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RS422规范完整版
RS422规范完整版
一、RS-232、RS-422与RS-485的由来
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会
(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。
为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。
RS-422是一种单机
发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
由于EIA提出的建议标准都是以“RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
RS-232、RS-422与RS-485标准本身只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
232、RS-422与RS-485的电气参数二、RS-
详见表1
规定RS232RS422R485
工作方式单端差分差分
节点数1收、1发1发10收1发32收
最大传输电缆长度50英尺400英尺400英尺
最大传输速率20Kb/S10Mb/s10Mb/s
最大驱动输出电压+/-25V-0.25V,+6V-7V,+12V驱动器输出信号电平(负负
载+/-5V,+/-15V+/-2.0V+/-1.5V载最小值)
驱动器输出信号电平空载+/-25V+/-6V+/-6V(空载最大值)
驱动器负载阻抗(欧姆)3K,7K10054
摆率(最大值)30V/1sN/AN/A
接收器输入电压范围+/-15V-10V,+10V-7V,+12V
接收器输入门限+/-3V+/-200mV+/-200mV
接收器输入电阻(欧姆)3K,7K4K(最小)?
12K
驱动器共模电压-3V,+3V-1V,+3V
接收器共模电压-7V,+7V-7V,+12V
表1
三、RS-422与RS-485串行接口标准
1(平衡传输
RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如图2。
图2
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2,+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2,6V,是另一个逻辑状态。
另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。
“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。
当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作
于-
图3
“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
接收器也作与发送端相对
的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于
输出正逻辑电平,小
200mV寸,输出负逻辑电平。
接收器接+200mV勺电平时,
2(RS-422电气规定
它定义了接口电路
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,
的特性。
图5是典型的RS-422四线接口。
实际上还有一根信号地线,共5根线。
图4是其DB9连接器引脚定义。
由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232
更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节
点。
即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。
接收器输入阻抗为4kQ,故发端最大负载能力是10X4k+100Q(终接电阻)。
RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFR握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)。
图4图5
RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。
其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传
输距离。
只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。
一般100米长的双绞线上所
能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。
在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终
接电阻。
终接电阻接在传输电缆的最远端。
RS-422有关电气参数见表1。
3(RS-485电气规定
由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与
422相仿。
如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。
RS
485RS-
可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信,参见图6。
而
采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
参见图7。
图6图7
RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至
+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k欧姆,RS-422是4k欧姆;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
RS-485有关电气规定参见表1。
RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为
10Mb/s。
平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用
规定最长的电缆长度。
只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。
一般100米长
双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。
在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接
电阻。
终接电阻接在传输总线的两端。
四、RS-422与RS-485的网络安装注意要点
RS-422可支持10个节点,RS-485支持32个节点,因此多节点构成网络。
网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。
在构建网络时,应注意如下几点:
(采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的1
弓I出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
图8所示为实际应用中常见的一些错误连接方式(a,c,e)和正确的连接方式(b,d,f)。
a,c,e这三种网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信
号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
2(应注意总线特性
阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。
下列几种情况易产生这种不连续性:
总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。
总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线•
图8
五、RS-422与RS-485传输线上匹配的一些说明
对RS-422与RS-485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。
但在短距离与低
速率下可以不用考虑终端匹配。
那么在什么情况下不用考虑匹配呢,理论上,在每
个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。
但这在实际上难以掌握,美国MAXIh公司有篇文章提到一条经验性
的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:
当信号的转
换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以
不加匹配。
例如具有限斜率特性的RS-485接口MAX483俞出信号的上升或下降时间
最小250ns,典型双绞线上的信号传输速率约为0.2m/ns(24AWGPVCfe缆),那么只要数据速率在250kb/s以内、电缆长度不超过16米,采用MAX483乍为RS-485
接口时就可以不加终端匹配。
一般终端匹配采用终接电阻方法,前文已有提及,RS-422在总线电缆的远端并接电阻,RS-485则应在总线电缆的开始和末端都需并接终接电阻。
终接电阻一般在RS-422网络中取100Q,在RS-485网络中取
120Q。
相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约
在100,120Q。
这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配,如图9。
利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。
但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。
还有一种采用二极管的匹配方法,如图10。
这种方案虽未实现真正的“匹
配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目
六、RS-422与RS-485的接地问题
电子系统接地是很重要的,但常常被忽视。
接地处理不当往往会导致电子系统不能稳定工作甚至危及系统安全。
RS-422与RS-485传输网络的接地同样也是很重要的,因为接地系统不合理会影响整个网络的稳定性,尤其是在工作环境比较恶劣和传输距离较远的情况下,对于接地的要求更为严格。
否则接口损坏率较高。
很多情况下,连接RS-422、RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的
“A”、“B'端连接起来。
而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能
正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有下面二个原因:
1(共模干扰问题:
正如前文已述,RS-422与RS-485接口均采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。
但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,如RS-422共模电压
范围为-7+7V,而RS-485收发器共模电压范围为-7,+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。
当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
以图11为例,当发送驱动器A向接收器B发送数据时,发送驱动器A的输出共模电压为VOS由于两个系统具有各自独立的接地系统,存在着地电位差VGPD那么,接收器输入端的共模电压VCM就会达到VCM=VOS+VGPD
RS-422与RS-485标准均规定VOS?
3V但VGPM能会有很大幅度(十几伏甚至数十伏),并可能伴有强干扰信号,致使接收器共模输入VCM超出正常范围,并在传输
图11
2((EMI)问题:
发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于上述原因,RS-422、RS-485尽管采用差分平衡传
输方式,但对整个RS-422或RS-485网络,必须有一条低阻的信号地。
一条低阻的信号地将两个接口的工作地连接起来,使共模干扰电压vgpD被短路。
这条信号地
可以是额外的一条线(非屏蔽双绞线),或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。
这是最通常的接地方法。
值得注意的是,这
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