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LED 디스플레이의 신호 전송 안정성을 해결하는 방법은 무엇입니까? 신호 문제로 인해 실행중인 LED 디스플레이가 갑자기 어렵게 보입니다. 중요한 개회식에 있다면, 손실은 돌이킬 수 없습니다. 신호 전송의 신뢰성과 안정성을 실현하는 방법은 엔지니어가 해결해야 할 주요 문제가되었습니다. 전송 프로세스에서는 거리가 증가함에 따라 신호가 약화되므로 전송 매체의 선택이 특히 중요합니다.
1. LED 디스플레이 신호의 감쇠 : 전송에 어떤 매체가 사용 되더라도 전송 프로세스 중에 신호가 감쇠한다는 것을 이해하는 것은 어렵지 않습니다. RS-485 변속기 케이블을 여러 저항기, 인덕터 및 커패시터로 구성된 동등한 회로로 간주 할 수 있습니다. 와이어의 저항은 신호에 거의 영향을 미치지 않으며 무시할 수 있습니다. 케이블의 분산 된 커패시턴스 C는 주로 꼬인 쌍의 두 개의 평행 와이어에 의해 야기됩니다. 신호의 손실은 주로 분산 된 커패시턴스 및 분산 인덕턴스로 구성된 LC 저역 통과 필터로 인한 것입니다. 통신 보드 속도가 높을수록 신호 감쇠가 커집니다. 따라서 전송 된 데이터의 양이 크지 않고 전송 속도 요구 사항이 그리 높지 않은 경우 일반적으로 9600 bps의 보드 속도를 선택합니다.
2. LED 디스플레이 화면의 통신 라인에서 신호 반사 : 신호 감쇠 외에도 신호 전송에 영향을 미치는 또 다른 요인은 신호 반사입니다. 임피던스 불일치 및 임피던스 불연속성은 버스의 신호 반사를 일으키는 두 가지 주요 이유입니다. 이유 1 : 임피던스 불일치. 임피던스 불일치는 주로 485 칩과 통신 라인 간의 임피던스 불일치입니다. 반사의 이유는 통신 라인이 유휴 상태 일 때 전체 통신 라인의 신호가 엉망이되기 때문입니다. 이러한 종류의 반사 신호가 485 칩의 입력에서 비교기를 트리거하면 오류 신호가 발생합니다. 우리의 일반적인 해결책은 버스의 A와 B 라인에 특정 저항의 바이어스 저항을 추가하고 별도로 높이와 낮게 당겨 예측할 수없는 지저분한 신호가 없도록하는 것입니다. 두 번째 이유는 임피던스가 불연속적이기 때문에, 이는 한 매체에서 다른 매체로 들어가는 빛으로 인한 반사와 유사하기 때문입니다. 전송 라인의 끝에서 신호는 갑자기 작은 케이블 임피던스를 만나고 신호는이 장소에서 반사를 유발합니다. 이 반사를 제거하기 위해 일반적으로 사용되는 방법은 케이블 끝에서 케이블의 특성 임피던스와 동일한 크기의 터미널 저항을 연결하여 케이블의 임피던스를 연속적으로 만드는 것입니다. 케이블의 신호 전송은 양방향이므로 동일한 크기의 터미널 저항이 통신 케이블의 다른 쪽 끝에 연결되어야합니다.
3. 버스 변속기 기능에 대한 LED 디스플레이 화면의 분산 된 커패시턴스의 영향 : 변속기 케이블은 일반적으로 꼬인 쌍이며, 커패시턴스는 꼬인 쌍의 두 평행 와이어 사이에서 발생합니다. 케이블과지면 사이에는 유사하게 작은 정전 용량이 있습니다. 버스에서 전송 된 신호는 많은 “ 1 ″으로 구성되므로; 및 “ 0 ″ 비트,와 같은 특수 바이트를 만나면 비트 0×01, 레벨 “ 0 ″ 분산 된 커패시턴스가 충전 시간을 충족시킵니다. 전력이 “ 1 ″의 전력이있을 때; 갑자기 커패시터에 의해 축적 된 전하는 짧은 시간에 배출 될 수 없어 신호 비트의 변형을 일으킨 다음 전체 데이터 전송의 품질에 영향을 미칩니다.
4. LED 디스플레이 화면을위한 간단하고 신뢰할 수있는 통신 프로토콜 : 통신 거리가 짧고 응용 프로그램 환경이 덜 방해되면 프로젝트의 모든 기능을 완료하기 위해 간단한 일방 통신 만 필요하지만 대부분의 응용 프로그램 환경은 그렇지 않습니다. 큰 뜻. 프로젝트의 초기 단계에서는 배선이 전문적인지 (예 : 신호 라인과 전원 라인 사이의 특정 거리를 유지하는 등), 통신 거리의 불확실성, 통신 라인 주변의 교란 정도, 통신 라인이 트위스트 페어 차폐 와이어를 사용하는지 등의 통신 라인 주변의 교란 정도 등이 요약되어 있습니다. 이 요소는 모두 시스템을위한 것입니다. 정상적인 의사 소통은 큰 영향을 미칩니다. 따라서 완전한 통신 프로토콜을 작성하는 것이 특히 중요합니다.
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