6.2.4 Convertisseur
Pour connecter le réseau RS-485 à un ordinateur ou à
internet, il faut un convertisseur. Plusieurs modèles et
marques sont commercialisés pour convertir les signaux
comme suit :
a) RS485 vers RS232 (protocole transparent)
b) RS485 vers TCP/IP (protocole transparent)
c) Modbus RTU vers Modbus TCP
Dans le type c) ci-dessus, ordinateur-serveur envoie le
paquet Modbus TCP au convertisseur, qui effectue la
conversion en Modbus RTU et inversement. Les autres
types (a et b) sont conçus pour dialoguer en direct en
Modbus RTU.
6.2.5 Répéteur
Pour diviser un segment en plusieurs parties, il faut un
répéteur. C'est utile par exemple lorsqu'on veut séparer
deux parties d'un segment, ou lorsqu'il faut connecter
davantage de nœuds alors qu'un segment a déjà atteint
son nombre de nœuds maximum.
Il est également possible de scinder le réseau en différents
segments à son point de départ, en laissant suffisamment
de place pour des nœuds supplémentaires sur chaque
segment.
Un inconvénient du répéteur est qu'il crée un certain
ralentissement du trafic. Dans la plupart des cas, ce ralen-
tissement n'est toutefois pas important.
6.2.6 Borniers à vis pour câble réseau
Le câble réseau doit être connecté aux borniers à vis du
thermostat. Il est important de veiller à connecter chaque
conducteur sur la borne adéquate. Tous les nœuds
doivent être connectés avec la même polarité partout,
à savoir tous les conducteurs positifs sur 10, et tous les
conducteurs négatifs sur 11. Cela s'applique également
au serveur central. Sur certains nœuds, le marquage des
bornes est différent, par exemple D+ et D-. Dans le ther-
mostat, la borne 10 est positive et la borne 11, négative.
Sur tous les nœuds, un fil de terre doit également être
connecté sur la borne G0 (également appelée GND sur
certains borniers). Le câble de mise à la terre doit égale-
ment être connecté sur la terre, généralement à proximité
du serveur.
6.2.7 Câblage par paire torsadée
La communication RS485 peut s'effectuer via la plupart
des types de câbles, mais il est toujours recommandé
d'utiliser une paire torsadée pour pallier les interruptions ;
cela permet en outre d'utiliser des câbles plus longs.
Les câbles à paire torsadée réduisent les interférences en
provenance de l'environnement. Comme les conducteurs
qui composent un câble à paire torsadée s'approchent de
03/05/2021
Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.
la même manière de toutes les interférences dans tous
les sens, chaque interférences est supprimée au niveau
de l'émetteur-récepteur étant donné que les signaux des
conducteurs sont mesurés de manière différentielle.
Tous les signaux de données sont émis positivement dans
le câble A,
tandis que dans le câble B, ils sont émis en miroir. Lorsque
les deux signaux sont lus dans un nœud' les signaux qui
sont différents d'un câble à l'autre sont amplifiés, tandis
que les signaux similaires (par exemple toutes les pertur-
bations externes) sont amplifiés.
Bien que la communication RS485 s'effectue par un
double fil' un troisième conducteur à connecter entre
tous les nœuds est toujours requis. En effet, les nœuds
ont besoin d'être mis à la terre pour éviter les surtensions
susceptibles de se produire lorsque la tension d'alimen-
tation des différents nœuds vient de différents groupes
de fusibles, etc. Cela nécessite également que les nœuds
possèdent une isolation galvanique intégrée.
Le câble doit avoir une impédance caractéristique de 120
ohms et, dans la plupart des cas, ne doit pas être blindé.
À des débits plus importants et dans des environnements
exigeants tels que des installations industrielles, le recours
à des câbles blindés peut s'avérer nécessaire. Pour inté-
grer le troisième conducteur dans tous les nœuds, il est
possible d'opter pour un câble à 4 conducteurs doté de
deux paires torsadées distinctes. Il est également possible
d'utiliser un câble à 2 conducteurs avec câble de terre non
torsadé dans la paire.
6.2.8 Isolation galvanique
Grâce aux composants optiques spéciaux et au convertis-
seur DC/DC, le thermostat est galvaniquement isolé du
réseau, ce qui le protège des surtensions intempestives et
des connexions incorrectes.
6.2.9 Polarisation
Lorsque tous les nœuds du réseau sont « silencieux », et
niveau de signal devient indéfini étant donné que lors-
qu'un nœud est mis en mode réception, le réseau n'est
pas chargé du tout et aucune tension n'est ajoutée. Cela
signifie que l'ensemble du réseau se retrouve en principe
hors tension, et sensible aux perturbations extérieures. Le
niveau du signal est alors aux alentours de 0 V et risque de
« papillonner » au-dessus de 0,2 V et en dessous de 0 V,
ce que les nœuds interpréteraient comme des 1 et des 0.
Connectée au bus, une polarisation amène le signal zéro
à un niveau stable et empêche le signal d'atteindre le
niveau zéro.
6.2.10 Extrémité
Des extrémités peuvent être connectées pour éliminer les
interférences de réflexion sur le réseau. En principe, ce
n'est nécessaire que lorsque le débit dépasse 9600 bits/s.
LUNA d MB
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