ZHCAAS5A June   2020  – July 2021 THVD8000 , THVD8010

 

  1.   商标
  2. 简介和器件概述
  3. 与 RS-485 的比较
  4. 电缆类型
  5. 数据速率、载波频率和通信距离
  6. 电感器和电容器选择
  7. 网络拓扑
  8. 终端和失效防护
  9. 总线负载
  10. 接地和共模噪声
  11. 10结论
    1. 10.1 参考文献
  12. 11修订历史记录

数据速率、载波频率和通信距离

在系统设计中,OOK 调制的载波频率是根据所需数据速率和通过电缆的预期交流损耗来选择的。通常建议选择至少比数据速率快 10 倍的载波频率。换句话说,数据的一位周期内有超过 10 个周期。例如,对于 19200 波特率的应用,可以使用 300kHz 的载波频率。对于 115200 波特,优先选择至少约 1.2MHz 的载波频率。这有助于尽可能减少因调制和解调期间可能发生的上升和下降信号转换中的不对称而导致的位时序失真。

不过,在载波频率选择方面有一些权衡。载波频率越高,电缆导致的信号损失就越大,因此通常可以支持的传输距离就更短。通常,由于电感器更小,实现成本可能会更低。关于电感器选择的详细信息将在下一节中讨论。

与 RS-485 传输类似,在给定载波频率下,最大总线长度受到传输线损耗的限制。抖动是信号完整性的常用参数,它会实时显示与理想信号边缘的偏差。在 THVD8000 应用中,除了电缆损耗之外,由于调制主题和反极性连接导致的占空比失真也可能会对总抖动产生影响。

表 4-3 中,根据实验室数据列出了每个载波频率可实现的最大电缆长度。测量是在 20AWG UL2464 电源线上进行的。如果接收的信号抖动比接收器的阈值高出或低出 20%,则认为该通信不适用(在表中标记为“n”)。

表 4-3 电缆长度与载波频率
fo (kHz)(数据速率 = 1/10 fo)
125 300 500 750 1000
电缆长度(米) 300 y y y y y
600 y y y y y
900 y y y y n
1200 y y y n n
1500 y y n n n