ZHDA183 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
标准以太网没有为周期性控制流量预留带宽的机制。后台流量(如诊断、日志记录、参数更新)可能会干扰时间关键型消息,导致错过截止时间并引发控制不稳定。
不带 TSN 的标准以太网表现出高度不稳定的延迟,不能保证确定性和可靠性,而且具有高抖动和数据包丢弃情况。即便是近期应用于汽车和工业机器人的 TSN 实现方案,也主要集中于采用集中式交换机的星型拓扑,运行于工控机而非嵌入式微控制器之上,且鲜有针对超过 3 至 5 个节点的多跳菊花链配置的性能报告。为破解这一多维度技术瓶颈,本研究验证了在具备成本优势的嵌入式微控制器上,通过协同运用标准以太网的时间敏感网络 (TSN) 扩展特性、优化后的菊花链级联架构以及混合型协议栈设计,可有效满足新一代机器人用例对确定性时延、充沛带宽、商业可扩展性及系统可靠性的综合需求。