Abstract:
A host computer communicates with field devices by sending control messages and receiving response messages over a wireless network. When the host computer sends a control message to the wireless network, the host computer is provided with a predictive response time within which the field device receiving the message will respond. The wireless network cycles between a sleep state and an active state based upon a wireless network power cycle. The predicted response time is based upon the current state of the wireless network, the power cycle, and the time required for the field device to turn on, take an action (such as measuring a parameter), and generating a response message.
Abstract:
A wireless network system includes overlapping wireless mesh networks Net A-Net D. Nodes that are members of more than one mesh network are capable of communicating with the gateways GWA-GWD of each of those mesh networks Net A-Net D, which allows sharing information between interrelated control systems through the wireless network system.
Abstract:
A wireless mesh network routes messages between a host computer and a plurality of field devices. The mesh network is synchronized to a global regular active schedule that defines active periods when messages can be transmitted or received by nodes of the network, and inactive periods when messages cannot be transmitted or received. Based upon messages to be sent by the host computer to selected field devices, the network is controlled to selectively maintain active those nodes required to route messages to the selected field devices. Those required nodes are maintained in an active state as long as communication with the selected field devices continues, while other nodes are allowed to return to a low power inactive state. When communication between the host computer and the selected field devices is no longer required, the entire network is allowed to enter the low power inactive state.
Abstract:
A control system uses a wireless mesh network to provide communication between a host computer and field devices. The host and the field devices communicate with one another using wireless messages containing requests and responses that are routed through the wireless mesh network. The wireless messages include sequence information that allow the receiving device to identify and reject messages that are received out of order.
Abstract:
A process variable transmitter (200) connects a serial bus (232) to an accessory load. A supply limiter circuit (234) provides a first supply current limit and provides a stored energy output (236). A recessive driver circuit (238) draws a drive current from the stored energy output (236) and couples the drive current to the serial bus (232). The recessive driver circuit (238) provides a drive current limit. A dominant driver circuit (242) has a dominant state in which it conducts the drive current, and an inactive state in which the drive current is available to the accessory load.
Abstract:
Druckmessvorrichtung (100), mit:einem mit einem unter Prozessdruck stehendem Prozessfluid verbindbaren Einlass (102);einem Absolutdruck-Sensor (104), der mit dem Einlass verbunden ist und ein einen Absolutdruck des Prozessfluids repräsentierendes Absolutdrucksensor-Ausgangssignal (106) liefert;einem Feldklemmkasten (108) mit einem elektrischen Verbinder (110), der mit einem Steuersystem (112) verbindbar ist;einem Bus (114), der mit dem elektrischen Verbinder verbunden ist und eine serielle Kommunikation und Energieversorgung für die Druckmessvorrichtung bereitstellt;einem Atmosphärendruck-Sensormodul (116), das mit dem Bus an dem elektrischen Verbinder verbunden ist, wobei der Bus die Energieversorgung für das Atmosphärendruck-Sensormodul bereitstellt und der Bus ein serielles Kommunikationssignal (118) aus dem Atmosphärendruck-Sensormodul empfängt, wobei das serielle Kommunikationssignal ein Atmosphärendruck-Signal ist, das einen Atmosphärendruck repräsentierende numerische Daten (120) und eine Kennung (121) enthält, die die numerischen Daten (120) als einen Atmosphärendruck identifizieren; undeiner Schaltung (122), die mit dem Bus an dem elektrischen Verbinder verbunden ist und das Absolutdrucksensor-Ausgangssignal (106) empfängt und das Atmosphärendruck-Signal aus dem Bus empfängt,wobei die Schaltung ein Überdruck-Ausgangssignal (124) bereitstellt, das an das Steuersystem als eine berechnete Differenz zwischen dem erfassten Absolutdruck und den empfangenen numerischen Daten (120) übertragbar ist.
Abstract:
Regelgrößen-Sender mit: Verbindungen, die mit einem zusätzlichen Verbraucher in Eingriff gebracht und gelöst werden können, wobei die Verbindungen einen Bus-Kontakt und einen gemeinsamen Kontakt aufweisen; einer Senderschaltung, die einen mit dem gemeinsamen Kontakt gekoppelten gemeinsamen Leiter, einen Versorgungsleiter und einen seriellen Eingang und einen seriellen Ausgang hat; einer Empfängerschaltung, die mit dem seriellen Eingang und durch einen seriellen Bus mit dem Bus-Kontakt gekoppelt ist; einer Versorgungsbegrenzer-Schaltung, die einen Versorgungsstrom von einem Versorgungsleiter entnimmt und eine Ausgabe der gespeicherten Energie bereitstellt, wobei die Versorgungsbegrenzer-Schaltung eine Versorgungsstrom-Begrenzung bereitstellt; einer rezessiven Treiberschaltung, die einen Treiberstrom von der Ausgabe der gespeicherten Energie entnimmt und den Treiberstrom mit dem seriellen Bus koppelt, wobei die rezessive Treiberschaltung eine Treiberstrom-Begrenzung bereitstellt; und einer dominanten Treiberschaltung, die zwischen dem seriellen Ausgang und dem seriellen Bus gekoppelt ist; wobei die dominante Treiberschaltung einen dominanten Zustand, in dem sie den Treiberstrom zu einem gemeinsamen Leiter leitet, und einen inaktiven Zustand hat, in dem der Treiberstrom für einen zusätzlichen Verbraucher verfügbar ist.
Abstract:
A field device (14) for use in an industrial process control or monitoring system (10) includes terminals (56H, 56L) configured to connect to a two-wire process control loop (16) configured to carry data and to provide power. In one embodiment, RF circuitry (22) in the field device (14) is configured for radio frequency communication having variable power consumption. In another embodiment, the RF circuitry (22) is coupled to the field device (14) through a separate digital communication bus (100) . A method of modulating the power of RF communication based upon a process communication signal is also provided.
Abstract:
A wireless field device (102) for use in controlling or monitoring an industrial process (100), includes a process interface (110) configured to couple to a process fluid. Field device circuitry is coupled to the process interface (110) and configured to measure or control a process variable. Wireless communication circuitry (154) is configured to provide wireless communication. At least one electrical access terminal is configured to provide an electrical connection to circuitry of the field device. A power supply (160) is configured to power the wireless field device. The power supply (160) includes a removable primary power source (162) to provide power to the field device (102) for extended periods of time. A secondary power source (164) is configured to provide power to the field device (102) when the primary power source (162) is removed.
Abstract:
A field device (14) for use in an industrial process control or monitoring system (10) connects to a two-wire process control loop (16). The loop (16) carries data and provides power to the field device (14). RF circuitry (22) in the field device (14) is provided for radio frequency communication. A power supply (18) powers the RF circuitry (22) using power received from the two-wire process control loop (16).