RS485资料整理
RS485中文资料(全)

RS-485RS485 接口RS485 采用差分信号负逻辑,+2V~+6V 表示“1”,- 6V~- 2V 表示 “0”。
RS485 有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两 线制是半双工通讯方式。
在 RS485 通信网络中一般采用的是主从通信方式, 即一个主机带多个从机。
很多情况下,连接 RS-485 通信链路时只是简单地 用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。
而忽略了信号地的 连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患, 这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485 接口采用差分方式传输信号方 式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电 位差就可以了。
但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485 收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常 工作。
当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚 至损坏接口。
(2)EMI 问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返 回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回 源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
RS485 同 RS232 连接由于 PC 机默认的只带有 RS232 接口,有两种方法可以得到 PC 上位机 的 RS485 电路:(1)通过 RS232/RS485 转换电路将 PC 机串口 RS232 信号 转换成 RS485 信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔 离珊的产品。
(2)通过 PCI 多串口卡,可以直接选用输出信号为 RS485 类 型的扩展卡。
RS485 电缆在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高 速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为 120Ω)的 RS485 专用电缆 (STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG),而在干扰恶劣的 环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆(ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG)。
RS485通讯基础知识

通过在物联网中应用RS485通讯协议,可以 实现各种设备的互连互通,提升设备的智能 化和自动化水平。例如,在智能家居中,利 用RS485通讯协议可以实现家庭内部各种智 能设备的互联,方便用户进行集中控制和管
理。
THANKS
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数据传输速率
传输速率范围
RS485的数据传输速率通常在9600bps至 115200bps之间。
波特率选择
根据实际应用需求,选择合适的数据传输速率 以平衡通讯性能和实时性要求。
波特率校验
在数据传输过程中,需要对传输的波特率进行校验,以确保数据传输的准确性 。
地址码与数据传
地址码设置
在RS485通讯中,每个设备都有一个 唯一的地址码,用于标识发送和接收
通讯距离与线材选择
RS485通讯的通讯距离与线材的选择密切相关。一般来说,线材的电阻越小,传输距离越远。常用的 线材有双绞线、同轴电缆等,选择合适的线材需要根据实际需求进行考虑。
在长距离传输时,需要考虑信号的衰减和噪声干扰问题,可以通过增加中继器、调整波特率等方式来 解决。
通讯接口与连接方式
01
Modbus
与Modbus相比,RS485在传输距离和通讯速率上具有优势,且成 本较低。
TCP/IP
TCP/IP是网络通讯协议,与RS485不同,它基于网络进行数据传输 ,适用于大规模、复杂的网络系统。
02
CATALOGUE
RS485通讯原理
半双工通讯原理
半双工通讯是指数据只能在一个方向上传输,需要切换方向 才能进行数据交换。在RS485通讯中,数据在主设备和从设 备之间交替传输,主设备发送数据时,从设备只能接收数据 ,反之亦然。
无法正常通讯
检查设备是否支持RS485通讯协议,排除协 议不兼容等问题。
RS485中文资料

≡H W D483E≡低功耗RS485/RS-422收发器概述:HWD483E是一个可在恶劣环境中工作的低功耗RS-485/RS-422标准收发器。
收发器的每个输入和输出端口都具有ESD保护防锁闭结构,它包含一个驱动器和一个接收器。
驱动器具有短路电流保护功能,并且可以通过热关断电路使输出为高阻态来防止额外的功耗。
接收器具有一个自动防故障装置的特性,保证输入开路时输出一个逻辑高电位。
HWD483E为限回转率的收发器,它具有使电磁干扰(EMI)最小化和减小错误终端电缆引起的反射的特性。
允许无误差数据的传输速率大于250Kbps 。
收发器静态电流仅为120uA,而且HWD483E具有低电流关断模式。
在关断模式下耗散电流为0.5uA。
收发器在5V的单电源下工作。
应用:低功耗的RS-485收发器低功耗的RS-422收发器电平转换器电磁干扰环境下的数据传输工控局域网特点:ESD保护(人体模式)限回转率的无误差数据传输低静态电流120uA(HWD483E)共模输入电压范围 -7~12V三态输出半双工工作模式允许总线接入32个收发器驱动过载保护有电流限制、热关断模式HWD483E特征参数:半双工接入总线数:32低功耗关断引脚数:8静态电流:120uA最大额定参数值:电源电压(V CC ) (12V)控制输入电压(RE ,DE ).……………………………-0.5~(V CC +0.5V)驱动器输入电压(DI )………………….………………-0.5~(Vcc +0.5V)驱动器输出电压(A ,B )………………………………-8V ~+12.5V接收器输入电压(A ,B )………………………………-8V ~+12.5V接收器输出电压(RO )………………………………….-0.5V ~(Vcc +0.5V) 持续功耗8-PIN 陶瓷DIP……………………..……….…727mW 持续功耗8-PIN 陶瓷SO.…………………………………471mW 存储温度范围……………………………..……………….-65℃ ~ +160℃工作温度范围 (55)~ 125℃ 引线焊接温度(焊点时间10秒) (300)(A 、B 即作为驱动器的输入端,又作为接收器的输出端)直流特性(无特别说明时 Vcc=5V ±5%,T A =Tmin ~Tmax )(参考注释1,2)===开关特性 (无特别说明时 Vcc=5V ±5%,T A =Tmin ~Tmax ) 参数 符号条件 MIN TYPE MAX 单位T PLH250 800 2000 驱动器输入到输出 T PHL图5和7,R DIF =54Ω C L1=C L2=100PF 250 800 2000 ns |T PLH -T PHL | 驱动器时滞t SKEW 图5和7,R DIF =54ΩC L1=C L2=100PF 20 800ns 驱动器上升 和下降时间 t R ,t F 图5和7,R DIF =54Ω C L1=C L2=100PF 250 2000 ns 驱动器使能到 输出高电平 t ZH 图6和8,C L =100Pf,S 2关闭 250 2000 ns 驱动器使能到 输出低电平 t ZL 图6和8,CL=100Pf,S 1关闭 250 2000 ns 驱动器从t LZ图6和8,CL=15Pf,300 3000ns低电平到关断S1关闭驱动器从高电平到关断t HZ图6和8,C L=15Pf,S2关闭300 3000 ns t PLH250 2000接收器输入到输出t PHL 图5和9,R DIFF=54ΩC L1=C L2=100PF 250 2000ns|t PLH-t PHL| 差动接收器时滞t SKD图5和9,R DIFF=54ΩC L1=C L2=100PF100 ns接收器使能到输出低电平t ZL图4和10,C RL=15PF,S1关闭25 50 ns接收器使能到输出高电平t ZH图4和10,C RL=15PF,S2关闭25 50 ns接收器从低电平到关断t LZ图4和10,C RL=15PF,S1关闭25 50 ns接收器从高电平到关断t HZ图4和10,C RL=15PF,S2关闭25 50 ns最大数据传输速率f MAX t PLH,t PHL< 数据周期的50%250 Kbps 关断时间t SHDN注释5 50 200 600 ns驱动器从关断到输出高电平t ZH(SHDN)图6和8C L=100PF,S2关闭2000 ns驱动器从关断到输出低电平t ZL (SHDN)图6和8C L=100PF,S1关闭2000 ns接收器从关断到输出高电平t ZH(SHDN)图4和10C L=15PF,S2关闭2500 ns接收器从关断到输出低电平t ZL(SHDN)图4和10C L=15PF,S1关闭2500 ns注释(直流/开关特性)注释1:器件端口的所有输入电流都为正,器件端口的所有输出电流都为负。
关于RS485的详细说明

串行口RS485通讯协议1.1通讯概述本公司系列变频器向用户提供工业控制中通用的RS485通讯接口。
通讯协议采用MODBUS标准通讯协议,该变频器可以作为从机与具有相同通讯接口并采用相同通讯协议的上位机(如PLC控制器、PC机)通讯,实现对变频器的集中监控,另外用户也可以使用一台变频器作为主机,通过RS485接口连接数台本公司的变频器作为从机。
以实现变频器的多机联动。
通过该通讯口也可以接远控键盘。
实现用户对变频器的远程操作。
本变频器的MODBUS通讯协议支持两种传送方式:RTU方式和ASCII方式,用户可以根据情况选择其中的一种方式通讯。
下文是该变频器通讯协议的详细说明。
1.2通讯协议说明1.2.1通讯组网方式(1) 变频器作为从机组网方式:图9-1 从机组网方式示意图(2) 多机联动组网方式:单主机单从机单主机多从机图9-2 多机联动组网示意图1.2.2通信协议方式该变频器在RS485网络中既可以作为主机使用,也可以作为从机使用,作为主机使用时,可以控制其它本公司变频器,实现多级联动,作为从机时,PC 机或PLC可以作为主机控制变频器工作。
具体通讯方式如下:(1)变频器为从机,主从式点对点通信。
主机使用广播地址发送命令时,从机不应答。
(2)变频器作为主机,使用广播地址发送命令到从机,从机不应答。
(3)用户可以通过用键盘或串行通信方式设置变频器的本机地址、波特率、数据格式。
(4) 从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。
1.2.3通讯接口方式通讯为RS485接口,异步串行,半双工传输。
默认通讯协议方式采用ASCII 方式。
默认数据格式为:1位起始位,7位数据位,2位停止位。
默认速率为9600bps,通讯参数设置参见P3.09~P3.12功能码。
1.3 ASCII通讯协议字符结构:10位字符框(For ASCII)(1-7-2格式,无校验)(1-7-1格式,奇校验)(1-7-1格式,偶校验)11位字符框(For RTU)(1-8-2格式,无校验)(1-8-1格式,奇校验)(1-8-1格式,偶校验)通讯资料结构:ASCII模式通讯地址:00H:所有变频器广播(broadcast)01H:对01地址变频器通讯。
rs485协议

rs485协议RS485协议。
RS485是一种常见的串行通信协议,广泛应用于工业控制、自动化设备、数据采集等领域。
它具有传输距离远、抗干扰能力强、支持多节点等特点,因此备受青睐。
本文将对RS485协议进行介绍,包括其基本原理、通信特点、应用场景等方面的内容。
首先,我们来了解一下RS485协议的基本原理。
RS485是一种差分信号传输协议,它采用两根信号线进行数据传输,分别为A线和B线。
在数据传输过程中,A线和B线之间的电压差表示逻辑1和逻辑0,这种差分信号传输方式能够有效抵御电磁干扰,提高信号的抗干扰能力,从而保证数据的可靠传输。
此外,RS485支持多个节点并行通信,可以连接多达128个节点,这为复杂的工业控制系统提供了便利。
其次,我们来谈一下RS485协议的通信特点。
RS485协议支持全双工通信,即可以同时进行数据的发送和接收,这使得通信效率更高。
此外,RS485支持半双工通信和多主机通信,能够满足不同场景下的通信需求。
在传输距离方面,RS485可以实现1200米的远距离通信,这使得它在工业控制领域得到广泛应用。
另外,RS485还具有较高的通信速率,最高可以达到10Mbps,能够满足大部分应用的需求。
除此之外,RS485协议还有许多其他特点。
例如,它采用半双工方式进行通信,可以实现点对点、多点传输,适用于复杂的工业控制系统。
另外,RS485协议的物理层采用平衡传输方式,能够有效抵御电磁干扰,提高信号的稳定性和可靠性。
此外,RS485还支持多主机通信,可以实现多个主机同时对同一个从机进行通信,提高了通信的灵活性和效率。
最后,我们来看一下RS485协议的应用场景。
由于其通信距离远、抗干扰能力强、支持多节点等特点,RS485协议被广泛应用于工业控制、自动化设备、数据采集等领域。
例如,在工业控制系统中,各种传感器、执行器、PLC等设备之间需要进行数据交换和控制指令的传输,RS485协议能够满足这些设备之间的通信需求。
RS485

RS-485的特点1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。
接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485最大的通信距离约为1219M,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。
RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
首选的串行接口因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
RS485接口RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。
在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。
很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。
而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:共模干扰问题和EMI问题。
RS485电缆在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆(STP-120Ω(for RS485 & CAN)one pair 18 A WG),而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆(ASTP-120Ω(for RS485 & CAN)one pair 18 A WG)。
RS485总线简介

RS485总线简介1.1 RS485 总线简介RS-485 标准是由两个行业协会共同制订和开发的,即EIA—电子工业协会和TIA—通讯工业协会。
EIA 曾经在它所有标准前面加上RS 前缀英文Rcommended standard 的缩写,因此许多工程师一直延用这种名称。
1.2 RS485 总线应用场合RS-485 总线作为一种多点差分数据传输的电气规范,已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。
这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点双向通信,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。
正因为此,许多不同领域都采用RS-485 作为数据传输链路。
例如:汽车电子、电信设备局域网、智能楼宇等都经常可以见到具有RS-485 接口电路的设备。
这项标准得到广泛接受的另外一个原因是它的通用性RS-485 标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议,如MODBUS协议。
1.3 RS485 总线电气性能RS485 总线电气性能见表0.1:表0.1 RS485 总线电气性能性能指标RS485总线工作模式差分传输(平衡传输)允许的收发器数目32(受芯片驱动能力限制)最大电缆长度4000英尺(1219米)最高数据速率10Mbps最小驱动输出电压范围±1.5V最大驱动输出电压范围±5V最大输出短路电流250mA最大输入电流 1.0mA/12Vin-0.8mA/-7Vin驱动器输出阻抗54欧输入端电容≤50pF接收器输入灵敏度±200mV接收器最小输入阻抗12k接收器输入电压范围-7V~+12V接收器输出逻辑高>200mV接收器输出逻辑低<200mV1.4 RS485 总线缺点● RS485 总线的通讯容量较少,理论上最多仅容许接入32 个设备,不适于以楼宇为结点的多用户容量要求。
● RS485 总线的通讯速率低,常用波特率为9600bps。
RS485通讯基础知识(推荐文档)

任永涛 2010.07.22
RS485通讯基础知识
一、串行通讯简介 二、RS-485通讯的特点 三、RS-485标准的电平特性 四、RS-485网络的实现方式 五、RS-485网络的工程施工 六、RS-485接口电路的器件选型 七、RS-485接口典型电路简介
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注:由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业 领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓
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二、RS485通讯的特点
• 2、与RS-232、RS-422相比,RS-485的特点
RS-232
RS-422
工作方式
单端
差分
节点数
1发1收
1发10收
RS-485
差分
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四、RS-485网络的实现方式
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RS485通讯基础知识
一、串行通讯简介 二、RS-485通讯的特点 三、RS-485标准的电平特性 四、RS-485网络的实现方式 五、RS-485网络的工程施工 六、RS-485接口电路的器件选型 七、RS-485接口典型电路简介
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四、RS-485网络的实现方式
• 双绞线的优点:
•
抗干扰能力强
图中Is为干扰源,I11、I12、I21、I22为干扰电流,则总干 扰电流I= I21 + I22 - I11- I12,由于两段线路的条件相同,所 以,总干扰电流I=0,所以只要设置合理的绞距,就能达到 消除干扰的目的
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四、RS-485网络的实现方式
负载 空载
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RS485资料整理目录RS485与RS232的区别 (2)RS485的基本知识 (5)RS485的实际应用 (8)RS232与RS485一直是弱电常见接口,今天我们就来了解这方面的知识:RS485与RS232的区别RS485的基本知识RS485的工作原理RS485的逻辑特性:RS485以+(2~6)V表示逻辑1,以-(2~6)V表示逻辑0。
也就是说RS485信号的电压范围是2-6V,靠电压变化来识别信号。
RS485线的选择建议屏蔽双绞线,保证有较好的抗干扰性。
引起RS485信号衰减的因素485信号传输过程中会因为:线材(如使用非屏蔽双绞线,或者将网线改造成控制线)、外部环境(有大功率的设备产生静电干扰)、连接的设备数等因素导致电压值下降。
RS485信号的干扰共模干扰:是指485传输线以外的导体对485传输信号产生的干扰,这类干扰会导致485传输线的电压同向变化(正负都增加或者减小),超出正常范围。
一般多为地线或者电源线的干扰。
解决办法使用屏蔽双绞线。
差模干扰:是指485传输线正负线之间的干扰,会导致485信号的电压反向变化(正负变化不一致)。
解决办法多个球机之间的连接建议使用手拉手的方式,不使用星型方式。
不使用星型连接方式的原因有两点:1、星型连接方式容易在485控制线汇总的一端产生共模干扰。
2、485线之间的差模干扰全汇聚到汇总端,容易导致信号失真。
推荐方式:手拉手连接(示意)不建议的方式:星型连接485分配器比如采用星型链接方式,实现一台录像机需要控制多台球机,可以使用485分配器(集线器)来实现。
485共享器比如一个模拟球机需要接入多台录像机实现控制,可以使用485共享器来实现。
RS485的实际应用一、什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?答:由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
(2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
(3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:(1)RS-485的电气特性:逻辑"1"以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V表示。
接口信号电平比RS-232-C 降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
(2)RS-485的数据最高传输速率为10Mbps(3)RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
(4)RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。
而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。
即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
(5)因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
二、RS-422与RS-485串行接口标准1.平衡传输RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。
另有一个信号地C,在RS-485中还有一"使能"端,而在RS-422中这是可用可不用的。
"使能"端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。
当"使能"端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作"第三态",即它是有别于逻辑"1"与"0"的第三态。
接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。
接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。
2.RS-422电气规定RS-422标准全称是"平衡电压数字接口电路的电气特性",它定义了接口电路的特性。
由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。
即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。
接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。
RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。
其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。
只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。
一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。
在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。
终接电阻接在传输电缆的最远端。
3.RS-485电气规定由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。
如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。
RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k剑鳵S-422是4k健;旧峡梢运礡S-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。
平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。
只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。
一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。
在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。
终接电阻接在传输总线的两端。
三、RS-422与RS-485的网络安装注意要点RS-422可支持10个节点,RS-485支持32个节点,因此多节点构成网络。
网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。
在构建网络时,应注意如下几点:1.采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
图所示为实际应用中常见的一些错误连接方式(a,c,e)和正确的连接方式(b,d,f)。
a,c,e这三种网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
2.应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。
下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。
总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。
四、RS-422与RS-485传输线上匹配的一些说明对RS-422与RS-485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。
但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。
那么在什么情况下不用考虑匹配呢?理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。
但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。
例如具有限斜率特性的RS-485接口MAX483输出信号的上升或下降时间最小为250ns,典型双绞线上的信号传输速率约为0.2m/ns(24AWGPVC电缆),那么只要数据速率在250kb/s以内、电缆长度不超过16米,采用MAX483作为RS-485接口时就可以不加终端匹配。
一般终端匹配采用终接电阻方法,前文已有提及,RS-422在总线电缆的远端并接电阻,RS-485则应在总线电缆的开始和末端都需并接终接电阻。
终接电阻一般在RS-422网络中取100Ω,在RS-485网络中取120Ω。
相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。
这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配,如图9。
利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。
但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。
还有一种采用二极管的匹配方法,如图10。
这种方案虽未实现真正的"匹配",但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的。
节能效果显著。
五、RS-422与RS-485的网络失效保护RS-422与RS-485标准都规定了接收器门限为±200mV。
这样规定能够提供比较高的噪声抑制能力,如前文所述,当接收器A电平比B电平高+200mV以上时,输出为正逻辑,反之,则输出为负逻辑。
但由于第三态的存在,即在主机在发端发完一个信息数据后,将总线置于第三态,即总线空闲时没有任何信号驱动总线,使AB之间的电压在-200~+200mV直至趋于0V,这带来了一个问题:接收器输出状态不确定。