instrumentos con interfaces GPIB, RS232, RS485 y bus CAN. Cuenta con una configuración sencilla, redes ad hoc y capacidades de autorreparación. Una red de retransmisión multi-salto con una topología de árbol amplía la capacidad y la cobertura. Además, un modo de recepción de ventana dinámica y una cola de prioridad múltiple mejorada garantizan la integridad de la transmisión de datos. Los resultados experimentales muestran que el tiempo de red de la plataforma es inferior a 10 s y el alcance de cobertura alcanza los 50 m en entornos interiores complejos. También muestra una buena estabilidad cuando se ejecuta durante mucho tiempo. Sin embargo, debido a limitaciones de diseño de hardware y software, las velocidades reales de carga son inferiores a los valores teóricos. Por ejemplo, RS232 y RS485 son aproximadamente un 10% más lentos que los valores teóricos, y GPIB es aproximadamente un 80% más lento. Se requiere una optimización adicional en el futuro.

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