ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 标准和特性
  4. 网络拓扑
  5. 信号电平
  6. 电缆类型
  7. 总线终端和存根长度
  8. 失效保护
  9. 总线负载
  10. 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

接地和隔离

设计远程数据链路时,设计人员必须假定存在很大的接地电势差 (GPD)。这些电压 Vn 会以共模干扰的形式叠加到传输线上。即使总叠加信号在接收器输入共模范围内,依靠本地接地作为可靠地电流回路也是很危险的(请参阅图 11-1a)。

GUID-20DEECEF-6AB0-4F8D-8E50-B99A55A1364A-low.gif图 11-1 需要注意的设计陷阱:a) 过高的接地电势差,b) 过高的环路电流,c) 环路电流减小,但环路地很大,对感应噪声会高度敏感

由于远程节点可能会从电气装置的不同部分汲取功率,当对这类装置进行修改(即在维护工作期间)时,会使接地电势差超出接收器的输入共模范围。因此,今天可正常工作的数据链路可能会在将来的某个时候停止运行。

建议也不要通过接地线直接连接远端地(请参阅图 11-1b),这是因为大的环路地电流会以共模噪声的形式驾到信号线上。

为了直接连接远端地,RS485 标准建议通过插入电阻器将器件地与本地系统地隔离开(见图 11-1c)。尽管这个方法减小了环路电流,但是大环路地的存在仍使数据链路对环路沿线某处产生的噪声敏感。因此,到现在为止,尚未建立一个强健的数据链路。

一个可以容忍数千伏接地电势差并且强健的可长距离传输的 RS-485 数据链路方法是信号及供电电源隔离(请参阅图 11-2)。

GUID-234FA4C6-6FCA-41F1-A3B7-C46F5FF5CEA3-low.gif图 11-2 具有单接地基准的两个远程收发信站的隔离

在这种情况下,电源隔离器(例如隔离的直流/直流转换器)和信号隔离器(例如数字电容隔离器)可防止电流在远程系统地之间流动,并避免产生环路电流。

图 11-2 仅显示了两个收发器节点的详细连接,图 11-3 给出了多个隔离收发器的示例。除一个收发器外,所有收发器均通过隔离接入总线。左侧的非隔离收发器为整个总线提供了单接地基准。

GUID-F14C76ED-8AB2-4CBB-B4A7-E569BDE69630-low.gif图 11-3 多个现场总线收发信台的隔离