rs485芯片介绍及典型应用电路

发布者:温馨的家庭最新更新时间:2016-12-04 来源: eefocus关键字:rs485芯片  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

一、rs485基本知识

rs-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于rs-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。rs-485接口在不同的使用场合,对芯片的要求和使用方法也有所不同。使用者在芯片的选型和电路的设计上应考虑哪些因素,由于某些芯片的固有特性,通信中有些故障甚至还需要在软件上作相应调整,如此等等。希望本文对解决rs-485接口的某些常见问题有所帮助。

1rs-485接口标准

传输方式:差分

传输介质:双绞线

标准节点数:32

最远通信距离:1200m 共模电压最大、最小值:+12v;-7v

差分输入范围:-7v~+12v

接收器输入灵敏度:±200mv

接收器输入阻抗:≥12kω

2 节点数及半双工和全双工通信

2.1 节点数

所谓节点数,即每个rs-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准rs-485负载。根据规定,标准rs-485接口的输入阻抗为≥12kω,相应的标准驱动节点数为32。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kω)、1/4负载(≥48kω)甚至1/8负载(≥96kω),相应的节点数可增加到64、128和256。表1为一些常见芯片的节点数。

表1

节点数 型 号

32sn75176,sn75276,sn75179,sn75180,max485,max488,max490

64sn75lbc184

128max487,max1487

256max1482,max1483,max3080~max3089

2.2 半双工和全双工

rs-485接口可连接成半双工和全双工两种通信方式。半双工通信的芯片有sn75176、sn75276、sn75lbc184、max485、max 1487、max3082、max1483等;全双工通信的芯片有sn75179、sn75180、max488~max491、max1482等。

(a)半双工通信电路

(b)全双工通信电路

3 应用中的常见问题

3.1 抗雷击和抗静电冲击

rs-485接口芯片在使用、焊接或设备的运输途中都有可能受到静电的冲击而损坏。在传输线架设于户外的使用场合,接口芯片乃至整个系统还有可能遭致雷电的袭击。选用抗静电或抗雷击的芯片可有效避免此类损失,常见的芯片有max485e、max487e、max1487e等。特别值得一提的是sn75lbc184,它不但能抗雷电的冲击而且能承受高达8kv的静电放电冲击,是目前市场上不可多得的一款产品。

3.2 限斜率驱动

由于信号在传输过程中会产生电磁干扰和终端反射,使有效信号和无效信号在传输线上相互迭加,严重时会使通信无法正常进行。为解决这一问题,某些芯片的驱动器设计成限斜率方式,使输出信号边沿不要过陡,以不致于在传输线上产生过多的高频分量,从而有效地扼制干扰的产生。如max487、sn75lbc184等都具有此功能。

3.3 故障保护

故障保护技术是近两年产生的,一些新的rs-485芯片都采用了此项技术,如sn75276、max3080~max3089。什么是故障保护,为什么要有故障保护,如果没有故障保护会产生什么后果?

众所周知,rs-485接口采用的是一种差分传输方式,各节点之间的通信都是通过一对(半双工)或两对(全双工)双绞线作为传输介质。根据rs-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mv,即接收端的差分电压大于、等于+200 mv时,接收器输出为高电平;小于、等于-200mv时,接收器输出为低电平;介于±200mv之间时,接收器输出为不确定状态。在总线空闲即传输线上所有节点都为接收状态以及在传输线开路或短路故障时,若不采取特殊措施,则接收器可能输出高电平也可能输出低电平。一旦某个节点的接收器产生低电平就会使串行接收器(uart)找不到起始位,从而引起通信异常,解决此类问题的方法有两种:

(1)使用带故障保护的芯片,它会在总线开路、短路和空闲情况下,使接收器的输出为高电平。确保总线空闲、短路时接收器输出高电平是由改变接收器输入门限来实现的。例如,max3080~max 3089输入灵敏度为-50mv/-200mv,即差分接收器输入电压ua-b≥-50mv时,接收器输出逻辑高电平;如果ua-b≤-200mv,则输出逻辑低电平。当接收器输入端总线短路或总线上所有发送器被禁止时,接收器差分输入端为0v,从而使接收器输出高电平。同理,sn75276的灵敏度为0mv/-300mv,因而达到故障保护的目的。

(2)若使用不带故障保护的芯片,如sn75176、max1487等时,可在软件上作一些处理,从而避免通信异常。即在进入正常的数据通信之前,由主机预先将总线驱动为大于+200mv,并保持一段时间,使所有节点的接收器产生高电平输出。这样,在发出有效数据时,所有接收器能够正确地接收到起始位,进而接收到完整的数据。

3.4 光电隔离

在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,充分考虑现场的复杂环境,在电路设计中注意了以下三个问题。

二、rs485应用设计

1sn75176 485芯片de控制端的设计

由于应用系统中,主机与分机相隔较远,通信线路的总长度往往超过400米,而分机系

统上电或复位又常常不在同一个时刻完成。如果在此时某个75176的de端电位为“1”,那

么它的485总线输出将会处于发送状态,也就是占用了通信总线,这样其它的分机就无法与

主机进行通信。这种情况尤其表现在某个分机出现异常情况下(死机),会使整个系统通信

崩溃。因此在电路设计时,应保证系统上电复位时75176的de端电位为“0”。由于8031在复

位期间,i/o口输出高电平,故图2电路的接法有效地解决复位期间分机“咬”总线的问题。

2 隔离光耦电路的参数选取

在应用系统中,由于要对现场情况进行实时监控及响应,通信数据的波特率往往做得较

高(通常都在4800波特以上)。限制通信波特率提高的“瓶颈”,并不是现场的导线(现场

施工一般使用5类非屏蔽的双绞线),而是在与单片机系统进行信号隔离的光耦电路上。此

处采用til117。电路设计中可以考虑采用高速光耦,如6n137、6n136等芯片,也可以优化普

通光耦电路参数的设计,使之能工作在最佳状态。例如:电阻r2、r3如果选取得较大,将会

使光耦的发光管由截止进入饱和变得较慢;如果选取得过小,退出饱和也会很慢,所以这两

只电阻的数值要精心选取,不同型号的光耦及驱动电路使得这两个电阻的数值略有差异,这

一点在电路设计中要特别慎重,不能随意,通常可以由实验来定。

3 485总线输出电路部分的设计

输出电路的设计要充分考虑到线路上的各种干扰及线路特性阻抗的匹配。由于工程环境

比较复杂,现场常有各种形式的干扰源,所以485总线的传输端一定要加有保护措施。在电

路设计中采用稳压管d1、d2组成的吸收回路,也可以选用能够抗浪涌的tvs瞬态杂波抑制器

件,或者直接选用能抗雷击的485芯片(如sn75lbc184等)。

考虑到线路的特殊情况(如某一台分机的485芯片被击穿短路),为防止总线中其它分

机的通信受到影响,在75176的485信号输出端串联了两个20ω的电阻r10、r11。这样本机的

硬件故障就不会使整个总线的通信受到影响。

在应用系统工程的现场施工中,由于通信载体是双绞线,它的特性阻抗为120ω左右,

所以线路设计时,在rs-485网络传输线的始端和末端各应接1只120ω的匹配电阻(如图1中

r8),以减少线路上传输信号的反射。

由于rs-485芯片的特性,接收器的检测灵敏度为± 200mv,即差分输入端va-vb ≥

+200mv,输出逻辑1,va-vb ≤-200mv,输出逻辑0;而a、b端电位差的绝对值小于200mv

时,输出为不确定。如果在总线上所有发送器被禁止时,接收器输出逻辑0,这会误认为通

信帧的起始引起工作不正常。解决这个问题的办法是人为地使a端电位高于b两端电位,这样

rxd的电平在485总线不发送期间(总线悬浮时)呈现唯一的高电平,8031单片机就不会被误

中断而收到乱字符。通过在485电路的a、b输出端加接上拉、下拉电阻r7、r9,即可很好地

解决这个问题。

图1 rs485应用典型电路

三、软件的编程

485芯片的软件编程对产品的可靠性也有很大影响。由于485总线是异步半双工的通信总

线,在某一个时刻,总线只可能呈现一种状态,所以这种方式一般适用于主机对分机的查询

方式通信,总线上必然有一台始终处于主机地位的设备在巡检其它的分机,所以需要制定一

套合理的通信协议来协调总线的分时共用。这里采用的是数据包通信方式。通信数据是成帧

成包发送的,每包数据都有引导码、长度码、地址码、命令码、内容、校验码等部分组成。

其中引导码是用于同步每一包数据的引导头;长度码是这一包数据的总长度;命令码是主机

对分机(或分机应答主机)的控制命令;地址码是分机的本机地址号;“内容”是这一包数

据里的各种信息;校验码是这一包数据的校验标志,可以采用奇偶校验、和校验等不同的方

式。

在485芯片的通信中,尤其要注意对485控制端de的软件编程。为了可靠的工作,在485

总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先

将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时

1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。


关键字:rs485芯片  应用电路 引用地址:rs485芯片介绍及典型应用电路

上一篇:RS-485线路现场布线规范
下一篇:提高485通信速率的方法

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52

TOP414G的典型应用电路
TOP414G的典型应用电路 图 TOP414G的典型应用电路  用TOP414G设计的10WDC/DC变换器如图1所示。该变换器的DC输入电压范围为36~72V,输出为5V/2A,工作环境温度为0~50℃,元件最大高度是12mm。
[电源管理]
TOP414G的典型<font color='red'>应用电路</font>
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路介绍
1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。   图1 STSR3典型应用电路简化示意图 图2 STSR3内部功能方框图 图3 STSR3各引脚排列图 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变压器副边的一个同步时钟输入,IC产生一个驱动信号,它具有与原边PWM信号相关的死区时
[嵌入式]
LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。   为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。   基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱
[电源管理]
LED驱动器:选择匹配具体的<font color='red'>应用电路</font>设计
LM135温度传感器及其应用电路
LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下: 直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集
[工业控制]
LM135温度传感器及其<font color='red'>应用电路</font>
LED驱动芯片SN3910特点及应用电路
  一、SN3910性能特点   SN3910是一款峰值电流检测降压型LED驱动器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V驱动高亮度LED。   SN3910可以根据PWM信号调整LED亮度,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。   SN3910采用峰值电流模式控制,该控制器不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由电感电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。   二、SN3910典型应用电路      图1 SN3910典型应用电路
[电源管理]
LED驱动<font color='red'>芯片</font>SN3910特点及<font color='red'>应用电路</font>
LM317T安全应用电路
用LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。如果增加一只三极管(如下图所示),在正常情况下,T1的基极电位为0,T1截止,对电路无影响;而当W1接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,T1导通,将LM317T的调整端电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。如去掉三极管、断开W1中心点连线,3.8V小电珠立刻烧毁,测输出电压高达21V。而加有T1时,小电珠亮度减小,此时 LM317T输出电压仅为2V,从而有效的保护了负载。
[电源管理]
LM317T安全<font color='red'>应用电路</font>
报警应用电路
    引言     Motorola公司的MC14600是一款报警应用的通用报警IC,用较少的外部元件很容易配置成各种报警应用电路。例如,MC14600可用在检测压力和温度变化、液面高度、运动或闯入等系统中。     MC14600报警IC,可简单地视为一个比较器,确定是否存在报警条件及响应驱动压电扬声器(见图1)。如图1所示除比较器和压电扬声器外,还有指示器件工作的LED和内部低电池检测电路。在低电池事件中MC14600提供信号使压电扬声器发出啁啾声。它的逻辑输出用于驱动其他输出,如LED。在外部设置MC14600报警阈值和振荡器频率,使系统设计更灵活。MC14600功能框图示 于图2 。     报警
[应用]
先进的灯电流反馈调光镇流器控制器KA7543及其应用电路
摘要: 反馈调光电子镇流器控制器KA7543是Fairchild半导体公司推出的新一代控制器,具有灯预热启动、软调光、无灯和异常保护等功能。文中介绍了KA7543的内部结构、引脚功能、工作原理及应用电路。 关键词: 镇流器控制器 预热启动 软调光 安全保护 KA7543 直管形荧光灯是目前工厂、机关、学校、载客列车和家庭照明的主要电光源,在美国等一些发达国家,早在上个世界90年代初就已开始限制生产和使用白炽灯和电感镇流器,这就为直管形荧光灯交流电子炽灯和电感镇流器,这就为直管形荧光灯交流电子镇流器提供了巨大的市场和发展机遇。为此,像飞利浦、ST、西门子、摩托罗拉和三星等一些半导体巨商,从未停止电子镇流器控制IC
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
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