¿Conexión del escudo Db9? en campana de plastico!

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En mi trabajo hay una red de dispositivos idénticos, cada uno de los cuales controla unas 50 unidades de luz de orientación de ubicación. Estos dispositivos o controladores están conectados entre sí y luego a un servidor / computadora principal a través de Rs485. Los módulos Light están unidos entre sí en serie a través de un bus / riel y al único zócalo de salida de 12 V del PCB controlador. Estoy investigando el mal funcionamiento regular de estas luces (las luces se atascan), y se sugirió que hay interferencia con otros cables de maquinaria de alta potencia o cables de internet que confunden el sistema o los módulos de luces. Cuando las luces se atascan o se congelan, es necesario desconectarlas de la placa para volver a trabajar, o cuando esto no ayuda, todas las luces necesitan desconectar una de la barandilla del autobús hasta que se encuentre una luz defectuosa y el sistema vuelva al funcionamiento normal. Por lo que parece, los módulos de luz fallan después de un cierto tiempo o una cierta cantidad de corriente de interferencia. La interferencia es posible en el RS485 ya que se ejecuta con cargas de otros cables a la ubicación de los controladores, pero no es probable que en el bus de 12 v, creo. El RS485 tiene un protector, pero no está conectado a ningún punto, ya que todos los conectores son de plástico y el protector tampoco está conectado a ninguna clavija. ¿Sería una posible solución para reemplazar la cubierta metálica en al menos un extremo? También se sugieren algunos en el hilo diferente que el blindaje debe conectar a tierra de señal, ya que normalmente está conectado a la toma de tierra a través del enchufe del dispositivo. ¿Es por eso que todos estos conectores son de plástico? ¿Y la persona que instaló no sabía que tenía que conectar el escudo a pin5? Cualquier ayuda sería apreciada!

Editar: La matriz de módulos de luz en la barra de bus está en conexión paralela, no en serie.

El escudo de RS485 parece tener continuidad a tierra simplemente no conectado en las carcasas db9 ... aunque todavía no he comprobado cada conector. Signal Grnd tiene continuidad para PE y partes extrañas de riel. Cuando las cosas salen mal, no todos los controladores y sus matrices de luces se ven afectados. El riel / bus es alimentado por el controlador (26.6V) que a su vez es alimentado por la red.

    
pregunta Peter Kovacs

3 respuestas

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Aunque RS-485 es una interfaz robusta, puede ponerse de rodillas con problemas de modo común. La distancia física entre nodos y el hecho de no tener una base realmente sólida que une a todos los nodos empeorará esto.

La mayoría de los chips de interfaz RS-485 que utilizo pueden manejar el voltaje en modo común en el rango de -7 a +12 voltios.

Si tiene una situación en la que algunos nodos pueden experimentar transitorios que excedan ese rango, tendrá problemas.

La forma más fácil de lidiar con esto es instalar aisladores en la red RS-485 donde sea necesario. El reto radica en identificar esos lugares.

Uno de los proyectos que realicé hace muchos años fue proporcionar aislamiento en cada nodo esclavo. La red era un esquema de cadena de margaritas con terminación al final.

El sistema funcionó bien en un entorno muy ruidoso.

    
respondido por el Dwayne Reid
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De donde sea que venga su problema, tiene dos soluciones obvias, reducir la fuente de egreso ofensiva con amortiguadores o mejorar la inmunidad de la llamada señal diferencial balanceada y protegida.

La forma en que se realiza esto depende completamente de sus habilidades de prueba analítica para definir los niveles de amenaza anteriores.

Haría esto con sondas actuales de 50MHz y sondas FET de 200MHz. Lo que tiene puede diferir, pero aún puede hacerse con ingenio, como conectar escudos no terminados con 50 ohmios y medir la caída de voltaje con 2 sondas perfectamente equilibradas que se alinean en modo A-B. (no se permite la presilla gnd de la sonda con la presilla extraída con pin y amp; barriles de la sonda gnd expuesta solamente) Luego, para el medidor de corriente, use la sonda 10M con la punta cortada usando el cable de la pinza gnd como un lazo alrededor del cable y luego estimule un posible evento de impulso. Luego mida la diferencia. el voltaje en cada extremo y mida la amplitud y la fluctuación de borde para las violaciones al área de operación segura desde el rango de entrada CM.

Una vez que determine la fuente de egreso e ingreso y mida exactamente su nivel, la solución es fácil. Si no puedes esperar a un evento. Cree uno con arcos de perforación manual en un cable de extensión paralelo. Descargue 100V en un < 1 microsegundos en un cable de bucle desde una tapa E 1EF ultrabaja cargada. Eso dará de forma segura transitoria de 1GV / s en una antena de 1 m que abarcará el espectro a unos pocos cientos de MHz.

Eso es todo lo que tengo que decir por ahora.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
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Pensé que sería bueno darle una actualización a usted que trató de ayudar. Como mencioné, se me sugirió que la ubicación sufriera problemas de interferencia. Resulta que nadie investigó la fuente de alimentación, que funciona con su tolerancia superior todo el tiempo (27 V CC en lugar de 24). Esto se debe a que todos los productos fabricados en Europa esperan 230 V AV y algunas variaciones, pero en el Reino Unido hay 240 disponibles constantemente. Esto, combinado con la constante baja temperatura en la ubicación, debería, creo, ejercer suficiente presión sobre los módulos de luz para fallar a una velocidad acelerada. Bajamos el voltaje temporalmente al instalar un resistor bobinado en serie con el transformador de entrada y hasta ahora no hay problemas. Si este sigue siendo el caso, estudiaremos la actualización a un SMPS regulado.

    
respondido por el Peter Kovacs

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