RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。
具体操作如下。

1RS485和RS232一样都是基于串口的通讯接口,数据收发的操作是一致的,所以使用的是同样WinCE的底层驱动程序。
但是它们在实际应用中通讯模式却有着很大的区别,RS232接口为全双工数据通讯模式,而RS485接口为半双工数据通讯模式。
数据的收发不能同时进行,为了保证数据收发的不冲突,硬件上是通过方向切换来实现的,相应也要求软件上必须将收发的过程严格地分开。
2RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用屏蔽双绞线传输。
在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。
RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
3另有一个问题是信号地,上述连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:
(1)共模干扰问题:RS-485接口采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。
但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
(2)EMI(电磁兼容性)问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),信号中的共模部分就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
4由于PC机默认的只带有RS232接口,有两种方法可以得到PC上位机的RS485电路:
(1)通过RS232/RS485转换电路将PC机串口RS232信号转换成RS485信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔离栅的产品。
(2)通过PCI多串口卡,可以直接选用输出信号为RS485类型的扩展卡。
5RS-485的电气特性 :
①逻辑“0”以两线间的电压差为+(2—6)V表示。
②逻辑“1”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。
接口信号电平比RS-232降低了,就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。
6RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达1219米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。
而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
关于RS485 MODBUS通讯失败的超级奇怪问题?????
当不发送数据时,TTL电平的Tx信号为高电平,经V1反向为低电平,RS-485芯片处于接收状态。
当发送数据时,① 若Tx为低电平,经V1反向后,DE/为高电平,发送允许。此时由于DI 接地,所以RS-485芯片的输出端A、B产生表示低电平的差分信号,低电平的Tx被送出。② 若Tx为高电平,经V1反向后,DE/为低电平,RS-485芯片的A、B端处于高阻态。此时靠电阻R1和R2的下拉和上拉作用,使总线上产生正的差分信号,从而将Tx的高电平信号送出。
由以上分析看出,在使用这个电路时,只要程序能保证不同时进行接收和发送的操作,即保证是半双工传送数据,程序不必用指令控制DE/进行接收和发送的转换。转换由硬件本身完成。
发送高电平的过程中,由于RS-485芯片处于接收状态,此时的发送信号必须是在总线上其它节点发送数据时,才能将高电平信号送出。所以,仍需要软件设计中做好总线仲裁。
经过在没有严重干扰的实验室中的实验,在使用05mm2屏蔽平行线时,此电路的传送距离可达1200m。
rs485传输信号怎样能抗干扰
出现这样的问题无非是串口通讯的问题,要不然你就把485芯片外围加好隔离电路,或者加金升阳的B0505S隔离芯片,但是这个器件很贵,不知道你的成本能不能接受,哈哈。
我搜了一下RS485问题解决,看到一个这个芯片,说是不用隔离,你也可以看看。
求RS485集线器电路设计
首先我们需要先了解RS485为什么不能抗干扰,rs485工作原理,s-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号的,如果想增加rs485的抗干扰,必须使用双绞线,而且还是屏蔽双绞线 ,这样就大大增加施工成本,目前市场上二总线(PB620)的崛起,可以大大减少线材的使用,也可增加抗干扰能力,也不用使用屏蔽双绞线,使用任何线材都可以。
什么是RS485
有这类产品呢
可以参考
E485H4 4路高速隔离集线转换器
特点
▶ 主端口RS-232/RS-485可选
▶ 专用工业导轨槽模块
▶ 两端信号保持光电隔离

▶ 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其他节点通信
▶ 支持512节点轮询网络结构
▶ 自动识别RS-485信号流向,零延时自动转发
rs485 电压问题
485接口又叫AB线,需要两条线,一般都是现场布线用,为了现场接线方便,一般用欧式端子。
外观长这样
传输原理简单说就是两根线,通过颠倒反转线上电平的方式,来让线上其他从站识别0和1。
其他回答已经说了关于RS485的很多基础原理了,我就搭一个和其他答案不一样的,关于从原理角度分析既然是现场总线,施工方面的问题吧。
485在现场施工上的一些问题,也可以从原理层面分析一下:
简单来说,主要是由于两方面原因造成的:
一、差分弱电流浮压方式传输信号方式
采用电压差分方式传输数据,采样浮动电压的交替变化,物理层一
个发送端对应多个高阻输入的方式。由于接收器是多个高阻输入,虽然发送端是推挽输出,
在距离发送端的近端,具有一定的干扰电压通过磁耦合入总线,产生的电压会被发送端引流
吸收。但由于长导线的电阻,距离发送器的长导线远端,电压极易被干扰。如下图:
所以常常RS485 要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:
1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。
2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有005mA 。和动辄几十mA 真实负
载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!005mA VS 几十mA !
3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。
4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。
二,信号的与电源线分离:
电源与信号线分立导致的隔离成本与不隔离的共模电压风险,由于RS485 ,CAN 信号线与供电线分离。导致远传后,由于功率线线损压降,导致的远端
差模电压不同,不隔离的话,当线较细或距离较远时。会导致RS485 或CAN 芯片损坏可能。而供电与通讯同属两线的二总线类似POWERBUS 技术,则从原理上没有此问题。无需隔离。安全可靠。
但要注意,现在很多人容易混淆,RS485这种说是“AB线”,“两线”,但其实需要额外供电,也就是在组网时候,实际是需要四条线。多增加两条电源线。有别于现在很流行的“二总线”,例如MBUS,POWERBUS等等,是两条线集通讯又能供电的。所以两线和二总线,还是两个概念。现在使用起来,方便性区别很大。
RS485工作电压其实就电平颠倒原理,两根线AB,通过在通讯 的时候按照主从约定好的速率,反转电平,来完成数据0和1的识别。
RS485只是一种硬件接口,他只是把来自单片机UART的信号,翻转电平进行传输,并驱动线缆。
所以RS485其实只是一种硬件接口驱动芯片。
其实答主把“对地”这个问题的如果加入进来,就正好说中了RS485在施工布线上造成的很多问题的根源。
一、差分弱电流浮压方式传输信号方式
采用电压差分方式传输数据,采样浮动电压的交替变化,物理层一
个发送端对应多个高阻输入的方式。由于接收器是多个高阻输入,虽然发送端是推挽输出,
在距离发送端的近端,具有一定的干扰电压通过磁耦合入总线,产生的电压会被发送端引流
吸收。但由于长导线的电阻,距离发送器的长导线远端,电压极易被干扰。如下图:
所以常常RS485 要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:
1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。
2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有005mA 。和动辄几十mA 真实负
载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!005mA VS 几十mA !
3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。

4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。
二,信号的与电源线分离:
电源与信号线分立导致的隔离成本与不隔离的共模电压风险,由于RS485 ,CAN 信号线与供电线分离。导致远传后,由于功率线线损压降,导致的远端
差模电压不同,不隔离的话,当线较细或距离较远时。会导致RS485 或CAN 芯片损坏可能。而供电与通讯同属两线的二总线类似POWERBUS 技术,则从原理上没有此问题。无需隔离。安全可靠。


