8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 99 100 101 102 103 104 105

Для улучшения качества передачи данных и уменьшения шума в канале связи применяется шина, выполненная в виде витой пары. Максимальная скорость передачи данных составляет 10 Мб/с, максимальное расстояние - 1200 м.

В основе RS485 лежит приемник с дифференциальным входом для подавления синфазных помех. Передача данных через этот интерфейс защищена лучше, поскольку канал связи имеет более стабильные характеристики, чем интерфейс RS232. Подключение передатчиков и приемников к каналу связи согласовано. На практике величина волнового сопротивленияканала связи равна величине выходного сопротивления передатчика.

Микросхема SN75176B (Texas Instruments, RS630-904) - это устройство, позволяющее достаточно просто организовать обмен данными в соответствии со спецификацией на интерфейс RS485 (рис. 8.15). Одно устройство управления RS485 может контролировать 32 приемника. Все передатчики и приемники подсоединены к шине двумя проводами, режим работы шины полудуплексный: два и более передатчика одновременно функционировать не могут. Остальные либо имеют высокое сопротивление, либо работают в режиме приема. На рис. 8.16 изображена простая локальная сеть с использованием протокола RS485 и экспериментальной платы последовательного порта.

8.7. Инфракрасные линии передачи данных

IrDA (Infra-Red Data Association) - это Ассоциация передачи данных в инфракрасном диапазоне, объединяющая несколько фирм-производителей в области технологии оптической передачи данных. Ее цель - разработка стандарта для обмена данными с помощью ИК излучения. Такая технология применяется при организации обмена информацией между настольными/портативными компьютерами и принтерами, телефонными и факсимильными аппаратами. Большое преимущество обмена данными в инфракрасном диапазоне - полное отсутствие кабелей связи между устройствами.

Технология IrDA подразумевает работу на относительно небольших расстояниях: так можно уменьшить потребляемую мощность и устранить взаимовлияние различных устройств. Угол диаграммы направленности равен 30°. ИК диоды излучают сигнал в диапазоне 850-900 нм. Стандарт IrDA-1 поддерживал скорость

R(l

DEM D(4

DE-DacOKuu урооень для оыоода данных RE-низкий урооень для о&ода данных

Рис. 8.15. Расположение выводов и внутренняя блок-схема SN75176B


+ 5В

Рис. 8.16. Схема преобразования протокола RS232 в протокол RS485

передачи данных до 115,2 Кб/с в полудуплексном режиме, затем был принят стандарт со скоростями до 4 Мб/с.

Протокол IrDA - зто продолжение RS232 (или UART). Светодиод соединяется с последовательным выходом RS232 через передающий И К интерфейс, фотодиод - с приемником через приемный ИК интерфейс. Излучающий интерфейс уменьшает длительность импульсов RS232 максимум до 3/16 исходной, что сокращает потребляемую светодиодом мощность. На приемном конце ИК интерфейс восстанавливает исходную длительность импульсов для их нормальной обработки протоколом RS232.

Существует несколько разновидностей модулей для приложений IrDA. Они состоят из светодиода, устройства управления, фотодиода и усилителя. В качестве примера можно привести микросхему HSDL-1000-101 (Hewlett Packard, RS193-4780) - см. рис. 8.17.

На вход модуля поступают укороченные последовательные импульсы. С помощью светодиода они преобразуются в световые сигналы. Световые инфракрасные импульсы, принимаемые фотодиодом, преобразуются в сигналы с уровнями ТТЛ. Приемный и передающий ИК интерфейсы, изменяющие их длительность, не вхо--дят в состав модуля.

Для сопряжения интерфейсов IrDA и RS232 можно использовать приемный и передающий ИК интерфейс HSDL-7000 (Hewlett Packard, RS233-2242), как показано на рис. 8.18.


Назначение контактов

+ 5В

2 3 4 5 6 7 8

Конденсатор компенсации Конденсатор роз&язки Unum

Выход принятых даннах Общий

Вход донных для передачи Катод сбетодиодо Анод сЬетодиодо

1еЬного сЬета

GND а

СХ1конденсаторкомпенсации днебного сбета, 0,22мкФ

СХ2конденсаторрозЬязки 0,4мкФ

СХЗ0,1мкФ

СХ44 7мкФ

Рис. 8.17. Расположение выводов и внутренняя блок-схема HSDM000

Рис. 8.18. Схема для передачи данных по оптическому каналу связи



0 ... 99 100 101 102 103 104 105