EIB协议简介

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欧洲总线EI控制系统的工作原理及应用

欧洲总线EI控制系统的工作原理及应用

欧洲总线EIB 控制系统的工作原理及应用一、EIB 系统工作原理1、EIB 总线系统的发展进程20 世纪80 年代中期,随着微电子技术和通讯技术的迅猛发展,自动控制领域尤其是工业界的过程控制领域对现场底层设备之间的通讯和控制问题提出了越来越高的要求,促使了控制技术的又一次大变革,即现场总线技术的产生。

现场总线技术从出现开始,就以其在性能和结构上的巨大优势吸引了专家和用户的注意,众多知名的自动化集团公司纷纷独自或联合推出了各有特色的现场总线协议标准。

这些优秀的总线标准在全世界得到了广泛的应用。

相对于对实时性、精确性及通讯效率等要求极高的工业自动化领域而言,建筑自动化领域的要求相对要低一些,从经济成本角度考虑,上面那些造价昂贵的现场总线技术并不非常适合于建筑领域。

但是作为建筑本身的发展而言,随着用户对建筑提出的功能要求越来越高,满足这些功能而使用的现代化技术也日益复杂,在所谓的智能建筑中就集成了现代的通讯技术、微电子技术等多项尖端技术。

这些技术的应用,不仅给建筑带来了较重的建设成本压力,其运行和维护的管理成本也越来越高,正是建筑对安全性、经济性、舒适性、应变性等各方面的不断提高的要求成为建筑领域的现场总线技术标准――欧洲安装总线(European Installation BuS技术产生和发展的基础。

1990 年,欧洲著名的电气产品制造商为核心组成联盟,制定了EIB 技术标准并成立了中立的非商业性组织EIBA (EIB Associate, 欧洲安装总线协会),总部设在比利时的布鲁塞尔。

这个协会的成立极大的推动了EIB 标准的发展,迄今为止,已有一百多家制造厂商成为了EIBA 的会员,按照开放的EIB 标准生产能够相互兼容和交互操作的各种元器件,各类产品品种多达4000 多种,几乎覆盖了建筑中各个行业和各种用途的需要。

经过十多年的发展,EIB 不仅成为事实上的欧洲标准,也被成功地引入世界各地,2000 年时在IEC 国际现场总线标准大会上被作为提名国际标准之一。

EIB 和RS485对比 广州泰创林德贤

EIB 和RS485对比 广州泰创林德贤

EIB/KNX与普通485总线系统对比广州泰创电子林德贤申明:本文系原创,欢迎转发,切勿修改。

今天看了某个号称韩国厂家对eib的对比,深感此业界之浮躁与似是而非,本人从事智能照明系统已经8年,从485到EIB,都有过4年的从业经验,所设计的EIB产品亦通过了knx协会的认证。

本着从客观的角度来分析。

1、年代之争文章指向EIB是80年代末期的的技术,而所谓的他们系统是近十年的技术。

完全无法苟同,EIB是1990年5月8日,以ABB、SIEMENS、MERTEN、GIRA、JUNG等共七家欧洲著名的电气产品制造商为核心组成联盟,制订了欧洲安装总线规范(European Installation Bus),成立了中立的非商业性组织EIBA(European Installation Bus Association,欧洲安装总线协会),EIBA 会员占据了欧洲楼宇、家庭自动化设备销售额的80%。

所谓的产品没有更新换代,完全是一种无知或者是有意识隐瞒。

EIB自第一代BUC1以来,发展到BCU2,BIM,SYSTEMB,规范,一路发展过来,最大的保证他是有一个EIB协会,这个协会专门负责EIB系统的技术开发和市场推广工作。

集成所有EIB成员的最新技术。

只有一个强有力的专门机构,才能保证这个系统不断的适应市场、不断的推陈出新。

也能保证客户的利益,因为没有任何一家厂商能够保证他的产品能永续的维护,KNX系统不是单一厂商的行为,是一个100多家著名企业的联盟。

至于说485技术,也完全不是近10年来的技术,他是与RS232/422同年代出现的产物,广泛应用在工业采集现场。

大约出现在80年代初期。

目前国内企业大部分采用485系统在于开发成本低,门槛低。

无序,彼此不能互联互通(缺乏强有力的推广)。

最大的特征在于,每个485厂家都有一个GATEWAY负责与别人连接,因为他系统是独立的,出了他自己,谁也说不清。

2、组地址之争这里文章说的场景功能与组地址更加不值得一提,组地址是EIB里面用来通讯的一个抽象名字,场景是组地址的一个子集。

EIB简介

EIB简介

EIB简介一、EIB系统的由来20世纪80年代中期,随着计算机技术和通讯技术的迅速发展,工业自动控制领域对现场底层设备之间的通讯和控制提出了越来越高的要求,促使了现场总线技术的诞生。

比较有代表性的有Profibus 、FF、CAN、HART 等,它们在全世界得到了广泛的应用。

相对于对实时性、精确性及通讯效率等要求极高的工业自动化领域而言,建筑自动化领域的要求相对要低一些,从经济成本角度考虑,上面那些造价昂贵的现场总线技术也并不非常适合于建筑领域。

但是作为建筑本身的发展而言,随着用户对建筑提出的功能要求越来越高,满足这些功能而使用的现代化技术也日益复杂,在所谓的智能建筑中就集成了现代的通讯技术、微电子技术等多项尖端技术。

这些技术的应用,不仅给建筑带来了较重的建设成本压力,其运行和维护的管理成本也越来越高,正是建筑对安全性、经济性、舒适性、应变性等各方面的不断提高的要求成为建筑领域的现场总线技术标准――欧洲安装总线(European Installation Bus)技术产生和发展的基础。

1990年,由SIEMENS牵头,联合其它六家德国著名的电气产品制造商组成联盟,制定了EIB技术标准并成立了中立的非商业性组织EIBA(EIB Associate,欧洲安装总线协会)。

EIBA协会的成立极大的推动了EIB标准的发展,迄今为止,已有一百多家制造厂上成为了EIBA的会员,按照开放的EIB标准生产能够相互兼容和交互操作的各种元器件,各类产品品种多达4000多种,几乎覆盖了建筑中各个行业和各种用途的需要。

经过十多年的发展,EIB不仅成为事实上的欧洲标准,也被成功地引入世界各地。

2001年,EIB技术开始被引入中国,在短短的两年多时间内,以其优越的性能和质量获得了很大的成功。

二、EIB系统基本原理EIB技术对传统电气安装技术而言是一次突破性的革命,它具有现场总线技术的核心优点如全分散控制;设计/安装/维护方便等,是当今建筑技术领域非常优秀的现场总线标准。

eib系统介绍

eib系统介绍

KNX EIB 系统介绍前言电气安装总线随着人们对建筑品味的日益提高,人们在希望降低能源消耗的同时,对建筑物电气安装的灵活性、舒适性与功能性也提出了越来越高的要求,它有力的推进了建筑系统工程的发展。

建筑系统工程的基础是建筑安装技术的一体化,打破行业的界线,将智能化的家庭技术与楼宇技术的全部功能包揽于一身。

传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要,所谓智能化的建筑成为当今先进建筑的必然。

(北京锐志辉煌科技有限公司400-085-3338)早在20世纪80年代中期,各家公司就已不谋而合的酝酿着将总线技术应用于电气安装技术与楼宇技术,人们已经发现各个厂家专用系统的进入市场,给市场的相互广泛渗透设置了屏障。

在此背景下,发源于欧洲的EIB(European Installation Bus,欧洲安装总线)智能安装系统应运而生。

(北京锐志辉煌科技有限公司400-085-3338)1987年,德国几家知名的厂商发起成立EIB联盟,并于1990年成立EIBA (欧洲安装总线协会,现已改为KNX),协会创建了一个以EIB为核心的统一的智能楼宇控制技术的全球标准,这份标准保证不同生产厂商制成的各种元器件与系统能相互兼容和交互操作。

目前世界各地有近200家电器制造商在围绕EIB 产品进行研制、开发,不同厂家的EIB产品完全无缝兼容。

EIB系统不仅在德国、在欧洲而且在世界范围内也逐步的被认可、被接受。

(北京锐志辉煌科技有限公司400-085-3338)EIB是将目前计算机控制技术领域最新的现场总线技术应用于传统的电气安装领域的新技术,它使来自各行各业各工种的各个单独的产品和系统联合成为一个相互联通的系统,有效地实现了对照明、调光、百叶窗、场景控制、用电负荷控制、安保、供热系统等的智能控制,达到安全、节能、人性化的效果,并能在今后的使用中方便地根据用户的需求进行变更,成为真正灵活智能的电气安装系统。

它的优势是传统电气安装所无法比拟的。

EIS与EIB、LCN报文结构分析

EIS与EIB、LCN报文结构分析

EIS与EIB、LCN报文结构分析您是否也有过这样的疑问,一个报文到底是如何构成的和如何被传递的呢?下文将就这个问题通过EIS和EIB、LCN三种总线技术进行比较分析,对这些多主总线系统中有趣的细节问题进行进一步的探讨。

比特和字节我们都知道,计算机只能对2个电平状态进行区分和处理:低电位和高电位,即0和1。

这样的一个信息单位,我们称之为比特。

当人们需要传送大量信息的时候,必须连贯的将这些独立的比特信号依次发送出去。

人们一般将8个比特信息列为一个组,并命名为1个字节。

一个报文通常是由很多字节组成的,这三个总线系统虽然都支持不同长度的报文的发送,但EIB与LCN都以8字节的报文为主,而EIS则是以11字节的报文为主。

为了使接收方得知一个字节开始传送,必须在字节前增加一个起始比特。

同样,为了使被传送的字节最后一位与起始比特区分开来,人们又在该字节的末尾由增加了一个短暂的间歇时间,做为终止比特。

参见图1(LCN报文结构)、图2(EIB报文结构)。

图3(EIS报文结构)如图所示:在9600Bit/s传送速度下,EIS与LCN系统传送一个字节(起始比特+字节+中止比特=10比特)占用时间为1.04ms(但实际中EIS传输的速度为19200 Bit/S,耗时仅为502us),而EIB系统在每个字节传送结束后又增加了一个校验比特和2个比特的间歇时间,因而需要占用13个比特的空间来完成1个字节的有效传送,耗时1.352ms。

仲裁法则为了在总线中同一时刻只能允许一个模块发送信息,总线中的所有成员必须协调一致。

每个总线成员在发送信息前,总是先监测总线是否空闲。

当总线空闲时间大于2ms (EIB: >5ms)时,才能允许该模块发送信息。

其他成员将立即了解总线的工作状态并继续等待,直到总线再次空闲下来。

这个原理很简单,在95%的情况下都是如此运行的。

假设当两个成员在同一个时刻都要求向总线发送数据的情况下,会发生什么事情呢?这两个成员在开始阶段并不冲突,一个比特接一个比特的发送报文,但过不了多长时间,总线中将同时传送2个不同的比特:冲突产生了。

欧洲安装总线EIB技术简介

欧洲安装总线EIB技术简介

欧洲安装总线EIB技术简介传输技术特点EIB是一个基于事件控制的分布式总线系统。

系统采用串行数据通讯进行控制、监测和状态报告。

所有总线装置均通过共享的串行传输连接(即总线)相互交换信息。

数据传输按照总线协议所确定的规则进行。

需发送的信息先打包形成标准传输格式(即报文),然后通过总线从一个传感装置(命令发送者)传送到一个或多个执行装置(命令接收者)。

EIB的数据传输和总线装置的电源(DC 24V)共用一条电缆。

报文调制在直流信号上。

一个报文中的单个数据是异步传输的,但整个报文作为一个整体是通过增加起始位和停止位同步传输的。

异步传输作为共享通讯物理介质的总线的访问需要访问控制,EIB采用CSMA/CA(避免碰撞的载波侦听多路访问协议〕,CSMA/CD协议保证对总线的访问在不降低传输速率的同时不发生碰撞。

虽然所有总线装置都在侦听并报文的传输,但只有具体相应地址的装置才作出响应。

为了发送报文,总线装置必需首先侦听总线,等待其他总线装置正在发送报文完毕(这称为载波侦听Carrier Sense)。

一旦总线空闲,从理论上说,每个总线装置都可以启动发送过程(这个称为多路访问(Multiple Access)。

如果两个总线装置同时开始发送,具有高优先级的总线装置无需延迟可继续传送(这称为碰撞避免Collision Avoidance)。

同时低优先级的总线装置中止传送,等待下次再试,如果两者具有相同的优先级,那么物理地址较低的可以优先。

开闭控制常用元件" 调光控制常用元件" 对于荧光灯回路" 对于非荧光灯回路(白炽灯,钨丝灯,220V卤素灯,带变压器的12V低压卤素灯)" 两管制/四管制1-3速风机盘管、VAV变风量控制、阀门驱动器、空调机组控制;温度传感控制面板;阀门驱动器西门子公司可提供完整的暖通空调控制解决方案:经济型:(具体方案请咨询西门子)节能集成型:EIB液晶显示温控面板(或PPS2液晶显示温控面板+EIB三速风机盘管控制器(具体方案请咨询西门子)4.选取传感器" 根据控制要求及建筑平面图配置传感器常用传感器(智能面板)和遥控器,根据建筑类型和装修风格选择不同款式和颜色,西门子有五个系列的面板可供用户选择:面板的数量应能满足控制要求同时兼顾使用方便。

智能照明系统方案

智能照明系统方案

目 录一、EIB介绍 ......................................................................................1、EIB总线系统的发展进程 .........................................................................2、EIB总线系统基本原理 ...........................................................................2.1、总线传输介质.............................................................................2.2、系统拓扑结构.............................................................................2.3、信号传输 ................................................................................2.4、寻址 ....................................................................................2.5、总线元件 ................................................................................3、EIB总线系统的特点 .............................................................................4、EIB总线系统的应用 .............................................................................二、Hager Tebis EIB系统简介 .......................................................................1、海格集团 ......................................................................................2、Hager与EIB ....................................................................................3、Tebis EIB主要控制功能 .........................................................................4、Tebis EIB系统工作原理 .........................................................................5、Tebis EIB拓扑结构 .............................................................................11126、Tebis EIB优点 .................................................................................137、Tebis EIB系统特点: ............................................................................16三、办公楼智能控制系统方案........................................................................161、Tebis EIB智能照明系统设计标准 .............................................................162、Tebis 智能照明系统在本项目中实现的主要功能 .................................................173、关键区域的功能说明 .........................................................................24四、Tebis系统主要元件的说明 ......................................................................241、开关驱动器 ................................................................................252、通用调光模块 ..............................................................................263、智能控制面板 ..............................................................................5、系统总线电缆 ..............................................................................2728五、业绩表 .......................................................................................EIB介绍一、EIB/KNX技术是世界上唯一被批准的、适用于家庭与楼宇自动化的国际标准。

EIB总线概述

EIB总线概述

总线概述基本介绍EIB(European Installation Bus),是电气布线领域使用范围最广的行业规范和产品标准。

现已成为国际标准ISO/IEC 14543-3,并于2007年正式成为中国国标GB/Z 20965-2007。

EIB最大的特点是通过单一多芯电缆替代了传统分离的控制电缆和电力电缆,并确保各开关可以互传控制指令,因此总线电缆可以以线型、树型或星型铺设,方便扩容与改装。

元件的智能化使其可以通过编程来改变功能,既可独立完成诸如开关、控制、监视等工作,也可根据要求进行不同的组合。

与传统安装方式比较,EIB不增加元件数量而实现了功能倍增,从而具有了高度的灵活性。

它的开放性更使得不同公司基于EIB协议开发的电气设备可以完全兼容,并为后续公司进入EIB市场提供可能。

EIB系统既是一个面向使用者、体现个性的系统又是一个面向管理者的系统,使用者可根据个人的喜好任意修改系统的功能,达到自己所需要的效果,并可通过操作探测器(如按钮开关等)来控制系统的动作;另一方面, EIB系统还提供基于Windows的软件平台,管理者(如小区物业中心、大楼管理中心、车库管理处等)将安装此套软件的计算机连接至EIB系统即可对EIB系统进行控制并进行管理,从而达到集中管理的功能。

发展历史1990年5月8日,以ABB、SIEMENS、MERTEN、GIRA、JUNG等共七家欧洲著名的电气产品制造商为核心组成联盟,制订了欧洲安装总线规范(European Installation Bus),成立了中立的非商业性组织EIBA(European Installation Bus Association,欧洲安装总线协会),EIBA会员占据了欧洲楼宇、家庭自动化设备销售额的80%。

自EIB于1992年第一次出现在德国汉诺威交易会以来,一场翻天覆地的电气安装革命已经悄悄地开始了。

据统计,在德国的商业功能建筑和大型超市中,大约30%的楼宇都不同程度地安装了EIB系统,而在计划建造的楼宇中,这一比例则达到了60%。

PROFIBUS DP-EIB

PROFIBUS DP-EIB
BZXINDAXIN
如何使用 DP/EIB Link 连接 PROFIBUS 网络与 EIB 网络
1. 概述
EIB(European Installation Bus,欧洲安装总线)是完全开放的楼宇自动化网络协议。 在西门子的全集成自动化概念中也包括了对 EIB 网络的集成。通过西门子的网络连接设备 DP/EIB Link 可以把 EIB 网络和 PROFIBUS DP 网络连接起来,实现双方设备的互相访问,在 企业内部实现生产自动化与楼宇自动化的集成。
5. EIB 参考网络 软件:
1. STEP7 V5.3 2. ETS2 V1.3
注:上述环境为本例的实验环境,并非软硬件的最低要求。
4. 网络组态及参数设置
(1). DP/EIB Link 的工作原理 在组态、编程之前,首先要了解 DP/EIB Link 的工作原理。
PROFIBUS 地址拨码开关
称为数据集(Data Set,DS)。不同的 DS 提供的数据区大小和通讯对象数目都不同,见表 1。
表 1 五种可选数据集(DS)
通讯对象 Profile_240 (DS2) Profile_178 (DS3) Profile_118 (DS4) Profile_60 (DS5) Profile_32 (DS6)
EIB 编址指示灯 PROFIBUS 连接端子
状态指示灯
EIB 编址按钮
24V DC 供电
EIB 连接端子
图 2 DP/EIB Link 产品外观
1)地址设置 在使用 DP/EIB Link 之前需要对其进行地址设置,设置的地址包括 PROFIBUS 地址和 EIB 物理地址。
• 通过 DP/EIB Link 上的拨码开关可以设置其 PROFIBUS 地址(见图 2)。该拨 码开关显示两位十进制 BCD 码,可设置的地址范围为 0~99。

EIB简介

EIB简介

一、EIB系统的由来20世纪80年代中期,随着计算机技术和通讯技术的迅速发展,工业自动控制领域对现场底层设备之间的通讯和控制提出了越来越高的要求,促使了现场总线技术的诞生。

比较有代表性的有Profibus 、FF、CAN、HART 等,它们在全世界得到了广泛的应用。

相对于对实时性、精确性及通讯效率等要求极高的工业自动化领域而言,建筑自动化领域的要求相对要低一些,从经济成本角度考虑,上面那些造价昂贵的现场总线技术也并不非常适合于建筑领域。

但是作为建筑本身的发展而言,随着用户对建筑提出的功能要求越来越高,满足这些功能而使用的现代化技术也日益复杂,在所谓的智能建筑中就集成了现代的通讯技术、微电子技术等多项尖端技术。

这些技术的应用,不仅给建筑带来了较重的建设成本压力,其运行和维护的管理成本也越来越高,正是建筑对安全性、经济性、舒适性、应变性等各方面的不断提高的要求成为建筑领域的现场总线技术标准――欧洲安装总线(European Installation Bus)技术产生和发展的基础。

1990年,由SIEMENS牵头,联合其它六家德国著名的电气产品制造商组成联盟,制定了EIB技术标准并成立了中立的非商业性组织EIBA(EIB Associate,欧洲安装总线协会)。

EIBA协会的成立极大的推动了EIB标准的发展,迄今为止,已有一百多家制造厂上成为了EIBA的会员,按照开放的EIB标准生产能够相互兼容和交互操作的各种元器件,各类产品品种多达4000多种,几乎覆盖了建筑中各个行业和各种用途的需要。

经过十多年的发展,EIB不仅成为事实上的欧洲标准,也被成功地引入世界各地。

2001年,EIB技术开始被引入中国,在短短的两年多时间内,以其优越的性能和质量获得了很大的成功。

二、EIB系统基本原理EIB技术对传统电气安装技术而言是一次突破性的革命,它具有现场总线技术的核心优点如全分散控制;设计/安装/维护方便等,是当今建筑技术领域非常优秀的现场总线标准。

西门子EIB欧洲安装总线系统介绍

西门子EIB欧洲安装总线系统介绍

EIB欧洲安装总线系统一、Instabus EIB欧洲安装总线系统介绍1990年,由SIEMENS公司牵头,联合其它六家德国电气产品制造商组成联盟,制定了EIB技术标准并成立了中立的非商业性组织EIBA(EIB Associate,欧洲安装总线协会)。

EIBA协会的成立极大的推动了EIB标准的发展,迄今为止,已有一百多家制造厂商业成为了EIBA的会员,按照开放的EIB标准生产能够相互兼容和交互操作的各种元器件,各类产品品种多达6000多种,几乎覆盖了建筑中各个行业和各种用途的需要。

Instabus是英文installation bus的简称,它是西门子公司全球注册商标并授权个合作伙伴使用。

EIB系统是一个二线制的总线型式的智能控制系统,主要用于对照明系统/遮阳系统/末端空调系统的控制,也可用于消防/保安等系统中的联动控制。

该系统系统图如下:系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(双绞线)连接成网络。

每个单元均设置唯一的物理地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。

输入单元通过组地址和输出组件建立对应联系。

当有输入时,输入单元将其转变为EIB总线信号在EIB系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。

EIB系统通过两根总线连接成网络。

总线上不仅为每个组件提供24伏直流电源,还加载了控制信号。

EIB通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系,因此在设计时更加简单、灵活。

二、Instabus EIB欧洲安装总线系统基本灯光控制功能西门子instabus EIB具备以下基本灯光控制功能:灯光开关控制;普通灯光控制;日光灯调光控制;灯光场景控制;本地遥控控制;灯光亮度和恒照度控制;红外线移动感应灯光控制;灯光定时控制;应急灯光控制;灯光中央监控。

灯光开关控制功能通过instabus EIB的开关模块对灯光进行开关控制,其开关的控制方式是事件型的,即每一路的开关能受到多个条件的控制,如:受到房间灯光单独控制条件控制,房间灯光总开总关控制条件控制;楼层灯光总开总关功能;大楼灯光总开总关功能。

基于EIB总线协议的酒店客房管理模式设计

基于EIB总线协议的酒店客房管理模式设计

基于EIB总线协议的酒店客房管理模式设计作者:周航黄官伟来源:《硅谷》2008年第22期[摘要]EIB技术进入中国后,对传统酒店业造成了很大的冲击。

其在为客户带来舒适便利,为酒店运营者节约能耗成本的同时,也给EIB系统实施人员带来了挑战。

本文试图给出一种酒店客房管理模式的设计思路,为EIB实施人员提供借鉴。

[关键词]EIB 酒店管理模式中图分类号:C93 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)1120125-01一、EIB技术进入中国酒店业EIB总线是一种基于事件控制的分布式总线系统,一个典型EIB元器件如图1所示。

元器件由总线耦合单元BCU(Bus Coupling Unit)和应用单元AU(Application Unit)组成。

BCU 和AU之间通过物理外部接口PEI(Physical External Interface)交换信息。

BCU内包含一个微处理器和存储芯片:只读存储器ROM、随机存储器RAM和电可擦只读存储器EEPROM。

在系统初始化时,通过专用软件ETS将系统文件下载到ROM中,将地址信息(包括物理地址和组地址)和各类应用参数下载到EEPROM中。

当一条来自于总线的控制信息(称为一个报文)被某一元器件接收后,元器件在BCU的控制下,首先将报文中的组地址段与EEPROM中的组地址进行比照,当两者一致时,BCU解读报文中的命令段并控制AU完成动作响应。

元器件也可通过总线向其他总线设备发送报文,当报文发送后,总线上的所有设备都接收该报文,但是只有组地址一致的设备会响应该报文,而其余不相干设备自动将报文丢弃。

因此,EIB总线上的每一个元器件都是一个独立的信息接受和发送中心。

目前,EIB总线系统已广泛应用于体育场馆、会展中心、酒店以及别墅类项目中。

二、酒店客房管理模式设计下文将以一般性酒店标间为例,给出一种客房管理模式的典型设计思路。

一般性标间包括门廊、卧室以及洗手间等功能区域。

EIB控制简介

EIB控制简介

EIB系统EIB,European Installation Bus,欧洲安装总线,在亚洲称为电气安装总线(Electrical Installation Bus),是电气布线领域使用范围最广的行业规范和产品标准。

EIB标准的制定,不仅提高了人们的生活水准,更标志着多家产品的兼容性和新旧产品的兼容性,使得用户在使用时更加方便。

在EIB电气安装总线的标准上,ABB开发出一套自动开关、控制及监控系统——ABB i-bus EIB智能安装系统。

系统的所有功能都通过一条总线来控制,可以完成照明、电动百叶窗、供暖系统和空调系统控制、负荷管理、指示、信号、操作控制及安保监控。

该系统也可以与建筑设施管理系统的其他系统相连接,应用范围非常广泛,适用于展览馆、银行、商业及工业大厦、体育馆、博物馆、飞机场等不同的建筑。

系统的优势采用ABB i-bus EIB的电器安装系统有以下优势。

● 低成本运行ABB i-bus系统全部元件都通过一条总线连接,所有元件都可以相互交流信息。

用户可以根据实际需要将系统调节到最佳控制状态,从而达到降低运行成本的目的。

● 节省了设计和安装时间ABB i-bus系统只需铺设少许的电缆就可以构建一个完整的系统,可节省大量设计和安装的时间和精力。

● 广泛的适用性用户在使用ABB i-bus智能安装系统时,如果想改变操作或功能,不必去改动布线,只需重新安排或补充总线元件、传感器和驱动器,就可以实现新的功能。

● 易安装、易使用、易维护● 具有可扩展性和兼容性ABB i-bus系统把所有的元件方便地连接在总线上,扩展时只需把增加的元件和总线简单地连接起来,免除了所有复杂的额外接线。

此外,系统向上的兼容性使得系统可以与建筑设施的其他管理系统相连接。

ABB i-bus遵循EIB共同的标准,不同厂商的产品也可以应用于同一系统。

● 有效地节约能源● 智能化的管理系统ABB i-bus智能安装系统可记录并统计系统中设备的使用状况、时间及寿命。

EIB总线介绍(2)

EIB总线介绍(2)

EIB总线介绍(2)为了保证系统中各个元件之间准确无误地进行信息交换,EIB 引入了地址的概念。

在EIB 协议标准中,定义了两种类型的地址:物理地址(Physical Address)和组地址(Group Address)。

物理地址时用来标识每一个元件的身份的,在系统中,每一个元件都有一个属于自己的唯一的物理地址,为了方便调试,这个地址一般都按照该元件在整个拓扑中的位置来设定。

有了物理地址,元件可以很方便地进行标识,并通过总线下载自己被赋予的应用程序。

和物理地址的唯一性不同,每一个元件可以被赋予一个或多个组地址。

事实上,组地址是用来进行通讯用的。

当一个元件要实现某个目的而发出电信号后,在整个拓扑上的元件,只要其组地址和总线上传输的电信号中包含的组地址相同,它就能响应这个信号中包含的动作指令。

利用组地址的概念,可以轻易实现传统电气安装技术中很难实现的一控多和多控一任务。

1.2.5 总线元件EIB 问世十多年,在一百多家会员厂商的共同研发努力下,共生产了4000 多种功能元件,可以说,建筑中和电有关的几乎所有功能,EIB 都有相应的模块来实现。

这是一个了不起的成就,它也体现了开放系统的巨大优越性:无论那个厂商,以一己之力,世很难开发功能如此齐全的全系列产品的。

这些不同厂商的元件可以完全无障碍地进行组合,在功能的界面下调试和正常工作。

EIB 的元件从功能上可以分为三大类:传感器、执行器和系统附件。

尤其是取代传统面板按钮开关的EIB 多功能开关,外形和安装都和传统的86 型开关类型,但在一个面板上可以实现照明、空调、窗帘等多种功能,真正实现了多系统的集成。

1.3 EIB 总线系统的特点从EIB 的技术层面上,我们额国内外建筑中采用的各个智能化系统相比较,。

EIB总线

EIB总线

摘要:介绍作为欧洲家庭楼宇自动化主流标准的欧洲设备安装总线(EIB)的系统框架,其网络拓扑、通讯协议和数据编码等系统组成。

关键词:EIB 家庭楼宇自动化分布式开放系统1999年国家经留委组织编制的《近期行业技术发展重点》纲要指出:我国现在住宅的年建造量达10亿多平方米,投资额约1400亿,点国民生产总值的6%~8%。

住宅产业要成拉动内需的经济增长点,离不开高新技术的全方位支撑,“纲要”中列举了六项有待开发的重点高新技术项目,住宅智能化榜上有名[1]。

随着人们生活水平的提高,计算机和信息技术的发展,人们对家庭楼宇的智能化、网络化、个性化的需求越来越高。

传统封闭系统采用分层式结构,即节点-网关-控制中心,系统信息汇总控制中心处理。

面对不断增加的需求,控制中心需要同时算是数量庞大的设备信息,成为系统的“瓶颈”,制约整个系统的运行效率。

而庞大布线量增加设计安装的工作量和费用的同时,降低了系统的可靠性。

伪开放系统采用总线式结构,控制了系统直接挂在总线上,将控制系统通过一一条通用的控制总线连成控制网络。

但由于没有统一的协议,出现了各种彼此不兼容的控制总线(如现场总线、设备总线等)和子系统,形成各种控制网络“孤岛”。

各子系统之间通过网关与总线连接,增加安装费用的同时不能彻底解决网关的“瓶颈”的问题[2]。

1 EIB协议概况欧洲设备安装总线协议(EIB-European Installation Bus)是一个在欧洲占主导地位的楼宇自动化(BA)和家庭自动化(HA)标准。

作为EIB的管理机构,EIBA委员会(European Installation Bus Association)拥有100家会员,这些会员占据了欧洲楼宇、家庭自动化设备销售额的80%.基于其优秀表现,该协议已被美国消费电子制造商协会(CEMA)吸收作为家庭网络EIA-776标准[3]。

以用户为导向,具有开放性、互操作和灵活性的EIB协议摒弃了控制中心思想有交地应用于包括照明、安防、HVAC(通风温度控制)、时间事件管理等家庭楼宇领域的所有分支。

ABB-i-bus-EIB

ABB-i-bus-EIB

简介:利用门窗接触器、移动感应器、烟雾感应器、煤气感应器实现安全监测,并能发出信号及显示故障,另外,人体接触的控制设备均为24V弱电,强电配管线路也相应减少了2/3左右,大大减小了火灾风险系数,同时可通过电话系统或互联网通知管理人员或有关部门示警。

关键字:I-bus,智能照明,总线系统,应用自EIB于1992年第一次出现在德国汉诺威交易会以来,一场翻天覆地的电器安装革命悄悄地开始了。

据统计,在德国的商业功能建筑和大型超市中,大约30%的楼宇都不同程度地安装了EIB系统,而在计划建造的楼字中,这一比例则达到了60%。

不论是在新楼的建设中,还是在旧楼或旧城区的改造中,ABBI—busEIB都取得了很大的成功。

因此ABBI-busEIB系统必将成为未来电器安装系统的一种潮流。

2.1 EIB系统的特点2.1.1 成本低(1)修改、扩容、附加新功能时可毫无困难地实现;(2)根据外界光线自动调节照明灯具的亮度;(3)在用电高峰时可自动切断次要设备,以免超过额定负荷;(4)依各个房间的要求,自动控制供热;(5)依据作息时间及节假日自动开关照明;2.1.2 更安全利用门窗接触器、移动感应器、烟雾感应器、煤气感应器实现安全监测,并能发出信号及显示故障,另外,人体接触的控制设备均为24V弱电,强电配管线路也相应减少了2/3左右,大大减小了火灾风险系数,同时可通过电话系统或互联网通知管理人员或有关部门示警。

2.1.3 智能化(1)可记录并统计系统中设备的使用状况、时间及寿命;(2)通过电话系统开启系统中的设备;(3)监测系统中的设备运行状态并能给出错误报告;(4)依据外界环境的变化做出反映并调节设备的状态(如大风来临时将门窗关闭、百叶窗关闭等);(5)功能的修改通过PC软件编程即可;2.1.4 提高生活品质(1)EID系统依据人的活动、环境的变化而自动调整;(2)居家更安全和舒适;(3)简化的操作完成复杂的功能;(4)个性化的系统,可依据个人的喜好调节系统的状态(如灯光的亮度、照明灯及背景灯的组合、房间的温度、百叶窗的角度等)。

智能化的电气安装技术EIB系统介绍

智能化的电气安装技术EIB系统介绍

智能化的电气安装技术EIB系统介绍智能化的电气安装技术EIB系统介绍随着科技的不断进步与电子信息技术的不断发展,智能化电气安装技术得到了快速的发展。

这种新的技术方案使得家居或办公室中的电力系统变得更安全,更可靠,并且可编程化,从而有利于建筑能量管理及自动化控制。

EIB系统(European Installation Bus),是一种高度智能化的电气安装技术,它可以对电力系统进行全面的管理和控制,具有了综合通讯、分布智能、分隔式组态、层次化系统管理等特点。

EIB系统的基本原理是通过总线进行数据传输,以此实现电力系统中的各种设备及设施之间的互通,即所有的设备与设施通过智能化的接口连接到EIB总线上,从而实现设备之间的联动控制与交互。

EIB系统还具有可编程的特性,用户可以通过计算机等控制终端对其进行编程设置,从而实现灯光、加热、空调等设备的自动化管理和控制,同时,还可以通过手机APP等移动设备来对家居及其设备进行监控和设置,让人们轻松地掌控家庭各种设备的状态。

EIB系统不仅可以实现设备的智能化管理和控制,同时也具有防盗报警等重要功能。

比如,当出现非法入侵时,EIB系统可以通过外部摄像头等设备传送的信号触发系统,从而自动启动报警设备,包括声光报警、短信报警等。

EIB系统也成为了新一代绿色环保节能智能家居系统的代表,能够精确地控制家中各项设备的用电量,比如可以通过预先设定好的计划来控制照明,达到节能的目的。

同时,科学可靠的电力供应和调控,也是EIB系统的重要特点之一,它采用高安全性的电力系统模块,确保了家中或办公室的用电安全和稳定性。

综合来看,EIB系统是一种高度智能化、安全可靠,并且具有绿色环保特点的电气安装技术,它为建筑物的能量管理及自动化控制提供了有效的解决方案。

未来,随着各种科技手段的不断创新和完善,智能化电气安装技术将成为建筑行业绿色、可持续发展的重要组成部分,给人们的生活带来更多更便捷的惊喜。

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EIB总线协议研究刘威南昌航空工业学院电子工程系 (330063)E-mail: anew_flyfree@摘 要:简要介绍了EIB(European Installation Bus)系统的概念、拓扑结构、通讯协议、通讯媒质、以及EIB网络管理和寻址。

并对欧洲安装总线的层次进行了分析。

关键字:EIB(欧洲安装总线),网络拓扑,通讯协议,网络管理与寻址,OSI参考模型传统的电气安装技术中,各个功能模块有各自的系统,这就造成大量的线缆敷设,大量的管线不仅使安装调试工作复杂,还相应带来一系列问题:安装时间和调试时间增长;可靠性降低;火灾风险加大;不同系统难以兼容;运营和维护费用较高;建筑物使用功能变化时相应改动困难等等。

所以面对现代建筑所要求的方便性、经济性、灵活性、安全性、兼容性和功能多样性,传统的电气安装技术已不能完全满足其要求,随着人们生活水平的提高, 计算机和信息技术的发展,人们对家庭楼宇的智能化、网络化、个性化的需求越来越高。

最新的传感技术、微处理器技术、总线技术、计算机及网络技术都可以找到用武之地。

家庭楼宇自动化系统的发展可以说经历了三个阶段:最初,温度、照明等被控量往往由各个独立的电气自动化设备进行调节;第二阶段,总线技术得到广泛应用,各种设备构成一个集散控制系统;当前,随着Internet技术的飞速发展,家庭楼宇自动化技术与网络迅速集成,实现了设备的远程监控。

新型的家庭楼宇自动化系统比较理想地满足了人们对高质量生活的需求。

它体现出来的优越性主要有:总线制使设计师工作更加快捷简便;电缆根数大大减少,安装更加简易;施工和安装完成时间减少;结构简单使火灾风险降低;维护简单;适应房屋功能变化,易于扩展,无须对现有电缆改动;最大限度降低能源费用。

1. EIB协议概况1990年5月8日,由110多个欧洲电气制造商联合成立了EIBA(EIB Association,欧洲安装总线协会)[1],总部设于比利时的布鲁塞尔,并制订了欧洲安装总线规范European Installation Bus。

EIBA会员占据了欧洲楼宇、家庭自动化设备销售额的80%。

EIB系统在欧洲被称为European Installation Bus,即欧洲安装总线。

在亚洲则是指Electrical Installation Bus,即电器安装总线。

鉴于其优秀表现,该协议已被美国消费电子制造商协会(CEMA)吸收作为家庭网络EIA-776标准[2]。

经过十多年的发展,EIB不仅成为事实上的欧洲规范,并在2000年在IEC国际现场总线标准大会上提名为国际标准之一。

欧洲设备安装总线协议专注于楼宇家居管理,这就使得它完全并有效的处理该领域的所有的任务以及挑战。

EIB是一个覆盖了所有楼宇自动化特点的开放,全面的系统。

尽管标准的总线访问单元(BAU)可以从许多公司获得,但EIB是一种规格,而不一种设备(如芯片或收发器)。

所以EIB是一个以用户为导向,具有开放性、互操性和灵活性的现场总线。

它具有分布性、互操性、灵活性等特点[3]。

2. EIB网络拓扑EIB网络是一个完全对等(peer-to-peer)的分布式网络。

可容纳多达65536个设备。

接1入网络的每个设备具有同等的地位。

其网络拓扑参见图1。

从图中可以看出,网络采用了域(Domain)、区(Area)、线(Line )的分层结构。

每一条Line上最多可以连接255个设备;一个Area 内最多可容纳15条Line; 而一个Domain 则可容纳15个Area。

在开放媒介中的互相邻近的Domain在逻辑上用16位的SystemID区分。

耦合器不需要预留地址。

(255*16)*15+255=61455终端设备可接入一个EIB网络。

连接通过特殊的线耦合器(Line Coupler) 和区耦合器(Area Coupler)实现。

相应的设备的地址也分为区地址(4位)、线地址(4位)和设备地址(8 位)。

从网络结构角度看, 独立的、分散的、单体测量与家用电器仅仅是EIB的一个分布式网络节点,任何一个网络节点的失效都不会使系统瘫痪, 同时避免因信息量过大而形成的控制中心瓶颈问题。

因此,EIB具备高度自治的优良特性。

图1 EIB网络拓扑3. EIB OSI通讯协议[4]EIB通信协议栈的结构遵循OSI Reference Model。

这可从它的数据帧结构反映出来。

物理层和链路层显然要依赖于物理媒质的特性,对媒质访问控制,EIB通过带有优化的冲突避免(CA)的载波侦听多路存取(CSMA)以控制媒质接口;该精确的机制在某个特定的传输媒质可得到最大的优化。

网络层通过网络协议控制信息(NPCI)控制跳跃数;传输层的逻辑通讯关系包括一对多无连接( 多终点组传输)、一对所有无连接( 广播)、一对一无连接、一对一导向连接, 它提供了地址与抽象内部表达之间的映射通讯访问标识符(cr-id);所有的服务都以透明的映射方式通过了保留的会话层和表达层。

应用层实现了EIB网络用户/服务器管理的API( 应用程序接口)功能,应用层把组通信访问标志符(cr_id)分配到组通信对象(或共享变量)的本地实例中以完成收( 一对多)和发( 一对一)功能。

4. 通讯媒质[4]EIB 通讯协议支持的通讯媒质包括双绞线、输电线、无线频率传输。

EIB双绞线自由拓扑结构成本较低,控制逻辑0 的位级别冲突检测提高传输的可靠性,每个双绞线物理段可长2达1000米; EIB无线频率传输由不同载波频率作物理区分,在空旷的地方传输距离约为300米;EIB输电线运用新型扩展频率调制技术,通过相应数量的匹配筛选,保证足够多的可靠工作的组寻址通信。

媒质访问由报文头序列和随机的重传时间间隔控制的。

两个设备间的最大传输距离为600米(不考虑安装过程中的电磁污染)。

对单个媒质来说,EIB媒质访问控制得到了高度优化。

可用的实现媒质进一步优化了收发性能和减少成本。

5. EIB网络管理和组寻址5.1 网络管理EIB通过联合点对点(peer-to-peer)和广播通讯实施对网络资源的管理。

通过广播通信,为每一个设备分配一个唯一的物理地址。

以后,该物理地址被用来点对点通信。

通过寻址,作为一个本地EIB管理状态控制和可视化的机制可能对EIB分布式对象进行无连接访问。

5.2 组寻址EIB支持完全多址寻址(组)寻址。

完全意味着:EIB并不限于组设备中,每个设备可单独公布几个变量,也就是组通信对象,这些对象可以独立于其他对象编组,使之成为网络有效共享通信对象。

此外,分布式对象的属性也可以作为共享的变量发布。

正如上面在以组为导向的EIB通信栈的描述中,一个共享变量可以完全双向读写。

因此,所有设备可以主动发送多址通讯帧。

6. 数据格式与交互工作EIB数据帧可携带多达14个字节,EIB指定的基本数据格式包括:布尔型(1bit)、无/有符号短整型(16bit)、无/有符号长整型(32bit)、浮点型(16bit)、IEEE 浮点型(32bit)、日期型(24 bit)、时间型(24bit)、控制型(4bit)等等。

几乎为所有的物理量都定义了标志符,例如温度,长度,速度,能量,功率等等。

类型信息主要用在配置阶段:为了更好的性能和避免不必要的设备联合的限制,类型信息不被传输。

这些基本数据类型的属性被编组为分布式对象,通过网络来访问。

EIB交互工作标准(EIS)为楼宇自动化建筑的各个领域提供了一个标准,例如灯光(明暗控制), 时间和事件管理(日程安排处理器,事件处理器)。

7. EIB总线协议的层次分析[5]欧洲安装总线所使用的通信模型是基于OSI参考模型[6]。

参考模型见图2。

通过OSI参考模型可以把你的产品通信能力扩展到你要实现的应用中去。

EIB通信系统可以被分成不同的组织层。

由于这些分离的组织层,所以就与其它系统的互连和通信来说,有许多优点。

你可以去掉EIB通信系统的顶层(例如应用层)并且取而代之为你自己的应用程序。

换句话说,你可以更换底层以改变传输媒质。

层与层之间的分离是由软件模块实现的,仅有物理层由硬件实现。

这些层通过消息机制与临近的层通信。

因为通信发生在操作系统中,所以应用程序不能直接访问层之间的通信。

总线上的报文开始于物理层,结束于应用层。

另一种报文传输机制是从应用层开始直到物理层。

不是所有的OSI模型七层都体现在EIB总线上。

它不包括会话层和表达层。

3图2 EIB通信的OSI参考模型7.1 物理层物理层控制和实现物理的比特流在介质中的传输。

EIB协议允许多种不同的介质,如双绞线,电力线,RF等等。

这里讨论的最常用的双绞线通信的物理层规范,在双绞线系统中,EIB采用CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance 带冲突避免的载波侦听多路存取)机制。

在CSMA/CA机制中,若一总线应用单元(BAU)已经开始发送信号,则系统禁止其他总线应用单元占用信道,避免信号发生冲突。

若两个总线应用单元同时发送信号,以终端总线节点的优先级决定信道的使用。

起始信号用来解决多机共享信道时的竞争问题。

起始信号为1的状态称为劣态(Inferior State),起始信号为0的状态为优态(Superior)。

信道竞争过程发生在帧头中,所以不会造成数据的丢失。

如果多个总线节点同时要传送数据,总线节点侦听总线状态,当一个劣态的总线节点检测到优态状态时,它就停止传递,具有较高优先级的设备占用信道。

低优先级的总线节点保持侦听网络,等到信号传输结束后再传输数据。

7.2 数据链路层在EIB系统数据链路中,二进制数据结合起始和结束标志位组成数据帧。

数据链路层同时还要处理接受数据后的应答。

一个字符由一个起始位(0-bit)、八个数据位、一个优先级标志位以及一个停止标志位组成。

两个相邻的字符之间有一个2bits长的间隔。

传输的数据是从字节的最低位(the Least Significant Bit,LSB)开始,到最高位(the Most Significant Bit,MSB)结束的。

一个数据包包含若干个字符,最后一个字符是一个校验字节,采用位模式的奇校验方式。

如果发送结束,被寻址的总线设备会在13个bit的间隔之后发送一个应答字符。

如果有多个节点被寻址,则这些节点会完全同时发送这个应答帧,但是在总线上只有一个应答帧是可见的。

如果一个设备接受失败,则会发送一个负的应答帧(INAK),接受正确的节点发出的是一个正的确认(IACK)。

IACK可以覆盖所有的IACK。

发送方收到一个INAK时会重新发送。

应答帧是4没有地址信息的,因此发送方并不关心一个还是多个组成员没有接收到报文。

EIB数据链路层中的数据包具有一定的优先级。

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