Introduktion til RS-485
Hvis du allerede er bekendt med RS-232, har du sikkert en vis forståelse af det. Du kan tænke på RS-485 som RS-232s "lillebror" - forskellen er, at denne yngre søskende er endnu stærkere end sin ældre bror, takket være dens betydeligt hurtigere dataoverførselshastigheder. Det, der gør RS-485 mere avanceret end RS-232, er, at den ikke kun understøtter punkt-til-punkt kommunikation mellem individuelle enheder, men også giver en kommunikationsbus, der er i stand til at forbinde flere enheder samtidigt.
Ligesom RS-232 har RS-485 ikke et standardiseret stik. Ofte bruger vi ældre DB9-benstik eller i nogle applikationer klemrækker i stedet for stik. Dette har været med til at gøre RS-485 til en meget brugt og alsidig form for seriel kommunikation.


Det er en seriel kommunikationsprotokol, der bruger differentielle signaler, der transmitterer data over et par snoede ledninger, hvoraf den ene er betegnet som A og den anden som B. Denne differentielle signaltransmissionsmetode giver RS-485 betydelige fordele med hensyn til støjimmunitet og langdistancekommunikation
I modsætning til RS-232 er RS-485 ikke begrænset til en kabellængde på cirka 15 meter; dens maksimale kabellængde er typisk 1.200 meter eller omkring 4.000 fod.
En anden fordel i forhold til RS-232, som jeg nævnte tidligere, er antallet af enheder, der kan tilsluttes. RS-485 kan håndtere op til 32 tilsluttede enheder, mens RS-232 kun kan håndtere én. Dette giver brugere i produktionsfaciliteter mulighed for at forbinde større applikationer og hele maskiner ved hjælp af en enkelt protokol.
Nøglefunktioner ved RS-485
Fremragende støjimmunitet: RS-485 bruger differentiel signaltransmission og parsnoede-kabler som transmissionsmediet, hvilket effektivt undertrykker almindelig-tilstandsinterferens. Dens spændingsområde er typisk ±1,5 V til ±6 V, hvilket gør den velegnet til industrielle miljøer.
Højt antal forbindelser: RS-485 understøtter halv-dupleks-kommunikation, så det samme par differentielle linjer kan bruges skiftevis til at sende eller modtage data. Gennem en bus-arbitreringsmekanisme tillader den flere enheder at dele linjen, hvilket gør den velegnet til at bygge netværkstopologier. RS-485 anvender en flerpunktsbusstruktur, der understøtter op til 32 enheder (eller op til 256, når de er udvidet via repeatere), der deler bussen med enhver enhed, der er i stand til at fungere som en masterknude til at transmittere data.
Stærk langdistancetransmissionskapacitet: Den maksimale transmissionsafstand for RS-485 kan nå 1.200 meter (med datahastighed omvendt proportional med afstanden); på korte afstande kan datahastigheden nå 10 Mbps, mens den på lange afstande falder til cirka 100 kbps
Hvad kan jeg bruge seriel kommunikation-især RS-485-til?
Inden for automatisering er et meget almindeligt eksempel fjernbetjeningen af VFD'er (variable frequency drives). Vi omtaler dem simpelthen som motordrev. Et simpelt netværk, der forbinder en PLC, VFD og HMI muliggør fjernstyring af drevene i et industrielt miljø


Antag, at du overvåger en vandpumpe, der fylder en tank, og du mener, at påfyldningshastigheden ikke er hurtig nok til at imødekomme efterspørgslen. Via RS-485 netværket kan du fjernovervåge og styre pumpen fra kontrolcentret. Dette er muligt, fordi HMI'en er forbundet til PLC'en via RS-485, og PLC'en er også forbundet til VFD'en via RS-485. PLC'en er programmeret til at overvåge vandstanden i tanken og giver om nødvendigt mulighed for manuel flowstyring. Alt dette gør dig i stand til at løse problemet ved at bruge RS-485-kommunikation til at øge hastigheden på den VFD, der styrer pumpen.
Som følge heraf er RS-485 meget brugt i multi-industrielle netværk, såsom PLC-kontrolsystemer, bygningsautomatisering (BACnet) og dataindsamling af smarte målere. Disse applikationer kræver lang-transmission, høj immunitet over for interferens og evnen til at understøtte multi-node kommunikation, hvilket gør RS-485 til det ideelle valg til at opfylde disse behov.




