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

네트워크 길이, 데이터 전송률 및 스터브

RS-485 표준은 그림 2-1에서 보듯이 최대 작동 데이터 전송률 및 네트워크 길이 선택을 위한 지침을 제공합니다.

GUID-7D9E6E36-8F1A-40F8-869B-872B14A1A51C-low.gif그림 2-1 케이블 길이 vs. 데이터 전송률 특성

그림 2-1에 보면 허용 가능한 지터에 상응하는 신호율과 케이블 길이 간의 반비례 관계를 알 수 있습니다. 실선은 지터가 거의 없는 보수적인 추정치입니다. 시스템이 더 높은 신호 지터를 견딜 수 있으면서(다이어그램에서 5%, 10% 및 20% 지터 곡선) 높은 비트와 낮은 비트를 올바르게 구별할 수 있는 경우 네트워크 길이를 늘릴 수 있습니다. 데이터 전송률이 낮은 경우 케이블 저항이 신호를 감쇠시키기 때문에 케이블의 DC 저항이 최대 통신 거리를 제한합니다. 신호 주파수가 증가함에 ㄸ라 케이블의 AC 속성과 드라이버의 상승/하강 시간이 네트워크의 속도 대 거리 성능을 제한하기 시작합니다.

일단 RS-485 네트워크의 네트워크 길이와 작동 데이터 전송률이 결정되고 나면, 다음 할 일은 양호한 신호 품질을 유지할 수 있는 최대 스터브 길이를 결정하는 것입니다. 일반적인 보수적 지침에 따르면, 스터브의 전기적 길이, 또는 왕복 지연은 드라이버 상승 시간의 1/10보다 작도록 해서 최대 물리적 스터브 길이가 방정식 2에 나와 있는 길이가 되도록 하는 것을 권장합니다.

방정식 2. L ( s T U B )를 위한 직렬 전압 레퍼런스     0.1   ×   t r   ×   v   ×   c

여기서

  • tr은 드라이버의 10/90 상승 시간입니다
  • c는 빛의 속도입니다(3 × 108m/s)
  • v는 c의 배수로 케이블 또는 트레이스의 신호 속도입니다
  • v는 c의 배수로 케이블 또는 트레이스의 신호 속도입니다

이로 인해 이제 시스템 설계자는 네 번째 문제에 직면하게 됩니다. 저속 또는 고속 네트워크 설계에 맞게 각기 다른 장치를 선택하는 문제입니다.