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Con ibaNet-E, iba ha desarrollado un protocolo basado en Ethernet para la transmisión determinista de valores medidos. Se utiliza para la comunicación entre los dispositivos iba y ibaPDA, pero también se puede utilizar para la adquisición de valores medidos de alta resolución de cualquier fuente de datos.

Para la adquisición de datos a través de Ethernet, iba ha desarrollado el protocolo de transmisión propio ibaNet-E.
Permite una comunicación rápida, eficaz y determinista entre el ordenador de adquisición y los demás componentes implicados. Puede utilizar su rentable cableado Ethernet estándar y la infraestructura de red estándar para la comunicación de datos. El nuevo sistema elimina la necesidad de costosos cables especiales de fibra óptica.
La velocidad de transferencia a través de Ethernet es notablemente superior a la de la fibra óptica ibaNet, que ofrece hasta 32 Mbit/s. Dependiendo de la infraestructura exacta, se puede alcanzar hasta 1 Gbit/s a través de Ethernet. Con ibaNet-E utilizando componentes estándar, es posible un muestreo síncrono de hasta 1 ms.
El sistema puede configurarse cómodamente en el software ibaPDA. Una función de búsqueda de dispositivos permite la detección automática si el dispositivo se encuentra en la misma LAN que el ordenador ibaPDA.
Por ejemplo, ibaNet-E se puede utilizar para importar datos de controladores o unidades. Al almacenar múltiples valores para una señal en un solo telegrama Ethernet, ibaNet-E tiene la gran ventaja de que los datos pueden ser adquiridos a un ciclo mayor que el ciclo de transmisión Ethernet. Por ejemplo, con ibaNet-E se pueden transmitir 100 valores cada 10 ms, si se desea adquirir una señal a 100µs (10 kHz)
El uso de ibaNet-E elimina la necesidad de cables de fibra óptica a la PC y por lo tanto también la tarjeta ibaFOB en la PC. Por lo tanto, dado que ibaPDA ya no tiene que acceder a módulos de hardware en la PC, es posible operar ibaPDA en una máquina virtual.
ibaNet-E permite realizar diferentes aplicaciones, como la adquisición de datos de múltiples fuentes de datos y la distribución de los datos a diferentes sistemas de adquisición para crear redundancia. Múltiples conexiones por dispositivo con diferentes frecuencias de muestreo permiten la conexión simultánea de diferentes sistemas de adquisición, por ejemplo a nivel de producción y a nivel de control.
Además de la función estándar, la versión de "alto rendimiento" del protocolo ibaNet-E permitirá sincronizar muestreos de hasta 1 μs. ibaPDA sincroniza todos los dispositivos conectados con una precisión de hasta un microsegundo, lo que significa que es posible la medición isócrona de múltiples sistemas de E/S distribuidos descentralizadamente a través de Ethernet.
Para realizar un análisis significativo, los datos de medición procedentes de diferentes fuentes deben estar sincronizados con precisión en el tiempo. Esto es esencial para correlacionar de forma fiable procesos rápidos o distribuidos. ibaNet-E permite la transmisión determinista de datos de medición ya adquiridos a través de Ethernet, garantizando que se mantengan las relaciones temporales.
Los datos de medición de alta resolución se generan en los sistemas de adquisición y, a continuación, deben transmitirse de forma eficiente. ibaNet-E agrupa múltiples muestras en telegramas Ethernet, lo que permite alcanzar velocidades de transmisión de datos muy elevadas a través de una infraestructura Ethernet estándar sin necesidad de recurrir a soluciones específicas de bus de campo o fibra óptica.
El protocolo Ethernet estándar reduce la complejidad de la infraestructura y permite una integración rentable en las redes existentes. Al mismo tiempo, ibaNet-E garantiza una transmisión de datos determinista y de alto rendimiento, incluso con grandes volúmenes de datos y requisitos de sincronización estrictos.
En el caso de los sistemas industriales complejos, los datos procedentes de múltiples puntos de adquisición deben estar perfectamente sincronizados en el tiempo. En combinación con ibaPDA, ibaNet-E permite sincronizar sistemas distribuidos con una precisión de microsegundos, lo que ofrece una visión isócrona y coherente de todos los puntos de medición.
Las aplicaciones que se benefician más son aquellas con procesos dinámicos rápidos y configuraciones de medición distribuidas, como el diagnóstico de accionamientos, el análisis de vibraciones y la supervisión de redes eléctricas. También resulta muy útil para arquitecturas de medición en paralelo en los niveles de producción y supervisión, donde la coherencia temporal es fundamental.