RS485通信2
- 格式:doc
- 大小:41.00 KB
- 文档页数:4
_MODBUS 通讯协议说明1. 通讯相关的参数2.通讯说明2.1 数据格式说明控制器采用RS-485总线,协议符合ModBus 规约,数据格式有标准MODBUS-RTU 、 非标准MODBUS-RTU(16进制)和ASC(ASC Ⅱ码)3种格式。
数据传输均采用8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位。
波特率可设为2400、4800、9600和19200 bit/s 。
通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。
以下的通讯传送方式定义与RTU通讯规约相兼容:2.2 非标准MODBUS-RTU(16进制)数据格式详细说明下面以RTU(16进制)数据格式进行详细说明,ASC Ⅱ码数据格式只是把16进制代码转换成ASC Ⅱ码字符。
地址码:这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。
并且每个从机都有具有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始。
主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。
功能码:通讯传送的第二个字节。
ModBus 通讯规约定义功能号为01H 到7FH 。
本控制器利用其中的一部分功能码。
作为主机请求发送,通过功能码告诉从机执行什么动作。
作为从机响应,从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机进行操作。
如果从机发送的功能码的最高位 (比如功能码大于7FH),则表明从机没有响应操作或发送出错。
数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。
CRC码:二字节的错误检测码。
当通讯命令发送至仪器时,符合相应地址码的设备接通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。
返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后结果的数据以及错误校验码。
如果出错就不发送任何信息。
2.2.2 信息帧格式:(1)地址码:地址码是信息帧的第一字节(8位),从1到255。
这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。
rs485四线制和二线制接线办法rs485四线制和二线制接线办法
RS485接口构成的半双工网络,通常是两线制(早年有四线制接法,只能结束点对点的通讯办法,现很少选用),多选用屏蔽双绞线传输。
这种接线办法为总线式拓朴构造在同一总线上最多能够挂接32个结点。
在RS485通讯网络中通常选用的是主从通讯办法,即一个主机带多个从机。
许多状况下,联接RS-485通讯链路时仅仅简略地用一对双绞线将各个接口的A、B端联接起来。
RS485接口联接器选用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口选用DB-9(孔),与键盘联接的键盘接口RS485选用DB-9(针)。
两线制即是2根线来传输信号,Data+Data-,差分信号;
四线制即是4根线来传输信号,T+T-,R+,R-,当然,也是差分信号。
1。
RS232,RS485,RJ45,以及Modbus协议设想直流电源,它的输出端插座接口有三个管脚,分别是正极、负极和接地极。
相应地,负载的插头也应当有三个管脚与电源侧一一对应,这样才能正确地获得电能供应。
注意到这里有三个必须满足的条件:第一是插头和插座管脚的形状、大小和插针直径及长度必须一一对应,否则无法完成接插操作。
这一点规定了插头组合的物理结构和管脚定义。
第二是电源的输出电压值必须满足载侧的需求值,否则无法完成电参量的要求。
这一点决定了插头组合的电平规范。
第三是电源的输出阻抗与负载的输入阻抗必须匹配,否则不能实现完善的供电。
这一点决定了电源的工作性质。
这三点其实就是电源插头组合在物理层面上的规范性协议。
再看通信接口。
在有关计算机信息交换的ISO/OSI模型里,物理层是最底层(第一层),它规定了接口的机械外形、接口管脚定义、接口电平和字节格式。
这里的字节格式,指的是一个字节中有几个数据位,有几个起始位/停止位,有几个奇偶校验位。
一般地,一个字节有8个数据位,1个起始位(停止位),和1个奇偶校验位。
注意:起始位和停止位可以合并。
再看通信接口和通信网络的工作制问题。
当我们拿手机挂电话时,我们发现通信双方在通话的同时也可以接听,这叫做全双工(双向工作制);如果说话的时候不能听,而接听的时候不能说,但任何一方都具有说和听的能力,也即对讲机的通话型式,这叫做半双工。
RS422接口和RS232接口是全双工接口,而RS485则是半双工接口。
对于半双工接口,显然需要有通信的发起者,所以RS485接口和网络一定具有主站和若干从站,并且从站的数量也有规定。
一般地,从站的数量是32个。
RS485主站与从站的关系问题,看似只是通信工作制的不同,其本质是通信各方对通信总线控制权的合理分配。
我们再看总线连接问题。
我们还是以电源为例。
我们可以从电源引出一条主干线,然后再并联若干个支路并分别送到若干个负载。
只要满足电源的功率要求,显然这是可行的。
通信
一、联机方式
自动化生产线各工作站中PLC之间通过RS-485串行通信的方式实现互连,构成分布式的控制系统。
二、N:N网络功能
N:N网络功能,就是在最多8台FX可编程控制器之间,通过RS-485通信连接,进行软元件相互连接。
1)根据要链接的点数,有3种模式可以选择。
2)数据的链接是在最多8台FX可编程控制器之间自动更新。
3)总延长距离最大可达500m。
三、链接模式及链接点数
四、N:N网络接线图
五、N:N网络中使用的软元件如下:
1.N:N网络设定用的软元件
是用于设定N:N网络的软元件。
使用N:N网络时,必须设定下列的软元件。
2.判断N:N网络错误用的元件
用于判断N:N网络错误。
请将链接错误输出到外部,并在顺控程序的互锁等中使用。
3. 链接软元件
是用于发送接收各可编程控制器之间的信息的软元件。
根据在相应站号设定中设定的站号,以及在刷新范围设
定中设定的模式不同,使用的软元件编号及点数也有所不同。
1)模式0时
2) 模式1时
3) 模式2时
三菱PLC 485通讯示例(2个PLC)
题目:
按下SB1(0#PLC 的X0),灯L1(1#PLC 的Y0)亮。
按下SB2(1#PLC 的X1),灯L2(0#PLC 的Y1)亮。
通讯线连接方式:
主站程序:
从站程序:。
串行通信是计算机与外部设备进行数据交换的重要渠道。
由于其成本低,性能稳,遵循统一的标准,因而在工程中被广泛应用。
单片机以其优越的性价比和灵活的功能配置,PC 则以其丰富的软硬件资源,为实现串行数据传输提供了良好的条件。
本文是在此基础上,设计了一个利用RS- 485 进行长距离串行数据传输系统的硬件电路部分。
该系统利用PC 原有的RS- 232 标准的接口,经过RS- 232 点评与TTL电平的转换,接到MAX485 芯片上,而另一端的单片机上,利用了MAX485 芯片转换电平并提供RS- 485 标准接口。
中间通过双绞线进行传输,从而实现计算机与单片机的长距离串行通信。
2.概述RS- 232 串行通信是早期为促进公共电话网络通信而制定的标准,是目前异步通信中应用最广的标准总线,适用于数据终端设备和数据通信设备之间的接口。
然而,由于发送器和接收器之间具有公共信号地,因此不能使用双端信号,这样可能会使共模噪声耦合到信号系统中。
因此,设计者不得不使用较高传输电压进行传输,另外,这种传输方式的信号传输速度最高为20kB/s,最长距离仅为15m。
显然这样的传输速度和距离已不能适应现代网络通信的要求,为了使许多自身带有通信接口的设备能够在尽量降低硬件成本和减轻软件工作量的情况下实现长距离串行通信,笔者开发了一种利用RS- 485 同RS-232 进行接口来实现长距离串行通信系统。
使用RS- 485 通信标准,线路连接简单,实现容易,而且它使用通信双方不共地,具有充分平衡传输特点,有较强的抗干扰能力,传输速率高,传输距离可达1200 米。
利用PC 机现有的RS- 232 接口经过RS- 232/485 标准转换电路,与RS-485 总线连接,而在另一端单片机通过RS- 485 接口芯片与RS- 485 总线连接,从而实现PC 机与单片机之间的长数据串行通信。
单片机与PC 机串行通信的总体原理图如图1 所示。
图1 总体原理图3.硬件设计3.1 单片机与RS- 485 的接口电路设计单片机芯片发出的串行数据为TTL 电平,同时也只能接收TTL电平,因此在采用RS- 232C、RS- 422、RS- 485 标准时,必须进行电平转换(即进行TTL 电平与各种通信物理协议电平的相互转换)。
基于RS485的串口通信编程实验心得一、实验背景1.1 RS485串口通信RS485是一种应用广泛的串行通信标准,它可以在远距离、高噪声环境下传输数据。
RS485串口通信使用差分信号传输数据,可以实现多机通信和多点通信,适用于工业控制领域和数据采集系统。
1.2 串口通信编程串口通信编程是利用计算机与外部设备进行数据交换的一种方式。
在实际应用中,我们可以通过串口与传感器、执行器等设备进行数据交互,实现对外部设备的监控和控制。
二、实验过程2.1 实验准备在进行RS485串口通信编程实验之前,我们需要准备一台计算机、RS485串口转换器、外部设备(如温度传感器、风速传感器等)以及相关的编程软件(如C、C++、Python等)。
2.2 硬件连接我们需要将RS485串口转换器与计算机连接,并将外部设备与RS485串口转换器连接。
在硬件连接上,需要注意信号线的接线方式,以及串口转换器的设置。
2.3 编程实现根据实验要求,我们可以选择合适的编程语言进行串口通信程序的编写。
在编程实现中,需要注意串口的初始化、数据的发送和接收、错误处理等方面的问题。
还需要考虑数据的解析和处理方法,保证数据的准确性和完整性。
2.4 调试测试编写完成串口通信程序之后,需要进行调试测试,确保程序能够正常运行。
在测试过程中,我们可以通过监控数据的发送和接收情况,以及外部设备的响应情况,来验证程序的正确性。
三、实验心得3.1 技术难点在进行RS485串口通信编程实验的过程中,我们遇到了一些技术难点。
在设置串口参数时,需要对波特率、数据位、停止位、校验位等参数进行正确的配置,以保证数据的准确传输;另外,在数据的解析和处理过程中,也需要针对不同的数据格式进行相应的处理,确保数据的正确解析。
3.2 解决方法针对技术难点,我们通过查阅资料、交流专家以及不断的实践和调试,最终找到了相应的解决方法。
在串口参数设置方面,我们可以参考数据手册或相关资料,了解串口参数的含义和设置方法;在数据解析和处理方面,我们可以根据数据格式和协议,编写相应的解析程序,以实现数据的准确解析和处理。
知识创造未来
rs485通讯协议
RS485通信协议是一种用于串行通信的标准协议,适用于在工业环境中进行长距离数据传输的应用。
RS485协议使用差分信号传输数据,可以实现在多个节点之间进行双向通信。
RS485通信协议定义了数据传输的电气特性、物理连接和通信格式。
电气特性指定了信号线的电压范围和信号传输的速率。
物理连接采用了多个节点共享同一条通信线路的方式,通信线路上可以连接多个设备。
通信格式定义了数据帧的结构,包括起始符、数据位、校验位等。
RS485通信协议可以支持不同的数据传输模式,包括点对点模式、多点传输模式和主从模式。
在点对点模式中,只有两个节点进行通信。
在多点传输模式中,可以有多个节点同时发送和接收数据。
在主从模式中,一个主设备可以控制多个从设备进行通信。
RS485通信协议具有高噪声抑制能力和抗干扰性能,适用于在工业环境中进行稳定可靠的数据传输。
它广泛应用于自动化控制系统、工业仪表、智能楼宇系统等领域。
1。
RS485通信用户手册VPMHT271a-CCopyright © 2002-2004 Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd.All rights reserved.本使用说明书的版权属于富士电机机器制御株式会社。
未经允许禁止将本手册内容的部分或全部进行转载和复制。
关于本手册内容,可能会由于产品改良而对规格等进行更改,恕不另行通知,请予以谅解。
前言利用变频器主体的操作面板连接用RJ-45连接器(组合式插座)和RS485通信卡(选配件),使操作面板的远程操作、RS485通信等的功能扩展成为可能。
本书就这些扩展功能进行说明。
对于变频器主体的操作请参照各个用户手册以及操作说明书。
为了能够正确的使用,请认真阅读本说明书。
误操作会影响正常运转,降低寿命,造成故障。
请根据使用目的利用以下的相关资料。
FRENIC-Mini名称 资料编号 记载内容用户 手册MHT270产品的概要说明、操作面板的操作方法、控制框图、外围设备的选定、容量的选定、规格、功能代码等产品目录 MH650 产品的概要说明、特性、规格、外形图、选配件等使用说明书 INR-SI47-0754到货时的检查、产品的安装和配线、操作面板的操作方法、故障诊断、维护检查、规格等 RS485通信卡安装说明书 INR-SI47-0773到货时的检查、产品的安装方法FRENiC-VP名称 资料编号 记载内容用户 手册MHT272产品的概要说明、操作面板的操作方法、控制框图、外围设备的选定、容量的选定、规格、功能代码等产品目录 MH651 产品的概要说明、特性、规格、外形图、选配件等使用说明书 INR-SI47-0852到货时的检查、产品的安装和配线、操作面板的操作方法、故障诊断、维护检查、规格等 RS485通信卡安装说明书INR-SI47-0872到货时的检查、产品的安装方法因为资料在随时进行修改,使用时请获取最新版本的资料。
rs485标准RS485标准。
RS485是一种串行通信标准,常用于工业控制系统、建筑自动化和数据采集等领域。
它是一种多点通信标准,可以支持多达32个发送器和32个接收器的通信网络,因此在工业环境中得到了广泛的应用。
RS485标准采用差分信号传输,具有抗干扰能力强、传输距离远、传输速率高等优点,因此在工业控制领域备受青睐。
与RS232标准相比,RS485可以实现更远距离的通信,且可以支持更多的设备,因此在工业环境中更为常见。
在RS485标准中,通信的物理层采用了差分信号线路,这使得RS485具有很好的抗干扰能力。
差分信号传输可以有效地抵消外部干扰,保证数据传输的可靠性。
此外,RS485还采用了半双工通信模式,可以实现双向通信,但同一时刻只能进行单向数据传输。
这种特点使得RS485适用于需要频繁通信的场合。
RS485标准定义了通信协议和物理接口规范,确保了不同厂家生产的设备之间可以实现互联互通。
这种标准化的设计使得RS485成为工业控制领域的通信标准之一,为工业自动化系统的建设提供了便利。
在RS485标准中,通信速率可以达到10Mbps,这使得它可以满足工业控制系统对高速数据传输的需求。
同时,RS485还支持多主机系统,可以实现多个设备之间的通信和协调,使得工业控制系统更加灵活和高效。
总的来说,RS485标准作为一种通信标准,在工业控制系统中发挥着重要的作用。
它具有抗干扰能力强、传输距离远、传输速率高等优点,适用于工业环境中对通信质量和可靠性要求较高的场合。
同时,RS485标准的多点通信特性和支持多主机系统的能力,使得它可以满足工业控制系统对数据通信和协调的需求,为工业自动化系统的建设提供了有力的支持。
因此,了解和掌握RS485标准对于工业自动化领域的从业人员来说至关重要,只有充分理解其特点和应用场景,才能更好地应用RS485标准,提高工业控制系统的通信质量和可靠性,推动工业自动化技术的发展。
YK-01DG导轨式高精度隔离变送器一、用途YK-01D采用先进的电路模块集成技术组成转换器,可与不同的温度,压力,液位,流量,重量传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的RS485或RS232信号或电压电流信号。
可以与PC机,PLC等实现工控监测连接。
抗干扰能力强,远传不受其它设备影响。
输入、输出选择范围宽,准确度高,电源可选择,导轨安装便于检测与维护。
广泛用于各种对温度集中测量的监控系统中。
二、主要技术特点∙高精度、宽量程,高可靠性和稳定性,隔离与变送一体∙体积小巧、轻便,安装方便,可便携∙采用专有线路,线性好,传输距离长.∙抗干扰能力强解决现场干扰的难题∙标准DIN35导轨安装,装卸方便,适合密集安装三、技术参数1、测量范围:客户指定2、输出:0-10mA 0-20mA 4—20mA;0-5V,0-10V 1-5V 0-100mV3、精度:±0.2%FS,±0.5%FS4、供电:24VDC 12VDC 15VDC5、负载能力:≤300欧(电流输出),≥5K欧(电压输出)6、输入线阻:≤50欧7、外型:98×41×25mm本设备配有RS232或RS485接口,直接与计算机通讯,RS485标准通讯距离1.5km,可以挂接多个仪表。
RS232标准通讯距离15m,只能挂接一个仪表。
RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。
数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。
该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议,几乎能和所有的组态软件连接,可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件,省去了用户连接软件的烦恼。
在使用组态软件时,须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型,数据为整型16位,使用组态王寄存器从4001开始,别的组态软件有可能是从3001开始。
RS485总线[浏览次数:596次]
RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。
RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。
即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。
加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
有些RS-485
收发器修改输入阻抗以便允许将多达8倍以上的节点数连接到相同总线。
RS-485最常见的应用是在工业环境下可编程逻辑控制器内部之间的通信。
目录
∙RS-485总线标准
∙RS-485总线的理论
∙RS485总线布线规范
∙RS-485总线运用存在的问题
RS-485总线标准
∙RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号A,B两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。
由于传输线通常使用RIN≥12kΩ
2. 驱动器能输出±7V的共模电压
3.输入端的电容≤50pF
4. 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能
输出电压1.5V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关)
5.接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号"0";
(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信号"1")
因为RS-485的远距离、多节点(32个)以及传输线成本低的特性,使得EIA RS-485成为工业应用中数据传输的首选标准。
基于此,RS-485的自动化领域的
应用非常广泛,但是在实际工程中RS-485总线运用仍然存在着很多问题,影响了工程的质量,为工程施工带来了很多的不方便。
RS-485总线的理论
1.485总线必须要接地。
在很多技术文档中,都提到485总线必须要接
地,但是没有详细的提出如何接地。
严格的说,485总线必须要单点可靠接地。
单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点
接地适得其反。
可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏
蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干
扰。
2.485信号线可以和强电电源线一同走线。
在实际施工当中,由于走线都是通过管
线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。
由于原材料价格上涨,导
致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在
外面镀铜以蒙混客户。
具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,
如为白色,则是用合金以次充好。
合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜
丝,很容易在工程施工中造成问题。
线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。
4.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。
由于
485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。
如果
外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于
485信号的干扰缩到了最小。
同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。
5.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。
485布线规范是必须要手牵
手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连
接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。
很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。
如果由于现场的限制,必须
要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题,相关参考页面如下:485总线星型连接,485总线
树形拓扑结构。
RS485总线布线规范
1、阻抗不连续
信号在传输过程中如果遇到阻抗突变,信号在这个地方就会引起反射,这种信号反
射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。
消除这种反射的
方法,就是尽量保持传输线阻抗连续,实际工程中在电缆线的末端跨接一个与电缆
的特性阻抗同样大小的终端电阻的原理就是为了减小信号反射。
从理论上分析,在传输电缆的末端只要跨接了与电缆特性阻抗相匹配的终端电阻,就能有效的减少信号反射。
但是,在实现应用中,由于传输电缆的特性阻抗与
通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此或多或少
的信号反射还会存在。
信号反射对数据传输的影响,归根结底是因为反射信号触发
了接收器输入端的比较器,使接收器收到了错误的信号,导致CRC校验错误或整个数据帧错误。
这种情况是无法改变的,只有尽量去避免它。
2、RS-485接地问题
仅仅用一对双绞线将各个接口的A、B端连接起来,而不对RS-485通信链路的信号接地,在某些情况下也可以工作,但给系统埋下了隐患。
RS-485接口采用
差分方式传输信号并不需要对于某个参照点来检测信号系统,只需检测两线之间的
电位差就可以了。
但应该注意的是收发器只有在共模电压不超出一定范围(-7V至
+12V)的条件下才能正常工作。
当共模电压超出此范围,就会影响通信的可靠直
至损坏接口。
如图1所示,当发送器A向接收器B发送数据时,发送器A的输出
共模电压为VOS,由于两个系统具有各自独立的接地系统存在着地电位差VGPD,那么接收器输入端的共模电压就会达到VCM=VOS+VGPD。
RS-485标准规定
VOS≤3V,但VGPD可能会有很大幅度(十几伏甚至数十伏),并可能伴有强干
扰信号致使接收器共模输入VCM超出正常围,在信号线上产生干扰电流轻则影响
正常通信,重则损坏设备。
3、RS-485的总线结构及传输距离
RS-485支持半双工或全双工模式。
网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构不支持环形或星形网络,最好采用一条总线将各个节点串接起来。
从总线到每个节
点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
在
使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声
等影响所限制。
当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损
失为6dBV时,则电缆长度被限制在1200M。
实际上,在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。
当使用不同线径的电缆。
则取得的最大电缆长度是不相同的。
RS-485总线运用存在的问题。