AiGW300 Produktübersicht
Das AiGW300 ist ein selbstlernendes Modbus Multi-Master-Kommunikationsgateway der Shenzhen Yitian Guanglian Technology Co., Ltd. Es ist ein Vollduplex-3-Kanal-RS485/RS232-Multi-Master-Kommunikationsgerät. Das Gateway unterstützt Ethernet, vollautomatischen Betrieb ohne Modbus-Konfiguration, unterstützt bidirektionale Konvertierung zwischen Ethernet, seriell und TDD/7020. Es wurde durch zahlreiche praktische Engineering-Projekte verifiziert, ist stabil und zuverlässig, unterstützt Transparentübertragungsmodus und bietet lebenslange Wartung.
Das AiGW300 integriert 3 RS485-Serialschnittstellen, 2 RS232-Serialschnittstellen, 1 Ethernet-Port und eine LoRa-Funkschnittstelle. Es ermöglicht die gleichzeitige Freigabe von Slave-Gerätedaten für RS485-Hosts, Ethernet-Hosts und LoRa-Funk-Hosts und ist damit eine ideale Lösung für die gemeinsame Nutzung von seriellen Gerätedaten durch mehrere Systeme in industriellen Umgebungen.
Wichtige Produktmerkmale
- Vollduplex-3-Kanal-RS485/RS232-Multi-Master-Kommunikation: Unterstützt mehrere serielle Schnittstellen bei gleichzeitiger Arbeit für parallele Multi-Master-Kommunikation
- Ethernet-Unterstützung, vollautomatischer Betrieb, keine Modbus-Konfiguration erforderlich: Selbstlernmodus erkennt Modbus-Protokoll automatisch, betriebsbereit ohne Konfiguration
- Unterstützt bidirektionale Konvertierung zwischen Ethernet, seriell und TDD/7020: Flexible Konvertierung zwischen mehreren Schnittstellen für unterschiedliche Szenarien
- Durch zahlreiche praktische Engineering-Projekte verifiziert, stabil und zuverlässig: Läuft seit langem stabil in vielen industriellen Umgebungen
- Unterstützt Transparentübertragung, lebenslange Wartung: Transparentmodus ist protokollunabhängig, mit lebenslanger technischer Wartung
Hardware-Schnittstellen und Anzeigen
Schnittstellenlayout
Das AiGW300-Gateway verfügt über industrietaugliche Hutschienenmontage. Die Schnittstellen von links nach rechts sind: Ethernet-Port (LAN), RS485 1, RS485 2, RS485 3, RS232 1, RS232 2 und Stromversorgungsklemmen (Power Supply). Eine LoRa-Antennenschnittstelle befindet sich oben für den Anschluss einer LoRa-Antenne zur drahtlosen Kommunikation.
Serielle Schnittstellendefinitionen
- RS485 1: Klemmenbelegungen A+, G, B-, zum Anschluss von Modbus-Host oder Slave
- RS485 2: Klemmenbelegungen A+, G, B-, zum Anschluss von Modbus-Host oder Slave
- RS485 3: Klemmenbelegungen A+, G, B-, zum Anschluss von gemeinsam zu nutzenden Slave-Geräten oder RS485-Bus
- RS232 1: Klemmenbelegungen Rx, G, Tx, zum Anschluss von RS232-Seriengeräten
- RS232 2: Klemmenbelegungen Rx, G, Tx, zum Anschluss von RS232-Seriengeräten
Stromversorgung
Die Versorgungsspannung beträgt DC 8-36V Breitspannung. Stromversorgungsklemmenbelegungen:
- PWR-: Stromversorgung negativ, an Netzadapter schwarzes Kabel anschließen
- PWR+: Stromversorgung positiv, an Netzadapter rotes Kabel anschließen
- Erdungsklemme: An Schutzerdung anschließen
Anzeigendefinitionen
- Power (rot): Stromversorgungsanzeige, dauerhaft leuchtend bei eingeschalteter Versorgung
- Active (grün): Betriebszustandsanzeige, blinkt bei normalem Betrieb
- Socket/Lora (rot): Netzwerk-/LoRa-Kommunikationsanzeige, blinkt bei Datenkommunikation
- 1 (schwarz): RS485 1 serielle Kommunikationsanzeige
- 2 (schwarz): RS485 2 serielle Kommunikationsanzeige
- 3 (schwarz): RS485 3 serielle Kommunikationsanzeige
Vier Betriebsmodi im Detail
Das AiGW300 unterstützt vier Betriebsmodi, Benutzer können je nach Anforderungen vor Ort flexibel wählen:
Modus 1: Selbstlernender Modbus Multi-Master-Modus
Dies ist der Kernfunktionsmodus des AiGW300, der patentierte selbstlernende autonome Polling-Puffertechnologie verwendet, um die gleichzeitige gemeinsame Nutzung von Slave-Daten durch mehrere Hosts zu erreichen.
Anschlussmethode:
- LoRa-Funk: Wartet auf Host zum Lesen/Schreiben von Daten, verwendet Modbus RTU-Protokoll
- RS485 1 bis 2: An Host anschließen, verwendet Modbus RTU-Protokoll
- Ethernet-Port: An Host anschließen, unterstützt Modbus TCP Port 502 (32 gleichzeitige Verbindungen) und Modbus RTU Port 7020 (8 gleichzeitige Verbindungen)
- RS485 3: An gemeinsam zu nutzende Slave-Geräte oder RS485-Bus anschließen, wie Durchflussmesser, Stromzähler, SPS usw.
Funktionsprinzip: Der selbstlernende autonome Polling-Puffer lernt automatisch die Modbus-Abfragebefehle des Hosts, puffert die Antwortdaten des Slaves und verteilt sie an jeden Host. Slave-Daten (wie Durchflussmesser, Stromzähler, SPS usw.) können gleichzeitig mit RS485, Ethernet und LoRa-Funk geteilt werden und erreichen eine Echtzeitleistung, die nicht schlechter als bei Direktverbindung ist. Erfordert, dass Slave-Geräte das Modbus RTU-Kommunikationsprotokoll verwenden.
Modus 2: Serielle und LoRa-Funk-Transparentübertragung zu Ethernet
Im Transparentmodus werden alle seriellen und LoRa-Funkdaten transparent zu Ethernet übertragen, unabhängig vom Kommunikationsprotokoll.
TCP/IP-Portzuordnung:
- TCP/IP-Port 6023: Entspricht LoRa-Funk
- TCP/IP-Port 6020: Entspricht RS485 1
- TCP/IP-Port 6021: Entspricht RS485 2
- TCP/IP-Port 6022: Entspricht RS485 3
Anschlussmethode: RS485 1 bis 3 verbinden Slave-Geräte wie Durchflussmesser, Stromzähler, SPS usw. Im Transparentmodus kann jedes Kommunikationsprotokoll transparent zu Ethernet übertragen werden.
Modus 3: LoRa-Funk-Transparentübertragung zu seriell
Remote-Hosts können Slave-Geräte, die an RS485-Port 1 angeschlossen sind, direkt über LoRa-Funk lesen/schreiben. Die Kommunikation ist bidirektionaler Transparentmodus, unabhängig vom Kommunikationsprotokoll.
Portzuordnung:
- LoRa-Funk: Transparent zu RS485-Port 1, Remote-Host kann Slave-Geräte direkt lesen/schreiben
- TCP/IP-Port 6021: Entspricht RS485 2
- TCP/IP-Port 6022: Entspricht RS485 3
RS485 1 bis 3 verbinden Slave-Geräte wie Durchflussmesser, Stromzähler, SPS usw. Im Transparentmodus kann jedes Kommunikationsprotokoll transparent zu LoRa-Funk und Ethernet übertragen werden. Hinweis: Dieser Modus unterstützt keine Multi-Master-Kommunikation.
Modus 4: Serieller und LoRa-Funk-Shared-Server-Modus
Verwenden Sie den lokalen Ethernet-Port, um Slave-Gerätedaten, die an einem entfernten AiGW300-Gateway oder einem LoRa-Modul eines Drittanbieters angeschlossen sind, über LoRa-Funk zu lesen/schreiben, und unterstützt Multi-Master-Kommunikation.
TCP/IP-Portzuordnung:
- TCP/IP-Port 6023: LoRa-Funk lesen/schreiben
- TCP/IP-Port 6020: RS485 1 lesen/schreiben
- TCP/IP-Port 6021: RS485 2 lesen/schreiben
- TCP/IP-Port 6022: RS485 3 lesen/schreiben
Multi-Master-Unterstützung: RS485 1 bis 3 und LoRa-Funk unterstützen alle 8 gleichzeitige TCP/IP-Hosts beim Lesen/Schreiben von Daten. Die verwendeten Protokolle sind Modbus TCP und Modbus RTU. Dieser Modus richtet einen unabhängigen selbstlernenden autonomen Polling-Puffer für jeden Host-Port und LoRa-Funk ein, um Multi-Master-Kommunikation zu erreichen. RS485 1 bis 3 verbinden Slave-Geräte wie Durchflussmesser, Stromzähler, SPS usw., erfordert, dass Slave-Geräte das Modbus RTU-Kommunikationsprotokoll verwenden.
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
| RS485-Serialschnittstellen | 3 Kanäle, Klemmenbelegungen A+, G, B- |
| RS232-Serialschnittstellen | 2 Kanäle, Klemmenbelegungen Rx, G, Tx |
| Ethernet | 1 Kanal 10/100M adaptiver Port (LAN) |
| Drahtlose Kommunikation | LoRa-Funk, externe Antenne |
| Versorgungsspannung | DC 8-36V Breitspannung |
| Stromversorgungsklemmen | PWR+ (positiv/rotes Kabel), PWR- (negativ/schwarzes Kabel), Erdung |
| Modbus TCP | Port 502, unterstützt 32 gleichzeitige Verbindungen |
| Modbus RTU über TCP | Port 7020, unterstützt 8 gleichzeitige Verbindungen |
| Transparentports | 6020 (RS485 1), 6021 (RS485 2), 6022 (RS485 3), 6023 (LoRa) |
| Multi-Master-Gleichzeitigkeit | Jeder serielle Port und LoRa unterstützt 8 gleichzeitige TCP/IP-Hosts |
| Anzeigen | Power, Active, Socket/Lora, seriell 1/2/3 |
| Montageart | Hutschienenmontage |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C Industriequalität |
Anschlussanleitung
- Ethernet-Port (LAN): Mit Ethernetkabel an Switch oder Host-Netzwerkport anschließen
- RS485 1 und RS485 2: Im Multi-Master-Modus an Modbus-Hosts anschließen (wie Touchscreens, SPS, Konfigurationssoftware usw.), A+ an Host-A-Klemme, B- an Host-B-Klemme, G an gemeinsame Masse
- RS485 3: An gemeinsam zu nutzende Slave-Geräte anschließen (wie Durchflussmesser, Stromzähler, SPS usw.), A+ an Slave-A-Klemme, B- an Slave-B-Klemme, G an gemeinsame Masse
- RS232 1 und RS232 2: An RS232-Seriengeräte anschließen, Rx an Gerät-Tx, Tx an Gerät-Rx, G an gemeinsame Masse
- LoRa-Antenne: LoRa-Antenne fest auf die Antennenschnittstelle schrauben, guten Kontakt sicherstellen
- Stromversorgung: PWR+ an DC-Stromversorgung positiv (rotes Kabel), PWR- an DC-Stromversorgung negativ (schwarzes Kabel), Erdungsklemme an Schutzerdung
Typische Anwendungsbereiche
- Intelligente Wasserversorgung: Durchflussmesserdaten gleichzeitig für lokale SCADA, Wasserwirtschaftsplattform und Fernüberwachungszentrum freigegeben
- Energiemanagement: Mehrsystemige Erfassung von Stromzählerdaten, gleichzeitig hochgeladen an Energiemanagementsystem und Finanzsystem
- Industrielle Automatisierung: SPS-Daten gleichzeitig an lokales Touchscreen und Cloud-IoT-Plattform hochgeladen
- Intelligente Gebäude: Mehrsystemige gemeinsame Nutzung von Gebäudesteuerungsgerätedaten ohne doppelte Verkabelung
- LoRa-Funk-Fernüberwachung: Fernes Lesen/Schreiben von Feldgerätedaten über LoRa-Funk, geeignet für schwer verkabelbare Szenarien
- Vernetzung von Geräten mit nicht standardisierten Protokollen: Im Transparentmodus kann jedes serielle Protokoll über Ethernet oder LoRa-Funk übertragen werden
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