Clasificación de potencia de la resistencia de terminación RS485

Por lo que sé, rs485 especifica un voltaje de modo común de bus de: -7V a +12V

la resistencia de terminación es de 120 ohmios, usando VxV/R, produce una alta potencia nominal para la resistencia, ciertamente más de 1w. (12x12/120 =1.2w)

Sin embargo, al observar muchos productos y placas de evaluación, veo que usan resistencias 0805 que son solo de aproximadamente 0.25w. Sin embargo, podrían ser del tipo resistente al pulso.

Que me estoy perdiendo aqui ? la única explicación que se me ocurrió es que la potencia nominal continua de esta resistencia es mucho más baja (por lo que mi cálculo es incorrecto), ya que hay una interrupción entre los bytes transmitidos.

Pero en este caso ¿qué pasa si la transmisión es continua?

RS485 tiene +/-2.5V (5vpp_max), no 12V. El modo común no importa, solo el diferencial ya que existe la resistencia,
@MarkoBuršič, ¿puede proporcionar una referencia de que el voltaje diferencial es solo +/- 2.5v?
Todos estos cálculos son para el funcionamiento normal. ¿Qué pasa con las clasificaciones de resistencia para acomodar cortocircuitos a líneas eléctricas en, por ejemplo, sistemas de 24 V?

Respuestas (2)

Sospecho que la respuesta está en negrita en la primera línea de su pregunta. La resistencia está entre las líneas de datos, pero el voltaje diferencial es de solo unos pocos voltios: el voltaje de modo común puede ser cualquier cosa, pero no causará un aumento en el potencial a través de las resistencias de terminación.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Figura 1. Extracto del estándar TIA/EIA-485-A de Linear .

La tabla anterior dice que el límite es de ±5 V. Al volver a ejecutar el cálculo, se obtiene PAG = V 2 R = 5 2 120 = 0.208   W máx.

La resistencia de 0,25 W debería estar bien.

gracias, eso tiene sentido ahora, parece que metí la pata en la definición sobre el voltaje de modo común. que es el voltaje de una de las líneas (A o B) con respecto a GND.
en realidad mirando SLLA070D de TI, sección 2.1.1, RS-422 permite un voltaje diferencial de salida del transmisor de hasta 10 V. Por otro lado, el receptor debe operar con un voltaje de entrada diferencial máximo de 12V (tabla 1 - nota 1). También verifiqué una copia escaneada en línea del estándar TIA/EIA-422-B (MAYO 1994) y confirma las declaraciones de TI. Tecnología lineal. por otro lado, ni siquiera se molestó en hacer referencia a la tabla que mencionó.
¡Ah, pero la pregunta es sobre RS485! (No sé mucho más al respecto).

La tabla de @Transistor dice +/- 1,5 V mín. cargado y +/- 5 V máx. descargado, por lo que con 120 ohmios, la potencia real será ligeramente menor dependiendo de la ESR del controlador, que tiende a rondar los 25 ohmios para la tecnología de 3,3 V y un poco más hasta ~50 ohmios para tecnología de 5V, por lo que el V O D el diferencial será inferior a 5 V o 0,2 W, lo que "puede" seguir estando bien.

Pero, ¿qué tan caliente puede calentarse la resistencia?

Las clasificaciones máximas de abs ~ 150'C dependen de p/n. con reducción de potencia después de 70'C es común para SMD. o un aumento de temperatura de 80 ºC por encima de 70 ºC para dar como resultado una calificación de 0 W a 150 ºC

Entonces, ¿cómo se estima el aumento de temperatura?

Usando la pendiente de temperatura de la especificación R, [-'C/W], la clasificación de potencia máxima cae con el aumento de la temperatura ambiente. Esto es lo mismo que una temperatura ambiente fija y una temperatura de chip ascendente con clasificación de potencia Máxima/Usada. Luego, debe conocer el ambiente interior en el diseño del empaque y las especificaciones ambientales.

Entonces, si se usa un chip SMD clasificado para 0.25 Wmax y 0.2W, esto da como resultado un 80% de aumento de 80°C o > 25+64°C = 89°C a temperatura ambiente.

En general, los criterios de diseño del sistema limitan el punto caliente de un componente a 85 °C a 25 °C, lo que aún puede quemar los dedos de manera marginal.

Sin embargo, cuando se utiliza la tecnología de 3,3 V, la disipación de potencia en el terminador es Vod_max=Vcc, por lo que Pd=9/120 W, por lo que la tecnología de 3,3 V es más fría que la tecnología de 5 V con un SMD pequeño con una impedancia de fuente más baja y un margen adecuado.