RU2327113C2 - Изменяемый полевой прибор для автоматизации процессов - Google Patents

Изменяемый полевой прибор для автоматизации процессов Download PDF

Info

Publication number
RU2327113C2
RU2327113C2 RU2004136606/28A RU2004136606A RU2327113C2 RU 2327113 C2 RU2327113 C2 RU 2327113C2 RU 2004136606/28 A RU2004136606/28 A RU 2004136606/28A RU 2004136606 A RU2004136606 A RU 2004136606A RU 2327113 C2 RU2327113 C2 RU 2327113C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
logic module
processor
communication
reprogrammable logic
Prior art date
Application number
RU2004136606/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004136606A (ru
Inventor
СИЛЬВА НЕТО Еугенио Ферейра ДА (CH)
СИЛЬВА НЕТО Еугенио Ферейра ДА
Йорг РОТТ (DE)
Йорг РОТТ
Original Assignee
Эндресс+Хаузер Флоутек Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эндресс+Хаузер Флоутек Аг filed Critical Эндресс+Хаузер Флоутек Аг
Publication of RU2004136606A publication Critical patent/RU2004136606A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2327113C2 publication Critical patent/RU2327113C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D3/00Indicating or recording apparatus with provision for the special purposes referred to in the subgroups
    • G01D3/02Indicating or recording apparatus with provision for the special purposes referred to in the subgroups with provision for altering or correcting the law of variation
    • G01D3/022Indicating or recording apparatus with provision for the special purposes referred to in the subgroups with provision for altering or correcting the law of variation having an ideal characteristic, map or correction data stored in a digital memory
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Programmable Controllers (AREA)
  • Control By Computers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в технике автоматизации и управления производственными и иными процессами. Согласно изобретению изменяемый полевой прибор для автоматизации процессов содержит измерительный преобразователь МА, соединенный с сенсорным блоком SE, к которому подключен цифровой сигнальный процессор DSP модуля VM обработки сигналов, соединенный с системным процессором МР процессорного модуля РМ, соединенного с коммуникационным модулем КМ для связи полевого прибора с вышестоящим блоком управления и обработки, состоящим из коммуникационного блока СЕ и/или аналогового блока АЕ. Особенность изобретения состоит в том, что полевой прибор для автоматизации процессов снабжен перепрограммируемым (реконфигурируемым) логическим модулем LB, который включает в себя, по меньшей мере, сигнальный процессор DSP и системный процессор МР, при этом логический модуль LB соединен с постоянной памятью SP и контроллером загрузки LC. Благодаря этому обеспечивается возможность произвольно конфигурировать аппаратное и программное обеспечение. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к изменяемому полевому прибору для автоматизации процессов.
В технике автоматизации и управления процессами в большом количестве используются полевые приборы, измеряющие в ходе производственного процесса его переменные (датчики) или управляющие регулируемыми величинами (исполнительные органы).
Полевые приборы для определения расхода, уровня, разности давлений, температуры и т.д. общеизвестны. Для регистрации соответствующих переменных процесса, таких как массовый или объемный расход, уровень, давление, температура и т.д., полевые приборы располагают в большинстве случаев в непосредственной близости от данного компонента процесса.
Полевые приборы вырабатывают измерительный сигнал, соответствующий значению зарегистрированной переменной процесса. Этот измерительный сигнал передают на блок управления (например, систему управления с программируемой памятью, систему или пункт управления процессом). Как правило, управление процессом происходит посредством блока управления, который обрабатывает различные измерительные сигналы и на основе обработки вырабатывает управляющие сигналы для исполнительных органов, управляющих ходом процесса.
В качестве примера исполнительных органов следует назвать управляющие клапаны, которые регулируют расход жидкости или газа в отрезке трубопровода.
Передача сигналов между полевым прибором и блоком управления может происходить в аналоговой или цифровой форме (например, контур тока или цифровая шина данных). Известными международными стандартами передачи сигналов являются 4-20-мА-контуры тока, HART®, Profibus®, Foundation Fieldbus® или CAN-Bus®.
Обработка сигналов в полевом приборе и связь полевого прибора с блоком управления или другими полевыми приборами становятся все сложнее. Для этого в полевой прибор встроены различные элементы аппаратного обеспечения с соответствующим программным обеспечением. Программное обеспечение, выполняемое в микропроцессоре в виде управляющей программы, обычно очень гибкое и может быть легко заменено. Недостаток при использовании программного обеспечения в том, что обработка данных происходит последовательно и за счет этого очень медленно.
Элементы аппаратного обеспечения, напротив, обладают установленной функциональностью, которая прочно зашита в специальные модули (ИС). В качестве примера следует назвать ASIC (Application Specific Integrated Circuits) (заказные ИС) или SMD (Service Mounted Devices) (устройства для поверхностного монтажа). Эти модули ориентированы на пользователя и могут предельно быстро выполнять, например быстрое преобразование Фурье, которое требует большого объема вычислений. Недостаток этих элементов аппаратного обеспечения состоит в том, что они являются гибкими лишь в малой степени и обычно должны заменяться при изменении функциональности.
Связь полевого прибора с вышестоящим блоком обработки происходит также через соответствующие элементы аппаратного обеспечения частично еще в аналоговой форме или через цифровую шину данных.
Каждый полевой прибор состоит обычно из различных элементов аппаратного обеспечения, определяющих его функциональность. Разные полевые приборы, например кориолисовы массовые расходомеры или магнитно-индуктивные расходомеры, содержат совершенно разные элементы аппаратного обеспечения. Даже для одного и того же полевого прибора, например кориолисова массового расходомера, требуются, например, для связи, разные компоненты аппаратного обеспечения. Для связи с Profibus требуется Profibus-модуль, а для связи с Foundation Fieldbus - FF-модуль. Если полевой прибор должен вырабатывать частотный, импульсный или токовый сигнал, требуется соответствующий элемент аппаратного обеспечения.
Это разнообразие элементов означает значительные затраты при изготовлении, поскольку следует иметь в наличии множество элементов аппаратного обеспечения.
Тенденция, наблюдаемая у полевых приборов, заключается в том, что они должны быть все более компактными. Элементы, в частности элементы аппаратного обеспечения, при этом все ближе теснятся друг к другу на соответствующих печатных платах. Предел здесь почти достигнут.
Для того чтобы гарантировать надежность и функциональную способность полевого прибора, элементы аппаратного обеспечения после оснащения печатных плат должны быть протестированы. Для прежних стратегий тестирования предусмотрено множество тестовых дорожек на нижней стороне печатной платы, которые могут контактировать через так называемые игольчатые адаптеры. При этом изолированно могут быть протестированы только определенные части схемы.
Если в поле кориолисов массовый расходомер заменяют магнитно-индуктивным расходомером, то сегодня приходится заменять весь полевой прибор.
Задача предлагаемого изобретения состоит в создании изменяемого полевого прибора для автоматизации процессов, который лишен указанного недостатка, в частности он является очень гибким, имеет компактную конструкцию, изготавливается из малого числа элементов, обладает высокой надежностью и в то же время экономичен и прост в изготовлении.
Эта задача решается посредством изменяемого полевого прибора для автоматизации процессов в соответствии с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Основная идея изобретения состоит в том, что различные модули полевого прибора выполнены в виде перепрограммируемых модулей. Перепрограммируемые логические модули являются очень гибкими и могут легко конфигурированы в виде различных элементов аппаратного обеспечения.
Предпочтительные усовершенствования изобретения приведены в зависимых пунктах.
Ниже изобретение более подробно поясняется с помощью примера выполнения, изображенного на чертеже, на котором представляют:
- фиг.1: схематично систему шин данных;
- фиг.2: схематично обычный полевой прибор с различными элементами аппаратного обеспечения;
- фиг.3: схематично полевой прибор согласно изобретению;
- фиг.4: схематично перепрограммируемый логический модуль с FLASH-памятью;
- фиг.5: схематично логический модуль с памятью и контроллером загрузки.
На фиг.1 изображена система шин данных DBS с несколькими полевыми приборами и системой управления процессом PLS. Полевые приборы представляют собой различные датчики S1, S2, S3 и исполнительные органы А1, А2. Подключенные к шине данных устройства (полевые приборы + система управления процессом) связаны между собой через однопроводную шину данных DBL.
Система управления процессом PLS находится обычно в контрольном помещении, из которого осуществляется общее управление процессом. Датчики S1, S2, S3 и исполнительные органы А1, А2 расположены в поле, т.е. в отдельных элементах процесса (цистерна, наполнительное устройство, трубопровод и т.д.). Датчики S1, S2, S3 регистрируют, например, переменные процесса, такие как температура, давление или расход, на соответствующем элементе процесса. Исполнительные органы А1, А2 регулируют в виде клапанов расход жидкости или газа на отрезке трубопровода.
Связь данных между системой управления процессом PLS, датчиками S1, S2, S3 и исполнительными органами А1, А2 происходит известным образом в соответствии со стандартной техникой передачи (RS435, IEC1158) посредством специальных протоколов (Profibus, Foundation Fieldbus, CAN-Bus).
На фиг.2 в качестве полевого прибора изображен типичный датчик S1. Датчик S1 состоит из измерительного преобразователя МА, соединенного с сенсорным блоком SE. К сенсорному блоку SE подключен цифровой сигнальный процессор DSP. Цифровой сигнальный процессор DSP соединен с системным процессором МР. Системный процессор МР соединен через коммуникационный блок СЕ с однопроводной шиной данных DBL. Далее системный процессор МР соединен с аналоговым блоком АЕ, имеющим несколько аналоговых входов и выходов I/O. Для индикации измеренного значения и ручного ввода служит дисплейный пульт управления АВ, также соединенный с системным процессором МР. Энергоснабжение датчика S1 осуществляется блоком питания SV, соединенным с различными элементами аппаратного обеспечения датчика S1 (обозначены штриховыми линиями). Энергоснабжение может осуществляться извне или через однопроводную шину данных DBL. Цифровой сигнальный процессор DSP и системный процессор МР соединены соответственно со сторожевыми таймерами W1, W2 и ЭППЗУ Е1, Е2.
Измерительный преобразователь МА служит для регистрации соответствующих переменных процесса и состоит, например, из чувствительного к температуре резистора или чувствительного к давлению пьезоэлемента или из двух катушек, регистрирующих колебание трубы кориолисова массового расходомера. Аналоговые сигналы измерительного преобразователя МА преобразуются в сенсорном блоке SE в цифровые сигналы, обрабатываются в цифровом сигнальном процессоре DSP и подаются в качестве измеренного значения к системному процессору МР. Системный процессор МР управляет всем датчиком S 1. Через коммуникационный блок СЕ происходит связь с однопроводной шиной данных DBL. Коммуникационный блок СЕ считает сообщения с шины данных и сам передает данные на однопроводную шину данных DBL. Он поддерживает все функции передачи и приема в соответствии с используемой техникой передачи.
В принципе, каждый полевой прибор содержит сенсорный модуль SM, включающий в себя измерительный преобразователь МА и сенсорный блок SE, модуль VM обработки сигналов, который может состоять, например, из цифрового сигнального процессора DSP, процессорный модуль РМ, состоящий, в основном, из системного процессора МР, и коммуникационный модуль КМ, состоящий из коммуникационного блока СЕ и/или аналогового блока АЕ.
На фиг.3 изображен первый вариант выполнения датчика S1 согласно изобретению. Фиг.3 соответствует, в основном, фиг.2 с тем отличием, что цифровой сигнальный процессор DSP и системный процессор МР, включая сторожевые таймеры W1, W2 и ЭППЗУ Е1, Е2, заменены логическим модулем LB. Логический модуль LB дополнительно соединен с постоянной памятью SP (FLASH-память) и контроллером загрузки LC.
На фиг.4 изображен другой вариант выполнения. Здесь логический модуль LB включает в себя не только цифровой сигнальный процессор DSP и системный процессор МР, но и части дисплейного пульта управления АВ, коммуникационного блока СЕ, аналогового блока АЕ и сенсорного блока SE. У этого примера выполнения логический модуль LB включает в себя все работающие в цифровой форме элементы датчика S1. Выходы логического модуля LB служат только для управления аналоговыми элементами датчика S 1.
Логический модуль LB представляет собой переконфигурируемый логический модуль, распространяемый, например, фирмой Altera® под названием Excalibur®.
На фиг.5 более подробно изображено конфигурирование логического модуля LB. Память SP разделена на две области А и В. Область А содержит описание аппаратного обеспечения логического модуля LB, а область В - управляющую программу для встроенного контроллера. При запуске системы с помощью контроллера загрузки LC конфигурируют «аппаратное обеспечение логического модуля LB». В логическом модуле LB за счет этого происходит конфигурирование, по меньшей мере, одного встроенного процессора ЕР, памяти М и логики L. После конфигурирования аппаратного обеспечения логического модуля LB в память М загружают управляющую программу для встроенного контроллера.
При этом уже проявляется важное преимущество датчика согласно изобретению, поскольку при запуске системы можно произвольно конфигурировать как аппаратное, так и программное обеспечение, а за счет этого легко согласовать его с данными требованиями.
При работе подобные логические модули называются также SoPC (System on Programmable Chip) (система на программируемом кристалле). Благодаря использованию реконфигурируемого логического модуля LB кориолисов массовый расходомер можно легко заменить магнитно-индуктивным массовым расходомером или любым другим полевым прибором. Для этого необходимо лишь соответствующее переконфигурирование логического модуля LB при запуске системы посредством новой информации в областях А и В памяти. Как показано на фиг.4, в логический модуль LB могут быть также интегрированы части коммуникационного модуля. За счет этого рассчитанный на HART®-протокол датчик может быть легко преобразован в датчик, подходящий для Profibus® или Foundation Fieldbus®. Для этого при запуске системы следует конфигурировать лишь соответствующую область логического модуля LB.
За счет использования реконфигурируемого логического модуля LB значительно уменьшается разнообразие деталей при изготовлении полевого прибора. Другое преимущество, обеспечиваемое полевым прибором, согласно изобретению состоит в том, что возможны новые стратегии тестирования. В принципе, можно изолировать и проверить любые области, т.е. функциональности, логического модуля LB. Для этого логический модуль должен быть соответственно конфигурирован, а сигналы должны сниматься или подаваться в соответствующих контрольных точках.
С помощью реконфигурируемых логических модулей можно конфигурировать компоненты аппаратного обеспечения и, тем самым, простым образом изменять функциональность и поведение. Компоненты аппаратного обеспечения могут быть, следовательно, приспособлены для различных задач и функциональностей. Входы и выходы I/O могут быть простым образом выполнены. В частности, простым образом могут быть выполнены и изменены с точки зрения аппаратного и программного обеспечения функциональные блоки, например Flexible Function Blocks (организация пользователей Foundation Fieldbus®) или функциональные блоки Profibus® (организация пользователей Profibus®). Функциональный блок (Flexible Function Block или Profibus®) загружается в реконфигурируемый логический модуль и сам вырабатывает свои I/O. За счет этого логический модуль LB можно использовать для различных функциональностей в зависимости от того, что загружается в функциональный блок.
Важная идея изобретения заключается в том, что за счет использования реконфигурируемого логического модуля полевые приборы можно выполнить гибкими в широком диапазоне. Изобретение, само собой, не ограничено только областью полевых приборов, а может также применяться в соответствующих датчиках и исполнительных механизмах в автомобилестроении.

Claims (9)

1. Изменяемый полевой прибор для автоматизации процессов, содержащий измерительный преобразователь МА, соединенный с сенсорным блоком SE, к которому подключен цифровой сигнальный процессор DSP модуля VM обработки сигналов, соединенный с системным процессором МР процессорного модуля РМ, соединенного с коммуникационным модулем КМ для связи полевого прибора с вышестоящим блоком управления и обработки, состоящим из коммуникационного блока СЕ и/или аналогового блока АЕ, отличающийся тем, что указанный полевой прибор содержит перепрограммируемый логический модуль LB, включающий в себя, по меньшей мере, указанный цифровой сигнальный процессор DSP и указанный системный процессор МР, при этом перепрограммируемый логический модуль LB соединен с постоянной памятью SP и контроллером загрузки LC с возможностью произвольно конфигурировать аппаратное и программное обеспечение.
2. Прибор по п.1, отличающийся тем, что перепрограммируемый логический модуль LB включает в себя части коммуникационного модуля КМ.
3. Прибор по п.2, отличающийся тем, что перепрограммируемый логический модуль LB включает в себя части сенсорного модуля SM.
4. Прибор по п.3, отличающийся тем, что перепрограммируемый логический модуль LB включает в себя все работающие в цифровой форме части сенсорного модуля SM.
5. Прибор по п.4, отличающийся тем, что перепрограммируемый логический модуль LB включает в себя, по меньшей мере, один встроенный процессор ЕР, память М и логику L.
6. Прибор по п.5, отличающийся тем, что перепрограммируемый логический модуль LB служит при работе в качестве системы SoPC (System on Programmable Chip) (система на программируемом кристалле).
7. Прибор по п.2, отличающийся тем, что коммуникационный модуль СЕ содержит интерфейс шины данных (например, Profibus®, Foundation Fieldbus®, can-bus®) или один и/или несколько аналоговых входов и выходов I/O (например, частотный выход, импульсный выход).
8. Прибор по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что в перепрограммируемый логический модуль LB загружают функциональный блок.
9. Прибор по п.8, отличающийся тем, что функциональный блок представляет собой Flexible Function Block Foundation Fieldbus® или функциональный блок Profibus®.
RU2004136606/28A 2002-05-15 2003-05-15 Изменяемый полевой прибор для автоматизации процессов RU2327113C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10221772A DE10221772A1 (de) 2002-05-15 2002-05-15 Variables Feldgerät für die Prozeßautomation
DE10221772.6 2002-05-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004136606A RU2004136606A (ru) 2005-06-27
RU2327113C2 true RU2327113C2 (ru) 2008-06-20

Family

ID=29285457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004136606/28A RU2327113C2 (ru) 2002-05-15 2003-05-15 Изменяемый полевой прибор для автоматизации процессов

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8275472B2 (ru)
EP (1) EP1504240A1 (ru)
CN (1) CN100360902C (ru)
AU (1) AU2003232783A1 (ru)
DE (1) DE10221772A1 (ru)
RU (1) RU2327113C2 (ru)
WO (1) WO2003098154A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522034C2 (ru) * 2011-06-08 2014-07-10 Элстер Солюшнз, Ллк Виртуальная опциональная плата для использования в выполнении измерительных операций
RU2658180C2 (ru) * 2013-03-14 2018-06-19 Росемоунт Инк. Модуль связи для производственно-технологической сети

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004016311B4 (de) * 2004-03-29 2008-02-14 Siemens Ag Elektrisches Messgerät
WO2008046696A2 (de) * 2006-10-17 2008-04-24 Endress+Hauser Gmbh+Co.Kg System zur flexiblen konfiguration von funktionsmodulen
DE102007021099A1 (de) 2007-05-03 2008-11-13 Endress + Hauser (Deutschland) Ag + Co. Kg Verfahren zum Inbetriebnehmen und/oder Rekonfigurieren eines programmierbaren Feldmeßgeräts
DE102007022991A1 (de) * 2007-05-15 2008-11-20 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Vorrichtung zur Signalüberwachung für einen zeitweiligen Einsatz in einem Feldgerät der Prozessautomatisierungstechnik
DE102007030691A1 (de) 2007-06-30 2009-01-02 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem für ein in einer Prozeßleitung strömendes Medium
DE102007030699A1 (de) 2007-06-30 2009-01-15 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem für ein in einer Prozeßleitung strömendes Medium
DE102007030700A1 (de) 2007-06-30 2009-05-07 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem für ein in einer Prozeßleitung strömendes Medium
DE102007030690A1 (de) 2007-06-30 2009-05-07 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem für ein in einer Prozeßleitung strömendes Medium
US9217653B2 (en) * 2007-09-13 2015-12-22 Rosemount Inc. High performance architecture for process transmitters
DE102007053223A1 (de) 2007-11-06 2009-05-07 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Verfahren zum Betreiben einer Messstelle, Messstelle und Sensoreinheit für eine solche Messstelle
DE102007054672A1 (de) 2007-11-14 2009-05-20 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Feldgerät zur Bestimmung oder Überwachung einer Prozessgröße in der Prozessautomatisierung
DE102009005399B4 (de) * 2009-01-19 2024-02-08 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Verfahren und Kommunikationssystem zum Konfigurieren eines einen Logikbaustein enthaltenden Kommunikationsmoduls
DE102009026785A1 (de) 2009-01-30 2010-08-05 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Feldgerät zur Bestimmung und/oder Überwachung einer physikalischen oder chemischen Prozessgröße
DE102009002734A1 (de) 2009-04-29 2010-11-11 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Feldgerät zur Bestimmung oder Überwachung einer Prozessgröße in der Prozessautomatisierung
DE102009028938A1 (de) 2009-08-27 2011-03-03 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Feldgerät zur Bestimmung oder Überwachung einer physikalischen oder chemischen Variablen
DE102009029495A1 (de) * 2009-09-16 2011-03-24 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Messumformer für ein Multisensorsystem, insbesondere als Feldgerät für die Prozessautomatisierungstechnik und Verfahren zum Betreiben des Messumformers
DE102010002346A1 (de) 2009-10-12 2011-04-14 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Feldgerät zur Bestimmung oder Überwachung einer physikalischen oder chemischen Prozessgröße
DE102010043706A1 (de) 2010-07-05 2012-01-05 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Feldgerät zur Bestimmung oder Überwachung einer physikalischen oder chemischen Prozessgröße
DE102010048810A1 (de) 2010-10-20 2012-04-26 Hüttinger Elektronik Gmbh + Co. Kg System zur Bedienung mehrerer Plasma- und/oder Induktionserwärmungsprozesse
DE102010048809A1 (de) 2010-10-20 2012-04-26 Hüttinger Elektronik Gmbh + Co. Kg Leistungsversorgungssystem für eine Plasmaanwendung und/oder eine Induktionserwärmungsanwendung
EP2626785A1 (de) * 2012-02-08 2013-08-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur branchenspezifischen Konfiguration eines automatisierungstechnischen Clients, Computerprogramm zur Implementation des Verfahrens und Computer mit einem solchen Computerprogramm
DE202012100754U1 (de) 2012-03-02 2012-06-15 Johann Hölldobler Universal-Steuereinheit mit BUS- und WEB-Anbindung
CN107218955B (zh) * 2016-03-22 2021-04-20 横河电机株式会社 现场设备以及检测器
DE202019106358U1 (de) * 2019-11-15 2021-02-16 WAGO Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Modul mit Anzeige zum Anzeigen eines physikalischen Zustands eines am Modul angeschlossenen Sensors
DE102020120822A1 (de) 2020-08-06 2022-02-10 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Absperrhahn

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5335186A (en) * 1990-03-30 1994-08-02 Texas Instruments Incorporated Intelligent programmable sensing
DE69106559T2 (de) * 1990-03-30 1995-05-18 Texas Instruments Inc Intelligenter programmierbarer Sensor.
DE59107764D1 (de) * 1991-02-22 1996-06-05 Siemens Ag Speicherprogrammierbare Steuerung
US5537295A (en) * 1994-03-04 1996-07-16 Altera Corporation Universal reconfigurable printed circuit board
DE19502499A1 (de) * 1995-01-27 1996-08-01 Pepperl & Fuchs Bussystem zur Steuerung und Aktivierung von miteinander vernetzten ASI-Slaves, vorzugsweise binäre Sensoren oder Eingangsmodule und/oder Ausgangsmodule oder Aktuatoren eines Aktuator-Sensor-Interface
US5691897A (en) * 1995-05-30 1997-11-25 Roy-G-Biv Corporation Motion control systems
US20040194101A1 (en) * 1997-08-21 2004-09-30 Glanzer David A. Flexible function blocks
WO1998020615A2 (en) * 1996-10-21 1998-05-14 Electronics Development Corporation Smart sensor module
US6351212B1 (en) * 1998-01-28 2002-02-26 Adam Q. Lynch System for monitoring operability of fire event sensors
US6081195A (en) * 1999-01-27 2000-06-27 Lynch; Adam Q. System for monitoring operability of fire event sensors
GB2342998A (en) 1998-10-22 2000-04-26 Secretary Trade Ind Brit Environmental sensors
US6424567B1 (en) * 1999-07-07 2002-07-23 Philips Electronics North America Corporation Fast reconfigurable programmable device
US6552410B1 (en) * 1999-08-31 2003-04-22 Quicklogic Corporation Programmable antifuse interfacing a programmable logic and a dedicated device
US6850973B1 (en) * 1999-09-29 2005-02-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Downloadable code in a distributed process control system
US6854055B1 (en) * 1999-10-18 2005-02-08 Endress + Hauser Flowtec Ag Method and system for switching active configuration memory during on-line operation of programmable field mounted device
US6697684B2 (en) * 2000-02-15 2004-02-24 Thomas Gillen Programmable field measuring instrument
US6535043B2 (en) * 2000-05-26 2003-03-18 Lattice Semiconductor Corp Clock signal selection system, method of generating a clock signal and programmable clock manager including same
US6845416B1 (en) * 2000-08-02 2005-01-18 National Instruments Corporation System and method for interfacing a CAN device and a peripheral device
GB2374335A (en) * 2000-09-07 2002-10-16 Powwow Water Dispenser with communications means
US7367028B2 (en) * 2001-08-14 2008-04-29 National Instruments Corporation Graphically deploying programs on devices in a system
US20060064503A1 (en) * 2003-09-25 2006-03-23 Brown David W Data routing systems and methods

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522034C2 (ru) * 2011-06-08 2014-07-10 Элстер Солюшнз, Ллк Виртуальная опциональная плата для использования в выполнении измерительных операций
RU2658180C2 (ru) * 2013-03-14 2018-06-19 Росемоунт Инк. Модуль связи для производственно-технологической сети

Also Published As

Publication number Publication date
CN1653315A (zh) 2005-08-10
EP1504240A1 (de) 2005-02-09
AU2003232783A1 (en) 2003-12-02
DE10221772A1 (de) 2003-11-27
US20050231348A1 (en) 2005-10-20
CN100360902C (zh) 2008-01-09
WO2003098154A1 (de) 2003-11-27
RU2004136606A (ru) 2005-06-27
US8275472B2 (en) 2012-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2327113C2 (ru) Изменяемый полевой прибор для автоматизации процессов
US8271773B2 (en) Configurable field device for use in process automation systems
US4881071A (en) Transducer for measuring one or more physical quantities or electric variables
US4876640A (en) Logic controller having programmable logic "and" array using a programmable gray-code counter
JP4334572B2 (ja) 拡張ハードウェアエラー検出を備えたプロセス測定装置
US7852099B1 (en) Frequency trimming for internal oscillator for test-time reduction
US20120179423A1 (en) Measurement transmitter for a multisensor system, especially as field device for process automation technology, and method for operating the measurement transmitter
JP4011846B2 (ja) プログラム可能なフィールドマウンテッドデバイスをリコンフィギュレーションするための方法及び計算プロセスを実行するフィールドマウンテッドデバイスをプログラミングするための方法及びプログラム可能なフィールドマウンテッドデバイス
CN108845563A (zh) 一种测试plc程序及plc监控软件的方法及系统
US20050071522A1 (en) Method for operating a field device
US9720386B2 (en) Field device for determining or monitoring a physical or chemical, process variable
JP2001159913A (ja) 限界スイッチの機能検査方法
US20110153036A1 (en) Flexibly configurable, data transmission object
CN100524537C (zh) 存储器测试电路和方法
CN112269424A (zh) 一种芯片时钟频率校准方法、装置、设备和介质
CN107368145A (zh) 半导体集成电路
US10720223B2 (en) Memory device with internal measurement of functional parameters
US5726998A (en) Partial scan path test of a semiconductor logic circuit
US5761482A (en) Emulation apparatus
Bedi et al. Monitoring and controlling of industrial crane using programmable logic controllers
US6697684B2 (en) Programmable field measuring instrument
US20020049942A1 (en) Analog/digital characteristics testing device and IC testing apparatus
US20210311449A1 (en) Automation device , system module and method for local control of process hardware
CN101916588A (zh) 一种在系统编程isp编程模块及其用于fpaa在系统编程的方法
US7484155B2 (en) Analog base-band test apparatus and method by enhanced combination of JTAG and memory in mobile communication system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150516