485共享器(集线器)解决方案
RS485故障与解决办法

5、因分散式控制系统故障导致 TC 端处于长发状态而将总线 拉死一片。提醒读者不要忘记对 TC 端的检查。尽管 RS-485 规定差模电压大于 200mV 即能正常工作。但实际测量:一个 运行良好的系统其差模电压一般在 1.2V 左右〔因网络分布、
四、485 总线中 485 节点要尽量减少与主干之间的距离,一 般建议 485 总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生 反射信号,影响 485 通信质量。如果在施工过程中必须要求 485 节点离 485 总线主干的距离超过一定距离,建议使用 485 中继 器进行信号延长处理。网络节点数与所选 RS-485 芯片驱动能 力和接收器的输入阻抗有关,实际使用时,因线缆长度、线径、 网络分布、传输速率不同,实际节点数均达不到理论值。工作 可靠性明显下降。通常推荐节点数按 RS-485 芯片最大值的 70% 选取,传输速率在 1200~9600b/s 之间选取。通信距离 1km 以 内,从通信效率、节点数、通信距离等综合考虑选用 4800b/s 最正确。通信距离 1km 以上时,应考虑通过增加中继模块或降 低速率的方法提高数据传输可靠性。节点与主干距离,理论上 讲,RS-485 节点与主干之间距离〔T 头,也称引出线〕越短越
五、影响 485 总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品 质,波特率,转换器供电能力,485 设备的防雷保护,485 芯 片的选择。如果 485 总线上的 485 设备比拟多的话,建议使用 带有电源的 485 转换器,无源型的 485 转换器由于时从串口窃 电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有 可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的 485 芯片,都 可以提高 485 总线的负载能力。485 设备的防雷保护中的防雷 管会吸收电压,导致 485 总线负载能力降低,去掉防雷保护可 以提高 485 总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不 能改变,建议使用 485 中继器或者 485 集线器来提供 485 总线 的负载能力
RS485通讯布线要求及故障处理方法

RS485通讯布线要求及故障处理方法RS485通讯是一种串行通信协议,被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、楼宇控制等领域。
在进行RS485通讯布线时,需要遵循一定的要求,以确保通讯的稳定性和可靠性。
同时,在实际使用过程中,可能会出现各种故障,需要采取相应的处理方法。
以下是关于RS485通讯布线要求及故障处理方法的详细介绍。
一、RS485通讯布线要求1.线缆选择RS485通讯通常采用双绞线作为传输介质,常见的双绞线为UTP(没有屏蔽层)和STP(有屏蔽层)。
在选择线缆时,应根据实际环境需求和通讯距离选择合适的线缆类型。
对于长距离通讯,建议采用STP线缆,以提供更好的抗干扰性能。
2.线缆长度3.线缆接线4.线缆终端电阻5.消除接地环路在RS485通讯布线过程中,应尽量消除接地环路,以减小传输过程中的磁耦合干扰。
可以使用差分模式传输、绝缘隔离等方式来降低接地环路的影响。
1.信号干扰导致通讯错误如果RS485通讯出现错误,首先需要检查是否有外部信号干扰。
可以采取以下措施来解决这个问题:-检查线缆是否与高电压、大电流线路靠得过近,如果是,应移开线缆位置。
-检查线缆是否被其他高频信号干扰,如果是,可以采用屏蔽线缆或者增加屏蔽材料来减少干扰。
-如果通讯距离较长,可以考虑使用中继器进行信号放大和重新发送。
2.配置错误导致通讯失败如果RS485通讯无法建立连接,可能是由于配置错误导致的。
可以采取以下措施来解决这个问题:-检查通讯设备的RS485通讯参数设置,包括波特率、数据位、校验位等是否一致。
-检查通讯设备的地址设置,确保每个设备都有唯一的地址。
-检查通讯设备的通讯模式,包括主从模式、多主模式等是否设置正确。
3.线缆接线错误导致通讯中断如果RS485通讯中断,可能是由于线缆接线错误导致的。
可以采取以下措施来解决这个问题:-检查线缆接线是否正确,确保每个设备的A线和B线连接到相同的终端。
-检查线缆终端电阻是否连接正确,保证电阻的阻值为120欧姆。
485总线问题解决方法

485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。
对于回波反射,有无线通信知识就好理解,无线中叫驻波比,在传输线上要求驻波比要接近1。
485通讯问题解决办法(2009-3-25 11:1)1、485总线应采用什么样的通讯线必须采用国际上通行的屏蔽双绞线。
我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。
采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。
工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。
这是因为:(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
2、为什么要接地485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。
如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。
共模干扰会增大上述共模电压。
消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯'>485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。
3、485通信线应如何走线?通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
4、为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。
总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。
分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。
5、485总线上设备到设备之间可以有接点吗?在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。
接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。
保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
什么是485集线器?RS-485集线器产品特点及技术参数详解!

什么是485集线器?RS-485集线器产品特点及技术参数详解!485集线器是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器。
那么,什么是485集线器?RS-485集线器产品特点及技术参数又有哪些呢?485集线器产品简介:RS-485集线器一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB) 。
该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及1500W浪涌保护电路,能够提供2500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
在RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。
RS-485 接口传输距离大于3000米、性能稳定。
研通RS-485集线器广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
RS-485HUB提供星型RS-485总线连接。
各端口都具有短路、开路保护。
光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。
当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。
这一性能大大提高了现有RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。
合理的利用RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
485集线器产品特点:工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
485通信问题解决办法

RS485通讯问题实用篇下面是485通讯应该了解的知识,按照此方法做一定能通讯成功。
首先,出问题后一定要用示波器测量,测量,测量。
文章详解了最需要了解的485基本知识,或许你真的很模糊;文章详解了解决问题的基本方法,按照此方法试验肯定没问题。
文章详解并对比了某些原因导致的错误波形,如下:485通讯基本知识: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-2~6V,是另一个逻辑状态。
“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“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A与B对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。
接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。
注意共模干扰严重时,示波器测量两端电压,超过正常范围均能导致故障。
抗干扰使用方法:1.遵循链式手拉手的接线方式,防止出现星型连接。
2.双绞带屏蔽线的使用有利无害。
(出问题时可适当改变屏蔽线的接与不接)3.通讯线路长干扰厉害的情况下,首尾增加匹配电阻。
4.强干扰下信号地连接在一起作用明显,消除共模。
5.内部电路可增加共模电感,或磁珠,或串接20欧左右电阻抑制共模。
6.波特率改变时注意内部的滤波电容要相应的更改。
7.谨慎使用USB转串口+485转换的形式进行多机通讯;尽量选取USB直接转485的形式。
(8-9是对比的波形)B转串口+485转换的形式,发送数据AA示波器截图黄色为485A 绿色为485B;1起始位(低电平)8数据位(先发低位再发高位低->高) 无校验位1停止位(高电平) 由图可见数据以485A为标准0 01010101 1由图中可见,485A的高电平维持的时间特别短就像一个毛刺一样,这样在单台测试时可以,但多台连接通讯时就会出现错误,2台以上时出现无通讯现象(下发后无响应)图1 485AB对GND信号示波器地接GND 无匹配电阻图2 485A减485B信号示波器地接485B 无匹配电阻B直接转485,发送数据AA示波器截图黄色为485A 绿色为485B;1起始位(低电平)8数据位(先发低位再发高位低->高) 无校验位1停止位(高电平) 由图可见数据以485A为标准0 01010101 1图1 485AB对GND信号示波器地接GND 无匹配电阻图2 485A减485B信号示波器地接485B 无匹配电阻图3 485+-对地信号示波器地接485- 有匹配电阻100图4 485+-信号示波器地接485- 有匹配电阻100图3 485+-对地信号示波器地接485- 有匹配电阻100图4 485+-信号示波器地接485- 有匹配电阻100。
485多个设备连接方法

485多个设备连接方法设备连接是指通过网络或其他通信方式将多个设备连接在一起,形成一个整体的网络或系统。
在现代科技发展的背景下,设备连接已经成为许多行业的关键技术之一,例如物联网、智能家居、工业自动化等。
下面将介绍一些常见的设备连接方法。
1.有线连接:最常见的设备连接方法之一是使用有线连接,通过网线、串口、USB等物理介质将设备连接在一起。
这种连接方法通常稳定可靠,并且传输速度较快。
例如,计算机和打印机之间使用USB接口连接,实现打印功能。
2.无线连接:无线连接是一种不需要物理介质的设备连接方法。
常见的无线连接技术包括WiFi、蓝牙、NFC等,其主要优点是方便灵活,可以随时随地连接设备。
例如,智能手机和蓝牙耳机之间通过蓝牙技术进行无线连接。
3. 传感器网络:在物联网应用中,传感器网络被广泛应用于数据采集和设备连接。
传感器网络由许多小型传感器节点组成,通过短距离无线通信技术(如ZigBee)将传感器连接在一起。
这样可以实现对环境、设备等信息进行采集和传输。
4.嵌入式系统连接:在一些特殊应用领域,通过嵌入式系统实现设备连接是一种常见的方法。
嵌入式系统是一种专用的计算机系统,内置在其他设备中,用于控制和连接其他设备。
例如,工业自动化领域的PLC(可编程控制器)通过嵌入式系统和各种传感器、执行器连接在一起,实现对机器和设备的控制。
5.云平台连接:云计算技术的兴起为设备连接提供了新的解决方案。
设备可以通过互联网连接到云平台,将数据传输到云端进行存储和处理。
云平台可以为设备提供统一的接口和管理,实现设备之间的互联互通。
例如,智能家居系统可以通过云平台实现对各个设备的远程控制和管理。
总而言之,设备连接方法多种多样,在不同的应用场景中选择适合的方法对于高效、可靠地实现设备之间的连接至关重要。
随着科技的不断发展,设备连接技术也将不断创新和进步,为人们带来更加便利和智能的生活、工作环境。
多台设备控制同一个摄像机

技术3:多台矩阵和硬盘录像机等控制设备同时控制前端解码器云台设备的解决方案!AD8104——4路485协议码混合识别器(485共享器、集线器、派尔高PELCO D/P协议智能识别控制器)两种工程实例(多路矩阵和硬盘录像机等控制设备同时控制前端解码器云台设备的解决方案)第一种:多个485协议控制设备,如矩阵、硬盘录像机、编解码器等485控制设备。
(AD8104解决)第二种:曼码协议矩阵和485协议的硬盘录像机的混合控制系统。
(AD1692、AD8102解决,功能同WS8108控制码混合分配器)在很多监控工程中,经常会遇到多台设备(如海康、大华硬盘录像机DVR、DVS,PELCO球控键盘、矩阵主机等控制设备)同时集中控制前端相同解码器多台球机的问题,一些工程商布线没有采用手拉手的接线方式,而是很多条485总线并在一起,由于都是485接口,485设备之间存在电位差的问题而导致,硬盘录像机(键盘等)不能控制球机(解码器等),这种环境下,工程商多采用的485混合识别器来解决。
485协议共享器(支持派尔高D P等所有485协议控制设备如矩阵、海康、大华硬盘录像机、控制键盘等 )两种工程实例(多路矩阵和硬盘录像机等控制设备同时控制前端解码器云台设备的解决方案)第一种:多个485协议控制设备,如矩阵、硬盘录像机、编解码器等485控制设备。
(AD8104解决)第二种:曼码协议矩阵和485协议的硬盘录像机的混合控制系统(AD1692、AD8102解决,功能同WS8108控制码混合分配器)AD8104——4路485协议码混合识别器(485共享器、集线器、派尔高PELCO D/P协议智能识别控制器)功能特点:1:四个RS485 输入端口,共享控制一个RS485 输出端口。
各个端口之间为全光电隔离的,独立驱动,互相不影响。
2:每个输入端口均有相应的指示灯对应,可以迅速判断现场哪根总线出问题了。
3:兼容设备间不同的通讯协议、纯硬件上RS485 信号的分隔485总线。
485通信常见问题及解决方案

1。
MAX488/MAX490在点对点通信中工作很正常,为何在点对多点通信时无法正常通信?由于MAX488/MAX490没有发送使能控制,因而其输出无法处于高阻态,当多个输出被连接在一起时(即点对多点通信时),差分输出信号线被多个发送器驱动(通常为TXD=1对应的电平状态);当某个节点开始通信,且发送TXD=0对应的差分电平时,A,B两线上将形成很大的短路电流,若长时间工作,则接口芯片将损坏;而这种情况不会在点对点通信中发生,且不会出现在点对多点通信中的处于点的一方,这也是象MAX488/MAX490以及其它一些没有发送使能控制的接口的适用范围.以上是造成这个问题的原因,当然,类似情况也会出现在那些带使能控制而软件没有编程控制使能的接口芯片中。
2。
RS-485/RS—422接口为何在停止通信时接收器仍有数据输出?由于RS—485/RS—422在发送数据完成后,要求所有的发送使能控制信号关闭且保持接收使能有效,此时,总线驱动器进入高阻状态且接收器能够监测总线上是否有新的通信数据。
但是由于此时总线处于无源驱动状态(若总线有终端匹配电阻时,A和B线的差分电平为0,接收器的输出不确定,且对AB线上的差分信号的变化很敏感;若无终端匹配,则总线处于高阻态,接收器的输出不确定),容易受到外界的噪声干扰。
当噪声电压超过输入信号门限时(典型值±200mV),接收器将输出数据,导致对应的UART接收无效的数据,使紧接着的正常通讯出错;另外一种情况可能发生在打开/关闭发送使能控制的瞬间,使接收器输出信号,也会导致UART错误地接收。
解决方法:1)在通讯总线上采用同相输入端上拉(A线)、反相输入端下拉(B线)的方法对总线进行钳位,保证接收器输出为固定的“1”电平;2)采用内置防故障模式的MAX308x系列的接口产品替换该接口电路;3)通过软件方式消除,即在通信数据包内增加2—5个起始同步字节,只有在满足同步头后才开始真正的数据通讯。
485集线器用法

485集线器用法
485集线器是一种用于扩展串行通信线路的设备,主要用于将多个RS-485设备连接在一起以实现长距离通信。
以下是485集线器的使用方法:
1、了解485集线器的规格和参数:在购买和使用485集线器之前,请先了解其规格、支持的最大节点数、通信速率等参数,以确保其符合您的通信需求。
2、准备所需设备:除了485集线器外,您还需要准备RS-485通信线、终端电阻、电源等设备。
3、连接设备:将485集线器的输入端与主控制器(如PLC)相连,输出端与远程设备(如传感器或执行器)相连。
同时,将终端电阻连接到485集线器的输入和输出端以提高通信稳定性。
4、电源供应:为485集线器提供稳定的电源,通常使用5V或12V直流电源。
请根据集线器的电源要求选择合适的电源。
5、配置485集线器:根据您的通信需求,配置485集线器的地址、数据长度、通信速率等参数。
通常,这些参数可以通过485集线器上的拨码开关或编程实现。
6、编写通信程序:在主控制器(如PLC)上编写通信程序,实现与485集线器的数据交互。
程序中需要包括初始化、数据发送、数据接收等步骤。
7、调试与测试:启动通信程序,检查485集线器是否正常工作。
可以通过监控数据流量、检查通信错误等方式进行调试。
8、故障排除:如遇到通信故障,根据实际情况检查485集线器、通信线路、终端电阻等设备,找出问题并进行排除。
9、维护与保养:定期检查485集线器的运行状态,清理灰尘、检查连接线、更换损坏的部件,确保设备正常运行。
485集线器的使用方法可能因不同型号和应用场景而有所不同,请参照具体产品的说明书进行操作。
485控制解决方案1

产品:1进4出的分配器:控制功能是双向的;1路控制信号输入4路信号输出;同时也可以实现4路输入1路输入的功能;1、此产品广泛用于多台硬盘录像机控制多条线路或者区来实现控制前段云台;2、一台矩阵可以控制多台硬盘录像机;3、多台硬盘录像机控制多个球机;4、多台硬盘录像机可以控制多条或者多区控制信号给前段设备5、多个前段设备也可以输入反馈信号给主控室;设备概述是一款专门解决复杂电磁环境下485中大型系统要求而设计的485总线匹配分离集线器(HUB)。
该产品支持传输速率最高可达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS485/RS485接口端均采用了光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离及600瓦浪涌保护电路,能够提供2500伏的隔离电压,可以有效抑制闪电和ESD,同时可以有效地防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合室内外工程使用。
产品特点1、RS485输入,波特率为0-115200bps自适应;2、所有电路均为光电隔离电路;3、所有输出的485信号线均含有防雷模块;4、信号发送或接收均有指示状态;5、阻抗自适应;6、可级联或者以中继使用;7、接口全部采用标准接线端子;8、短路自保护功能;9、每端口可驱动128节点;10、系统最大可组成128*128级。
典型应用:1、通信线路不满足485规范。
2、通信网络不规范引起的干扰。
3、通信网络不规范引起的高、低压漏电。
4、通信网络及其他网络的交互干扰及漏电。
5、大型485控制网络中需要相互隔离信号,提升系统稳定性。
6、安全防范行业中解决485星型结构问题。
7、基于485网络的远程抄表系统和门禁控制系统及智能化小区控制网络分区。
性能参数1、接口特性:接口兼容EIA/ITA的RS-485的标准;2、电气接口:RS485输入输出均采用绿色凤凰接线端子;3、传输介质:双绞线或双绞屏蔽线;4、工作方式:半双工;5、信号指示:2个RS-485信号状态指示灯、一个电源指示灯;6、隔离度:隔离电压2500伏RMS 500VDC 连续;7、传输速率:0-115.2KBPS自适应;8、保护等级:RS-485 接口每线600W的雷击浪涌保护;9、传输距离:0-4000米(115200—300BPS);10、产品尺寸:160MM*60MM*22MM;11、使用环境:-25到70摄氏度,相对湿度为5-95%;12、防水状态:非防水设备;应用一、在安防监控中的应用描述:安防监控中RS485信号为单向使用,如在控制室内一路485控制信号需要变为4根485控制总线,则按照如下图例连接应用模式二、安防监控单向485控制信号,需要将多台DVR以及控制键盘所产生的控制信号进行合并,此时其典型连接图:。
RS485集线器

RS-485集线器是什么以及功能解析RS-485集线器又被叫做RS485中继器,构建RS485通信的桥梁。
我们先一起来认识一下什么叫做RS-485,RS-485有什么样的特点。
RS-485,其中,RS的全程叫做Recommended Standard,翻译过来的意思就是推荐标准的意思,或者称之为一种标准的电平信号。
在1983年,电子工业协会(即EIA,Electronics Industries Association)批准RS-485为一种标准通信接口,经过40年的发展,RS-485已经一跃成为了工业现场中最常用的总线之一。
RS-485如此受欢迎的原因,主要原因取决于其高达10Mbps的传输速率、1200米的传输距离以及其多点拓扑连接的特性。
RS-485采用差分形式进行数据传输,这样的特点使得其在收到环境干扰时也能接收到正确的传输数据。
一、RS-485通讯协议的魅力RS-485以其独特的半双工、多点通讯能力,能够在一条总线上同时连接多个设备(理论上可达32个),且最大传输距离可延伸至1200米,这使得它在面对大规模部署时展现出无可比拟的成本效益。
然而,随着应用需求的多元化,简单的点对点连接已难以满足复杂场景下的通讯要求,这时候,RS-485集线器的引入,就显得尤为重要了。
二、RS-485集线器目前存在的局限性RS485集线器因其差分传输的特点,使得其总线的传输方式均为半双工方式(支持双向收发,凡是不支持双向同时收发),因此485总线上跑的协议通常是问答式(主机主动发送,从机接收到主机请求后发送)协议,例如ModBus协议。
这样就注定了一个系统里边只能存在一个主机,否则相互之间发送的数据就会存在干扰情况,导致都收不到正常的数据。
三、485集线器的“魔力”所在1.自带仲裁机制,解决总线冲突RS-485集线器具有多个主机端口,在两个或者多个串口同时发出控制命令后,按照先后顺序发出命令,不会同时进行数据发送。
485中继器485信号放大器485隔离器消除共模干扰

485中继器485信号放大器485隔离器消除共模干扰485中继器是光隔离的RS-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。
可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。
可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。
产品特点:485总线中如果485传输线达到一定的距离,而且处于复杂的外部环境,从而容易受到外部环境的电磁感应等外部干扰。
中继器中的高效的防雷管可以有效地抑制闪电(Lightning)和ESD,并且提供每线600W的雷击浪涌保护功率。
可以吸收外部环境的电磁感应等外部干扰。
从而保护485总线的稳定性。
由于485总线传输距离的延长,或者485总线中的485设备的增多,会使得485信号不断的衰减,最后可能导致485总线不稳定甚至不能使用,485总线中继器可以对已有的485信号进行增强和放大,增加RS-422/RS-485总线网络中485设备的数目。
在现场施工当中,由于485总线的距离比较远,在其中形成了电位差,从而产生了共模干扰,导致稳定性降低。
485总线中继器的光电隔离器能够提供3000V的隔离电压,可以有效的将485总线相互隔离,防止共地干扰。
其中的DC/DC 模块,可以将两端的电源完全隔离。
从而实现完全隔离。
485中继器采用专业的I/O电路,使用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向,无需更改软硬件,可以很方便的实现RS-485总线与RS-422总线之间的切换。
采取零延时设计,传输速度快。
自动侦测串口信号速率,无需设置串口波特率。
485总线要求485设备要离总线主干尽可能的近,使用485总线中继器,可以将总线拓扑结构改成"T"型拓扑结构,方便现场施工。
485光隔离中继器采用全金属外壳,防静电,抗干扰能力强。
技术参数:引脚定义:连接示意图:应用领域:用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统。
RS-485网络常见问题及解决方法

RS-485网络常见问题及解决方法RS-485网络常见问题及解决方法RS-485的通讯距离RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1200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的网络拓扑结构RS-485的网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星型网络。
最好采用一条总支持线将各个接点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
RS-485的终端匹配电阻RS-485需要2个终端匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗,大多数情况下终端匹配在100至120之间。
传输距离在300米以下时不需终端匹配电阻。
中接电阻接在传输总线的两端。
RS-485电缆的极性问题RS-485使用两根电线来进行传输。
两根电线是有区别的,分别标注为A线和B线。
B线是在空闲状态下电压更高的那一根。
A线相当于-,B线相当于+。
RS-485选用的电缆RS-485可以使用国际和国内标准的通讯电缆。
国际电缆标准为:线径要大于AWG18.中国标准为:RVVP1×2×0.5mm 2。
RS-485通讯线路的隔离和抗干扰屏蔽双绞线的屏蔽层应该连接每一个RS-485设备的屏蔽端子。
屏蔽层只允许一个接地。
ModBUS名称的由来ModBUS总线是美国莫迪康(Modicon)公司(后被法国施奈德Schneider公司收购)在世界上首先推出的基于RS-485的总线。
ModBUS为Modicon’sBUS(即:Modicon的总线)的缩写。
所以:Mod代表 ModiconBUS是总线的意思,为专有名词合在一起:ModBUS。
ModBUS一成为中国国家推荐标准。
ModBUS允许在线路上有几台主机?ModBUS协议只允许在一条线路上有一台主机。
RS-485网络多主机接口解决方案

RS-485网络多主机接口解决方案RS-485 网络综述RS-485 是一种符合工业通讯标准的数据传输总线,它是美国电子工业协会(EIA)制定的平衡发送、差分接收的标准异步串行总线。
RS-485 传输数据线路少,易于实现和扩展,传输距离远,最大传输距离可达1200 米;它的通讯速率高,数据最高传输速率为10Mbps;它从根本上消除了信号地线,具有很强的抗干扰能力。
它易于实现一对多点的通讯,接口总线上可连接32 个站点,加中继器后可达255 个站点。
竞争冒险RS-485 为半双工接口,采用双向单信道通信方式。
在485 网络中,同一个时刻只能有一个站点发送数据,其它站点处于接收状态,以免发生485 总线竞争冒险。
485 网络中,一台主机控制多台从机,采用主/从通信方式,从机不主动发送数据。
每次通信均从主机发起,不会出现485 总线竞争冒险。
在有些工业现场,需要多台主机同时控制从机,如果将主机与从机直接互连,每台主机发送数据为主动的且随机的,直接互连势必出现两台以上主机同时发送数据的情况,数据同时发送到485 总线上,造成485 总线竞争冒险。
为了避免此错误的发生,在多台主机与485 总线之间分别加入一个模块,使多台主机在同一个时刻只能有一台主机数据发送到485 总线上,屏蔽其它主机发送信号。
屏蔽原则:在空闲状态下,第一个发送数据的主机不屏蔽,在该主机发送数据结束之前,屏蔽其它主机发送的数据。
这样有效地降低了485 总线竞争冒险的概率。
硬件设计本设计采用74123 可重触发单稳态触发器构成屏蔽信号电路,485 总线数据,当485 总线空闲时,主机发送数据可以通过485 芯片输出到485 总线上;当485 总线有数据时,自动屏蔽该主机发送的数据,待485 总线空闲时,该主机发送端的数据方可输送到485 总线上。
下面先简单介绍一下。
485协议实际问题与解决方案

485总线在现场的实际问题和解决办法一、关于485总线的几个概念:1、485总线的通讯距离可以达到1200米。
根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。
其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。
如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485总线可以带128台设备进行通讯。
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。
一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。
此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构这种概念是错误的。
485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。
其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。
485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。
多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。
不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。
有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。
485集线器为什么要使用总结

485集线器为什么要使用总结使用集线器的原因有很多,以下是对集线器使用的总结:1.扩展网络:集线器可以将单个网络连接扩展为多个连接,从而允许多台计算机同时连接到网络上。
它可以提供多个端口,每个端口都可以连接一台计算机,扩展了网络的覆盖范围和容量。
2.解决有线连接不足:在一些情况下,网络中的有线连接可能不足以满足所有计算机的需要。
集线器提供的多个端口可以容纳更多的计算机,并通过中央连接点提供网络服务。
它可以将多个计算机连接到不同的端口上,并通过集线器进行数据传输。
3.简化网络结构:使用集线器可以简化网络的结构和布线。
由于集线器提供了多个端口,可以直接将计算机连接到集线器上,而不需要额外的路由器或交换机。
这样就可以减少设备数量和网络布线的复杂性。
4.降低成本:相比于路由器或交换机,集线器的成本更低。
对于小型网络,使用集线器可以提供足够的连接,并减少硬件设备的购买成本。
此外,由于集线器不需要进行分组或路由决策,因此其处理速度相对较快,可以节省处理器和内存等资源。
5.容易设置和维护:集线器通常不需要过多的配置和管理。
只需将计算机连接到集线器的端口上,集线器就会自动检测并分配网络地址。
这种自动化的过程使得设置和维护网络变得更加简单和快速。
6.兼容性:集线器是一种标准化设备,几乎所有的计算机和网络设备都支持其使用。
无论是使用有线还是无线连接,集线器都可以提供相应的端口和接口来支持各种设备的连接。
7.数据广播:集线器会将收到的数据广播到所有连接的端口上,这样所有计算机都可以同时接收到相同的数据。
这种广播机制使得网络中的各台计算机可以共享信息和资源,提高了协作和沟通的效率。
尽管集线器在一些方面有其优势,但也有一些缺点需要考虑。
例如,由于数据广播到所有端口,会产生网络拥堵和冲突。
此外,集线器的带宽是共享的,当多个计算机同时访问网络时,会降低每个计算机的传输速度。
在一些场景下,较大规模的网络可能需要更高级的设备,如路由器或交换机来满足需求。
485共享器

485共享器485共享器是一款解决多个485主控制设备共同来控制前端485从设备(如云台,球机,解码器等)的最佳辅助工具,在许多视频监控项目中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.这种情况下,使用全光隔离型485共享器就可以很好的解决多个主控设备并存在一个485系统的问题,实现多个485主控设备都独立驱动,相互隔离开来。
功能特点:1:多个RS485 输入端口,共享控制一个RS485 输出端口。
各个端口之间为全光电隔离的,独立驱动,互相不影响。
2:每个输入端口均有相应的指示灯对应,可以迅速判断现场哪根总线出问题了。
3:兼容设备间不同的通讯协议、纯硬件上RS485 信号的分隔485总线4:从根本上解决了不能多台设备(硬盘录像机)控制多台设备(球机)的问题。
5: 适合多台RS485 设备,需要控制同一个RS485 设备的环境下使用。
6: 可以多台共享器级联,以扩充输入设备的容量。
7:485共享器的各个端口之间是相互隔离的,相互独立驱动的,保证了整个系统的稳定性。
8:485共享器采用几乎零延时设计,数据可以双向传输,自动判别流向,波特率自适应。
9:工程上有时会出现多个主控设备,要求主站控制的时候,分站是不能控制,而分站控制的时候,主站可以抢先过来控制。
这样就需要定制带有优先权的485共享器。
可以通过设置不同的权限来实现各个主控设备的等级,从而避免485总线的冲突占用情况。
10:485共享器的输入端和输出端,传输距离可以达到1200米。
利用485集线器解决一分多路485总线,改布线方式为星型结构

利用485集线器解决一分多路485总线,改布线方式为星型结构RS-485 总线由于其能够低成本铺设通信网络,施工方便,维护简单,适应于节点分散,通信距离长的工业数据通信环境,在数据通信领域得到了大量应用,但是RS-485 总线由于其布线必须按照手牵手的菊花链形成总线式拓扑布线结构,在实际应用中遇到很多问题,利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485 集线器可以将总线式拓扑结构改成星型拓扑结构,可以使得485 布线更加简单节省。
下面是485 集线器应用于智能小区监控项目中的一个案例。
某小区共有25 栋楼房,每栋楼房一楼大堂都有智能门禁对讲系统,视频监控系统安装在其中,小区业主进入楼房都必须通过刷卡确认权限,外来人员如需进入楼房则必须通过业主带领或者呼叫业主放行才可以进入,小区管理中心可以通过视频监控和门禁对讲系统的相关系统对所有楼房的公共区域进行监控管理,防止无关人员非法进入和一旦发现紧急情况能够及时进行处理。
由于管理中心要求对小区所有公共区域能够进行管理,由于系统都是基于RS-485 总线网络进行数据通信,小区内所有楼房的视频监控系统和门禁对讲系统都必须通过RS-485 总线网络联网到管理中心。
在现场施工过程中,施工方发现一个难题,因为RS-485 总线的布线规范是手牵手的菊花链方式,将25 栋楼房的系统进行联网,就必须是从第一栋楼房开始将所有的系统手牵手并联起来,形成一个长长的菊花链,该数据线路传输距离极长,远远超过1200 米的标准通信距离,并且由于管理中心处于小区的中心位置,使得线路最后要绕半圈才可以接入到管理中心,线材的浪费极大。
有人提出使用星型拓扑结构进行布线,星形布线能够很好的解决线材浪费问题,还由于星型拓扑结构可以从多个方向布线集中到管理中心,从而使得每条线路的通信距离能够控制在1200米以内,但是在实际使用当中,由于485 总线星型布线会导致485信号反射,从而导致整个系统通信质量极其不稳定甚至导致整个系统崩溃。
485集线器HUB产品功能及应用介绍!

485集线器HUB产品功能及应用介绍!485是一款4口光隔RS-485/422总线分割集中器,实现232/485转换器、RS-232/422双向转换及RS-485/422中继功能,一路进4路出。
集线器是一款专为解决复杂通信环境下485大型系统总线形式要求而设计的485HUB总线集线器。
可以提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为星型网络结构,可以使485总线通信系统的稳定更好。
一、485HUB基本介绍485集线器RS-485/422接口在工业控制中使用相当普遍,采用的都是总线挂接式连接方式,不支持星型连接,一根总线支持的设备有限,且传输距离只有1200米,从而给施工带来了极大的不便,期待着RS-485/422总线分割集中器的诞生。
二、485HUB总线分割H-4485能够轻易的改善系统的总线结构,无需改动设备本身,就能实现不同功能的设备或不同区域的设备分别对待,并构成相互独立的不同网段。
不仅提高了系统的可靠性,而且大大的缩短了系统的维护时间。
星形连接:H-4485通过特殊设计能够向用户提供RS-485/422星型连接方式,从而改变了原有总线单一式结构,为网络结构工程建设带来了极大的便利。
三、485HUB光电隔离在工业控制领域,RS-485总线往往需要把分散的不同设备相互连接起来协同工作,由于环境差异的存在,设备与设备之间往往存在着不同程度的地电位差异,从而影响设备的正常通信。
H-4485为所有端口都提供2500V以上的光电隔离,有效地解决了由距离及地电位差异带来的传输问题。
短路开路保护H-4485在所有端口处都设有短路开路保护,能够保证当其中一个端口设备故障产生时,出现问题的端口将被隔离,以确保其他网段能够正常工作。
485共地接法

485共地接法485共地接法是一种新型的交通方式,它以减少车辆拥堵、改善出行条件为目标,为城市的交通状况带来了新的解决方案。
下面我将对485共地接法进行简要介绍。
485共地接法是指通过共享停车场、共享车辆和共享道路三个环节,实现城市交通资源的高效利用。
首先,共享停车场是485共地接法的重要组成部分。
传统停车场经常面临停车位不足的问题,造成车辆拥堵和停车难的困扰。
而485共地接法通过集中停车资源,将停车场进行合理规划和利用,提供更多的停车位,为出行者提供便利。
其次,共享车辆也是485共地接法的核心。
在城市中,私家车数量快速增长,导致交通拥堵问题日益严重。
485共地接法通过共享车辆的方式,鼓励出行者选择共享出行,减少私家车的使用,以此缓解交通拥堵。
共享车辆不仅能够提供灵活的出行选择,还能够降低个人的交通成本。
最后,共享道路是485共地接法的关键环节之一。
通过对道路进行合理规划和优化,使道路能够更好地适应交通需求。
同时,共享道路也鼓励非机动车和行人的共同使用,通过规范交通秩序,提高道路通行效率。
485共地接法的实施,不仅能够改善城市的交通状况,还能够提高出行效率,减少能源消耗和环境污染。
在推广485共地接法的过程中,需要政府、企业和社会各界的共同努力。
政府应制定相应政策,鼓励和支持共地接法的推广和实施。
企业可以积极参与共地接服务的提供,创新共享出行模式。
而社会各界则需要关注并理解共地接法的重要性,积极参与共地接行动。
总而言之,485共地接法是一种可行的解决交通问题的新型方式。
通过共享停车场、共享车辆和共享道路,能够实现城市交通资源的高效利用,改善交通状况,为人们的出行带来更多便利。
希望485共地接法能够得到更广泛的推广和应用,为城市交通发展做出更大的贡献。
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485集线器在安防监控系统的应用
现有的监控系统中,一般都是矩阵主机,控制键盘主机,硬盘录像机单独存在监控系统中,但是在有些特殊的情况下,需要其共存于一个监控系统中,在此情况下,需要使用485共享器将多个485输入端口共享成一个485输出端口,通过一个统一的485输出端口控制云台。
某小区物业视频监控项目中,物业管理部门要求有主从两个监控中心可以查看,控制整个小区云台。
并且要求在每个监控中心可以通过矩阵主机控制云台对整个小区进行监控,还要求可以通过硬盘录像机将小区情况的摄像录制下来。
所以就必须要求要多个主控设备可以并存于一个监控系统中。
工程商在施工过程中发现,如果将矩阵主机,硬盘录像机简单地并联接在一个485总线上,由于各个主控设备存在电位差及485总线产生信号反射等原因,导致整个监控系统瘫痪从而不能使用,工程商采用深圳市天地华杰科技有限公司的485总线分割器,将多个主控的设备的485线连接到485共享器的输入端口,通过其共享到一个485输出端口上,由于485共享器输入端口之间有光电隔离,并且采用独立驱动的方式,从而可以有效的解决电位差及信号反射问题。
从而使得多个矩阵主机,硬盘录像机,控制键盘主机共存于一个监控系统中。
其相关示意图如下:。