是总线中继器还是can总线的终端电阻阻,有什么作用

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杨琴(027)、QQ:
6ES-0BA-0A0产品描述
SIMATIC DP, 总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,带斜出线电缆(W X H X D):16 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离
如何正确使用Profibus插头6ES-0A0以及终端电阻
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插头与终端电阻在Profibus通讯中有着非常重要的作用,它们使用起来非常简单,没有很多复杂的设置;但是正是由于使用简单,使得很多工程师在使用当中忽略了一些细节,导致很多通讯问题。
1 Profibus插头6ES-0A0的结构与简单用法
这是常见的Profibus插头,如果我们有A、B两个站点要做Profibus通讯,应该如何连接插头呢?因为总线上只有两个站,显然终端电阻都要打到ON位置。那么插头上的接线是否要一进一出呢。
正确的做法是两个插头都连接进线端。因为终端电阻与插头的出线端是2选1的。终端电阻打ON,进线端连接终端电阻,断开与出线端的连接;终端电阻打OFF,进线端断开与终端电阻的连接,连接出线端。
2常见的Profibus总线连接
图3所示的是一般的Profibus总线连接方法,主站位于总线的一端,终端电阻打ON。
然后依次连接后面的站点,中间的站点终端电阻打OFF,最后面的站点终端电阻打ON。
有时候由于现场设备分布的原因,主站也可以安装在Profibus总线的中间,具体做法如图4所示。
终端电阻打ON的设备不能断电,如图5所示Profibus插头上除了220欧的终端电阻以外还有两个390欧的偏置电阻,并且偏置电阻上必须连接电源。
如果终端设备需要经常断电维护,或者终端设备只有接线端子而没有9针D型插座,就需要使用有源终端模块作为Profibus总线的终端(6ES7 972-0DA00-0AA0)。
Profibus有源终端模块
如果Profibus电缆不够长,需要把两根电缆接起来,不能简单的把两根铜芯拧起来,因为这样会破坏电缆的特征阻抗,可能会导致通讯问题。最好使用图7中的接头来连接两根需要接起来的电缆。
&Profibus连接接头6ES-0A0
3 RS485中继器的终端电阻使用方法
Profibus通讯电缆的最大长度取决于通讯的波特率,如果电缆超过了所能通讯的最大长度,就需要使用RS485中继器来延长通讯距离。
表1 总线长度与传输速率的关系
传输速率(kbit/s)
9.6-187.5 500 1500 3000-00
总线长度(m) 1000 400 200 100
中继器上有接线端子,Profibus电缆可直接连接到端子上。另外中继器上也配有终端电阻。其用法与电缆插头相同。
4 OLM上插头终端电阻使用方法
如果现场设备通讯距离较远,或者现场电磁干扰严重,可以使用OLM把电信号转化成光信号,使用光缆来传输信号。OLM上有RS485电气接口,需要使用Profibus插头来连接电缆。并且OLM电气接口不论连接主站还是从站,接法都一样
对于只有一个RS485接口的OLM,可认为只有1网段,接法相同。
5 DP/DP coupler上插头终端电阻使用方法
两个DP主站可以使用DP/DP coupler来传输数据。DP/DP coupler上有两个RS485接口,连接方法与OLM相同。
DP接头,终端电阻,进线出线 ,DP/DP coupler,Profibus,6ES-0A0,中继器 &&查看收录:本页链接:&& &&
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电话手机地区湖北-武汉地址武汉南湖景虹花园2栋1单元702&中继器接线的要诀_百度文库
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中继器接线的要诀
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PROFIBUS-DP的通讯距离和波特率的关系:
由于PROFIBUS协议的通讯长度受波特率的限制,现场使用PROFIBUS通信的过程中,经常出现要保证一定的传输率,但是总线却超出规定长度的问题,在这种情况下就需要使用RS485中继器。
自动搜索数据传输速率
数据传输速率 45.45 kbit/s
24 V DC 电源显示
显示段 1 和段 2 的总线状态
通过开关将段 1 和段 2 隔离
当打开终端电阻时,可以隔离右侧的段
在出线静态干扰时,将段 1 和段 2 去耦合
增加站点数和扩展距离
段间光电隔离
调试启动帮助
用于断开段的开关
显示总线活动
对不正确插入终端电阻器的区段加以隔离
中继器使用要诀:
中继器要增距离,上下之间才可以。
一根总线不接撇,电阻打到ON那里。
MODE开关最要紧,不能拨到OFF里。
“中继器要增距离,上下之间才可以”中继器只有在上下总线段间起放大作用。如图1所示,中继器可以接4根DP电缆,分别对应的端子为A1B1,A1’B1’和A2B2,A2’B2’,其中A1B1,A1’B1’为总线段1,A2B2,A2’B2’为总线段2。只有总线段1和总线段2之间的数据信号才会放大。
图1 PROFIBUS RS485中继器 面板图
“一根总线不接撇,电阻打到ON那里” 从其内部电路图(图2)也可看出,端子号带撇的端子只是短接,因为左右之间短接同一个信号,所以没有信号放大作用。第二句话是说的中继器上终端电阻的设置问题。从图1中可以看到,中继器上有两个终端电阻S1和S2,分别对应总线段1和总线段2。从图2中可以看出,终端电阻如果拨到ON的位置的话,会在总线AB之间接入一个电阻,同时会将端子号带撇的端子与同组的端子断开。因此,如果中继器是本网段总线上最后一个站点的话,应将DP总线接入端子号不带撇的端子上,同时将终端电阻拨到ON的位置。如果总线只接A1B1,终端电阻S1就要拨到ON位置。如果只接到A2B2,那么终端电阻S2就拨到ON。如果一个总线段的4个端子都接线了,那么对应的终端电阻就不激活。
图2 PROFIBUS RS485中继器 内部电路图
通过图3.图4.图5说明中继器能够延长的电缆长度以及不同接线方式下终端电阻的设置(假设传输率是在1.5M bit/s)
“MODE开关最要紧,不能拨到OFF里”中继器最中间的MODE开关,是中继器工作的开关,如果拨到OFF位置的话,总线段1和总线段2之间是完全隔开的,之间根本没有信号通过也就没有信号放大功能。
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西门子RS485中继器
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【产品资料】
SIPLUS&NET&PB&ConNECTOR&FOR&-25&...&+60&DGR&C&AND&MED&baseD&ON&6GK
SIPLUS&DP&PB&ConNECTOR&W&R&-&90&DEGREES&CABLE&OUTLET&-25&...&+70&DEGREES&C&WITH&ConFORMAL&COATING&baseD&ON&6ES-0A0
SIPLUS&DP&PB-ConNECTOR&M&R&-&M&PG&-&90&DGR&CABLE&OUTLET&-25&...&+70&DEGREES&C&WITH&ConFORMAL&COATING&baseD&ON&6ES-0A0
SIMATIC&DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12&MBIT/S,90度出线电缆(W&X&H&X&D):15,8&X&54&X&34&MM,端接电阻,带隔离
BUSANSCHLUSS-SIMATIC&DP,总线连接器,用于PROFIBUS,带斜出线电缆,绝缘刺破连接装置(W&X&H&X&D)15&X&58&X&34&MM,高达1.5&MBIT/S,无&LAN端接电阻
SIMATIC&DP,总线连接器,用于&PROFIBUS&UP,传输速率达&12&Mbit/s,带弯式电缆引出口,15.8&X&54&X&39.5&mm(宽&x&高&x&深),端接电阻器,带隔离功能,无编程器插口
SIMATIC&DP,&连接&PROFIBUS(高达&12Mbit/s)的总线连接器,90&度电缆出线,15.8&X&59&X&35.6&mm(W&X&H&X&D),IPCD&TECHOLOGY&快速连接,无&PG&插
SIMATIC&DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12&MBIT/S,35度出线电缆(WX&H&X&D):16&X&72.7&X&34&MM,IPCD&快速连接技术,
SIMATIC&DP,&BUS&ConNECTOR&FOR&PROFIBUS&UP&TO&12&MBIT/S&90&DEGREE&ANGLE&CABLE&OUTLET,&15.8&X&72.2&X&36.4&MM&(WXHXD),&IPCD&TECHOLOGY&FAST&CONNECT,&WITHOUT&PG&SOCKET
SIMATIC&DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12&MBIT/S,90度出线电缆(W&X&H&X&D):15.8&X&54&X&34&MM,端接电阻,带隔离
PB&FC&RS&485&PLUG&180,&PB-PLUG&WITH&FASTConNECT&ConNECTOR&AND&AXIAL&CABLE-&OUTLET&F.&INDUSTRY&PC,&SIMATIC&OP,&OLM,&TRANSMISSION&RATE:&12&MBIT/S,&TERMINATING&RESISTOR&WITH&SERAR.&FUNCTION,&PLASTIC&HOUSING
SIMATIC&NET,PB&总线连接器,带有用于工业&PC,SIMATIC&OP,OLM&的轴线电缆引出端;传输速率&12Mbit/s;带隔离功能的终端电阻&金属外壳
SIMATIC&DP,BUS&ConNECTOR&FOR&PROFIBUS&UP&TO&12&MBIT/S&90&DEGREE&ANGLE&CABLE&OUTLET,&15,8&X&72,2&X&36,4&MM&(WXHXD),&IPCD&TECHOLOGY&FAST&CONNECT,&WITH&PG&SOCKET
SIMATIC&DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12&MBIT/S,35度出线电缆(WX&H&X&D):16&X&72.7&X&34&MM,IPCD&快速连接技术,
SIMATIC&DP,&连接&PROFIBUS(高达&12Mbit/s)的总线连接器,90&度电缆出线,15.8&X&59&X&35.6&mm(W&X&H&X&D),IPCD&TECHOLOGY&快速连接,带&PG&插座
SIMATIC&DP,&BUS&ConNECTOR&FOR&PROFIBUS&UP&TO&12&MBIT/S&WITH&TILTED&CABLE&OUTLET,&15,8&X&54&X&39,5&MM&(WXHXD),&TERMINAT.&RESIST.&WITH&ISOLAT.&FUNCTION,&WITH&PG&SOCKET
【产品安装示意图】
【产品技术指导】
西门子DP网络插头功能介绍:
总线连接器直接插入到&PROFIBUS&节点或者&PROFIBUS&网络组件的&PROFIBUS&接口(9&针式&Sub-D&型非插入式连接器)。 进线和出线&PROFIBUS&LAN&电缆通过连接器中的四个端子连接。 使用从外部很容易接近的开关(&6ES7&972-0BA30-0XA0&除外)来连接集成在总线连接器中的线路终接器。&在这里,进线和出线总线电缆在连接器中是分开的(隔离功能)。
西门子PLC DP网络插头订货号:
总线连接器
快速剥线工具
90&度电缆出线
90&度电缆出线
快速连线网络接头(不带编程口)
快速连线网络接头(带编程口)
90度网络接头(不带编程口)
90度网络接头(带编程口)
DP,&总线连接
35度网络接头(不带编程口)
35度网络接头(带编程口)
无角度网络接头(不带编程口)
无角度快速连线网络接头(不带编程口)
如何正确使用西门子Profibus总线连接器以及终端电阻
显示订货号
插头与终端电阻在Profibus通讯中有着非常重要的作用,它们使用起来非常简单,没有很多复杂的设置;但是正是由于使用简单,使得很多工程师在使用当中忽略了一些细节,导致很多通讯问题。
1&Profibus插头的结构与简单用法
图1Profibus插头结构
这是常见的西门子Profibus总线连接器,如果我们有A、B两个站点要做Profibus通讯,应该如何连接插头呢?因为总线上只有两个站,显然终端电阻都要打到ON位置。那么插头上的接线是否要一进一出呢。西门子RS485中继器
图2&两个DP站点的连接
正确的做法是两个插头都连接进线端。因为终端电阻与插头的出线端是2选1的。终端电阻打ON,进线端连接终端电阻,断开与出线端的连接;终端电阻打OFF,进线端断开与终端电阻的连接,连接出线端。SIEMENS
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2常见的Profibus总线连接
图3&主站在总线一端点
图3所示的是一般的Profibus总线连接方法,主站位于总线的一端,终端电阻打ON。然后依次连接后面的站点,中间的站点终端电阻打OFF,***后面的站点终端电阻打ON。
图4&主站在总线中间
有时候由于现场设备分布的原因,主站也可以安装在Profibus总线的中间,具体做法如图4所示。
终端电阻打ON的设备不能断电,如图5所示Profibus插头上除了220欧的终端电阻以外还有两个390欧的偏置电阻,并且偏置电阻上必须连接电源。
图5&终端电阻和偏置电阻
如果终端设备需要经常断电维护,或者终端设备只有接线端子而没有9针D型插座,就需要使用有源终端模块作为Profibus总线的终端(6ES7&972-0DA00-0AA0)。
图6&Profibus有源终端模块
如果Profibus电缆不够长,需要把两根电缆接起来,不能简单的把两根铜芯拧起来,因为这样会破坏电缆的特征阻抗,可能会导致通讯问题。使用图7中的接头来连接两根需要接起来的电缆。
图7&Profibus连接接头
3&RS485中继器的终端电阻使用方法西门子Profibus通讯电缆的长度取决于通讯的波特率,如果电缆超过了所能通讯的长度,就需要使用RS485中继器来延长通讯距离。
表1&总线长度与传输速率的关系SIEMENS
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传输速率(kbit/s)
总线长度(m)
中继器上有接线端子,Profibus电缆可直接连接到端子上。另外中继器上也配有终端电阻。其用法与电缆插头相同。
图8&1网段只有进线,2网段有进线出线
图9&1网段只有进线,2网段只有进线
图10&1网段有进线出线,2网段有进线出线
4&OLM上插头终端电阻使用方法
如果现场设备通讯距离较远,或者现场电磁干扰严重,可以使用OLM把电信号转化成光信号,使用光缆来传输信号。OLM上有RS485电气接口,需要使用西门子Profibus总线连接器来连接电缆。并且OLM电气接口不论连接主站还是从站,接法都一样。
图11&1网段只有进线,2网段只有进线
图12&1网段有进线出线,2网段只有进线
图13&1网段有进线出线,2网段有进线出线
对于只有一个RS485接口的OLM,可认为只有1网段,接法相同。
5&DP/DP&coupler上插头终端电阻使用方法两个DP主站可以使用DP/DP&coupler来传输数据。DP/DP&coupler上有两个RS485接口,连接方法与OLM相同。
图14&1网段只有进线,2网段只有进线
图15&1网段只有进线,2网段有进线出线
图16&1网段有进线出线,2网段有进线出线
关键词DP接头,终端电阻,进线出线&,DP/DP&coupler,Profibus,OLM,中继器
机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小(从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。
另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性(durability)指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。
电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。
①接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
②绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
环境性能常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等。
①耐温目前连接器的最高工作温度为200℃(少数高温特种连接器除外),最低温度为-65℃。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高升。 ②耐湿潮气的侵入会影响连接h绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%(依据产品规范,可达98%)、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,最少为96小时。交变湿热试验则更严苛。③耐盐雾连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。 它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。 ④振动和冲击耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续性中断的时间。⑤其它环境性能根据使用要求,电连接器的其它环境性能还有密封性(空气泄漏、液体压力)、液体浸渍(对特定液体的耐恶习化能力)、低气压等。
连接器产品的“微型化”、“高速移动化”和智慧化是未来发展的趋势。
行业未来的技术创新主要集中在以下方向
1.连接器的微型化开发技术
该技术主要针对连接器微型化趋势而开发,可应用于0.3mm以下微小型连接器上,属于MINI USB系列产品新品种。可用于多接点扩充卡槽连接器,能达到并超越多接点表面黏着技术对接点共面的严格要求,精确度高、成本低。
2、高频率高速度无线传输连接器技术
该技术主要针对多种无线设备通讯应用,应用范围较为广泛。
3、模拟应用技术研究
模拟技术是以多种学科和理论为基础,以计算机及其相应的软件如AutoCAD、Pro/E program 应力分析软件为工具,通过建立产品模型和相应的边界条件,对其机械、电气、高频等性能进行仿真分析确认,从而减小因材料选择、结构不合理等因素造成的产品开发失败的成本,提高开发成功率,有助于为产品实现复杂系统应用提供支持。
4、连接器智慧化技术
该技术主要使用在DC系列电源连接器产品上,在传输电源前可以进行智能讯号侦测,以确保插头插入到位后才导通正负极并启动电源,可避免因插头插入时未到位即导通接触而造成电弧击伤、烧机的不良后果,未来企业需开发其它产品的类似智能化的技术。
5、精密连接器技术
精密连接器涉及产品设计、工艺技术和质量控制技术等诸多环节,主要技术包括以下几个方面:
(1)精密模具加工技术:采用CAD、CAM等技术,引进业界高精密加工设备,利用人员生产经验和先进设备技术手段以实现高精度的优质模具产品。
(2)精密冲压和精密注塑成型技术:实现各类冲压件和注塑件精密、高效、稳定的全方位控制及完美的表面质量,确保产品质量。
(3)自动化组装技术:通过应用精密控制技术、半自动检测机技术等的应用,克服精密产品人工操作的难题,提高核心竞争力。
汽车产业、电脑通讯产业等应用领域的不断发展,让连接器的市场容量逐步扩大,年均增长率在两位数以上,市场发展潜力较大。我国已经成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。
全球连接器销售位居前五位的应用领域分别是:汽车、电脑及其外设、通信、工业设备和航天及军用,而增幅位居前五的应用则是消费电子、交通电子、医疗电子、通信电子、计算机及外设。其中,医疗电子成为连接器应用新的增长点,随着我国新医改的实施和医疗信息化水平的不断提升,我国医疗领域连接器市场需求容量不断增加。
我国连接器主要以中低端为主,高端连接器占比较低,但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过度时期,在高端连接器领域,计算机及周边设备占有最大的市场份额,汽车、医疗设备连接器市场也占据较高份额,国内汽车连接器市场份额约占20%,而3G手机快速普及使得高端连接器需求快速增长。
随着连接器制造行业竞争的不断加剧,大型连接器制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的连接器制造企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的连接器品牌迅速崛起,逐渐成为连接器制造行业中的翘楚!
由于连接器的结构日益多样化,新的结构和应用领域不断出现,试图用一种固定的模式来解决分类和命名问题,已显得难以适应。尽管如此,一些基本的分类仍然根据电子设备内外连接的功能,互连(interconnection)可分为五个层次。
① 芯片封装的内部连接
② IC封装引脚与PCB的连接。典型连接器IC插座。
③ 印制电路与导线或印制板的连接。典型连接器为印制电路连接器。
④ 底板与底板的连接。典型连接器为机柜式连接器。
⑤ 设备与设备之间的连接。典型产品为圆形连接器。
第③和④层次有某些重叠。在五个层次的连接器中,市场额最高的是第③和第⑤层次的产品,而目前增长最快的是第③层次的
按照国际电工委员会(IEC)的分类,连接器属于电子设备用机电元件,其规格层次为:
门类(family)例:连接器
分门类(sub-family)例:圆形连接器
类型(type)例:YB型圆形连接器
品种(style)例:YB3470
规格(variant
在我国的行业管理中,把连接器与开关、键盘等统称为电接插元件,而电接插元件与继电器则统称机电组件。 西门子RS485中继器西门子RS485中继器SIEMENS
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