rs485网络相关知识
2013-07-05 10:30
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1 关于节点数:
所谓节点数、即每个rs-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准rs-485负载、根据规定、标准rs-485接口的输入阻抗为≥12kω、相应的标准驱动节点数为32、为适应更多节点的通信场合、有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kω)、1/4负载(≥48kω)甚至1/8负载(≥96kω)、相应的节点数可增加到64、128和256、
下列为常用的一些驱动ic比较:
型 号
32个节点:
sn75176、sn75276、sn75179、sn75180、max485、max488、max490
64个节点:
sn75lbc184
128个节点:
max487、max1487
256个节点:
max1482、max1483、max3080~max3089
2 半双工和全双工芯片介绍
rs-485接口可连接成半双工和全双工两种通信方式、半双工通信的芯片有sn75176、sn75276、sn75lbc184、max485、max 1487、max3082、max1483等、全双工通信的芯片有sn75179、sn75180、max488~max491、max1482等、
3 应用中的常见问题
抗雷击和抗静电冲击:
rs-485接口芯片在使用、焊接或设备的运输途中都有可能受到静电的冲击而损坏、在传输线架设于户外的使用场合、接口芯片乃至整个系统还有可能遭致雷电的袭击、选用抗静电或抗雷击的芯片可有效避免此类损失、常见的芯片有max485e、max487e、max1487e等、特别值得一提的是sn75lbc184、它不但能抗雷电的冲击而且能承受高达8kv的静电放电冲击、是目前市场上不可多得的一款产品、
限斜率驱动:
由于信号在传输过程中会产生电磁干扰和终端反射、使有效信号和无效信号在传输线上相互迭加、严重时会使通信无法正常进行、为解决这一问题、某些芯片的驱动器设计成限斜率方式、使输出信号边沿不要过陡、以不致于在传输线上产生过多的高频分量、从而有效地扼制干扰的产生、如max487、sn75lbc184等都具有此功能、
4 光电隔离
在某些工业控制领域、由于现场情况十分复杂、各个节点之间存在很高的共模电压、虽然rs-485接口采用的是差分传输方式、具有一定的抗共模干扰的能力、但当共模电压超过rs-485接收器的极限接收电压、即大于+12v或小于-7v时、接收器就再也无法正常工作了、严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备、
解决此类问题的方法是通过dc-dc将系统电源和rs-485收发器的电源隔离、通过光耦将信号隔离、彻底消除共模电压的影响、实现此方案的途径可分为:
(1)用光耦、带隔离的dc-dc、rs-485芯片构筑电路、
(2)使用二次集成芯片、如ps1480、max1480等、
以上主要介绍在不同场合如何选择合适的rs-485接口芯片、和可能碰到的有关问题的解决方法、从而避免通信异常、至于其它诸如终端匹配、传输线的选择和屏蔽、通信速率的选择等等
所谓节点数、即每个rs-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准rs-485负载、根据规定、标准rs-485接口的输入阻抗为≥12kω、相应的标准驱动节点数为32、为适应更多节点的通信场合、有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kω)、1/4负载(≥48kω)甚至1/8负载(≥96kω)、相应的节点数可增加到64、128和256、
下列为常用的一些驱动ic比较:
型 号
32个节点:
sn75176、sn75276、sn75179、sn75180、max485、max488、max490
64个节点:
sn75lbc184
128个节点:
max487、max1487
256个节点:
max1482、max1483、max3080~max3089
2 半双工和全双工芯片介绍
rs-485接口可连接成半双工和全双工两种通信方式、半双工通信的芯片有sn75176、sn75276、sn75lbc184、max485、max 1487、max3082、max1483等、全双工通信的芯片有sn75179、sn75180、max488~max491、max1482等、
3 应用中的常见问题
抗雷击和抗静电冲击:
rs-485接口芯片在使用、焊接或设备的运输途中都有可能受到静电的冲击而损坏、在传输线架设于户外的使用场合、接口芯片乃至整个系统还有可能遭致雷电的袭击、选用抗静电或抗雷击的芯片可有效避免此类损失、常见的芯片有max485e、max487e、max1487e等、特别值得一提的是sn75lbc184、它不但能抗雷电的冲击而且能承受高达8kv的静电放电冲击、是目前市场上不可多得的一款产品、
限斜率驱动:
由于信号在传输过程中会产生电磁干扰和终端反射、使有效信号和无效信号在传输线上相互迭加、严重时会使通信无法正常进行、为解决这一问题、某些芯片的驱动器设计成限斜率方式、使输出信号边沿不要过陡、以不致于在传输线上产生过多的高频分量、从而有效地扼制干扰的产生、如max487、sn75lbc184等都具有此功能、
4 光电隔离
在某些工业控制领域、由于现场情况十分复杂、各个节点之间存在很高的共模电压、虽然rs-485接口采用的是差分传输方式、具有一定的抗共模干扰的能力、但当共模电压超过rs-485接收器的极限接收电压、即大于+12v或小于-7v时、接收器就再也无法正常工作了、严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备、
解决此类问题的方法是通过dc-dc将系统电源和rs-485收发器的电源隔离、通过光耦将信号隔离、彻底消除共模电压的影响、实现此方案的途径可分为:
(1)用光耦、带隔离的dc-dc、rs-485芯片构筑电路、
(2)使用二次集成芯片、如ps1480、max1480等、
以上主要介绍在不同场合如何选择合适的rs-485接口芯片、和可能碰到的有关问题的解决方法、从而避免通信异常、至于其它诸如终端匹配、传输线的选择和屏蔽、通信速率的选择等等
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