RS-485自收发电路的参考设计

最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:RS-485  自收发电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

 RS-485标准在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离是非常有必要的。

  ADM2483是一款集成了信号通道隔离和RS-485收发器的芯片。以单芯片实现了对RS-485接口的隔离,电路连接简单,设计方便,性能上远高于繁琐的光耦隔离485电路设计。在某些系统应用中,由于I/O口数量有限,因此我们希望半双工的RS-485收发器能够实现自收发功能,以节省用于控制RE与DE的两路I/O端口。目前,实现这一功能的主流方案是采用74HC14芯片。下面,我们采用74HC14与ADM2483实现RS-485接口的信号隔离自收发设计。

  硬件电路

  隔离RS-485接口电路

  之前我们经常采用的485接口隔离电路是利用三个光耦隔离收发及控制信号,加上485收发器共需要4片IC,且采用光耦隔离需要限流及输出上拉电阻,必要时还会使用三极管驱动。设计电路繁琐,耗费时间长,如果没有之前使用光耦的经验,那么在选用光耦限流及输出上拉电阻方面会耗费很多不必要的时间;且光耦的输出信号上升时间较长,在与数字I/O端口相接时,需另加施密特整形才能保证信号的波形符合标准,如在FPGA、DSP等系统中的应用。

  ADM2483是内部集成了磁隔离通道和485收发器的芯片,内部集成的磁隔离通道原理与光耦不同,在输入输出端分别有编码解码电路和施密特整形电路,确保了输出波形的质量。且磁隔离功耗仅为光耦的1/10,传输延时为ns级,从直流到高速信号的传输都具有超越光耦的性能优势。内部集成的低功耗485收发器,信号传输速率可达500Kbps,后端总线可支持挂载256个节点。具有真失效保护、电源监控以及热关断功能。

  要实现隔离RS-485接口的电路设计只需在ADM2483的电源与地之间接一个104的去耦电容即可。当然,DC-DC隔离电源是必不可少的。其电路连接如下图:

  

  RS-485标准在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离是非常有必要的。

  ADM2483是一款集成了信号通道隔离和RS-485收发器的芯片。以单芯片实现了对RS-485接口的隔离,电路连接简单,设计方便,性能上远高于繁琐的光耦隔离485电路设计。在某些系统应用中,由于I/O口数量有限,因此我们希望半双工的RS-485收发器能够实现自收发功能,以节省用于控制RE与DE的两路I/O端口。目前,实现这一功能的主流方案是采用74HC14芯片。下面,我们采用74HC14与ADM2483实现RS-485接口的信号隔离自收发设计。

  硬件电路

  隔离RS-485接口电路

  之前我们经常采用的485接口隔离电路是利用三个光耦隔离收发及控制信号,加上485收发器共需要4片IC,且采用光耦隔离需要限流及输出上拉电阻,必要时还会使用三极管驱动。设计电路繁琐,耗费时间长,如果没有之前使用光耦的经验,那么在选用光耦限流及输出上拉电阻方面会耗费很多不必要的时间;且光耦的输出信号上升时间较长,在与数字I/O端口相接时,需另加施密特整形才能保证信号的波形符合标准,如在FPGA、DSP等系统中的应用。

  ADM2483是内部集成了磁隔离通道和485收发器的芯片,内部集成的磁隔离通道原理与光耦不同,在输入输出端分别有编码解码电路和施密特整形电路,确保了输出波形的质量。且磁隔离功耗仅为光耦的1/10,传输延时为ns级,从直流到高速信号的传输都具有超越光耦的性能优势。内部集成的低功耗485收发器,信号传输速率可达500Kbps,后端总线可支持挂载256个节点。具有真失效保护、电源监控以及热关断功能。

  要实现隔离RS-485接口的电路设计只需在ADM2483的电源与地之间接一个104的去耦电容即可。当然,DC-DC隔离电源是必不可少的。其电路连接如下图:

  

  信号自收发电路

  信号自收发电路我们采用74HC14芯片,利用它的施密特波形翻转性能来控制RE、DE引脚,以实现信号的自收发。其电路连接如下图:

  

  如图所示,MCU的发送信号经过施密特触发器反向后输给DE和RE脚,发送数据引脚TxD接地。

  当有高电平信号发送时,经反向变为低电平信号,DE/RE引脚输入为低电平,使发送驱动器禁止,总线为高阻状态,此时由A、B总线上的上拉电阻产生高电平输出。

  当有低电平信号发送时,经反向变为高电平信号,DE/RE引脚输入为高电平,使发送驱动器工作,由于TxD引脚端接地,为低电平,这样就将低电平发送至总线。

  本参考设计仅为实现RS-485接口的自收发功能,在实际应用中,应根据使用情况作出相应的修改。此收发电路也有不足之处,当在连续发送高电平时,ADM2483的DE/RE引脚处于接收状态,所以,此时的发送端和接收端都处于接收状态,这时的总线是空闲状态,是允许各节点发送数据的,因此一般在主从式的网络结构中采用此方法。

  在网络上也有不同的几种实现RS-485收发器自收发的方案,分别有以下几种:

  利用三极管反向原理实现

  电路如下图:

  

  当不发送数据时,TxD信号为高电平,经V1反向后使ADM2483处于接收状态。

  当发送数据时,TxD为高时,经V1反向,使发送驱动器禁止,总线为高阻状态,此时由A、B总线上的上拉电阻产生高电平输出。TxD为低时,经V1反向,使发送驱动器工作,由于TxD引脚端接地,为低电平,这样就将低电平发送至总线。

  采用这种电路时,需要程序保证不同时进行接收和发送的操作。

  利用555定时器,其原理于以上电路类似,电路图如下:

  

  555定时器为边沿触发,当TxD发送高电平时,555定时器OUT引脚输出低电平,当TxD发送低电平时,555定时器OUT引脚输出高电平,当TxD转为高电平时,OUT引脚输出的高电平状态会延迟一会再转入低电平,以确保发送数据的正确性。

  采用74HC14和RC电路实现,此电路是对单纯使用74HC14实现自收发电路的改进,增加了RC充放电电路,减少总线处于空闲状态的时间,电路如下图:

  

  当TxD信号为高电平,则通过电阻为电容充电,其充电时间为T,该时间应设置为串口发送一个字节所需要的时间,由R,C参数来确定。当电容充满后,则DE/RE为低电平,使ADM2483处于接收状态。

  在发送数据时,TxD起始位产生第一个下降沿,使电容经过二极管进行快速放电,使DE/RE很快变为高电平,ADM2483处于发送状态。在发送过程中, 当TxD变成高电平时,电容通过电阻缓慢充电,使DE/RE仍然保持在发送状态,可有效吸收总线上的反射信号。当RC充电结束,使DE/RE转入接受状态时, 总线上的上拉、下拉电阻将维持TxD高电平的发送状态,直至整个bit发送结束。

  当数据发送完毕以后,TxD变为高电平,RC又开始充电,即经T时间后,ADM2483又转换为接收状态。

  声明

  以上所有电路均为参考电路,为电路设计者提供思路,在实际使用中请再次验证,以确保电路的稳定及不会对系统造成破坏。对于电路损坏造成的损失,概不负责。

关键字:RS-485  自收发电路 编辑:冰封 引用地址:RS-485自收发电路的参考设计

上一篇:低功耗通用语音处理平台的设计实现
下一篇:逻辑电平转换技术的发展动态

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11

RS-485总线的理论与实践
    摘要: 阐述了RS-485总线规范,描述了影响RS-485总线通信速率和通信可靠性的三个因素,同时提出了相应的解决方法并讨论了总线负载能力和传输距离之间的具体关系。     关键词: RS-485 现场总线 信号衰减 信号反射 当前自动控制系统中常用的网络,如现场总线CAN、Profibus、INTERBUS-S以及ARCNet的物理层都是基于RS-485的总线进行总结和研究。 1 EIA RS-485标准 在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。
[应用]
RS-232至RS-485RS-422接口的智能转换器
随着计算机在工业的广泛应用,控制局域网络也深入应用到各行各业之中。现行的诸多控制系统,若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求,因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元,它既需要外部输入一些必要的信息,同时,也需要向外部输出自身的运行参数和状态。所有这些,都要求我们采用控制网络技术,将众多设备有机地连成一体,以保证整个系统安全可靠地运行。     目前,在我国应用的现场总线中,RS-485RS-422使用最为普遍。当用户要将基于标准的RS-232接口设备,如PC机,连接至由RS-485RS-422构成的通讯网络时,则必须作RS-232和RS-485RS-422之间的电平转换。传统的做法是在设备内扩展一个通讯适
[嵌入式]
TI推出支持最快自动极性校正的 RS-485 收发
低功耗收发器提高电表及工业应用可靠性 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持最快自动总线极性校正时间的低功耗半双工 RS-485 收发器。在电表网络、DMX512 网络、工业自动化、HVAC 系统以及过程控制等众多工业应用中,容易错误连接线路,导致系统故障。对大型网络而言,没有及时纠正错误接线,就会导致生产延误,造成无任何意义的收入损失。热插拔时,SN65HVD888 可提供比同类竞争产品快 80% 的抗串线性,可在总线空载 76 毫秒内检测并纠正总线极性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/sn65hvd888-pr-cn 。 SN65HVD888 采用标准 8 引脚 SOIC 封装,
[模拟电子]
在DMX512照明应用中使用隔离式RS-485
  简介   西方剧院艺术大约开始于公元前500年的希腊。露天剧院以太阳光作为主要光源,但经常会加入灯笼来表示夜间场景。如今,这些早期灯光应用已发展成为更复杂的系统。   DAC传递函数   图1显示一个理想的DAC传递函数,它是一条斜线,y=mx+b。数字输入位于x轴,模拟输出位于y轴。   现代照明设备包括调光器、闪光灯、电脑灯、彩灯和投射灯(gobo)。常常需要利用DMX512通信协议,远距离(最远可达4000英尺)控制这些照明系统。   什么是DMX512?   DMX512是由娱乐服务与技术协会(ESTA)制定的一种标准,描述控制器与受控照明设备和附属设备(包括调光器和相关设备)之间的数字数
[嵌入式]
RS-485网络在数控机床联网中应用
  RS-485在电力系统及工业自动化中有广泛的应用,木文介绍通过RS-485网络实现数控机床联网方式,木方法也可为电力系统自动化设备的串行通信网络的设计提供参考。 1 数控机床联网系统组成结构   数控机床联网系统采用一台控制卞机(计算机)与几台不同的数控机床,通过RS-485网络形成卞从型网络结构。控制卞机根据不同的任务安排,把数据传输到相应的数控机床,同时控制卞机根据数控机床的请求状态,把数控机床的数据采集到计算机中。因大多数的计算机和数控机床都只有RS-232串口,须设计RS-232/RS-485接口转换电路,把计算机和数控机床的RS-232通信信号转换成RS-485信号。这样,计算机和多台数控机床就通过RS-48
[嵌入式]
浅谈RS-485通信卡及其应用
  本文介绍了RS-485通信卡方式的特点、使用方法以及在实际中求用VB5编程实现微机与单片机通信的方法和应注意的问题。   在工业控制领域,数据采集与传输是经常性的工作,RS-485协议通信由于采用差分方式接收,对共模干扰抑制能力强,故广泛应用于工业控制领域。   实现RS-485通信的两种方法   智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS48
[嵌入式]
适合智能电表的内置ESD保护RS-485芯片
  传统机械式电表只能记录所消耗的累积用电量,但对于电源实际消耗状况却不得而知。相比之下,智能电表还可以记录每个用户的月度用电量、功率因数及分时用电量等信息。将这些信息统一收集到用电信息采集系统集中器中,实时传送给电力部门,便能使其对电力负荷进行分析预测和平衡管理调配,使电力部门不会因输出多余电力而造成能源损失。其中智能电表与电力部门之间的通信网络便是智能电网,智能电网二次系统由智能电表和集中器等设备组成。目前可供选择的通信接口包括ZigBee、电力线载波(PLC)、以太网以及RS-485网络等,其中RS485网络因其架设成本低、整体安装简便,而被作为智能电表必备的标准接口。RS-485通信线因为一般架设在室外或沿电缆线进行铺设,
[嵌入式]
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。MAX14840E具有对称的失效保护接收器输入和较高的(170mV)接收器滞回电压,可有效改善高速、长距离电缆传输应用中的噪声抑制及信号恢复性能。MAX14841E具有真正的失效保护接收器输入,当输入端发生短路或开路故障时确保接收器输出逻辑高电平。这些特性与收发器的高可靠性相结合,使MAX14840E/MAX14841E理想用于嘈杂的电机控制应用。 MAX14840E/MAX14841E采用低电源电压(3.3V)供电,具有业内可靠性最高的ESD保护架构(±35kV,人体
[网络通信]
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工<font color='red'>RS-485</font><font color='red'>收发</font>器
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved