KOKA021C march   2023  – june 2023 THVD1424 , THVD1454

 

  1.   요약
  2.   2
  3.   상표
  4. 1일반적인 RS-485 네트워크와 종단의 필요성
  5. 2네트워크 길이, 데이터 전송률 및 스터브
  6. 3전환 가능한 종단 및 이중 스위칭을 위한 개별 설계
  7. 4이중 스위칭을 위한 개별 설계
  8. 5 THVD1424 및 THVD1454 플렉서블 RS-485
  9. 6THVD1424를 사용한 애플리케이션 다이어그램
  10. 7THVD1424의 4개 노드 테스트 실험 결과
  11. 8결론
  12. 9개정 내역

THVD1424의 4개 노드 테스트 실험 결과

아래와 같이 50피트 길이의 연선 케이블과 연결된 THVD1424 보드 4개를 사용해 노드 4개 반이중 네트워크를 구성했습니다. 다중 지점 네트워크의 이상적인 토폴로지는 데이지 체인지이만 여기서는 긴 스터브이 신호 품질 저하에 영향을 미친다는 것을 보여주기 위해 버스 토폴로지로 네트워크를 구축했습니다.

GUID-20221011-SS0I-KCMG-PXL6-MQSX9FHH2MNV-low.svg그림 7-1 THVD1424를 사용한 네트워크 셋업

각 노드는 5V에 연결되어 있고, 접지는 모든 노도에서 공통입니다. 노드 B는 함수 생성기를 사용해 구동했고, 버스 파형은 노드 A에서 확인했습니다.

케이스 1: 각 노드의 SLR(슬루율) 제어핀은 고속에서 종단의 영향을 확인하기 위해 접지에 연결했습니다. 노드 B는 2Mbps의 속도로 구동

GUID-20221011-SS0I-W7JP-X4BP-G1XNFCPNPGQL-low.png그림 7-2 노드 A와 노드 D는 2Mbps 신호로 종단 취소
GUID-20221011-SS0I-HPZC-T67C-CZWGVKLQRX0L-low.png그림 7-3 노드 A와 노드 D는 2Mbps 신호로 종단

케이스 2: 노드 B는 10Mbps로 구동

GUID-20221011-SS0I-3SPC-VZWR-SX9DG3TVXS0N-low.png그림 7-4 노드 A와 노드 D는 10Mbps 신호로 종단 취소
GUID-20221011-SS0I-BN3W-KFQR-SNLLLVHTC6SS-low.png그림 7-5 노드 A와 노드 D는 10Mbps 신호로 종단

케이스 3: 노드 B는 20Mbps로 구동

GUID-20221011-SS0I-CZ66-LDNP-HRM8LWGRCTKS-low.png그림 7-6 노드 A와 노드 D는 20Mbps 신호로 종단 취소
GUID-20221011-SS0I-MKGQ-WDBD-QNKVBKC4LDTM-low.png그림 7-7 노드 A와 노드 D는 20Mbps 신호로 종단

케이스 4: SLR 핀은 모든 노드에 대해 High(높음)로 설정했으며, 노드 B는 500kbps로 구동했습니다.

GUID-20221011-SS0I-S3RB-ZBWD-V0TJW9KF2CFP-low.png그림 7-8 노드 A와 노드 D는 500Mbps 신호로 종단 취소
GUID-20221011-SS0I-GXVN-TTD0-JWC5XTNQH36K-low.png그림 7-9 노드 A와 노드 D는 500Mbps 신호로 종단

위 파형에서 보듯이, 네트워크 양쪽 끝을 종단하는 경우 반사를 줄여 버스 파형을 크게 향상시킬 수 있습니다. 500kbps가 훨씬 더 느린 속도이고 저속에서, 그리고 이 거리에서는 종단이 선택 사항이 되지만, 종단이 있다는 것만으로도 버스 파형이 향상됩니다.

참고: 종단된 버스 파형은 진폭이 더 작은데, 이는 무부하 드라이버 차동 출력이 공급에 더 가깝게 스윙하며, 그 때문에 부하 드라이버 출력보다 더 크기 때문입니다. 또한, 스터브 길이는 이러한 전환 시간에 대해 실제 네트워크에서 마주치게 될 길이(20Mbps 모드로 설정된 드라이버의 경우 보토 ~10ns).보다 의도적으로 더 길게 유지합니다. 또 하나 참고해야 할 사항은, 20Mbps 신호율에 대한 네트워크 길이 50피트(약 15미터)의 경우 케이블의 AC 손실 때문에 약간 성능이 떨어지게 되며, 따라서 종단된 상황에서도 파형이 이상적이지 않다는 것입니다.