RS 485には、DATA+とDATA-の2ラインのみの半二重モードと、4ラインの伝送信号を持つ全二重モードの2種類があります。T+,T-,R+,R-。全二重モードの場合はRS 422とみなすことができる。
1.英国式IDはTDA(-)、TDB(+)、RDA(-)、RDB(+)、GND
2.アメリカンマークはY、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中国語表記はTXD(+)/A、TXD(-)/B、RXD(-
役割とは、あるオブジェクトがある時間(またはなし)のある空間(またはなし)のある過程で、手段、ツールとして、最終的に達成する効果である。
RS 485には2線制と4線制の2種類の配線があり、4線制は点対点の通信方式しか実現できないが、現在では採用されていない。現在では2線制の配線方式が採用されていることが多く、この配線方式はバス式トポロジー構造が同じバス上で最大32個のノードを接続できる。RS 485通信ネットワークで一般的に採用されているのは、マスタスレーブ通信方式であり、1つのホストに複数のスレーブが付いている。RS422,RS 232の後にリリースされ、TTL差動レベルを使用して論理を表し、2本の電圧差を表す論理であり、RS 422は全二重と定義されているので、最低4本の通信線(一般的には追加的に1本のアース線)が必要であり、1つのドライバは最大10個の受信機(つまり受信機は1/10単位負荷)を駆動でき、通信距離は通信速度と関係があり、一般的には短距離では高速度を使用して通信でき、速度が低い場合は遠距離通信ができ、一般的には数百キロに達することができる。
RS 232、rs 422は全二重、rs 485は半二重であり、数字が高いほど高級バージョンではありません。例えばRS 485はRS 422の去勢(2本の線が少ない)バージョンにすぎません。物理層(つまりハードウェア)の定義の違いだけです。
1、性質が異なる:全二重伝送とは、スイッチがデータを送信すると同時にデータを受信することができ、両者は同期して行われ、現在のスイッチは全二重をサポートしている。1つの時間帯に1つの動作だけが発生し、簡単な例を挙げると、1日の狭い道路は、同時に1台の車しか通過できない。現在2台の車が対向している場合、この場合は1台だけが先に通過し、先頭になってからもう1台が再開する。
2、速度の違い:全二重モードでは、網線は最大100兆以上の速度に達することができ、半二重モードでは、網線が達成できる速度は通常10兆前後である。
3、モードの違い:全二重モードのネットワークケーブルは全二重モードでも半二重モードでも動作でき、しかし、半二重モードのネットワークケーブルは全二重モードでは動作しません。
RS-485別名TIA-485-A、ANSI/TIA/EIA/EIA-485、またはTIA/EIA-485。
RS 485は、電気通信業界協会と電子工業連合によって定義されたデジタルマルチポイントシステムにおけるドライバと受信機の電気的特性をバランスさせるための規格である。この規格を用いたデジタル通信ネットワークは、遠距離条件下および電子ノイズの大きい環境下で信号を効率的に伝送することができる。RS−485は、安価なローカルネットワークおよびマルチブランチ通信リンクの構成を可能にする。[s1]
RS 485には2線制と4線制の2種類の配線があり、4線制は点対点の通信方式しか実現できないが、現在はあまり採用されていない。現在多く採用されているのは2線制の配線方式で、この配線方式はバス式トポロジ構造であり、同じバス上で最大32のノードを接続することができる。
RS 485通信ネットワークで一般的に採用されているのは、マスタスレーブ通信方式であり、1つのホストに複数のスレーブが付いている。多くの場合、RS-485通信リンクを接続する際には、各インタフェースの「A」、「B」端を1対のツイストペア線で簡単に接続するだけで、信号地の接続を無視している。この接続方法は多くの場合正常に動作するが、大きな隠れた危険性が埋もれている。原因1はコモンモード干渉である:RS-485インタフェースは差分方式の信号伝送方式を採用しており、ある参照点に対して信号を検出する必要はなく、システムは2線間の電位差を検出するだけでよいが、トランシーバに一定のコモンモード電圧範囲があることを軽視しやすく、RS-485トランシーバのコモンモード電圧範囲は-7から+12 Vであり、ネットワーク全体が正常に機能するようになる、ネットワーク回線のコモンモード電圧がこの範囲を超えると、通信の安定した信頼性に影響し、インタフェースを破損することもあります。原因の2つ目はEMIの問題です:ドライバ出力信号の中のコモンモード部分を送信するにはリターンパスが必要で、もし1つの低抵抗のリターンチャネル(信号地)がなければ、放射の形でソース端に戻り、バス全体が巨大なアンテナのように電磁波を外側に放射します。(百度百科に来て)工業制御はすでに単機制御から集中監視制御、集散制御に向かっており、現在はネットワーク時代に入り、工業制御器のネットワーク接続もネットワーク管理に便利を提供している。Modbusは、産業用コントローラのネットワークプロトコルの1つです。
1.プロトコルの概要
物理レイヤ:転送方法:RS485
住所:0-247
通信ボーレート:設定可能
通信媒体:シールドツイストペア
伝送方式:主従半二重方式
プロトコルは、1つの通信ライン上で応答接続(半二重)を使用します。これは、1つの個別の通信ライン上で信号が反対の2方向に伝送されることを意味します。まず、ホストコンピュータの信号は一意の端末装置(スレーブ)にアドレスし、その後、端末装置からの応答信号は反対方向にホストに送信される。
プロトコルは、ホストコンピュータと端末装置との間でのみ許可され、独立した装置間のデータ交換は許可されません。これにより、それらが初期化されたときに通信回線を占有することはなく、ローカルに到着したクエリ信号に応答することに限られます。
半二重データ伝送はデータを2方向に伝送することを可能にするが、ある時点ではデータを1方向に伝送することしか許されず、実際には方向を切り替える1方向通信である。同じ時間に一方だけが情報を受け取ったり送信したりすることができ、双方向通信を実現することができます。例:インターホン。
全二重データ通信はデータを同時に2方向に伝送することができるため、全二重通信は2つの一重通信方式の結合であり、送信装置と受信装置には独立した受信と送信能力が必要であり、同じ時間に同時に情報を受け取り、送信し、双方向通信を実現することができる。例:電話通信。
標準
RS-485規格は半二重通信プロトコルであり、RS-485は送受信双方が1対の線を共有して通信するのに適しており、複数の点の間で1対の線を共有してバス方式でネットワークを接続するのにも適している。
RS-485インタフェースチップはすでに工業制御、計器、計器、マルチメディアネットワーク、機電一体化製品など多くの分野に広く応用されている。RS-485インタフェースに使用できるチップの種類も増えている。多様な種類のインタフェースチップの中で最適なチップを見つける方法は、各ユーザーの前に置かれている問題です。
RS-485インタフェースは、使用する場合によってチップに対する要求や使用方法が異なります。使用者はチップの選択と回路の設計にどのような要素を考慮すべきか、いくつかのチップの固有の特性のため、通信中にはソフトウェア上で相応の調整を行う必要さえある障害がある。RS−485インタフェースは、半二重と全二重の2つの通信方式に接続することができる。
RS 485には2線制と4線制の2種類の配線があり、4線制は点対点の通信方式しか実現できないが、現在では採用されていない。現在では2線制の配線方式が採用されていることが多く、この配線方式はバス式トポロジー構造が同じバス上で最大32個のノードを接続できる。RS 485通信ネットワークで一般的に採用されているのは、マスタスレーブ通信方式であり、1つのホストに複数のスレーブが付いている。
RS422,RS 232の後にリリースされ、TTL差動レベルを使用して論理を表し、2本の電圧差を表す論理であり、RS 422は全二重と定義されているので、最低4本の通信線(一般的には追加的に1本のアース線)が必要であり、1つのドライバは最大10個の受信機(つまり受信機は1/10単位負荷)を駆動でき、通信距離は通信速度と関係があり、一般的には短距離では高速度を使用して通信でき、速度が低い場合は遠距離通信ができ、一般的には数百キロに達することができる。
RS 485には2線制と4線制の2種類の配線があり、4線制は点対点の通信方式しか実現できないが、現在では採用されていない。現在では2線制の配線方式が採用されていることが多く、この配線方式はバス式トポロジー構造が同じバス上で最大32個のノードを接続できる。RS 485通信ネットワークで一般的に採用されているのは、マスタスレーブ通信方式であり、1つのホストに複数のスレーブが付いている。RS422,RS 232の後にリリースされ、TTL差動レベルを使用して論理を表し、2本の電圧差を表す論理であり、RS 422は全二重と定義されているので、最低4本の通信線(一般的には追加的に1本のアース線)が必要であり、1つのドライバは最大10個の受信機(つまり受信機は1/10単位負荷)を駆動でき、通信距離は通信速度と関係があり、一般的には短距離では高速度を使用して通信でき、速度が低い場合は遠距離通信ができ、一般的には数百キロに達することができる。