ZHCAC45C march   2023  – june 2023 THVD1424 , THVD1454

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1典型的 RS-485 网络和端接需求
  5. 2网络长度、数据速率和残桩
  6. 3用于可切换终端和双工切换的分立式设计
  7. 4用于双工切换的分立式设计
  8. 5 THVD1424 和 THVD1454 灵活的 RS-485
  9. 6THVD1424 应用图
  10. 7THVD1424 四节点测试的实验结果
  11. 8结论
  12. 9修订历史记录

网络长度、数据速率和残桩

RS-485 标准提供了关于选择最大运行数据速率和网络长度的指南,如图 2-1 所示。

GUID-7D9E6E36-8F1A-40F8-869B-872B14A1A51C-low.gif图 2-1 电缆长度与数据速率特性间的关系

图 2-1 展示了与可容抖动相对应的信令速率和电缆长度之间的反比关系。实线是保守估计,几乎没有抖动。如果系统能够容忍信号中更高的抖动(图中的 5%、10% 和 20% 抖动曲线),同时仍然能够正确区分高位和低位,则可以延长网络长度。在较低数据速率下,由于电缆电阻会减弱信号,因此电缆的直流电阻会限制最大通信距离。随着信号频率的增加,电缆的交流特性和驱动器的上升/下降时间开始限制网络性能(在速度与距离方面)。

一旦确定了 RS-485 网络的网络长度和运行数据速率,下一个任务就是确定保持良好信号质量所需的最大残桩长度。作为通用且保守的指南,建议残桩的电气长度或往返延迟小于驱动器上升时间的十分之一,即最大的物理残桩长度,如方程式 2 所示。

方程式 2. L ( S T U B )     0.1   ×   t r   ×   v   ×   c

其中

  • tr 是驱动器上升时间的 10/90
  • c 是光速 (3 × 108m/s)
  • v 是电缆或布线的信号速度,以 c 的系数表示
  • v 是电缆或布线的信号速度,以 c 的系数表示

这就引出了系统设计人员面临的第四个问题:针对慢速或快速网络设计选择不同的器件。