AiGW300 3-Port Modbus Multi-Master-Gateway: LoRa-Funk + Ethernet Daten-Sharing-Lösung

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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

ParameterSpezifikation
RS485-Serialschnittstellen3 Kanäle, Klemmenbelegungen A+, G, B-
RS232-Serialschnittstellen2 Kanäle, Klemmenbelegungen Rx, G, Tx
Ethernet1 Kanal 10/100M adaptiver Port (LAN)
Drahtlose KommunikationLoRa-Funk, externe Antenne
VersorgungsspannungDC 8-36V Breitspannung
StromversorgungsklemmenPWR+ (positiv/rotes Kabel), PWR- (negativ/schwarzes Kabel), Erdung
Modbus TCPPort 502, unterstützt 32 gleichzeitige Verbindungen
Modbus RTU über TCPPort 7020, unterstützt 8 gleichzeitige Verbindungen
Transparentports6020 (RS485 1), 6021 (RS485 2), 6022 (RS485 3), 6023 (LoRa)
Multi-Master-GleichzeitigkeitJeder serielle Port und LoRa unterstützt 8 gleichzeitige TCP/IP-Hosts
AnzeigenPower, Active, Socket/Lora, seriell 1/2/3
MontageartHutschienenmontage
Betriebstemperatur-40°C bis 85°C Industriequalität

Anschlussanleitung

  1. Ethernet-Port (LAN): Mit Ethernetkabel an Switch oder Host-Netzwerkport anschließen
  2. 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
  3. 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
  4. RS232 1 und RS232 2: An RS232-Seriengeräte anschließen, Rx an Gerät-Tx, Tx an Gerät-Rx, G an gemeinsame Masse
  5. LoRa-Antenne: LoRa-Antenne fest auf die Antennenschnittstelle schrauben, guten Kontakt sicherstellen
  6. 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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