Página de información de Master mix y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:

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Proveedores de (Master mix) |
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| País | Empresa | Producto | Contacto |
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Kaucho Químicocobertura: República Mexicana, Centroamérica y Sudamérica | Master j - red - 15, Master j - black - 22, Master j - blue - 40, Master j - yellow - 30 |
Somos proveedores de Master mix en Lago Chalco No. 191 Col.Anahuac D.F, Mexico C.P. 11320 Datos y productos de Kaucho Químico |
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Enaex | Master mix |
Ofrecemos Master mix en Renato Sanchez 3859 Col.Las Condes Santiago, Santiago C.P. 0 Datos y productos de Enaex |
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Rohm & Haascobertura: Mundial | Master Works ™ M1, Pasta Pigmentada Master Works ™, Aditivos de Control Master Works ™, Tela de Refuerzo Master Works ™ |
Somos un proveedor de Master mix en Paseo de los Tamarindos #400-A, piso 7 Col.Bosques de las Lomas Cd. de México, D.F. C.P. 5120 Datos y productos de Rohm & Haas |
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<b><u><font color=#CD1111>Start Servicecobertura: Toda la Republica Mexicana | MASTER POWER |
Somos proveedores de Master mix en Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana D.F, Mèxico C.P. 07770 Datos y productos de <b><u><font color=#CD1111>Start Service |
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A.P. Chemical Products & H. Cosmeticscobertura: México | Shampoo master |
Ofrecemos Master mix en 16 de Septiembre # 20, 1er Piso, esq. Av. Tepetlacalco Col.El Mirador Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54080 Datos y productos de A.P. Chemical Products & H. Cosmetics |
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Comercializadora Moreliana de Plástico – COMOPLASTcobertura: República Mexicana | Master Batch, Master batch, Master batch, Master batch marca a. Schulman y pigmentos químicos |
Somos un proveedor de Master mix en Oriente 6 No. 655 Col.CD. INDUSTRIAL MORELIA, MICHOACAN C.P. 58200 Datos y productos de Comercializadora Moreliana de Plástico – COMOPLAST |
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RCCcobertura: Latinoamérica | Master Batch |
Somos proveedores de Master mix en Independencia 105 Col.Reforma San Mateo Atenco, México C.P. 52100 Datos y productos de RCC |
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COLORQUIMICA | Master Batch |
Somos suplidores de Master mix en Calle 77 sur No 53-51 Col.Via Yarumito La Estrella, Antioquia C.P. 0 Datos y productos de COLORQUIMICA |
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Pigmentos Quimicos | Master Batch |
Somos un proveedor de Master mix en Miguel Hidalgo 131 Col.Urbana Ixhuatepec México, D.F. C.P. 55540 Datos y productos de Pigmentos Quimicos |
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Lauda Dr. R. Wobser | Proline master |
Somos proveedores de Master mix en Apartado Postal 1251 Col.Lauda-Königshfen Alemania, Alemania C.P. 97912 Datos y productos de Lauda Dr. R. Wobser |
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Universal Cleancobertura: NA | Fragance master |
Ofrecemos Master mix en ND Col.ND Mèxico, México C.P. 0 Datos y productos de Universal Clean |
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Gymagrocobertura: Todo el territorio ecuatoriano | Master 20-20-20 fertirrigante, Master 17-6-18 fertirrigante |
Somos un proveedor de Master mix en Gauyllbamba, a 200 mts del redondel, via a Tabacundo Col.Guayllabamba Quito, Pichincha C.P. 000 Datos y productos de Gymagro |
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Dermet | polipropilenos y master, Master batch |
Somos proveedores de Master mix en Cam. a Sn Juan Ixhuatepec 1045 (Vidrio Plano) Col.Zacatenco MEXICO, D.F. C.P. 07360 Datos y productos de Dermet |
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PIGMENTOS IMPORTADOS Y NACIONALES | MASTER BATCHES |
Ofrecemos Master mix en ROSARIO 85 Col.SANTA BARBARA DF, D.F. C.P. 02230 Datos y productos de PIGMENTOS IMPORTADOS Y NACIONALES |
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Displasa | master batch |
Somos un proveedor de Master mix en Vía Gustavo Baz 47-E Col.Xocoyahualco Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54080 Datos y productos de Displasa |
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| Empresas que incluyen en su nombre el término (Master mix) |
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| País | Empresa | Dirección / Contacto |
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Metal Master |
Virgilio Larralde 2924 Col. Arboledas de la Silla Guadalupe, Nuevo León C.P. 67182 Ver detalle de la Empresa |
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Master Leav |
Rio Tuxpan 5322 Col. San Manuel Puebla, Puebla C.P. 72570 Ver detalle de la Empresa |
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MASTER HEALTH |
ND Col. ND ND, ND C.P. ND Ver detalle de la Empresa |
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Wood Master |
Lic. Domingo M. Treviño 125 - 1 Col. Santa María Monterrey, Nuevo León C.P. 64650 Ver detalle de la Empresa |
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MASTER DIESEL |
GAVILAN 4042 Col. Capital Federal Capital Federal, Buenos Aires C.P. 1419 Ver detalle de la Empresa |
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TRANSPORTES MASTER |
MORELOS 6-APISO 1 Col. TEQUESQUINAHUAC TLALNEPANTLA, EDO DE MEX C.P. 54020 Ver detalle de la Empresa |
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Master Pallet |
ND Col. ND Nuevo León, Monterrey C.P. 0 Ver detalle de la Empresa |
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Master Graphics International |
Francisco Rojas González 541 Col. Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco C.P. 44650 Ver detalle de la Empresa |
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Master Appliance Corp. |
2420 - 18th. St P.O.Box 68 Col. , WI C.P. 53401 Ver detalle de la Empresa |
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Master Works Associates |
Comunal No. 56
Col. Acacias México, D.F. C.P. 07850 Ver detalle de la Empresa |
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| Noticias que incluyen en su texto el término (Master mix) | |||
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31-Marzo-2004
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02-Septiembre-2002
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20-Mayo-2003
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Información de (Master mix) |
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11-01-2007
La tortilla de harina
Fuente: QuimiNet
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Sectores relacionados:
Alimenticia |
La tortilla de harinaLa tortilla es el pan diario de la dieta mexicana. Es redonda y plana y no tiene levadura. La tortilla típica se hace a mano usando harina de maíz o de trigo, cociéndola en una tartera. Se puede comer sola o envolviendo varios rellenos. Es la base de los burritos, los tacos y varios platillos más. Tortillas o "tlaxcallim" era la comida principal de los antiguos Aztecas. La tortilla de maíz se conoce hace varios miles de años, es baja en grasa, en sodio y contiene calcio, potasio y fibra. La tortilla desde sus inicios se elaboraba con maíz, luego con la llegada de los españoles la tortilla se empezó a producir con harina de trigo y es lo que ahora conocemos generalmente con el nombre de tortilla de harina. La tortilla de harina lleva mucho más ingredientes que la de maíz. Es una tortilla más resistente y elástica. La tortilla de harina cumplió en el 2004, 462 años de historia, aquí, algo de ella: 1542 Los conquistadores introducen la siembra del trigo, y al no encontrar los ingredientes necesarios para elaborar pan, españoles avecindados en Sonora empiezan a fabricar el zaruki, mezcla de trigo quebrado con agua, que después se convirtió en la tortilla de harina. 1849 Aparece en los estados del norte de México y Texas un platillo elaborado a base de tortilla de harina rellena de carne, más tarde recibiría el nombre de burritas. 1947 Aparece la primera marca de tortillas de harina en Estados Unidos. 1972 Se registra la primera patente de la máquina para hacer tortilla de trigo industrializada. 1983 Tiendas de autoservicio en el país empiezan a vender tortilla de harina fabricada en instalaciones propias. 1983 La tortilla de harina llega a Europa; Inglaterra es el punto de aterrizaje. 1993 China empieza a fabricar la tortilla de harina mexicana. Las tortillas son una extraordinaria alternativa al pan, al pan de pita, a los panecillos ingleses ("muffins") y también a las galletas. Pueden servirse con todo desde crema agria hasta caviar. Las tortillas pueden envolver comidas, usadas como sabrosas cucharas para comer, se pueden tostar y servir con ensaladas, o simplemente solas y calientes. Tecnología en Ingredientes Alimenticios S. A. de C. V., (TIASA), ha desarrollado unas formulaciones especiales para producir tortillas mejorando sabor, textura, suavidad y aroma.
Todos nuestros productos cumplen con normas internacionales como FDA (Food and Drug Administration) y están clasificados como GRAS (Generally Recognized As Safe) y en pureza cumplen con especificaciones de FCC (Food Chemical Codex) y son certificados por KOSHER y KOSHER DAIRY. Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Tecnología en Ingredientes Alimenticios. O bien, haga el Contacto directo con Tecnología en Ingredientes Alimenticios para solicitar mayor información sobre sus productos. |
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01-01-2006
Buses de campo aplicados al control de productos industriales
Por: Universidad de Chile /
Fuente: QuimiNet | |
Productos y Servicios relacionados:
Automatización y control
El desarrollo del control distribuido que está formado por una gran variada de campos va paralelo al de las comunicaciones. Esto esta evocado a diferentes niveles de abstracción sobre integración y producción de acuerdo a la filosofía de la "Computer lntegrated Manufacturing" -CIM. Cada vez es más necesario disponer de dispositivos inteligentes para realizar el control o la supervisión remota. Un bus de campo transfiere información secuencial y serial por un número limitados de líneas o cables. Hay muchos tipos diferentes de buses en uso y muchos son altamente dependientes de las aplicaciones. Este artículo se analiza el estado de avance en la tecnología de la comunicación de los buses de campo aplicados al control de procesos industriales. INTRODUCCIÓN Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de corriente de 4-20mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus. El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes de control distribuido mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, reducir los costos y mejorar la eficiencia. Para ello se basa en que la información que envían y/o reciben los dispositivos de campo es digital, lo que resulta mucho más preciso que si se recurre a métodos analógicos. Además, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones propias de control, mantenimiento y diagnóstico. De esta forma, cada nodo de la red puede informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier anomalía asociada al dispositivo. Esta monitorización permite aumentar la eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias.
VENTAJAS DE LOS BUSES DE CAMPO La principal ventaja que ofrecen los buses de campo, y la que los hace más atractivos a los usuarios finales, es la reducción de costos . El ahorro proviene fundamentalmente de tres fuentes: ahorro en costo de instalación, ahorro en el costo de mantenimiento y ahorros derivados de la mejora del funcionamiento del sistema. Una de las principales características de los buses de campo es su significativa reducción en el cableado necesario para el control de una instalación. Cada componente sólo requiere un cable para la conexión de los diversos nodos. Se estima que puede ofrecer una reducción de 5 a 1 en los costos de cableado. En comparación con otros tipos de redes, dispone de herramientas de administración del bus que permiten la reducción del número de horas necesarias para la instalación y puesta en marcha. El hecho de que los buses de campo sean más sencillos que otras redes de uso industrial como por ejemplo MAP, hace que las necesidades de mantenimiento de la red sean menores, de modo que la fiabilidad del sistema a largo plazo aumenta. Además, los buses de campo permiten a los operadores monitorizar todos los dispositivos que integran el sistema e interpretar fácilmente las interacciones entre ellos. De esta forma, la detección de las fuentes de problemas en la planta y su corrección resulta mucho más sencilla, reduciendo los costos de mantenimiento y el tiempo de parada de la planta. Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del sistema. Algunos algoritmos y procedimientos de control que con sistemas de comunicación tradicionales debían incluirse en los propios algoritmos de control, radican ahora en los propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de control y sus posibles ampliaciones. También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el uso de la tecnología de los buses de campo debido a la simplificación en la forma de obtener información de la planta desde los distintos sensores. Las mediciones de los distintos elementos de la red están disponibles para todos los demás dispositivos. La simplificación en la obtención de datos permitirá el diseño de sistemas de control más eficientes. Con la tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación bidireccional entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, pero también entre los propios dispositivos de campo. Otra ventaja de los buses de campo es que sólo incluyen 3 capas (Física, Enlace y Aplicación), y un conjunto de servicios de administración . El usuario no tiene que preocuparse de las capas de enlace o de aplicación. Sólo necesita saber cual es funcionalidad. Al usuario sólo se le exige tener un conocimiento mínimo de los servicios de administración de la red, ya que parte de la información generada por dichos servicios puede ser necesaria para la reparación de averías en el sistema. De hecho, prácticamente, el usuario sólo debe preocuparse de la capa física y la capa de usuario. BUSES DE CAMPO EXISTENTES Debido a la falta de estándares, diferentes compañías han desarrollado diferentes soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos de aplicación. En una primera clasificación tenemos los siguientes grupos: - Buses de alta velocidad y baja funcionalidad Están diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, fotocélulas, relés y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de tiempo real, y agrupados en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina. Básicamente comprenden las capas física y de enlace del modelo OSI, es decir, señales físicas y patrones de bits de las tramas. Algunos ejemplos son: • CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos. • SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN • ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores y actuadores. - Buses de alta velocidad y funcionalidad media Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de bloques de datos de tamaño medio. Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga mayor funcionalidad de modo que permite incluir aspectos como la configuración, calibración o programación del dispositivo. Son buses capaces de controlar dispositivos de campo complejos, de forma eficiente y a bajo costo. Normalmente incluyen la especificación completa de la capa de aplicación, lo que significa que se dispone de funciones utilizables desde programas basados en PCs para acceder, cambiar y controlar los diversos dispositivos que constituyen el sistema. Algunos incluyen funciones estándar para distintos tipos de dispositivos (perfiles) que facilitan la inter-operbilidad de dispositivos de distintos fabricantes. Algunos ejemplos son: • DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus CAN, e incorpora una capa de aplicación orientada a objetos. • LONWorks: Red desarrollada por Echelon. • BitBus: Red desarrollada por INTEL. • DIN MessBus: Estándar alemán de bus de instrumentación, basado en comunicación RS-232. • InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones medias. - Buses de altas prestaciones Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de todos los niveles de la producción CIM. Aunque se basan en buses de alta velocidad, algunos presentan problemas debido a la sobrecarga necesaria para alcanzar las características funcionales y de seguridad que se les exigen. La capa de aplicación tiene un gran número de servicios a la capa de usuario, habitualmente un subconjunto del estándar MMS (Manufacturing Message Specification). Entre sus características incluyen: • Redes multi-maestro con redundancia. • Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-respuesta. • Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo • Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast, • Petición de servicios a los esclavos basada en eventos. • Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos. • Descarga y ejecución remota de programas. • Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos de autentificación. • Conjunto completo de funciones de administración de la red. Algunos ejemplos son: • Profibus • WorldFIP • Fieldbus Foundation - Buses para áreas de seguridad intrínseca Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos específicos de seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas. La seguridad intrínseca es un tipo de protección por la que el componente en cuestión no tiene posibilidad de provocar una explosión en la atmósfera circundante. Un circuito eléctrico o una parte de un circuito tienen seguridad intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito producidos en las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual figuran las condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede ocasionar una ignición. Algunos ejemplos son HART, Profibus PA o WorldFIP.
ALGUNOS BUSES ESTANDARIZADOS - PROFIBUS Profibus se desarrolló bajo un proyecto financiado por el gobierno alemán. Está normalizado en Alemania por DIN E 19245 y en Europa por EN 50170. El desarrollo y posterior comercialización ha contado con el apoyo de importantes fabricantes com ABB, AEG, Siemens, Klóckner-Moeller, ... Está controlado por la PNO (Profibus User Organisation) y la PTO (Profibus Trade Organisation). Existen tres perfiles: • Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores enlazados a procesadores (PLCS) o terminales. • Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso y cumpliendo normas especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 8-2, seguridad intrínseca). • Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células de proceso o equipos de automatización. La evolución de Profibus hacia la utilización de protocolos TCP/IP para enlace al nivel de proceso hace que este perfil esté perdiendo importancia. Utiliza diferentes capas físicas. La más importante, en PROFIBUS DP, está basada en ElA RS-485. Profibús PA utiliza la norma IEC 11158-2 (norma de comunicación síncrona entre sensores de campo que utiliza modulación sobre la propia línea de alimentación de los dispositivos y puede utilizar los antiguos cableados de instrumentación 4-20 mA) y para el nivel de proceso se tiende a la utilización de Ethernet. También se contempla la utilización de enlaces de fibra óptica. Existen puentes para enlace entre diferentes medios, además de gateways que permiten el enlace entre perfiles y con otros protocolos. Se distingue entre dispositivos tipo maestro y dispositivos esclavo. El acceso al medio entre maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos desde un maestro es un proceso de interrogación cíclico (polling). Se pueden configurar sistemas multimaestro o sistemas más simples maestro-esclavo. En Profibus DP se distingue entre: maestro clase 1 (estaciones de monitorización y diagnóstico), maestro clase 2 (elementos centralizadores de información como PLCS, PCs, etc.), esclavo (sensores, actuadores). El transporte en Profibus-DP se realiza por medio de tramas según IEC 870-5-1. La comunicación se realiza por medio de datagramas en modo broadcast o multicast. Se utiliza comunicación serie asíncrona por lo que es utilizable una UART genérica. Profibus DP prescinde de los niveles ISO 3 a 6 y la capa de aplicación ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, seguridad, protecciones etc. Es una capa de aplicación relativamente compleja debido a la necesidad de mantener la integridad en el proceso de paso de testigo (un y sólo un testigo) Profibus FMS es una compleja capa de aplicación que permite la gestión distribuida de procesos al nivel de relación entre células don posibilidad de acceso a objetos, ejecución remota de procesos etc. Los dispositivos de definen como dispositivos de campo virtuales, cada uno incluye un diccionario de objetos que enumera los objetos de comunicación. Los servicios disponibles son un subconjunto de los definidos en MMS (ISO 9506) Las plataformas hardware utilizadas para soportar Profibus se basan en microprocesadores de 16 bits más procesadores de comunicaciones especializados o circuitos ASIC como el LSPM2 de Siemens. La PNO se encarga de comprobar y certificar el cumplimiento de las especificaciones PROFIBUS. Entre sus perspectivas de futuro se encuentra la integración sobre la base de redes Ethernet al nivel de planta y la utilización de conceptos de tiempo real y filosofía productor-consumidor en la comunicación entre dispositivos de campo. Las distancias potenciales de bus van de 100 m a 24 Km (con repetidores y fibra óptica). La velocidad de comunicación puede ir de 9600 bps a 12 Mbps. Utiliza mensajes de hasta 244 bytes de datos. Profibus se ha difundido ampliamente en Europa y también tiene un mercado importante en América y Asia. El conjunto Profibus DP- Profibus PA cubre la automatización de plantas de proceso discontinuo y proceso continuo cubriendo normas de seguridad intrínseca. - INTERBUS Protocolo propietario, inicialmente, de la empresa Phoenix Conctact GmbH, aunque posteriormente ha sido abierta su especificación. Normalizado bajo DIN 19258, norma europea EN 50 254. Fue introducido en el año 1984. Utiliza una topología en anillo y comunicación mediante un registro de desplazamiento en cada nodo. Se pueden enlazar buses periféricos al principal. Capa física basada en RS-485. Cada dispositivo actúa como repetidor. Así se puede alcanzar una distancia entre nodos de 400 m para 500Kbps y una distancia total de 12 KM. Es posible utilizar también enlaces de fibra óptica. Capa de transporte basada en una trama única que circula por el anillo (trama de suma) La información de direccionamiento no se incluye en los mensajes, los datos se hacen circular por la red. Alta eficiencia. Para aplicaciones de pocos nodos y un pequeño conjunto de entradas/salidas por nodo, pocos buses pueden ser tan rápidos y eficientes como INTERBUS. Físicamente tiene la impresión de seguir una topología en estrella, pero realmente cada nodo tiene un punto de entrada y otro de salida hacia el siguiente nodo. Es muy sensible a corte completo de comunicación al abrirse el anillo en cualquiera de los nodos. Por otra parte, la estructura en anillo permite una fácil localización de fallos y diagnóstico. Es muy apropiado para comunicación determinista a alta velocidad, es muy difícil una filosofía de comunicación orientada a eventos. - DeviceNet Bus basado en CAN. Su capa física y capa de enlace se basan en ISO 11898, y en la especificación de Bosh 2.0. DeviceNet define una de las más sofisticadas capas de aplicaciones industriales sobre bus CAN. DeviceNet fue desarrollado por Allen-Bradley a mediados de los noventa, posteriormente pasó a ser una especificación abierta soportada en la ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), Cualquier fabricante puede asociarse a esta organización y obtener especificaciones, homologar productos, etc. Es posible la conexión de hasta 64 nodos con velocidades de 125 Kbps a 500 Kbps en distancias de 100 a 500 m. Utiliza una definición basada en orientación a objetos para modelar los servicios de comunicación y el comportamiento externo de los nodos. Define mensajes y conexiones para funci | |