Интерфейс RS-232

Содержание

Слайд 2

Интерфейс RS-232C V0- напряжение генератора при разомкнутой схеме R0- общее сопротивление

Интерфейс RS-232C
V0- напряжение генератора при разомкнутой схеме
R0- общее сопротивление генератора
C0- общая

ёмкость генератора
V1- напряжение между сигнальной линией и общим проводом в месте стыка.
CL- общая ёмкость приёмника
RL- общее сопротивление приёмника
EL- ЭДС приёмника при разомкнутой схем

Рис. 1 – Эквивалентная электрическая схема RS-232C

Слайд 3

Интерфейс RS-232C Рис. 2 – Практическая схема стыка интерфейса RS-232C

Интерфейс RS-232C

Рис. 2 – Практическая схема стыка интерфейса RS-232C

Слайд 4

Параметры интерфейса Электрические характеристики приёмника сигналов RL- общее сопротивление приёмника должно

Параметры интерфейса
Электрические характеристики приёмника сигналов
RL- общее сопротивление приёмника должно находиться в

пределах 3000...7000 Ом.
V1- напряжение на входе приёмника должно быть в пределах ±3...±25 В.
EL- ЭДС приёмника при разомкнутой схеме должно быть не более ±2 В.
CL- общая ёмкость цепей приёмника должна быть не более 2500 пФ.
Входной импеданс приёмника не должен быть индуктивным.
Электрические характеристики генератора сигналов
Допускается короткое замыкание сигналов.
Допускается оставлять выход генератора без нагрузки.
V0- напряжение генератора при разомкнутой схеме должно быть не более ±25В/±15 В (RS-232/ITU-T v.28)
R0 и C0 для генератора не нормируются.
Короткое замыкание цепей генератора не должно вызывать токи величиной более 0,5 А.
Если EL=0, то напряжение на входе приёмника должно быть V1=±5...±15 В, для любого диапазона нагрузки генератора RL=3000...7000 Ом.
Генератор должен быть способен работать на ёмкостную нагрузку C0  2500 пФ.
Уровни сигналов для стандарта RS-232C.
Логической "1" считается информационный сигнал с напряжением V1 менее -3 В.
Логическим "0" считается информационный сигнал с напряжением V1 более +3 В.
Напряжение в диапазоне V1=-3 В...+3 В считается переходной областью.
Слайд 5

Интерфейс RS-232 Рис. 3 – Логические уровни сигналов RS-232C

Интерфейс RS-232

Рис. 3 – Логические уровни сигналов RS-232C

Слайд 6

Интерфейс RS-232 Рис. 4 – Микросхемы преобразования уровней RS-232C

Интерфейс RS-232

Рис. 4 – Микросхемы преобразования уровней RS-232C

Слайд 7

Интерфейс RS-232 Рис. 5 – Стандартные разъемы RS-232 25 контактов 9 контактов

Интерфейс RS-232

Рис. 5 – Стандартные разъемы RS-232

25 контактов

9 контактов

Слайд 8

Интерфейс RS-485 Историческая справка Обозначение стандарта: RS-485 (Recommended Standard 485) -

Интерфейс RS-485

Историческая справка
Обозначение стандарта:
RS-485 (Recommended Standard 485) - Рекомендованный стандарт 485
Название: Electrical

Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Multipoint Systems Электрические характеристики генераторов и приёмников для использования в балансных многоточечных системах. Разработчик:
Electronics Industries Association (EIA). Ассоциация промышленной электроники.
Telecommunications Industry Association (TIA) -  Ассоциация телекоммуникационной промышленности.
Выпуски стандарта: RS-485A (Recommended Standard 485 Edition: A) год выпуска 1983. EIA 485-A год выпуска 1986. TIA/EIA 485-A год выпуска 1998. TIA/EIA 485-A год редакции 2003.
Слайд 9

Интерфейс RS-485 Рис. 6 – Способ формирования выходного сигнала

Интерфейс RS-485

Рис. 6 – Способ формирования выходного сигнала

Слайд 10

Интерфейс RS-485 Параметры интерфейса Допустимое число приёмопередатчиков (драйверов) 32 Полудуплексная линия

Интерфейс RS-485

Параметры интерфейса
Допустимое число приёмопередатчиков (драйверов) 32
Полудуплексная линия связи
Максимальная длина линии

связи 1200 м
Максимальная скорость передачи 10 Мбит/с
Минимальный выходной сигнал драйвера ±1,5 В
Максимальный выходной сигнал драйвера ±5 В
Максимальный ток короткого замыкания драйвера 250 мА
Выходное сопротивление драйвера 54 Ом
Входное сопротивление драйвера 12 кОм
Допустимое суммарное входное сопротивление 375 Ом
Диапазон нечувствительности к сигналу ±200 мВ
Уровень логической единицы (Uab) >+200 мВ
Уровень логического нуля (Uab) <-200 мВ
Слайд 11

Интерфейс RS-485 Рис. 7 – Топология сети RS-485

Интерфейс RS-485

Рис. 7 – Топология сети RS-485

Слайд 12

Интерфейс RS-485 Рис. 8 – Кабель, используемый для передачи сигнала

Интерфейс RS-485

Рис. 8 – Кабель, используемый для передачи сигнала

Слайд 13

Интерфейс RS-485 Рис. 9 – Согласование линии связи

Интерфейс RS-485

Рис. 9 – Согласование линии связи

Слайд 14

Интерфейс RS-485 Рис. 10 – Микросхемы преобразования уровней

Интерфейс RS-485

Рис. 10 – Микросхемы преобразования уровней

Слайд 15

Гальваническая развязка Принцип гальванической развязки – передача информации без передачи напряжения

Гальваническая развязка

Принцип гальванической развязки – передача информации без передачи напряжения
Три

основных принципа организации гальванической развязки:
Оптронная развязка
Трансформаторная развязка
Емкостная развязка
Слайд 16

Оптронная развязка Рис. 11 – Элементы оптронной развязки

Оптронная развязка

Рис. 11 – Элементы оптронной развязки

Слайд 17

Трансформаторная развязка Рис. 12 – Принцип трансформаторной развязки

Трансформаторная развязка

Рис. 12 – Принцип трансформаторной развязки

Слайд 18

Трансформаторная развязка Рис. 13 – Микросхемы трансформаторной развязки

Трансформаторная развязка

Рис. 13 – Микросхемы трансформаторной развязки

Слайд 19

Трансформаторная развязка Рис. 14 – Микросхема изоляции интерфейса RS-485

Трансформаторная развязка

Рис. 14 – Микросхема изоляции интерфейса RS-485