Los dispositivos Dyacon utilizan una conexión eléctrica de dos cables (semidúplex).
El puerto Modbus es un puerto esclavo que puede ser conectado a un Modbus Host o Máster.
Pin 1 – RS-485 RX/TX+ (A)
Pin 2 – RS485 RX/TX- (B)
Cuando conectamos el sensor a un máster de 4 cables, instale un cable para pasar corriente entre
el RX+ y TX+ así como entre el RX- y el TX-. El dispositivo Máster puede tener configurado la
opción para operar en modo semidúplex. Consulte las instrucciones de su equipo para
configuraciones semidúplex y dúplex.
Modbus Master
RX+
TX+
RX-
TX-
Las redes RS-485 (EIA-485) requieren una resistencia de terminación de 120Ω. Una resistencia
de terminación no se utiliza con los sensores Dyacon. Dependiendo del bus, una resistencia de
terminación puede ser necesaria. Resistencias de polarización adicionales también pueden ser
necesarias.
El Modbus se basa en una bus de datos bidireccional RS-485. Ya que el bus es bidireccional, en
cualquier momento que el maestro o el esclavo no están controlando el bus, el bus flota. Si el
bus tiene resistencias de terminación en él (como debería) las dos líneas estarán al mismo voltaje
si otro dispositivo no está transmitiendo. Mientras que el dispositivo Dyacon utiliza el sistema
completo a prueba de fallas (Abierto, corto, terminado/flotante) con los transmisores RS-485,
este no es el caso con todo el equipo. Algunos transmisores necesitan un bias en las líneas RS-
485 para prevenir al bus de ser interpretado por estar activo mientras flota. Esto puede ser
incluso más importante en un ambiente ruidoso.
Lo siguiente puede ser un sesgo común y un circuito de terminación. Mientras que este circuito
funciona bien en la mayoría de las situaciones ajustar las resistencias puede ser necesario
dependiendo de la configuración del bus, otras terminaciones en el bus y el voltaje operativo.
R1 Ω
R1 Ω
120 Ω
120 Ω
680 Ω
680 Ω
+V
+V
RX/TX+
RX/TX+
RX/TX-
RX/TX-
GND
GND
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CM-1
RX/TX+
RX/TX-
+V
+V
R1 Value
R1 Value
5 V
5 V
680 Ω
680 Ω
12 V
12 V
1.3 kΩ
1.3 kΩ
24 V
24 V
2.7 kΩ
2.7 kΩ