通讯问题处理
dp通讯故障快速处理方法

dp通讯故障快速处理方法
1.初步检查:首先检查网络线路是否接触良好,是否有过长的线路导致信号衰减。
同时,查看网络负载是否过大,因为过大的负载也可能导致通讯不稳定。
2.硬件检查:检查所有硬件的基本接线及通信原理,确保PLC、触摸屏、ET200等主要硬件设备工作正常。
特别注意检查M12通信及电源接头是否接触良好。
3.使用DP网络寻找故障点:采用逐一加站原则,先甩开所有从站,从DP网路离CPU最近的第一个DP站开始诊断。
如果全线只有某一个站报警,直接判断该站为通讯故障位置。
如果全线只有末站或末段报警,在故障段继续采用逐一加站原则进行诊断。
如果全线报警,则直接采用逐一加站原则进行诊断。
4.软件诊断:使用相关的诊断软件(如ProfiTrace)对网络进行诊断,查看网络拓扑结构,以便更好地定位故障点。
5.增加抗干扰设备:对于干扰严重的区域,可以尝试增加抗干扰设备,以提高通讯的稳定性。
6.替换法:如果通过以上方法仍无法确定故障点,可以尝试使用替换法,逐一替换可能存在问题的硬件设备,以便快速找到故障点。
无线电通讯干扰问题及其处理策略

无线电通讯干扰问题及其处理策略随着现代无线通信技术的快速发展,无线电通信已经成为人类日常生活中不可或缺的一部分。
无线电通信面临的主要问题之一就是干扰。
干扰可以由多种因素引起,如电磁波辐射、频率重叠、信号爆炸等。
干扰会导致信号弱化、变形或完全中断,严重影响通信质量和稳定性。
无线电通信干扰问题的处理需要采取一系列策略和措施,以确保通信的正常进行。
以下是一些常见的处理策略:1. 频率规划和协调:通过合理规划和协调无线电通信系统的频率使用,可以避免频率重叠和冲突,从而减少干扰的发生。
各个通信系统应按照国际、国内的频谱规定进行频段划分和协调。
2. 电磁隔离和屏蔽:对于特定的无线电通信系统,可以采用电磁屏蔽和隔离的方法来减少外部的电磁干扰。
在通信设备周围设置屏蔽罩或使用电磁屏蔽材料来阻挡外界电磁波的干扰。
3. 功率控制和调整:调整发射功率和接收灵敏度是处理干扰问题的重要手段。
通过改变设备的发射功率和接收灵敏度,可以降低相邻设备之间的干扰水平,并提高通信质量和稳定性。
4. 信号处理和调制技术:采用适当的信号处理和调制技术可以提高无线通信系统的抗干扰能力。
使用正交频分复用(OFDM)等调制技术可以有效抑制多径干扰,提高通信质量。
5. 引入防干扰措施:对于重要的无线通信系统,可以引入专门的防干扰设备和措施来应对干扰问题。
利用干扰监测和定位技术,及时发现和定位干扰源,采取相应措施进行干扰抑制。
6. 法律法规和管理措施:无线电通信干扰问题需要通过法律法规和管理措施加以规范和解决。
各国需要建立健全的频谱管理制度和监督机制,加强对无线电通信设备和系统的管理,限制干扰源的产生和传播。
无线电通信干扰问题是一个复杂而严峻的问题,需要综合采取多种策略和措施进行处理。
通过合理的频率规划和协调、电磁隔离和屏蔽、功率控制和调整、信号处理和调制技术、引入防干扰措施以及法律法规和管理措施,可以有效减少无线电通信干扰,提高通信质量和稳定性。
通讯故障维修方法

通讯故障维修方法通讯故障就像半路抛锚的汽车,让人着急上火。
那遇到通讯故障咋整呢?别慌!咱一步步来。
首先,检查设备连接。
就像盖房子得先打好地基一样,通讯设备的连接是关键。
看看线缆有没有插好,接头有没有松动。
这一步很简单吧?要是连这都没检查就瞎折腾,那可真是白费力气。
难道不是吗?接着,重启设备。
这招简直是万能的。
电脑死机了咋办?重启。
手机卡顿了咋办?重启。
通讯设备出故障了,同样可以试试重启。
说不定一下子就好了呢。
这就好比给累瘫的人打了一针强心剂,让它重新活力满满。
难道不是吗?再就是检查信号强度。
要是在地下室或者偏远地区,信号弱那是常有的事。
这时候就得想办法增强信号。
可以换个位置,或者使用信号增强器。
就像在黑暗中寻找光明一样,我们要努力找到那强大的信号。
难道不是吗?在维修过程中,安全性和稳定性可不能忽视。
千万别乱摆弄那些不熟悉的设备,万一触电了可就惨了。
就像走钢丝一样,得小心翼翼。
稳定性也很重要,要是修好了没一会儿又坏了,那不是白忙活一场吗?通讯故障维修的应用场景可多了。
家庭网络出问题了,不能愉快地刷剧、打游戏,赶紧动手维修。
办公室通讯中断,影响工作效率,必须马上解决。
就像战场上不能没有通讯一样,我们的生活和工作也离不开稳定的通讯。
难道不是吗?优势也很明显啊。
自己动手维修,既省钱又能学到知识。
还能在关键时刻解决问题,不用干等着维修人员上门。
多棒啊!难道不是吗?我就遇到过一个实际案例。
有一次家里网络突然断了,我按照上面的方法一步步检查,发现是路由器插头松了。
插好后,网络瞬间恢复。
那种成就感,简直无法形容。
难道不是吗?总之,通讯故障不可怕,只要我们掌握了正确的维修方法,就能轻松解决。
让我们一起告别通讯故障的困扰,享受畅通无阻的通讯生活吧。
难道不是吗?。
无线电通讯干扰问题及其处理策略

无线电通讯干扰问题及其处理策略无线电通讯是一种十分便捷且普遍的通讯方式,其在各种领域都有着广泛的应用。
在使用无线电通讯的过程中,会经常遇到一些干扰问题,这不仅影响了通讯的效果,也给通讯双方带来了诸多困扰。
如何有效地解决无线电通讯干扰问题成为了一个迫切需要解决的问题。
一、无线电通讯干扰问题的表现及原因分析1. 无线电通讯干扰问题的表现(1)语音通讯中出现声音杂音;(2)数据传输中出现错误码;(3)无线信号中出现断断续续的信号;(4)通信距离减短。
2. 无线电通讯干扰问题的原因分析(1)电磁干扰:如电器、电磁场等;(2)频谱叠加:当多个频率在同一频段上使用时,会相互干扰;(3)技术问题:设备自身故障或设计不当引起的干扰。
1. 强化干扰源监管(1)增加对无线电通信设备的监管力度,确保设备的合法合规;(2)严格管理电磁干扰源,保证其合理使用;(3)采取技术手段减少电磁干扰源对无线电通讯的干扰。
2. 加强频率规划管理(1)合理规划无线电频段,避免频谱叠加引起的干扰;(2)统一管理频率资源,合理分配无线电频段;(3)加强对频率使用的监管,保证各频段的合理使用。
3. 提高通讯设备抗干扰性能(1)加强通讯设备的技术研发,提高其抗干扰能力;(2)对新设备进行严格测试,确保其在真实环境中的稳定性和可靠性;(3)更新老旧设备,采用抗干扰性能更好的设备替代。
4. 完善通讯规范标准(1)建立完善的无线电通讯规范标准,规范无线电通信的使用;(2)加强对通讯设备的检测和认证,确保其符合规范标准;(3)对使用无线电通讯的个人和单位进行培训,提高其对通讯规范的认知和遵守。
5. 加强干扰问题的监测与应急响应(1)建立无线电通讯干扰监测系统,及时掌握干扰情况;(2)建立应急响应机制,对重大干扰事件及时处置;(3)加强与相关部门的协作,共同解决无线电通讯干扰问题。
1. 电磁干扰处理案例在一次军事演习中,某指挥部所用的通信设备受到了严重的电磁干扰影响,导致无法正常进行指挥和通讯。
电信通信行业中存在的问题及解决方案

电信通信行业中存在的问题及解决方案一、概述电信通信行业作为现代社会信息传输的重要基础设施,在数字化时代具有举足轻重的地位。
然而,随着科技的发展与人们对无线通讯需求的增加,电信通信行业也面临着一系列问题。
本文将探讨当前电信通信行业中存在的问题并提出相应的解决方案。
二、电信通信行业存在的问题1. 网络安全威胁:随着网络攻击技术不断进步,电信通信行业面临着来自黑客和其他恶意攻击者的风险,如数据泄露、网络病毒感染等。
这些威胁可能导致用户个人隐私泄露和重要数据被盗取。
2. 服务质量不稳定:在高峰时段或网络故障期间,用户经常遭遇网络延迟、断线等问题,导致在线应用体验差。
这不仅影响了个人用户的使用体验,同时也对企业持续运营产生重大影响。
3. 隐私保护挑战:在数字化时代,用户个人信息已成为宝贵资源。
然而,许多电信通信公司在收集和使用用户数据时缺乏透明度和合规性,导致用户的隐私受到侵犯,进而引发用户对服务提供商的不信任。
4. 不公平竞争:电信通信行业中存在垄断或寡头垄断现象,少数大型公司控制着市场份额。
这种格局限制了新进入者的机会,阻碍了竞争与创新。
同时,消费者也可能因为缺乏选择而无法享受到更优质、更实惠的服务。
三、解决方案1. 加强网络安全保护:电信通信企业应增加投入,建立完善的网络安全体系,并持续更新技术来应对各种网络攻击形式。
同时,政府部门应出台相关法律法规加以规范,并鼓励企业采取合理的安全保护措施。
2. 提升服务质量:电信通信企业可通过完善基础设施建设、增加带宽等方式提高整体网络质量。
此外,在关键时刻可采用智能路由技术,优化网络流量分配以减轻拥堵问题。
同时鼓励企业与内容提供商合作,通过内容分发网络(CDN)等方式提供更稳定快速的服务。
3. 强化个人隐私保护:电信通信企业应设立独立的隐私保护部门,制定并执行严格的个人信息收集和处理政策。
同时,加强对员工的培训,提高其个人信息保密意识。
在采集用户数据时要明确告知用户目的、范围和方式,并且经过用户同意方可进行数据使用。
处理cclink通讯问题的方法分享

处理cclink通讯问题的方法分享处理cclink通讯问题的方法分享1. 引言在自动化控制系统中,CCLink是一种基于现场总线技术的通信协议,广泛应用于工业领域。
然而,在实际应用过程中,我们不可避免地会遇到CCLink通讯问题。
本文将分享一些处理CCLink通讯问题的方法,帮助读者更好地解决和预防这些问题。
2. 确定问题的性质和范围当我们面对CCLink通讯问题时,首先需要确定问题的性质和范围。
这包括但不限于以下几个方面:a. 连接问题:检查CCLink连接线路是否正确连接,并确保连接器处于良好状态。
b. 传输问题:检查CCLink网络传输是否稳定,排除相关设备故障导致的通讯问题。
c. 配置问题:检查CCLink配置文件的正确性,包括节点位置区域、速率、通讯参数等。
d. 软件问题:排查PLC程序、人机界面等软件相关问题,确保其与CCLink通讯正常。
3. 故障排除步骤针对不同的CCLink通讯问题,我们可以采取以下步骤进行故障排除:步骤一:检查硬件连接在排除硬件连接问题方面,我们可以按照以下几点进行检查:- 检查CCLink网络拓扑结构,确保所有节点连接正确、无误。
- 检查连接线和连接器,确保物理连接良好。
- 检查节点位置区域和速率配置,确保设备与CCLink网络相匹配。
步骤二:检查网络传输在排除网络传输问题方面,我们可以采取以下措施:- 使用网络分析仪等工具监测CCLink网络传输状态,检查是否存在通讯错误和丢包现象。
- 判断CCLink网络负载是否过高,如有需要,可以对网络进行优化处理。
步骤三:检查配置文件在排除配置问题方面,我们应该:- 检查CCLink节点位置区域的设置是否正确。
- 检查CCLink的速率是否与相关设备相匹配。
- 检查通讯参数的配置是否正确。
步骤四:排查软件问题在排查与软件相关的问题方面,我们可以:- 检查PLC程序是否正确、完整。
- 检查人机界面的设置是否正确。
- 检查相关软件是否升级至最新版本,并进行适当的修复或更新。
通讯工程常见问题处理

工程常见问题处理解决自激的措施:(1)施主天线和重发天线保证足够的空间隔离,垂直隔离比水平隔离更有效。
(2)合理地利用地形地物阻挡或使用隔离板。
(3)调整天线的倾角或水平方向角。
(4)降低直放机增益。
增加隔离度的办法:可以人为增加路径损耗,方法如下:(1)加装屏蔽网,减少信号向后的辐射功率(2)合理地利用建筑物和地形的遮挡(3)在下行满足覆盖,上下行平衡的前提下减小上行增益(4)加大施主天线和重发天线之间的水平隔离度和垂直隔离度(5)工程中我们往往加15dB的余量以保证隔离度,即:I≥Gr+15空间传播损耗公式:f为基站的频率,如GSM用900MHZ计算,CDMA用800MHZ来计算,在这个工式中单位一定要用MHZ;d为空间距离,在这个工式中单位一定要用KM。
另外,GSM900MHZ信号在可视空间传播损耗公式为:Ls=32.4+20Lg900+20Lgd(km)或Ls=32.4+20Lgd(m)接收机内部噪声也称为热噪声,计算公式:接收机内部噪声也称为热噪声,它是由电子运动所产生的,其定义是指当温度为290°K (17°C)时,由接收机通带(通常由接收机中频带宽所决定)所截获的热噪声功率电平。
这个热噪声功率电平也称为接收机的底噪,是计算接收机的噪声的基本参数。
No= KT B(W)接收机带宽绝对温度值290°K玻尔兹曼常量1.37×10如用dBW表示,可写为No(dBw)= -204 dBW + 10lgB或= -174 dBm + 10lgB对于G网,B = 200KHz(53dB),No = -121dBm通常决定无线接收机的灵敏度主要器件是输入射频放大器,因此,放大器的噪声系数也同样可用来衡量接收机灵敏度指标。
放大器噪声系数N =最大可能信噪比是把信号源内阻作为系统中唯一噪声源时输出端产生的信噪比,此时相当于负载开路状态;实测信噪比即将放大器的噪声与信号源内阻相加作为噪声源时输出端产生的信噪比。
电信通讯行业存在的问题及整改对策

电信通讯行业存在的问题及整改对策一、电信通讯行业存在的问题随着信息技术的迅速发展和互联网的普及,电信通讯行业在现代社会中扮演着重要的角色。
然而,与其快速发展相伴随的是一系列问题的产生。
在本文中,我将探讨电信通讯行业存在的问题,并提出相应的整改对策。
1.1 客户体验不佳问题首先,电信通讯行业普遍存在着客户体验不佳的问题。
一方面,客户在购买电信服务时可能遭遇隐形费用、强制捆绑销售等问题,导致不愉快的消费体验。
另一方面,电信服务质量参差不齐,网络信号不稳定、网络速度慢等现象时有发生,直接影响了客户的使用体验。
1.2 价格不透明问题其次,电信通讯行业存在价格不透明的问题。
在一些地区,电信服务提供商往往存在着虚高价格的情况。
用户往往难以准确了解到底所付费用是否合理,此外还有诸如隐形消费的问题,使得消费者很难做到明晰透明的消费。
1.3 不公平竞争问题此外,电信通讯行业还存在不公平竞争的问题。
一些大型运营商垄断了市场资源、独占了优质频谱资源,从而限制了其他小型运营商的发展空间。
这种不公平竞争导致市场失去公正竞争的环境,影响了消费者的获益。
1.4 数据安全问题最后,电信通讯行业面临着日益增长的数据安全问题。
随着互联网的快速发展,个人信息在电信通讯行业中的重要性日益凸显。
然而,一些安全漏洞导致了用户个人信息被不法分子非法获取、泄露的情况时有发生。
这种数据安全问题严重威胁到了消费者的个人隐私。
二、整改对策为了解决电信通讯行业存在的问题,需要采取一系列整改对策,以提升用户体验、促进市场公平竞争、保障数据安全。
2.1 加强监管和政策规范首先,相关部门应加强对电信通讯行业的监管,出台相应的政策规范。
在价格方面,要求电信服务提供商明示所有费用,杜绝虚高价格和隐性收费。
在服务质量方面,建立和完善评估体系,对网络信号、网络速度等进行监测,确保消费者能获得稳定、高效的服务。
2.2 促进市场公平竞争为了解决不公平竞争问题,相关部门应加强对电信通讯行业的市场监管,限制大型运营商的市场垄断,鼓励和支持小型运营商的发展。
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通讯问题处理
485总线、485中继器和485终端电阻【转载】
2010-04-1515:36
1、485总线应采用什么样的通讯线?一条总线上可以挂接多少台设备?
必须采用RVSP屏蔽双绞线。
所用屏蔽双绞线规格,与485通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。
采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。
通讯距离
设备数量
通讯线规格
1-400m
1-32台
0.5mm2
400-800m
1-16台
0.5mm2
400-800m
17-32台
0.75mm2
800-1200m
1-8台
0.5mm2
800-1200m
9-21台
0.75mm2
800-1200m
22-32台
1.0mm2
工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。
这是因为:(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
(2)网线只有0.2mm平方,线径太
细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
2。
为什么要接地
485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。
如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。
共模干扰会增大上述共模电压。
消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。
3。
电控锁和控制器/读卡器可以用同一个电源共电吗?
不能。
在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV;一旦动作,即在电控锁在开门和关门时,纹波电压会上升到100mV-300mV,该纹波会通过地线进入控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,导致通讯不稳,严重的还会烧毁芯片。
而且电控锁在断电和上电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA 的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该纹波信号也会传入控制器和读卡器。
推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。
4。
485通信线应如何走线?
通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
5。
为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。
总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。
分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。
门禁系统中,有两个地方应用到485总线。
一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。
6。
485总线上设备到设备之间可以有接点吗?
在同一个网络系统中,使用同一种电缆,
尽量减少
线路中的接点。
接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。
保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
7。
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?
485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,
因此称之为差分电压传输。
差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。
消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。
消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁共用同一个电源(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
8。
什么情况下在485总线上要增加终端电阻?
一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。
尤其是485总线上设备数量较少时。
当设备数量较多时(如超过22台)。
一般不需增加终端电阻,因为终端电阻会降低485总线的负载能力。
当需要增加终端电阻时,只要将控制器上面的终端电阻跳线置位既可,如果另一端连接的是计算机的话,同时将485转换器的棕色和白色短路。
9。
如何延长485的通讯距离
485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。
如果超出了这个限制,那么必须采用485集线器来拓展网络距离或节点数。
利用485集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。
485集线器就如同485网段之间连接的"桥梁"。
当然每个网段还是遵循上面的485规范,即1.2公里长度,32个节点数。
利用485集线器构造星型485网络485集线器是485中继器概念的拓广,它不仅解决了多分叉问题,同时也解决了网段之间相互隔离的问题,即某一个网段出现问题(例如短路等),不至于影响到其它网段,从而极大地提高了大型网络的安全性和稳定性。
我们可以从局域网从总线型到星型的发展历程,来体会星型布线网络给我们带来的好处。
同样,采用485集线器构成的星型485网络也将是485网络发展的一个方向。
A:我们公司的做法是:在485的任何一个节点上,对A上拉;对B下拉,具体接线就是:(+5V---R1---A---R2---B---R3---GND),其中R1:3.3K,R2:180欧姆,R3:3.3K,取消原来的120欧电阻,这样在总线空闲的时候就保证A比B高出大约200mV的电压,也就是说能保证总线上的数据状态在空闲的时候是稳定的1。
这可是我们
公司几年的现场经验得来的,效果很好,保证比原来那
种方式好多了.
B:确有可取之处,但是请问:
在485的任何一个节点上,对A上拉,对B下拉,如果节点多了485驱动能力恐怕支撑不了吧?
C:485通信总线上的匹配电阻究竟应该怎样配才能使通信总线稳定可靠呢?为什么我在总线的首尾各配120欧的电阻,总线仍然不稳定?究竟有那些因素干扰了它?
D:个人经验:485总线的匹配电阻与该总线上的设备有关。
主要是总线上设备的输入阻抗和输出阻抗对485总线的特性阻抗影响比较大。
所以在匹配485总线的终端电阻时最好使用一个可调电阻来不断的测试。
或者使用设备测量出该485总线的特性阻抗,然后加以相应的电阻与之匹配。
还有就是使用理论计算也可以计算出给485总线的相应的数据。
E:485通信总线上的匹配电阻只在末端出现,如果设备较多(接近32个)可以不接匹配电阻;另外485通信总线虽然手册上说可以选用双绞线,但最好还是选用两芯屏蔽线且屏蔽网不得两端接地。
我的经验就是这样,且从没发现有干扰!
F:我觉得485通讯总线的匹配电阻的选择,大家可以用这个简单的办法试一下:把一个电位器接在A—B之间,然后用示波器测A——B之间的波形。
什么时候波形最好,就把此时电位器接在A——B两端之间的两脚的电阻值量出来,然后用同样阻值的电阻代替电位器。
G:总线不稳定不一定是硬件引起的,我建议查找一下,是否存在软件方面的BUG。
RS485总线终端电阻
1.一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。
2.终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。
这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。
消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。
由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
引起信号反射的另一原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。
这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。
在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用
加偏置电阻的方法。
3.补充说明:
1)RS-485需
要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。
在短距离传输时不需终接电阻,即一般在100米以下不需终接电阻。
2)为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。
3)RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。
RS-485共模输出电压在-7V至+12V 之间,RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-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。
4.终端匹配电阻的正确接法是在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧姆的终端电阻。