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圖8

五、rs-422與rs-485傳輸線上匹配的一些說明

對rs-422與rs-485總線網(wǎng)絡(luò)一般要使用終接電阻進(jìn)行匹配。但在短距離與低速率下可以不用考慮終端匹配。那么在什么情況下不用考慮匹配呢?理論上,在每個接收數(shù)據(jù)信號的中點進(jìn)行采樣時,只要反射信號在開始采樣時衰減到足夠低就可以不考慮匹配。但這在實際上難以掌握,美國maxim公司有篇文章提到一條經(jīng)驗性的原則可以用來判斷在什么樣的數(shù)據(jù)速率和電纜長度時需要進(jìn)行匹配:當(dāng)信號的轉(zhuǎn)換時間(上升或下降時間)超過電信號沿總線單向傳輸所需時間的3倍以上時就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的rs-485接口max483輸出信號的上升或下降時間最小為250ns,典型雙絞線上的信號傳輸速率約為0.2m/ns(24awg pvc電纜),那么只要數(shù)據(jù)速率在250kb/s以內(nèi)、電纜長度不超過16米,采用max483作為rs-485接口時就可以不加終端匹配。

一般終端匹配采用終接電阻方法,前文已有提及,rs-422在總線電纜的遠(yuǎn)端并接電阻,rs-485則應(yīng)在總線電纜的開始和末端都需并接終接電阻。終接電阻一般在rs-422網(wǎng)絡(luò)中取100ω,在rs-485網(wǎng)絡(luò)中取120ω。相當(dāng)于電纜特性阻抗的電阻,因為大多數(shù)雙絞線電纜特性阻抗大約在100~120ω。這種匹配方法簡單有效,但有一個缺點,匹配電阻要消耗較大功率,對于功耗限制比較嚴(yán)格的系統(tǒng)不太適合。

另外一種比較省電的匹配方式是rc匹配,如圖9。利用一只電容c隔斷直流成分可以節(jié)省大部分功率。但電容c的取值是個難點,需要在功耗和匹配質(zhì)量間進(jìn)行折衷。

還有一種采用的匹配方法,如圖10。這種方案雖未實現(xiàn)真正的“匹配",但它利用二極管的鉗位作用能迅速削弱反射信號,達(dá)到改善信號質(zhì)量的目的。節(jié)能。


六、rs-422與rs-485的接地問題

電子系統(tǒng)接地是很重要的,但常常被忽視。接地處理不當(dāng)往往會導(dǎo)致電子系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作甚至危及系統(tǒng)安全。rs-422與rs-485傳輸網(wǎng)絡(luò)的接地同樣也是很重要的,因為接地系統(tǒng)不合理會影響整個網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性,尤其是在工作環(huán)境比較惡劣和傳輸距離較遠(yuǎn)的情況下,對于接地的要求更為嚴(yán)格。否則接口損壞率較高。很多情況下,連接rs-422、rs-485通信鏈路時只是簡單地用一對雙絞線將各個接口的“a"、“b"端連接起來。而忽略了信號地的連接,這種連接方法在許多場合是能正常工作的,但卻埋下了很大的隱患,這有下面二個原因:

1.共模干擾問題:正如前文已述,rs-422與rs-485接口均采用差分方式傳輸信號方式,并不需要相對于某個參照點來檢測信號,系統(tǒng)只需檢測兩線之間的電位差就可以了。但人們往往忽視了收發(fā)器有一定的共模電壓范圍,如rs-422共模電壓范圍為-7~+7v,而rs-485收發(fā)器共模電壓范圍為-7~+12v,只有滿足上述條件,整個網(wǎng)絡(luò)才能正常工作。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)線路中共模電壓超出此范圍時就會影響通信的穩(wěn)定可靠,甚至損壞接口。以圖11為例,當(dāng)發(fā)送驅(qū)動器a向接收器b發(fā)送數(shù)據(jù)時,發(fā)送驅(qū)動器a的輸出共模電壓為vos,由于兩個系統(tǒng)具有各自獨立的接地系統(tǒng),存在著地電位差vgpd。那么,接收器輸入端的共模電壓vcm就會達(dá)到vcm=vos+vgpd。rs-422與rs-485標(biāo)準(zhǔn)均規(guī)定vos≤3v,但vgpd可能會有很大幅度(十幾伏甚至數(shù)十伏),并可能伴有強干擾信號,致使接收器共模輸入vcm超出正常范圍,并在傳輸線路上產(chǎn)生干擾電流,輕則影響正常通信,重則損壞通信接口電路。


圖11

2.(emi)問題:發(fā)送驅(qū)動器輸出信號中的共模部分需要一個返回通路,如沒有一個低阻的返回通道(信號地),就會以輻射的形式返回源端,整個總線就會像一個巨大的天線向外輻射電磁波。

由于上述原因,rs-422、rs-485盡管采用差分平衡傳輸方式,但對整個rs-422或rs-485網(wǎng)絡(luò),必須有一條低阻的信號地。一條低阻的信號地將兩個接口的工作地連接起來,使共模干擾電壓vgpd被短路。這條信號地可以是額外的一條線(非屏蔽雙絞線),或者是屏蔽雙絞線的屏蔽層。這是最通常的接地方法。

值得注意的是,這種做法僅對高阻型共模干擾有效,由于干擾源內(nèi)阻大,短接后不會形成很大的接地環(huán)路電流,對于通信不會有很大影響。當(dāng)共模干擾源內(nèi)阻較低時,會在接地線上形成較大的環(huán)路電流,影響正常通信。筆者認(rèn)為,可以采取以下三種措施:

(1) 如果干擾源內(nèi)阻不是非常小,可以在接地線上加限流電阻以限制干擾電流。接地電阻的增加可能會使共模電壓升高,但只要控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)就不會影響正常通信。

(2) 采用浮地技術(shù),隔斷接地環(huán)路。這是較常用也是十分有效的一種方法,當(dāng)共模干擾內(nèi)阻很小時上述方法已不能奏效,此時可以考慮將引入干擾的節(jié)點(例如處于惡劣的工作環(huán)境的現(xiàn)場設(shè)備)浮置起來(也就是系統(tǒng)的電路地與機殼或大地隔離),這樣就隔斷了接地環(huán)路,不會形成很大的環(huán)路電流。

(3) 采用隔離接口。有些情況下,出于安全或其它方面的考慮,電路地必須與機殼或大地相連,不能懸浮,這時可以采用隔離接口來隔斷接地回路,但是仍然應(yīng)該有一條地線將隔離側(cè)的公共端與其它接口的工作地相連。參見圖12。



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