RS-485串行数据通信协议及其应用

发布者:technology1最新更新时间:2006-12-27 来源: Maxim中文网站关键字:RS-232  物理层 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

概述

串行数据通信的协议从RS-232到千兆位以太网,虽然每种协议都有特定的应用领域,但任何情况下我们都必须考虑成本和物理层(PHY)性能。本文主要介绍RS-485协议及该协议所适合的应用。同时给出了根据电缆长度、系统设计以及元件选择来优化数据速率的方法。

传输协议

什么是RS-485?Profibus又是什么?与其它串行协议相比,它们的性能如何?适用于哪些应用?为了回答这些问题,我们对RS-485物理层(PHY)、RS-232和RS-422的特性、功能进行了总体比较[1] (本文中的RS表示ANSI EIA/TIA标准)。

RS-232是一个最初用于调制解调器、打印机及其它PC外设的通讯标准,提供单端20kbps的波特率,后来速率提高至1Mbps。RS-232的其它技术指标包括:标称±5V发送电平、±3V接收电平(间隔/符号)、2V共模抑制、2200pF最大电缆负载电容、300最大驱动器输出电阻、3k最小接收器(负载)阻抗、100英尺(典型值)最大电缆长度。RS-232只用于点对点通信系统,不能用于多点通信系统,所有RS-232系统都必须遵从这些限制。

RS-422是单向、全双工通信协议,适合嘈杂的工业环境。RS-422规范允许单个驱动器与多个接收器通信,数据信号采用差分传输方式,速率最高可达50Mbps。接收器共模范围为±7V,驱动器输出电阻最大值为100,接收器输入阻抗可低至4k。

RS-485标准

RS-485是双向、半双工通信协议,允许多个驱动器和接收器挂接在总线上,其中每个驱动器都能够脱离总线。该规范满足所有RS-422的要求,而且比RS-422稳定性更强。具有更高的接收器输入阻抗和更宽的共模范围(-7V至+12V)。

接收器输入灵敏度为±200mV,这就意味着若要识别符号或间隔状态,接收端电压必须高于+200mV或低于-200mV。最小接收器输入阻抗为12k,驱动器输出电压为±1.5V (最小值)、±5V (最大值)。

驱动器能够驱动32个单位负载,即允许总线上并联32个12k的接收器。对于输入阻抗更高的接收器,一条总线上允许连接的单位负载数也较高。RS-485接收器可随意组合,连接至同一总线,但要保证这些电路的实际并联阻抗不高于32个单位负载(375)。

采用典型的24AWG双绞线时,驱动器负载阻抗的最大值为54,即32个单位负载并联2个120终端匹配电阻。RS-485已经成为POS、工业以及电信应用中的最佳选择。较宽的共模范围可实现长电缆、嘈杂环境(如工厂车间)下的数据传输。更高的接收器输入阻抗还允许总线上挂接更多器件。

Profibus和Fieldbus[2]总线主要用于工业设备,是RS-485总线的扩展。用于工业环境的传感器测量、激励控制、数据采集/显示以及过程控制系统与传感器、激励源网络之间的数据通信。

注意:老式或现有的工业设备布线架构比较复杂,不可替换。

Profibus和Fieldbus是对系统的整体描述。RS-485支持Profibus和Fieldbus协议的物理层接口标准。Profibus与Fieldbus存在细微的差异,Profibus要求2.0V的最小差分输出电压,54的负载电阻;Fieldbus则要求1.5V的最小差分输出电压,54的负载电阻。Profibus传输速率为12Mbps,Fieldbus的传输速率为500kbps。Profibus应用对摆率和电容容限要求比较严格。

最适合的应用领域?

RS-232:用于与调制解调器、打印机及其它PC外设之间的通信。最大电缆长度为100英尺(典型值)。
RS-422:适用于单主机(驱动器)工业环境。典型应用包括:过程自动化(化工、酿造、造纸)、工厂自动化(汽车制造、金属加工)、HVAC、安防、电机控制、运动控制等。
RS-485:适用于多主机/驱动器工业环境。其典型应用与RS-422相似,包括:过程自动化(化工、酿造、造纸)、工厂自动化(汽车制造、金属加工)、HVAC、安防、电机控制、运动控制。

哪些因素限制了RS-485的数据速率?

在指定的传输距离下,下列因素限制了传输速率:
电缆长度:在特定频率下,信号强度会随着电缆长度而衰减。
电缆架构:5类24AWG双绞线是RS-485系统最常用的电缆,屏蔽电缆可大大增强噪声抑制能力,提高了一定距离下的数据传输速率。
电缆特性阻抗:分布电容和分布电感会降低信号的边沿速度,从而降低噪声裕量、补偿“眼图模板”特性。分布电阻直接导致信号电平的衰减。
驱动器输出阻抗:阻抗过高会限制驱动能力。
接收器输入阻抗:阻抗过低会限制与驱动器通信的接收器数量。
终端匹配:长电缆可看作传输线。电缆上应接阻值等于电缆特性阻抗的终端匹配电阻,可以降低信号反射,并提高数据速率。
噪声裕量:越大越好。
驱动器摆率:降低边沿速率(降低信号摆率)允许采用较长的电缆进行通信。

经验数据

了解了以上相关的背景知识,接下来我们研究一个实际系统,如图1所示。图中所示电缆是RS-485系统最为常用的一种:EIA/TIA/ANSI 568 5类双绞线。在长度为300英尺至900英尺的电缆上可以获得的数据速率为1Mbps至35Mbps。



图1. 测试装置
系统设计人员经常从两个不同厂商选择驱动器和接收器,多数设计人员最关注的是RS-485驱动器的传输距离和速度。Maxim驱动器(这里指MAX3469)与其它制造商的驱动器性能比较如图2、图3所示。


图2. 在特定比特率、电缆长度下的抖动特性,抖动是在±100mV差分信号下测量的

图3. 在特定比特率、电缆长度下的抖动指标,抖动是在0V差分信号下测量的

通过观察驱动器的差分输出信号的完整性,利用示波器确定80mV与-400mV之间的翻转门限(由于接收器具有200mV至-200mV的输入范围和噪声裕量,因此选取这一门限范围)。然后,当脉冲(比特)开始“传送”时,用眼图确定失真度、噪声以及码间干扰(ISI)。

ISI指标限制了比特率,以保证系统能够在脉冲之间识别出传输数据。对图1电路的测试结果表明翻转门限与眼图模板之间具有相关性。该眼图模板存在50%的抖动,按照National Semiconductor的应用笔记#977[3]所介绍的方法进行测量。测量0V差分信号和±100mV差分信号下的抖动,得到图4和图5所示数据。


图4. Maxim的MAX3469与其它RS-485驱动器件的眼图对比[4]

图5. MAX3469的眼图
对于一个点到点通信系统,从±100mV差分信号(图4)或0V差分信号(图5)下的测试结果可以看出比特率与电缆长度的关系。+100mV和-100mV门限能够正确切换差分信号大于200mV的信号,因此,该门限值可确保接收器正确接收数据(图5数据仅适用于可在0V差分输入下切换的理想接收器)。

眼图和故障模式

采用340英尺的5类电缆,图2给出了39Mbps传输速率下的驱动器输出眼图,图中,信号从“眼”的中间穿过 - 这种情况表明可能出现误码。然而,在相同数据速率下,Maxim公司的器件不会出现这种情况(图3)。Maxim的收发器具有对称的输出边沿和较低的输入电容,性能良好。

采用上述测试对两款驱动器进行比较。当数据速率较高、电缆较长时,Maxim驱动器的性能更出色。图5给出点对点网络中Maxim器件的传输速率和距离的估计值。根据经验,所产生的误码大致符合50%抖动极限的要求。

各方研究数据

在工业领域,通常可接受的传输距离和数据速率的最大值分别为4000英尺和10Mbps,当然这两个值不能同时满足。然而,利用最新器件和精细的系统设计,可在较长的电缆下实现较高的数据吞吐率。

预加重[5]是一种改善数据速率与距离间关系的技术,可用于RS-485通信(图6)。采用1700英尺电缆,工作在1Mbps固定数据速率,没有预加重驱动器或均衡接收器的RS-485收发器通常具有10%的抖动。在相同速率下,增加驱动器预加重可使距离加倍,达到3400英尺,而且不会提高抖动。同样,距离一定时采用预加重能提高数据速率。速率为400kbps,电缆长度为4000英尺时,无预加重的驱动器通常具有10%的抖动。而采用预加重可使该距离下的传输速率提升至800kbps。


图6. 数据速率与电缆长度的关系图

另一种估算可靠传输的最大电缆长度的方法是:利用5类电缆制造商提供的幅度衰减与频率的关系表。根据通用规则,电缆工作时最大允许的信号衰减是-6dBV。该数值结合厂家提供的衰减数据,计算出给定频率下的最大电缆长度。

应用技巧

RS-485收发器具有多种改善系统性能的特性:

预加重(上文所述):降低码间干扰
降低接收器单位负载:低负载器件可低至1/8单位负载,允许总线上挂接最多256个器件。这种器件还可降低总线负载,从而允许较长的电缆和较高的传输速率。
高速器件:目前可提供数据速率高达52Mbps的驱动器,这种高速器件须特别注意保持低传输延迟和低偏差。
ESD保护:ESD保护不会提高数据速率,但会改善系统工作或数据速率为0 (开路)时的可靠性。目前能够提供±15kV的内置ESD保护。
正确的接线[6]:RS-485用于差分传输,除地线外还需要两条信号线来传输数据(通常为24 AWG双绞线)。这两条信号线传送极性相反的信号,大大减少了EMI辐射和EMI干扰问题。电缆的特性阻抗一般为120,这也是电缆末端终端匹配电阻的阻值 ― 目的在于降低反射和其它线路的影响。图7、图8给出了正确的系统连接。


图7. 单发/单收网络

图8. 多机收发网络
结论

综上所述,RS-485网络可在噪声环境下实现可靠的数据传输。设计系统时需要对数据速率、电缆长度进行折衷考虑,能够在几百米长的电缆上实现高于50Mbps的数据速率,而不需使用任何中继器。
关键字:RS-232  物理层 引用地址:RS-485串行数据通信协议及其应用

上一篇:ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
下一篇:基于ARM的CAN总线智能节点的设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:54

RS-232、RS-422与RS-485协议标准及应用概述
  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-
[嵌入式]
胡为东系列文章之五--USB 3.0物理层测试中的一致性
LTSSM(Link Training and Status State Machine)主要用于控制链路的链接状态和链路的电源管理。U0-U3为四种和工作相关的状态,U0状态表示的是超高速链接处于使能状态,数据包正在收发或者链路处于空闲状态;U1表示的是低功耗链路状态,此时没有数据包收发,超高速链路可以处于非使能状态以节省功耗;U2也是一种低功耗状态(能进一步节省功耗,但是如果要退出该状态则需要更长的等待时间);U3为链路终止状态(可进一步的节省功耗);Rx.Detect、Polling、Recovery以及Hot Reset为四种链接状态,Rx.Detect状态表示当链路上电后,host和devic
[测试测量]
胡为东系列文章之五--USB 3.0<font color='red'>物理层</font>测试中的一致性
工业和仪器仪表应用的RS-232数据接口设计
工业和仪器仪表(I&I)应用的一个关键要求是具有可靠的数据接口,用于通过诊断端口检查相连系统。RS-232总线标准是I&I应用中使用最早也最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-232最初于1962年推出,是一种单端数据传输标准;尽管有谣传称其很快消亡,但其实它现在仍然是短线通信行业广泛采用的一种通信标准。 要在恶劣的工业环境下实现鲁棒的数据通信链路,RS-232诊断端口必须在RS-232电缆网络与相连系统之间提供一个隔离接口,以预防高噪声环境中的电压尖峰和接地环路并提高系统稳定性(图1)。RS-232通信链路的电源隔离利用隔离式DC/DC电源或ADI公司的isoPower集成式DC/DC转换器技术实现。RS-232通信链路的信号隔
[嵌入式]
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法
1通信线路的绝缘设计方法   RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或压接
[嵌入式]
业界最低功耗EDC物理层器件助力博通进一步提升市场领导地
全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)今日宣布推出业界首款支持长距离多模(LRM)的28纳米(nm)电子色散补偿(EDC)物理层收发器(PHY)。作为博通业界领先的1/10/40GbE物理层产品组中的最新器件,该器件能够明显降低功耗并提升性能。博通在3月24日至26日于加利福尼亚州洛杉矶市举办的美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC)上,展示了其高速互联的最新创新技术。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。 不断增加的数据处理和数据传输带宽需求使得业界对更低单位端口功耗、更优性能且更高端口密度器件的需求也在日益增加。博通全新的物理层器件能够将功耗降低30%1,并为寻
[网络通信]
串口 COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同标准 区别
有几个概念玩嵌入式的同志经常搞混。也不怨谁,现在的卖家为了一点可怜的销量都在故意混淆串口的概念。 如果你发现本文有哪里含糊,或者任何一点有可能影响理解的地方,请留言,我会修正以便帮助后来的朋友。   Point (所有要点都在这,请仔细阅读): 1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485指的是串口的电平标准(电信号)。 2、接线的时候,一般只接GND、RX(接收)、TX(发送)。不会接入Vcc等电源线,避免与目标设备上的供电冲突。            (接线法则:主机的 TX 接目标设备的 RX ,主机的 RX  接目标设备的 TX ,但是很多设计人员为了接线更为直观而故
[嵌入式]
USB3.0的物理层测试简介与难点分析
USB简介 USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线,用于把键盘、鼠标、打印机、扫描仪、数码相机、MP3、U盘等外围设备连接到计算机,它使计算机与周边设备的接口标准化,从2000年以后,支持USB2.0版本的计算机和设备已被广泛使用,USB2.0包括了三种速率:高速480Mbps、全速12Mbps、低速1.5Mbps。目前除了键盘和鼠标为低速设备外,大多数设备都是速率达480M的高速设备。 尽管USB2.0的速度已经相当快,对于目前高清视频和TB级别的数据传输还是有些慢,在2008年11月,HP、Intel、微软、NEC、ST-NXP、TI联合起来正式发布了USB3.0的V1.0规范。USB3.0又称为
[测试测量]
USB3.0的<font color='red'>物理层</font>测试简介与难点分析
破解WiMAX技术物理层测试瓶颈
      WiMAX技术的发展对WiMAX物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对此提供了有针对性的测试解决方案。       WiMAX全称为WorldInteroperabilityforMicrowave Access,它是一种无线城域网技术(WMAN),一个基站就可为3到10公里半径范围内的多个固定用户提供最大100Mbps的下行数据传输速率,以及为3公里半径范围内的多个移动用户提供最大15Mbps的下行数据传输速率。WiMAX目前主要有两种国际标准,它们分别是IEEE802.16-2004和IEEE802.16e-2005。IEEE802.16-2004是对802.16a和802.16d的修订,主
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved