《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 解決方案 > RS-485 收發器常見問題解答

RS-485 收發器常見問題解答

2023-03-13
來源:德州儀器(TI)

您是否希望學習 RS-485 收發器的設計教程?本文基于 TI E2E? 社區中的常見問題提供了一些解答,對于任何希望詳細了解此通信標準的人來說都是非常有用的資源。

有關隔離式 RS-485 收發器的具體信息,請參閱技術文章“有疑問?TI幫你匯總隔離型RS-485收發器的七大設計問題”。


1.何時需要 RS-485 總線端接,如何正確進行端接?

RS-485 總線端接在許多應用中都很有用,它有助于提高信號完整性并減少通信問題。“端接”是指將電纜的特性阻抗與端接網絡相匹配,使總線末端的接收器能夠接收最大信號功率。未端接或未正確端接的總線將出現失配的情況,從而在網絡末端產生反射,導致整體信號完整性降低。

在網絡的雙向環路時間遠大于信號位時間時,不需要端接,因為每次反射到達網絡末端時,它們都會損失能量。但是對于信號位時間并不明顯長于電纜環路時間的應用,為了盡量減少反射,端接至關重要。

最基本的端接稱為并聯端接,由單個電阻組成,如圖 1 所示。RS-485 標準要求標稱特性阻抗為 120Ω,因此端接電阻的默認阻值應為 RT = 120Ω。您可參閱文章“RS-485 基礎知識:何時需要端接,以及如何正確端接”。

1.jpg

THVD1424 收發器是一款靈活的 RS-485 收發器,在驅動器和接收器總線引腳之間集成了 120Ω 端接電阻。端接電阻可以通過專用引腳 TERM_TX 和 TERM_RX 打開或關閉,從而支持系統設計人員靈活地將該收發器用于半雙工或全雙工網絡的所有節點位置(中間節點或末端節點)。

更多有關此主題和器件特性的信息,請參閱技術白皮書“使用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間和成本”。


2.什么是失效防護偏置,如何實現?

失效防護偏置機制可確保 RS-485 接收器不會因差分輸入電壓而處于不確定狀態。電子工業協會 (EIA)-485 標準規定,當差分電壓 ≥+200mV 時,RS-485 的輸入閾值為邏輯高電平;當差分電壓 ≤-200mV 時,RS-485 的輸入閾值為邏輯低電平,從而在高低閾值之間留下 400mV 的不確定狀態。

可通過兩種方式實現失效防護偏置:

· 選擇具有接收器內置失效防護輸入閾值的收發器。

· 添加外部電阻,從而在總線空閑時產生外部偏置。

兩種方法都可以確保總線處于邏輯高電平狀態。請參閱技術文章“RS-485 基礎知識:失效防護偏置網絡的兩種方法”。

3.如何計算 RS-485 總線上的最大節點數? 

RS-485 是一種多點差分總線,因此總線上的所有節點共用一個傳輸介質。隨著節點總數的增加,每個驅動器上的負載也會增加。

電信行業協會 (TIA)/EIA-485 標準規定了一個假設的單位負載 (UL),用于幫助計算 RS-485 總線上的最大節點數。該標準規定,驅動器必須能夠在最多 32 個單位負載上驅動至少 1.5V 的差分信號,并在總線兩端并聯兩個 120Ω 端接電阻。

公式 1 表示最壞情況下的輸入電壓與漏電流之比,用于計算輸入電阻。確定節點的輸入電阻后,您可以使用公式 2 計算 RS-485 總線上的最大節點數:

2.jpg

4.何時需要在節點之間添加地線?

設計遠程數據鏈路時,您必須假定存在一些接地電勢差。這些電壓使發送器輸出中具有共模噪聲 Vn。即使總疊加信號在接收器的輸入共模范圍內,依靠局部接地作為可靠的返回電流路徑也是

不安全的。當接地電勢差 (GPD) 超過接收器的共模范圍時(在較長電纜和大電流負載下經常發生),將需要使用適當的接地技術。

3.jpg

圖 2a 展示了可能從電氣裝置的不同部分汲取功率的遠程節點。對裝置的任何變動(例如在維護工作期間)均可將 GPD 增大到超出接收器輸入共模范圍的程度。因此,現在可正常工作的數據鏈路可能會在將來停止運行。

也不建議通過地線直接進行遠程接地(圖 2b),因為直接連接會導致大接地環路電流以共模噪聲的形式耦合到數據線路。

為了實現遠程接地的直接連接,RS-485 標準建議通過插入電阻器將器件地與局部系統地分開(圖 2c)。盡管這種方法可減少環路電流,但是大接地環路的存在會使數據鏈路對環路某個位置產生的噪聲敏感。因此,還不能確保數據鏈路的穩定性。

要在穩定的 RS-485 數據鏈路上遠距離承受高達幾千伏 GPD,理想方法是將總線收發器的信號和電源線與其本地信號和電源進行電隔離。在這種情況下,電源隔離器(例如隔離式直流/直流轉換器)和信號隔離器(例如數字電容隔離器)可防止電流在遠程系統地之間流動,并避免產生電流環路。


5.RS-485 的長度和速度建議值是什么?

在給定數據速率下,最大總線長度受到傳輸線損耗和信號抖動的限制。由于波特周期內具有 10% 或以上的抖動,數據可靠性會急劇下降。圖 3 顯示了傳統 RS-485 電纜在 10% 信號抖動下的電纜長度與數據速率的特性曲線。

4.jpg

在圖 3 中,標記為編號 1 的圓圈代表在短電纜長度下的高數據速率區域。在這里,傳輸線路的損耗可以忽略不計;數據速率主要由驅動器的上升時間決定。盡管該標準的建議值為 10Mbps,但當今的快速接口電路可以高達 50Mbps 的數據速率運行。

圖 3 中的紅色編號 2 區域是從短數據線路到長數據線路的過渡。較長傳輸線路的損耗必須考慮在內。因此,隨著電纜長度的增加,數據速率必須降低。根據經驗,線路長度 [m] 與數據速率 [bps] 的乘積應該是 108。

紅色編號 3 代表較低頻范圍,在此范圍內,電纜串聯電阻和線路末端端接之間的相互作用導致信號衰減。在某個時刻,信號幅度小于接收器可以正確檢測到的幅度(即,不超過 VIT 閾值)。 THVD1424 收發器具有 SLR(壓擺率控制)引腳,支持由系統設計人員用于低速(最大 500kbps)和快速(最大 20Mbps)應用。

6.如何估算 RS-485 的功率損耗?

要計算功率損耗,您可以將功率分成幾個部分。當器件在沒有外部負載的情況下上電時,則該集成電路本身消耗功率;如果您在其輸出引腳上添加負載,該器件會提供驅動負載的功率。由于 RS-485 具有差分信號,負載通常加在 A 和 B 引腳之間。

在圖 4 中,藍色跡線 PDic 是器件消耗的功率。對于低數據速率,功率損耗主要來自阻性負載(紅色跡線)PDdc。對于高數據速率,需要考慮容性負載的功率損耗(綠色跡線)PDac。

5.jpg

7.如何保護 RS-485 接口免受靜電放電 (ESD) 的影響?

ESD 保護可分為幾種類型,包括人體放電模型、國際電工委員會 (IEC) 接觸放電和 IEC 氣隙放電。如果收發器集成了 IEC ESD 保護(例如 TI 的 THVD1450 或 THVD1500),則無需外部元件來保護 RS-485 接口免受收發器指定級別 ESD 影響。

例如,無需任何外部元件,THVD1450 即可提供 18kV IEC 61000-4-2 接觸放電保護。然而,市場上的許多器件沒有集成這種保護功能,所以會需要外部瞬態電壓抑制 (TVS) 二極管。請參閱文章 “如何根據額定電壓為 RS-232、RS-485 和 CAN 選擇 TVS 二極管”。


8.如何判斷是否需要外部 TVS 二極管?

工業網絡必須在惡劣環境中可靠運行。由 ESD、感性負載切換或雷擊引起的電過應力瞬態會破壞數據傳輸并損壞總線收發器,除非采取有效措施來減少瞬態影響。

TI 器件已根據以下標準進行了測試:

· ESD 抗擾度測試 IEC 61000-4-2,這項測試會模擬操作員直接向相鄰電子元件進行靜電放電。THVD1500 和 THVD1450 經測試符合此項標準。

· 電氣快速瞬變 (EFT) 或突發抗擾度測試 IEC 61000-4-4,這項測試會模擬由感性負載中斷、繼電器觸點跳動等引起的日常開關瞬態。THVD1450 和 THVD1550 經測試符合此項標準。

· 浪涌抗擾度測試 IEC 61000-4-5 是涉及電流和持續時間的非常嚴格的瞬態抗擾度測試,比 ESD 和 EFT 測試時間長約 1,000 倍。THVD1429 和 THVD1419 經測試符合此項標準。

TI 的 THVD 系列全新 RS-485 收發器根據這些標準集成了各種級別的保護,并且不需要額外的外部保護。保護級別在器件的數據表中指定。


9.如何在發生較高電壓的短路時提供保護?

在許多 RS-485 應用中,通信線路可能會意外連接到電源線上,尤其是在 HVAC 系統、照明控制或其他樓宇自動化應用等現場安裝的系統中。在這些情況下,必須確保 RS-485 收發器不會發生損壞,從而避免被退回或重新安裝而增加費用。

雖然 TVS 二極管等鉗位器件能夠限制瞬態事件期間收發器所承受的最大電壓,但通常無法對持續時間較長的應力(例如直流短路)提供保護。這時,需要某種串聯限流元件。一種典型的方法是使用正溫度系數 (PTC) 電阻器,這種電阻器在標稱條件下具有低阻值,但在有大電流通過的故障條件下(例如,流入 TVS 等鉗位器件),電阻就會變大。在 TI 參考設計“保護 RS-485 收發器免受持續高電壓/電過應力影響的參考設計”中,可以看到使用 THVD1500 收發器的實現示例。

但是,使用這些額外的串聯限流和并聯電壓鉗位器件可能成本很高,并且會占用寶貴的 PCB 空間。因此,大多數情況下的更優方法是使用能夠承受這些高故障電壓而無需外部保護的收發器。THVD2450 就是一個例子,它可承受高達 +/- 70V 的直流短路。

如您還有其他問題,歡迎在E2E論壇評論區告訴我們,我們將予以回復以幫助您應對 RS-485 設計挑戰。


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产亚洲一二三区| 国产色产综合色产在线视频| 在线视频欧美日韩精品| 久久精品99无色码中文字幕| 亚洲视频碰碰| 日韩视频免费观看高清完整版| 一区二区三区在线视频观看| 国产欧美在线视频| 国产精品第2页| 欧美理论在线播放| 嫩草国产精品入口| 久久综合狠狠综合久久综合88 | 亚洲视频在线观看三级| 99国产一区| 日韩一区二区精品| 亚洲久久成人| 99精品热视频只有精品10| 亚洲美女区一区| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 99综合电影在线视频| 一个色综合av| 亚洲中字黄色| 欧美一区二区国产| 久久久久久久97| 免费人成精品欧美精品| 欧美久久影院| 国产精品99一区二区| 国产精品一区在线播放| 国产日韩欧美高清| 国外成人免费视频| 亚洲国产成人av好男人在线观看| 亚洲激情av| 中文亚洲视频在线| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲成人资源网| 亚洲精品欧美在线| 亚洲一区二区免费看| 欧美一区二区大片| 免费h精品视频在线播放| 欧美激情视频一区二区三区免费| 欧美日韩免费一区| 亚洲丰满在线| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲综合欧美日韩| 午夜精品久久久久久久久久久久| 一区二区三区四区国产精品| 中国女人久久久| 亚洲视频在线一区| 亚洲影视在线播放| 性久久久久久久| 久久se精品一区二区| 久久国产欧美日韩精品| 性欧美xxxx大乳国产app| 欧美在线欧美在线| 久久精品国产久精国产一老狼 | 久久精品欧洲| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 亚洲国产导航| 亚洲精品老司机| 亚洲午夜91| 午夜视频一区二区| 久久久www成人免费无遮挡大片| 久久青草欧美一区二区三区| 欧美99久久| 久久综合久久综合九色| 久久全国免费视频| 久久蜜桃精品| 欧美大成色www永久网站婷| 欧美日本韩国一区| 国产精品日韩二区| 黄色亚洲在线| 亚洲精品一区二区在线观看| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 久久国产精品黑丝| 日韩一二三在线视频播| 夜夜嗨av一区二区三区| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 亚洲一区二区三区免费观看| 久久av一区二区三区| 蜜桃久久av| 欧美午夜视频在线| 国产一区二区三区av电影| 亚洲黄色高清| 亚洲午夜精品久久| 亚洲高清中文字幕| 中文在线一区| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 欧美国产综合视频| 国产精品久久久久aaaa樱花| 狠狠色狠狠色综合| 亚洲国产专区校园欧美| 亚洲一区二区三| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 亚洲天天影视| 巨乳诱惑日韩免费av| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 国产精品国产三级国产专播精品人 | 先锋亚洲精品| 日韩视频中文字幕| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 免费观看不卡av| 国产精品久久一区二区三区| 在线不卡免费欧美| 亚洲免费在线视频| 亚洲精品日韩激情在线电影| 久久99伊人| 欧美日韩在线播放一区二区| 国产精品爽爽爽| 黑人一区二区| 亚洲午夜女主播在线直播| 最新中文字幕一区二区三区| 欧美中日韩免费视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 国内精品久久久久影院色| 亚洲一区二区精品| 一本一本久久| 裸体一区二区三区| 国产女同一区二区| 一区二区欧美在线观看| 亚洲第一页中文字幕| 久久综合图片| 国产一区免费视频| 亚洲性图久久| 一区二区三区高清不卡| 你懂的视频欧美| 国产中文一区二区| 亚洲欧美日韩国产中文| 夜色激情一区二区| 欧美**人妖| 国内精品模特av私拍在线观看| 欧美在线观看一区| 欧美一区日韩一区| 国产精品电影在线观看| 日韩视频不卡中文| 日韩一区二区精品葵司在线| 欧美成人精品在线| 伊人夜夜躁av伊人久久| 久久精品视频导航| 久久国内精品视频| 欧美日韩理论| 亚洲欧洲精品一区二区| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合| 国产女人精品视频| 亚洲欧美日韩国产综合| 午夜影院日韩| 欧美日韩日日夜夜| 999亚洲国产精| 一区二区三区www| 欧美日韩伊人| 一本色道久久| 亚洲欧美bt| 国产精品久久网| 亚洲一区二区在线| 欧美亚洲在线| 国产日韩欧美一二三区| 欧美一区日本一区韩国一区| 久久久91精品国产一区二区三区 | 欧美私人啪啪vps| 亚洲精品视频在线| 亚洲欧美激情精品一区二区| 欧美午夜电影在线| 中文一区二区在线观看| 亚洲欧美日韩网| 国产精品一区在线观看你懂的| 亚洲欧美日本国产专区一区| 久久精品国产2020观看福利| 国产一区在线视频| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 久久久国产精品一区| 国产精品自拍小视频| 91久久精品国产| 欧美大片专区| 99精品国产热久久91蜜凸| 亚洲欧美变态国产另类| 国产一区二区欧美| 亚洲国产一区二区三区在线播| 欧美激情精品久久久久| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 亚洲一区二区精品在线观看| 国产毛片一区| 亚洲国产婷婷| 欧美成人免费全部| 亚洲免费视频一区二区| 久久亚洲国产精品一区二区| 亚洲黄色小视频| 亚洲一区三区在线观看| 国产免费观看久久| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 欧美日韩国产综合新一区| 羞羞漫画18久久大片| 欧美a一区二区| 中文一区二区在线观看| 久久色中文字幕| 亚洲精品一区二区在线| 欧美在线国产精品| 亚洲第一精品福利| 日韩一区二区免费高清|