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Für die RS485-Kommunikation wird welches Kabel verwendet? Welches Kabel wird für Ethernet-Kommunikation verwendet? Welches Kabel wird für die PROFIBUS-Kommunikation verwendet? Welches Kabel wird für den FF-Bus verwendet? Was ist der Unterschied zwischen der Struktur von Kabeln und herkömmlichen Computerkabeln? Wie werden Farben festgelegt?
1. Suche nach Antworten im Internet: Zunächst muss eine Impedanzanpassung (Z0=120Ω) gewährleistet werden, anschließend werden je nach konkreter Übertragungsgeschwindigkeit, Übertragungsreichweite, Verkabelungsumgebung und Verlegemethode verschiedene Modellvarianten ausgewählt. Viele Menschen nutzen Kabel mit Polyvinylchlorid-Isoliermaterialien wie RVVPS, RVVP, RVSP, KVVP usw., um digitale Signale zu übertragen – das ist falsch! Nach der Buchstabenbezeichnung: RVV – weiches Kabel mit Kupferleiter, Polyvinylchlorid-Isolierung und -Umhüllung, ohne Schirmung. RVVPS – Weicher Kabel mit Kupferleiter, Polyvinylchlorid-Isolierung und -Umhüllung sowie aus Kupferdraht gewebtem Gesamtschirm. RVSP–Kupferleiter mit Polyvinylchlorid-Isolierung, gewickelter Kupferdraht als Schirmung; ohne Isolierschicht. Es ist allgemein bekannt: Obwohl Polyvinylchlorid PVC preisgünstig ist, handelt es sich dennoch um ein Material mit hohem Dämpfungsvermögen. Zusätzlich werden bei Kabeln wie diesen nur Parameter wie Widerstand, Spannungstoleranz und Stromtragfähigkeit berücksichtigt. Wenn man daher die Gleichungen für Leitungen heranzieht, erfüllen diese Kabel nicht die Anforderungen der Kommunikation. Bei niedriger Geschwindigkeit und kurzen Entfernungen mag es funktionieren, doch bei hoher Geschwindigkeit, langen Strecken und mehreren Knoten ist es kaum geeignet. In solchen Fällen sollten Feldbusskabel mit Impedanzanpassung verwendet werden. Fieldbus-Kabel werden nach den Gleichungen der Übertragungsleitungen entworfen und sind Übertragungselemente mit Anforderungen an sekundäre Parameter wie charakteristische Impedanz und Dämpfungswerte. Der Einsatz von speziellen RS485-Buskabeln mit Impedanzanpassung und geringer Dämpfung trägt dazu bei, eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten. ※ Kabel der universellen Feldbuss-Serie – Es handelt sich um verdrahtete, abgeschirmte Kabel mit einer charakteristischen Impedanz von 120 Ω. Diese Kabel werden häufig in Bussen wie RS485/422 sowie CANBUS eingesetzt. Es gibt viele verschiedene Spezifikationen für diese Kabel. Bitte geben Sie an, unter welchen Bedingungen das Kabel verlegt werden soll, welche Übertragungsgeschwindigkeit erforderlich ist sowie welche maximale Übertragungsstrecke ohne Relais möglich ist. Auf dieser Grundlage können wir Ihnen das am besten geeignete Produkt empfehlen. Es wird in der Regel folgendes empfohlen: Ungeschirmte, verdrehte Kabel vom Typ STP-120Ω (für RS485 & CAN), ein Paar mit 20 AWG, Außendurchmesser des Kabels etwa 7,7 mm, blaue Isolierschicht. Eignet sich für Innenräume, Rohrleitungen und allgemeine Industrienumgebungen. Beim Gebrauch muss eine Seite der Abschirmung mit der Erde verbunden werden! Es handelt sich um einen nicht-geschützten, doppelt verdrillten, abgeschirmten Kabeltyp STP-120Ω (für RS485 & CAN). Jedes Paar des Kabels hat einen Querschnitt von 18 AWG. Der Außendurchmesser des Kabels beträgt etwa 8,2 mm; die Isolierschicht ist grau. Eignet sich für Innenräume, Rohrleitungen und allgemeine Industrienumgebungen. Beim Gebrauch muss eine Seite der Abschirmung mit Erde verbunden werden! Es handelt sich um einen geschirmten Twisted-Pair-Kabeltyp ASTP-120Ω (für RS485 & CAN); pro Paar gilt eine Leitungsstärke von 18 AWG. Der Außendurchmesser des Kabels beträgt etwa 12,3 mm; die Isolierschicht ist schwarz. Kann in Gebieten mit starken Störungen, häufigem Rattenbefall sowie Anforderungen an Blitz- und Explosionsschutz eingesetzt werden. Bei der Verwendung wird empfohlen, die beiden Enden der Verkleidungsschicht zu erden – sowie eines der Enden der innersten Abschirmungsschicht! Wechselrichter, Antriebskabel, Transformatoren sowie leistungsstarke Motoren verursachen oft niederfrequente Störungen. Solche Störungen können nicht durch Kabel mit einer Abschirmung aus hochleitfähigen Materialien beseitigt werden – auch nicht durch original importierte Kabel. Nur Abschirmungsschichten aus Materialien mit hoher Magnetleitfähigkeit (wie Stahlbändern oder Stahldrähten) können niedrigfrequente Störungen wirksam unterdrücken. Die am häufigsten verwendete Methode besteht darin, den Kabeln Stahlrohre umzulegen oder direkt gepanzerte Kabel aus Materialien mit hoher Magnetleitfähigkeit zu verwenden – ASTP-120Ω (für RS485 & CAN), ein Paar, 18 AWG, Außendurchmesser des Kabels etwa 12,3 mm. Kann in Gebieten mit starken Störungen, häufigem Rattenbefall sowie Anforderungen an Blitz- und Explosionsschutz eingesetzt werden. Beim Einsatz wird empfohlen, die beiden Enden der Verzögerungsschicht zu erden – ein Ende der innersten Abschirmung sollte ebenfalls geerdet werden! Bei einer Übertragungsstrecke von mehr als 300 Metern sollten Endwiderstände verwendet werden (in der Regel 120 Ω). 2. In der Praxis werden für 485-Verbindungen, die über kurze Entfernungen bei herkömmlichen Übertragungsgeschwindigkeiten und in Umgebungen ohne starke elektromagnetische Störungen eingesetzt werden, in der Regel gewöhnliche abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel verwendet. 3. PROFIBUS setzt sich aus drei kompatiblen Teilen zusammen, nämlich PROFIBUS‑DP, PROFIBUS‑PA und PROFIBUS-FMS. Dabei verwendet PROFIBUS‑DP/PROFIBUS-FMS die RS485-Übertragungstechnologie, wobei das Übertragungsmedium RS485-Kabel ist ; PROFIBUS‑PA verwendet die Übertragungstechnik IEC1158‑2, wobei als Übertragungsmedium abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel mit einer charakteristischen Impedanz von 100 Ω verwendet werden. Der PROFIBUS-DP-Kommunikationskabel sollte ein gesteuerter, geschirmter Twisted-Pair-Kabel mit einer Eigenschaftsimpedanz von 150 Ω sein. Bei einer Kommunikationsgeschwindigkeit von 12 Mbps beträgt die Übertragungsstrecke bis zu 90 Meter. Die physikalische Schicht von PROFIBUS—DP bleibt weiterhin RS485. In der Praxis erreichen die meisten Kommunikationsraten bei PROFIBUS—DP nicht solch hohe Werte, und die Übertragungsstrecke ist in der Regel weit größer als 90 Meter ; Daher erfüllen Kabel mit einer Eigenschaftsimpedanz von 120 Ω in den meisten Fällen die Anforderungen der PROFIBUS-DP-Kommunikation. 4. Der Foundation Fieldbus wird üblicherweise als FF-Feldbus bezeichnet. Er ist in zwei Ebenen unterteilt: H1 und H2. H1 verwendet eine Feldbuss-Physischschicht, die der IEC 61158‑2-Norm entspricht ; H2 verwendet hochgeschwindiges Ethernet als seine physische Schicht. Die wichtigsten elektrischen Eigenschaften der physischen Schicht des H1-Feldbusses sind wie folgt: Es wird eine bit-synchronisierte digitale Übertragungsmethode verwendet ; Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 31,25 kb/s ; Antriebsspannung 9–32 VDC ; Signalstrom ±9mA ; Kabeltyp: geschirmte Steckdosenleitungen ; Die Verkabelungstopologie kann linear, baumförmig, sternförmig oder konform sein ; Kabellänge kleiner oder gleich 1900 m (ohne Repeater) ; Länge der Verzweigungsleitungen: 30–120 m ; Anzahl der Anschlussgeräte beträgt maximal 32 (ohne Relais) ; Verfügbare Relais: weniger als oder gleich 4 Stück ; Zu den geltenden Explosionsschutzmethoden gehören unter anderem die intrinsisch sichere Explosionsschutzmethode. Der H1-Feldbus übernimmt über ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel die Stromversorgung mehrerer Feldgeräte sowie die bidirektionale digitale Kommunikation. Die mit dem Steuerungssystem verbundenen H1-Netzwerkkarten sind in der Regel nur für die bidirektionale Kommunikation mit den Feldgeräten zuständig. Die Stromversorgung der Busse muss hingegen durch spezielle FF-Verteiler gewährleistet werden. Der H1-Bus ist in Segmente unterteilt. Jede H1-Netzwerkkarte verfügt über zwei Ports; jeder Port ist mit einem Segment verbunden. Für jedes Segment ist außerdem ein FF-Verteiler erforderlich. An beiden Enden der Leitungsverbindung müssen außerdem jeweils ein Endwiderstand angebracht werden, um Echoeffekte von Hochfrequenzsignalen zu beseitigen. Eine kurze Auflistung einiger Erklärungen – ohne weitere Erläuterungen. Man kann sie einfach mal durchsehen; vielleicht findet man so etwas Nützliches.
Ich habe schon viel gelernt, verstehe die Buskabel aber immer noch nicht ganz – ich muss in Zukunft noch mehr lernen*. Die heutigen Unternehmen verwenden hauptsächlich noch die traditionelle Methode zur Signalübertragung, nämlich Steuerkabel.
RS485-Kabel gibt es mit 2 und 4 Adern, es gibt auch verschiedene Querschnitte sowie Varianten mit Abschirmung und Panzerung
Wir sind das spezialisierte Unternehmen Shanghai Cablespecial Cable, das spezielle Kabel herstellt. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der RS485-Kommunikationskabel: In Anwendungen wie der Steuerung von Motoren und anderen Geräten weist die RS485-Technologie Vorteile wie Immunität gegen Störungen, einen breiten Common-Mode-Bereich, eine angemessene Datenübertragungsgeschwindigkeit sowie die Möglichkeit der Mehrpunktübertragung auf. Deshalb wird sie in der Branche weit verbreitet eingesetzt. Auch in anderen Anwendungsbereichen wird diese Kommunikationstechnologie aufgrund der Vorteile von RS-485 eingesetzt. Dazu gehören Prozesssteuerungsnetze, Industrieautomatisierung, Fernsteuerung, Gebäudeautomatisierung sowie Sicherheitssysteme. Da in diesen Anwendungsgebieten eine stabile Datenübertragung über beträchtliche Entfernungen erforderlich ist, werden dort alle RS-485-Technologien verwendet. In Anwendungen der Industrieautomatisierung muss bei der Gestaltung der Kommunikationswege des Controllers auf Sicherheit und Zuverlässigkeit geachtet werden, da das Motorsteuerungssystem einen mechanischen Bremser enthält, der hohe elektrische Störungen verursachen kann und außerdem hohe Ströme aufweist. Kabel vom Typ RS485 eignen sich sowohl für die Übertragung von Audiosignalen als auch für die Übertragung von Signalen im Eisenbahnwesen. Sie weisen eine hervorragende Störfestigkeit auf. Es ist möglich, sie entweder einzeln zu verwenden oder mehrere Paare gleichzeitig. Die Übertragung mehrerer Signale funktioniert besonders gut. Zudem können sie teilweise auch zur Übertragung von Energie verwendet werden. Das Einsatzspektrum sowie die Struktur der Kabel für den Eisenbahnverkehr. Für RS-485-Kommunikationskabel reicht in der Regel bereits Verdrahtung mit Twisted Pair aus, doch in anspruchsvolleren Umgebungen kann ein mit Schirm versehenes Twisted-Pair-Kabel verwendet werden. Die maximale Übertragungsstrecke von RS485-Kabeln kann bis zu 1200 Meter betragen, doch in der Praxis variiert die tatsächliche Übertragungsstrecke je nach den Übertragungseigenschaften des Chips sowie des Kabels.