I denne internetalder er kommunikation mellem udstyr og netværk almindelig i mange former. På grund af dette, hvordan vælger vi den bedste kommunikationsgrænseflade baseret på deres funktioner, fordele og begrænsninger?
I industrien er brugen af forskellige kommunikationsgrænseflader meget almindelig, hovedtyperne er som følger: RS232, 485, LAN, GPIB, USB, Wi-Fi, fiber osv.
1. RS232
RS232-kommunikation er en enkel mulighed og kan implementeres ved hjælp af et standard nul eller lige serielt kabel afhængigt af udstyrskravene. Kabelomkostningerne er lave, men transmissionshastigheden er langsom og er ikke egnet til langdistancekommunikation. Forbruger-pc'er har gradvist fjernet denne grænseflade, i øjeblikket anvendes den mere i industrielle computere og noget kommunikationsudstyr.

2. GPIB
Den bedste egenskab ved GPIB er, at det er en bus, der forbinder en række instrumenter for at danne et automatisk testsystem. Kommunikationshastigheden er lav, almindeligvis brugt til at sende kontrolkommandoer, velegnet til et lille elektrisk laboratorium eller i et produktionsmiljø. Da almindelige pc'er og IPC'er normalt ikke har et GPIB-interface, skal du installere et dedikeret kontrolkort og installere drivere, før du kan kommunikere.

3. LAN
I øjeblikket er det meste udstyr indlejret med en eller flere LAN-netværksgrænseflader, almindeligvis kendt som Ethernet. Det giver mulighed for fleksibelt netværk, multipunktskommunikation, ingen grænseoverførselsafstand (ved brug af routere/switches), højhastighed osv.
Selve interfacets rolle bruges hovedsageligt til routere og LAN-forbindelse. I instrument- og systemintegrationsindustrien vil de fleste ingeniører vælge at styre deres instrumenter gennem denne netværksport.

4. USB
Er den mest brugte grænseflade, og bruges til forbindelse, kommunikation og strømforsyning mellem computere og enheder. USB findes i flere hovedvarianter USB 1.0, USB 2.0 og USB 3.0 men også i typer af protokoller afhængig af, hvad der skal tilsluttes, f.eks. kommunikation mellem en enhed og en pc eller masselager fra en enhed eller pc osv. Der findes flere forskellige stiktyper til kompakte løsninger i mobile enheder, men den mest almindelige type i instrumenter er standard A og B type stik og fatninger.

5. Wi-Fi
Trådløse forbindelser er et meget vigtigt kommunikationsmiddel, det er kendetegnet ved ingen fysisk linjeforbindelse og høj transmissionshastighed. Der er mange instrumenter og udstyr med indbygget Wi-Fi (802.11) trådløse grænseflader.
Du kan tilslutte instrumenter til en trådløs router eller smartphones Wi-Fi-hotspot. Du kan også oprette forbindelse direkte til instrumentet i AP-tilstand (Access Point), hvilket tillader forbindelse uden at skulle oprette forbindelse til et eksternt Wi-Fi-netværk.
OWON XDS-seriens oscilloskoper tilgængelig med Wi-Fi-kommunikation som en mulighed, den understøtter Wi-Fi AP og Wi-Fi STA-tilstand: Disse grænseflader alt, hvad du kan kontrollere i realtid og vise bølgeformer gennem appen eller softwaren. Du kan danne et enhedskontrolsystem, hvor brugerne kan styre enhederne igennemOWON's administrationssoftware, der giver dig mulighed for at reducere spildtid på at tjekke enheder på stedet.

Opsummere
1. Hvis det ikke kræver høj kommunikationshastighed, behøver du ikke langdistancekommunikation, kun én vært, et instrument. Seriel port kan begynde at måle hurtigere.
2. Når du skal forbinde med kalibreringskilden, signalgeneratoren og andre instrumenter på samme tid, og de alle leverer GPIB-interface. Derefter kan du ændre enhedens kommunikationstilstand til GPIB, som kan danne et lille netværk.
3. Ethernet-interface er vores anbefalede forbindelsesperiode, kortdistancekommunikation kan løses ved at forbinde et parsnoet direkte med IPC'en eller den bærbare computer. Når det kommer til langdistancekommunikation, kan du også øge switchen for at aktivere en vært, der kontrollerer en række instrumenter.





