Description du produit
I. Aper?u
TEWS TPMC815-11 est un module de communication multifonctionnel embarqué haute performance basé sur le bus PCIe, appartenant à la série de produits d'ordinateurs embarqués de TEWS Technologies. Il est spécialement con?u pour répondre aux exigences en matière de haute fiabilité et de communication multi-interface dans les applications de niveau industriel. En intégrant de riches interfaces de communication et des capacités de traitement puissantes, il peut jouer un r?le important dans des domaines tels que l'automatisation industrielle, l'aérospatiale, les communications militaires et le transport intelligent. En tant que hub de communication central dans le système, ce module peut réaliser une interaction de données efficace et une conversion de protocoles entre différents appareils et réseaux, offrant un support matériel stable et fiable pour des applications telles que la surveillance en temps réel et la commande à distance dans des environnements industriels complexes.

II. Paramètres techniques
Processeur et architecture de noyau : Equipé d'un processeur embarqué 32 bits haute performance avec une architecture monoc?ur et une fréquence principale allant jusqu'à 800MHz, il dispose de capacités de traitement de données efficaces et d'une efficacité d'exécution de taches. Il peut rapidement gérer diverses taches de conversion de protocoles de communication et de transfert de données, garantissant une faible latence et une stabilité de la transmission de données.
Configuration de mémoire : Equipé de 512MB de mémoire SDRAM DDR3, offrant un espace suffisant pour le fonctionnement du programme et la mise en cache de données en temps réel, prenant en charge le stockage temporaire et l'accès rapide de données de grande capacité ; mémoire Flash de 256MB intégrée pour stocker les systèmes d'exploitation, les programmes applicatifs, les fichiers de configuration, etc., garantissant que les données ne sont pas perdues après une coupure de courant et améliorant la fiabilité du système.
Interfaces de communication : Il dispose de riches interfaces de communication, y compris 2 ports électriques Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps, prenant en charge les protocoles TCP/IP, UDP, Modbus/TCP, etc. pour réaliser une communication réseau haute vitesse ; 4 ports de communication série RS-232/422/485, qui peuvent être configurés de manière flexible en différents modes série et prendre en charge plusieurs protocoles série ; 2 interfaces USB 2.0 pour connecter des dispositifs de stockage externes ou effectuer des opérations de débogage ; en outre, il y a 1 interface de bus CAN prenant en charge le protocole CAN 2.0A/B, adaptée à la communication sur le réseau CAN dans des domaines tels que l'électronique automobile et la commande industrielle.
Interface de bus : Adoptant l'interface de bus PCIe 2.0 x1 avec un débit de transmission de données allant jusqu'à 2.5Gbps, il peut réaliser un échange de données haute vitesse avec le système h?te, répondre aux exigences de bande passante de la transmission de données en temps réel et garantir une communication efficace entre le module et l'h?te.
Exigences en matière d'alimentation : La tension de fonctionnement est de +3.3V et +12V, avec une consommation électrique typique d'environ 10W. Il adopte une conception d'alimentation de niveau industriel avec des fonctions de protection contre les surtensions et les surintensités, pouvant fonctionner de manière stable en cas de fluctuations de tension d'alimentation et s'adapter à l'environnement d'alimentation complexe des sites industriels.
Environnement de fonctionnement : La plage de température de fonctionnement est de -40°C à +85°C, permettant un fonctionnement normal dans des environnements de températures extrêmes hautes et basses ; l'humidité relative est de 5% - 95% (sans condensation), avec une bonne résistance à l'humidité ; les performances antivibration sont conformes à la norme MIL-STD-810G, avec une accélération de vibration allant jusqu'à 10g dans la plage de fréquence de 10 - 2000Hz ; les performances anti-choc sont conformes à la norme MIL-STD-883H, avec une accélération de choc allant jusqu'à 50g (impulsion de 11ms), pouvant supporter les effets de vibration et de choc des sites industriels.
Dimensions : Adoptant une conception compacte avec des dimensions de 167mm × 107mm, il est conforme à la spécification de carte PCIe, peut être facilement installé dans des ordinateurs industriels standard ou des chassis de systèmes embarqués, économisant l'espace d'installation.

III. Caractéristiques fonctionnelles
Intégration multi-interface et compatibilité de protocoles : En intégrant plusieurs interfaces telles que Ethernet, communication série, USB et bus CAN, il prend en charge divers protocoles de communication industriels principaux, y compris TCP/IP, Modbus et CAN 2.0A/B. Il peut se connecter sans problème à différents types d'appareils et de réseaux, réalisant l'interconnexion et l'intercommunication de réseaux hétérogènes et répondant aux besoins diversifiés de communication industrielle.
Traitement et transfert de données en temps réel : Avec un processeur à fréquence principale de 800MHz et un mécanisme de gestion de mémoire efficace, ce module peut atteindre un délai de traitement et de transfert de données de l'ordre de la milliseconde, garantissant la transmission en temps opportun des commandes de contr?le et des informations d'état, et répondant aux exigences de transmission de données en temps réel dans des scénarios tels que la commande d'automatisation industrielle et la surveillance en temps réel.
Fiabilité et stabilité de niveau industriel : En utilisant tous les composants de niveau industriel et la technologie sans plomb, il a subi des tests environnementaux stricts et des vérifications de fiabilité, avec une capacité de résistance aux interférences électromagnétiques extrêmement forte. Il peut résister efficacement aux facteurs d'interférence tels que les interférences électromagnétiques et les fluctuations de tension sur les sites industriels, garantissant un fonctionnement stable à long terme du module dans des environnements difficiles, avec un Temps Moyen Entre Pannes (MTBF) de plus de 80 000 heures.
Configuration et gestion flexibles : Il prend en charge la configuration de paramètres via un logiciel de configuration dédié ou une interface en ligne de commande. Les utilisateurs peuvent définir flexiblement les paramètres des interfaces de communication, les types de protocoles, les méthodes de transmission de données, etc. en fonction des exigences d'application réelles ; en même temps, le module dispose de fonctions de gestion à distance, qui peuvent réaliser la surveillance à distance, la mise à jour de configuration et le diagnostic de pannes via le réseau, réduisant les co?ts et la difficulté de maintenance.
Conception à large plage de température et robuste : En adoptant une conception à large plage de température, il peut fonctionner de manière stable dans la plage de température extrême de -40°C à +85°C, s'adaptant aux environnements difficiles des domaines spéciaux tels que l'aérospatiale et les militaires ; le bo?tier du module est fait d'un matériau métallique robuste, avec de bonnes performances de dissipation thermique et des capacités de protection mécanique, améliorant encore la durabilité et la capacité de résistance aux interférences environnementales du module.
Facile intégration dans le système : En tant que module PCIe standard, il peut être facilement intégré à divers ordinateurs industriels et systèmes embarqués sans adaptation matérielle complexe. Il peut fonctionner normalement grace à une simple installation de pilote, raccourcissant le cycle de développement du système et améliorant l'efficacité d'intégration.

IV. Pannes courantes et solutions
échec de la communication Ethernet
Causes possibles : Dommages physiques de l'interface Ethernet, tels que des ports desserrés, des broches pliées ou oxydées ; des cables réseau de mauvaise qualité, brisés ou des connecteurs RJ45 mal connectés ; une configuration incorrecte des paramètres réseau, telle qu'un conflit d'adresse IP, une mauvaise définition du masque de sous-réseau ou de la passerelle ; défaillance du commutateur réseau.
Solutions : Vérifier si l'interface Ethernet est endommagée physiquement. Si le port est desserré, replacer le cable réseau ; si les broches sont endommagées, remplacer l'interface ou le module. Remplacer par un cable réseau conforme, refaire le connecteur RJ45 et s'assurer d'un bon contact. Vérifier la configuration des paramètres réseau pour s'assurer que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle correspondent à l'environnement réseau et éviter les conflits d'adresse IP. Connecter le cable réseau à d'autres appareils réseau normaux pour tester et vérifier s'il y a des défaillances du commutateur.
Communication série anormale
Causes possibles : Interface série endommagée ou cablage incorrect ; incompatibilité entre les paramètres de communication série (vitesse de baud, bits de données, bits d'arrêt, bits de parité) et les périphériques ; longueur excessive des cables série entra?nant une atténuation du signal ; défaillances des périphériques eux-mêmes.
Solutions : Vérifier si le cablage de l'interface série est correct, replacer le cable ou remplacer l'interface ; utiliser un multimètre pour vérifier si l'interface est endommagée, et remplacer le module si nécessaire. Reconfigurer les paramètres de communication série pour s'assurer qu'ils sont cohérents avec les paramètres des périphériques. Raccourcir la longueur du cable série ou utiliser un amplificateur de signal pour renforcer le signal. Connecter le périphérique à d'autres modules normaux pour tester et déterminer s'il s'agit d'une défaillance du périphérique.
Le module n'est pas reconnu par l'h?te
Causes possibles : Mauvais contact de l'interface de bus PCIe ou oxydation des languettes d'or ; le module n'est pas correctement installé dans la fente PCIe ; défaillance de la fente PCIe de l'h?te ; le pilote du module n'est pas installé correctement ou la version est incompatible.
Solutions : éteindre l'alimentation de l'h?te, replacer le module pour s'assurer d'un bon contact de l'interface PCIe ; utiliser une gomme à effacer pour nettoyer les languettes d'or du module afin d'enlever la couche d'oxyde. Vérifier si le module est correctement installé et s'assurer qu'il est bien fixé. Insérer le module dans d'autres fentes PCIe de l'h?te pour tester et vérifier s'il y a des défaillances de la fente. Réinstaller ou mettre à niveau le pilote du module pour s'assurer de la compatibilité avec la version du système d'exploitation.
Communication anormale sur le bus CAN
Causes possibles : Dommages physiques de l'interface CAN ou cablage incorrect ; configuration inappropriée des résistances terminelles du bus CAN ; paramètres de protocole CAN mal définis ; interférences sur le bus CAN.
Solutions : Vérifier si le cablage de l'interface CAN est correct, replacer le cable ou remplacer l'interface ; utiliser des outils spéciaux pour détecter si l'interface est endommagée, et remplacer le module si nécessaire. Vérifier si la résistance terminale du bus CAN répond aux exigences (généralement 120Ω) pour s'assurer d'une configuration correcte de la résistance terminale. Reconfigurer les paramètres de protocole CAN, tels que la vitesse de baud, pour s'assurer de la cohérence avec les autres appareils du réseau CAN. Prendre des mesures anti-interférences, telles que l'ajout d'une couche de blindage sur le bus CAN, l'éloignement des sources d'interférence fortes ou l'utilisation d'un isolateur de bus CAN pour réduire les interférences.
Plantages ou redémarrages fréquents du module
Causes possibles : Tension d'alimentation instable ou alimentation insuffisante ; mauvaise dissipation thermique du module, entra?nant une température de fonctionnement excessive ; vulnérabilités ou erreurs dans le firmware ; défaillance du circuit interne du module.
Solutions : Vérifier si la tension d'alimentation est dans la plage spécifiée (+3.3V et +12V), utiliser une alimentation régulée pour garantir une alimentation stable ; si l'alimentation est insuffisante, remplacer par une alimentation plus puissante. Nettoyer la poussière des trous de dissipation thermique et des radiateurs du module pour garantir une bonne dissipation thermique ; dans des environnements à haute température, ajouter des ventilateurs de refroidissement ou des radiateurs. Mettre à jour le firmware du module à la dernière version pour corriger les vulnérabilités connues. Si les méthodes ci-dessus sont inefficaces, il peut s'agir d'une défaillance du circuit interne du module, et le module doit être remplacé.