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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)。

RS422接口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)。

RS422接口的最大传输距离为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。

RS422接口需要一终接电阻,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。

下面是关于RS-422线的接法:

 

25PinofRS-422

9PinofRS-422

SD-A

15(线号)

3(线号)

R-

RD-B

22(线号)

2(线号)

T-

SD-B

14(线号)

7(线号)

R+

21(线号)

8(线号)

T+

表格4线制的RS-422

注意:

如果RS-422为两线制,那么R-和T-就在一根线上,R+和T+也同样在一根线上。

计算机侧RS422串行通信接口的插口是25针公插:

RS485接口

  RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,-6V~-2V表示“1”。

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:

(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。

1连接主机端的RS485接口。

----信号定义如下:

----RS485接口--------信号含义

----3-----------BRXD-接收数据

----4------------ARXD+接收数据

----5------------YTXD+发送数据

----7------------ZTXD-发送数据

2-连接从机端的RS485接口。

----RS485接口---------信号含义

----3------------ZTXD-发送数据

----4------------YTXD+发送数据

----5------------ARXD+接收数据

----7------------BRXD-接收数据

RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线。

发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。

RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。

rs232有9个脚,但实际用的大多数是3个

422是4个,最多加信号地、屏蔽层共6个

485是2个,最多加信号地共3个

----7------------BRXD-接收数据

RS4859针Sub-D型子连接器的插针分配

插针编号

信号

含义

1

屏蔽

2

M24

24V输出电压的参考点

3

RxD/TxD-P*

接受-/发送数据-P

4

CNTR-P

中继器控制信号-P

5

DGND*

数据参考点

6

VP*

终端电阻供电电压(5V)

7

P24

24V输出电压

8

RxD/TxD-N*

接收-/发送数据-N

9

CNTR-N

中继器控制信号-N

本表来自XX文库《西门子PLC现场总线的网络调试与维护课程3》

RS-485接口电路

RS-485接口电路的主要功能是:

将来自微处理器的发送信号TX通过“发送器”转换成通讯网络中的差分信号,也可以将通讯网络中的差分信号通过“接收器”转换成被微处理器接收的RX信号。

任一时刻,RS-485收发器只能够工作在“接收”或“发送”两种模式之一,因此,必须为RS-485接口电路增加一个收/发逻辑控制电路。

另外,由于应用环境的各不相同,RS-485接口电路的附加保护措施也是必须重点考虑的环节。

下面以选用SP485R芯片为例,列出RS-485接口电路中的几种常见电路,并加以说明。

1.基本RS-485电路

图1为一个经常被应用到的SP485R芯片的示范电路,可以被直接嵌入实际的RS-485应用电路中。

微处理器的标准串行口通过RXD直接连接SP485R芯片的RO引脚,通过TXD直接连接SP485R芯片的DI引脚。

由微处理器输出的R/D信号直接控制SP485R芯片的发送器/接收器使能:

R/D信号为“1”,则SP485R芯片的发送器有效,接收器禁止,此时微处理器可以向RS-485总线发送数据字节;

R/D信号为“0”,则SP485R芯片的发送器禁止,接收器有效,此时微处理器可以接收来自RS-485总线的数据字节。

此电路中,任一时刻SP485R芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有1个处于工作状态。

连接至A引脚的上拉电阻R7、连接至B引脚的下拉电阻R8用于保证无连接的SP485R芯片处于空闲状态,提供网络失效保护,以提高RS-485节点与网络的可靠性。

R7,R8,R9这三个电阻 

要根据实际应用而改变大小,特别在用120欧或更小终端电阻时,R9就不需要了,R7和R8应使用680欧电阻。

如果将SP485R连接至微处理器80C51芯片的UART串口,则SP485R芯片的RO引脚不需要上拉;

否则,需要根据实际情况考虑是否在RO引脚增加1个大约10K的上拉电阻。

图1SP485R的基本RS-485电路

SP485R芯片本身集成了有效的ESD保护措施。

但为了更加可靠地保护RS-485网络,确保系统安全,我们通常还会额外增加一些保护电路。

电路图中,钳位于6.8V的TVS管V4、V5、V6都是用来保护RS-485总线的,避免RS-485总线在受外界干扰时(雷击、浪涌)产生的高压损坏RS-485收发器。

当然,也选择集成的总线保护元件,比如ONSemi半导体的NUP2105L器件(SOT-23封装,集成2个双向TVS器件),作为SP485R芯片的附加保护措施。

另外,电路中的L1、L2、C1、C2是可选安装元件,用于提高电路的EMI性能。

图中附加的保护电路能够对SP485R芯片起到良好的保护效果。

2.隔离RS-485电路

图2为一个使用光电隔离方式连接的SP485R芯片的示范电路,可以被直接嵌入实际的RS-485应用电路中。

微处理器的UART串口的RXD、TXD通过光电隔离电路连接SP485R芯片的RO、DI引脚,控制信号R/D同样经光电隔离电路去控制SP485R芯片的DE和/RE引脚。

由微处理器输出的R/D信号通过光电隔离器件控制SP485R芯片的发送器/接收器使能:

R/D信号为“1”,则SP485R芯片的DE和/RE引脚为“1”,发送器有效,接收器禁止,此时微处理器可以向RS-485总线发送数据字节;

R/D信号为“0”,则SP485R芯片的DE和/RE引脚为“0”,发送器禁止,接收器有效,此时微处理器可以接收来自RS-485总线的数据字节。

任一时刻,SP485R芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有1个处于工作状态。

使用DC-DC器件可以产生1组与微处理器电路完全隔离的电源输出,用于向RS-485收发器电路提供+5V电源。

电路中光耦器件的速率将会影响RS-485电路的通讯速率。

图2中选用了NEC公司的光耦器件PS2501芯片,受PS2501芯片的响应速率影响,这一示范RS-485接口电路的通讯速率只可保障在19200bps速率下正常工作;

如果需要达到更高的RS-485通讯速率,则需要选用响应速度更快的光耦器件,比如Agilent公司的超高速光耦元件。

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