现场总线教程第4课.ppt

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现场总线教程第4课要点

主要内容 通用串行端口数据通信 - EIA-232-D接口标准 - EIA-485-D接口标准 控制器局域网 基金会现场总线 Profibus现场总线 通用串行端口数据通信 EIA-232-D接口标准 EIA-485-D接口标准 EIA-232-D接口标准 美国电子工业协会EIA制订的物理接口标准,也是目前数据通信中应用最广泛的一种标准。 前身是RS-232-C物理接口标准。 EIA-232-D机械特性 DB25连接器 DB9连接器 电气特性 EIA-232-D电气特性采用负逻辑。 -5~-15V,表示逻辑“1”; +5~+15V,表示逻辑“0”。 EIA-232-D的逻辑电平与TTL电平不兼容,必须进行电平转换。 电气特性ext 电气特性ext 接口特性 近距离通信 最简接线(3线制) 标准接线 (7线制) 最简接线 近距离通信 最简接线(3线制) 标准接线 (7线制) 标准接线 通用串行端口数据通信 EIA-232-D接口标准 EIA-485-D接口标准 EIA-485与EIA-232 EIA-232最大传输距离15m,最大传输速率19.2Kbps,最多2个节点。 EIA-485最大传输距离1200m,最大传输速率10Mbps,最多32个节点。 EIA-485更适合工业通讯。 EIA-485的电气特性 EIA-485-D电气特性采用正逻辑。 +2~+6V,表示逻辑“1”; -2~-6V,表示逻辑“0”。 接口信号电平比EIA-232-D降低了,不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。 EIA-485的电气特性ext 平衡差分电路,能够抑制噪声。 EIA-485的电气特性ext RS485的信号发送端会先分解成正负的两条线路;当到达接收端后,再将信号相减还原成原来的信号。 这种方式可以有效的抑制噪声,适用于工业数据通讯。 EIA-485的电气特性ext 发送端信号: DT=(D+)-(D-) DT:发送端原始信号; D+、D-:差分后信号。 如果无噪声干扰,接收端信号: DR=(D+)-(D-) = DT EIA-485的电气特性ext 如果存在噪声干扰,传输线上信号电压分别成为 (D+)+Noise和(D-)+Noise; 如果接收端接收此信号,并计算电压差: DR=[(D+)+Noise]-[(D-)+Noise]=(D+)-(D-)=DT 与发送端信号相同 EIA-485的端口连接 EIA-485的全双工连接 EIA-485的半双工连接(重要) EIA-232到EIA-485端口的转换 EIA-485的全双工连接 EIA-485的半双工连接(重点) EIA-232到EIA-485端口的转换 主要用于将PC机接入EIA-485网络 EIA-485的网络连接 网络拓扑 网络拓扑 半双工通信时,采用总线形或树形拓扑。 EIA-485规定,每个网段最多连接32个负载。如果超过32个,需要添加中继器。 主从式介质访问控制方式 网段的一个节点被指定为主节点,其他节点为从节点。 由主节点负责控制网段上所有的通信连接。从节点不能主动发起通信。 为保证每个从节点都有机会传送数据,主节点需要对从节点依次逐一轮询。 主节点不停地传送报文给从节点,并等待从节点的应答报文。 主从通讯示例 示例:DF1主从通讯配置 计算机和MicroLogix1000控制器处于同一EIA-485网络,通过配置实现PC机与多台MicroLogix1000的主从通讯。 计算机作为主设备 MicroLogix1000作为从设备 在水处理、冶金等行业得到广泛应用 网络结构 MicroLogix1000作为从节点的配置 1、建立已知类型(如DF1全双工)的通讯,并启动RSLogix500软件,在线MicroLogix1000控制器。 第二步 第三步 3、将程序下载到MicroLogix控制器中,此时与PC机的原有通讯丢失,等待建立新通讯。 计算机作为主设备的配置1 计算机作为主设备的配置2 计算机作为主设备的配置3 计算机作为主设备的配置4 计算机作为主设备的配置5 5、设置计算机串口,定义物理层。 计算机作为主设备的配置6 通讯建立 习题 详述EIA-232和EIA-485在抗噪声干扰方面的不同点,并分析原因。 详述主从通讯过程。 主要内容 通用串行端口数据通信 - EIA-232-D接口标准 - EIA-485-D接口标准 控制器局域网 基金会现场总线 Profibus现场总线 CAN-控制器局域网 背景与应用 CAN与ISO 7层模型 物理层 数据链路

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