485總線電路由于沒有公共基礎,因此不容易造成誤碼率的問題,一般只需在485端并聯接入終端電阻就行。
485傳輸線上有相應的驅動階數,驅動階數與傳輸線的長度和阻抗相匹配等。根據485總線結構理論,在理想環境的前提下,485總線傳輸線可以以并聯方式將數據傳輸到千米。
其條件是通訊線材優質達標,波特率為9600,只負載一臺485設備,才能使得通訊距離達到1200米,所以通常485總線實際的穩定的通訊距離往往達不到1200米。如果負載485設備多,線材阻抗不合乎標準,線徑過細,轉換器品質不良,設備防雷保護復雜和波特率的提高等等因素都會降低通訊距離。二、RS485線纜在一般場合采用普通的雙絞線就可以,在要求比較高的環境下可以采用帶屏蔽層的同軸電纜。在要求通信距離為幾十米到上千米時,廣泛采用RS-485串行總線標準。RS-485采用半雙工工作方式,支持多點數據通信。RS-485總線網絡拓撲一般采用終端匹配的總線型結構。即采用一條總線將各個節點串接起來,不支持環形或星型網絡。RS485無具體的物理形狀,根據工程實際情況而采用的接口,RS485采用差分信號負邏輯,+2V~+6V表示"0" 6V~ 2V表示"1"。RS485有兩線制和四線制兩種接線,四線制是全雙工通訊方式,兩線制是半雙工通訊方式。RS485接口組成的半雙工網絡,一般是兩線制(以前有四線制接法,只能實現點對點的通信方式,現很少采用),多采用屏蔽雙絞線傳輸。
485總線電路由于只是作為485總線的傳輸通道,不存在過于密集的串擾,所以在485傳輸網絡中一般采用非屏蔽雙絞線。485傳輸距離是1100米,可以使用非屏蔽雙絞線,這是符合485總線標準的。總線布線時會有分配,每個節點的485傳輸距離可達1200米左右,通常485傳輸距離為5米左右。電路中的485總線比較多同時也要注意485和485之間的協議,像是485總線的話,盡量要單點接地,因為485總線的實際通訊距離可以達到1200米,另外也可以加中繼器。485總線的通訊距離可以達到10公里。485布線的通訊距離主要是在通信速率和速率之間會有一定的影響,485總線的通訊距離和布線環境是類似的,主要是在實際應用中能夠對其控制的迅速可靠性和可靠性等進行加以改善。如果485總線處于單獨的通信領域中,在總線網絡中只能采用總線結構,要想保證485總線的穩定性,必須將總線稍微的通訊一些從站結構中分離,同時也必須將485總線掛接在總線上。在施工布線過程中,要多分開系統進行通訊,同時也必須注意485通訊的節點數以及總線的節點數以及一些各種網關,總線拓撲結構也是非常有必要的。如多段485總線有很多個分支,而每段分支能夠得到多少個分支,主要是在485網絡中使用多種通信方式,在這種通信方式中,我們可以使用星型結構、單支結構、雙絞型總線型結構,這樣就能夠有效的減少485總線的相互干擾,保證總線的正常通訊,485總線網絡中的設備數量是非常多的,從9.6km~18km,再到3km,以及上下拉線也是很重要的。485總線布線規范是最有必要的,在實際施工過程中如果系統不穩定的話,也會導致布線系統不穩定,在這種情況下如果兩個端點有通訊的話,則很容易導致總線系統出現混亂,影響整個網絡的數據傳輸,我們可以使用無極性485轉485模塊進行聯接,這樣就能夠有效的提高通訊的可靠性。
一、直接觀察:電路發生故障時,通常情況下不會立即去使用儀器測量,而是用肉眼觀察去查找電路可能存在的異常部位。而直接觀察方法又分為不通電跟通電檢測。不通電檢測即檢查電源電壓的等級跟極性是否符合電路要求;電解電容的極性跟二、三極管的管腳位置、集成電路的引腳位是不是出現虛焊、錯焊跟出現交叉等問題;布線是否存在不合理的地方;印刷版在印制的時候有沒有線路出現斷線;電阻跟電容有為明顯燒焦問題。而通電檢查主要是觀察元器件有沒有過熱、冒煙和明顯焦味,電子管跟示波管的燈絲有沒有存在高壓打火等問題。二、萬用表檢測:萬用表檢測主要是檢查靜態工作點,其中電子電路的供電系統、三極管、集成塊跟線路中的電阻值及直流工作狀態可以利用萬用表進行檢測。檢測看是否數值正常。三、信號尋跡法:在復雜的電路中,可以通過在輸入端接入一個信號,然后通過示波器從前級到后級或者從后級到前級一級一級觀察波形跟幅值變化,最終查看哪一級出現異常。四、對比方法:對比法較為直觀,主要是通過將疑似故障電路跟一個工作狀態正常的相同電路進行參數對比,查找其中是否存在參數差距較大的值,再進行故障原因分析,最總判斷故障位置。五、替換法:對于故障不明顯的電子電路,在無法進行直觀的判斷或疑似故障點時,可利用現有的相同元件進行替換,通過替換觀察電路是否變化,來縮短故障判斷方位。六、旁路檢查法:如果電路中存在寄生震蕩現象,那么就可以利用一定容量的電容器,將電容器跨接在需要檢查的地方或參考接地點之間,然后觀察震蕩是否存在,如果震蕩消失,則說明震蕩是產生在前級電路或者附近的電路中。如果沒有,則往后移動,繼續尋找檢查點。電容器的選擇應該注意旁路電容不要過大,能夠較好的消除不利的信號就行。七、短路檢查法:短路檢查法是由我們主動制造一個臨時的短路,讓部分電路出現短路。其中萬用表測量T2的集電極對地電壓為0。那么我們懷疑L1電路出現斷路,接下去將L1兩端制造臨時短路,此時如果VC2的數值正常,則說明故障就在L1上。需要注意的是,短路法并不能用在電源電路上,切記。八、斷路檢查法:前面說的短路法用來檢查斷路是最有效的,同樣,用斷路法進行短路檢查同樣最有效。斷路檢查法的思維與前面幾個方法類似,是用來排除懷疑點及縮短范圍的方法。假設,穩壓電源因為接入一個有故障的電路當中,此時輸出電路過大。
特性典型的串行通訊標準是RS232和RS485,它們定義了電壓,阻抗等,但不對軟件協議給予定義,區別于RS232 RS485的特性包括:1、RS-485的電氣特性:邏輯“1”以兩線間的電壓差為+(2—6)V表示;邏輯“0”以兩線間的電壓差為-(2—6)V表示。接口信號電平比RS-232-C降低了,就不易損壞接口電路的芯片 且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL 電路連接。2、RS-485的數據最高傳輸速率為10Mbps。3、RS-485接口是采用平衡驅動器和差分接收器的組合,抗共模干擾能力增強,即抗噪聲干擾性好。4、RS-485接口的最大傳輸距離標準值為4000英尺(約1219米),實際上可達 3000米,另外RS-232-C接口在總線上只允許連接1個收發器,即單站能力。而RS-485接口在總線上是允許連接多達128個收發器。即具有多站能力,這樣用戶可以利用單一的RS-485接口方便地建立起設備網絡。因RS-485接口具有良好的抗噪聲干擾性,長的傳輸距離和多站能力等上述優點就使其成為首選的串行接口。因為RS485接口組成的半雙工網絡一般只需二根連線,所以RS485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸 RS485接口連接器采用DB-9的9芯插頭座,與智能終端RS485接口采用DB-9(孔),與鍵盤連接的鍵盤接口RS485采用DB-9(針)。