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1.阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆派腊派阻抗很小甚至没有,信号尘贺在这个地方就会引 起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大 小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
2.阻抗不匹配:引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。在高频电路中,当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不匹配时,在负载端就会产生反射。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。
加终端匹配电阻,弊端也相当明显:
1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。
2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA 。和动辄几十mA 真实负载的电源抗扰度,完全不是一个局胡数量级!0.05mA VS 几十mA !
3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。
4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。
对功耗有要求且通信距离较长的情况,还是建议选用本身就支持任意拓扑的总线,例如POWERBUS,MBUS等。
根据传输线理论,只有当输出阻抗与负载相匹配时,信号才会处于行波状态(即正常通信状态)。
而现实中传输线为非理想传输线,为了实现阻抗匹配,通过给线路末端并联电阻(终端电阻)的方式以增大负载,以减小信号的反射,被动实现阻抗匹配。
RS485的输出阻抗为120Ω左右,而实际普册耐闹通电缆的特性阻抗仅60~80Ω,因此,特性阻抗120Ω的专用电缆(专利号:2010 2 0559128.9)更有利于通信。一般推荐如下:
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。亩散使用时,屏蔽层应一端接地!
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套州罩。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地!
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,铠装层应两端接地,最内层须屏蔽一端接地!
在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧姆的终端电阻,电阻接在485总线的正负之间
关键词:终端电阻 终端匹配电阻 0欧的电阻 并联电阻 用电缆 485并电阻 电缆的 专用电缆 通讯电缆 电阻 通电缆 电阻的 电缆 传输电缆
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