利用3.3V供電RS485接口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)通信
一、前言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201808/388122.htm在工業(yè)控制、電力通訊、智能儀表等領(lǐng)域中,通常使用串行通訊方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。最初的RS232接口,由于外界應(yīng)用環(huán)境等因素,經(jīng)常因電氣干擾而導(dǎo)致信號傳輸錯誤。除此之外,RS232接口只能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)的通信方式,不具備聯(lián)網(wǎng)功能,而且其最大傳輸距離僅有15米,不能滿足遠(yuǎn)距離通訊要求。RS485則解決了這些問題,數(shù)據(jù)信號采用差分傳輸方式,最大傳輸距離約為1219米,允許多個(gè)發(fā)送器連接到同一條總線上。
考慮到節(jié)能、低功耗等原因,系統(tǒng)電壓由傳統(tǒng)的5V轉(zhuǎn)為3.3V,因此3.3V供電的RS485接口應(yīng)運(yùn)而生。
二、RS-485標(biāo)準(zhǔn)概述
RS-485數(shù)據(jù)信號采用差分傳輸方式,收、發(fā)端通過平衡雙絞線將A-A與B-B對應(yīng)相連。當(dāng)線路A高于線路B電平(VA-VB>+200mV)時(shí),接收端輸出為邏輯高電平(RO=1);當(dāng)線路A低于線路B電平(VA-VB-200mV)時(shí),接收端輸出為邏輯低電平(RO=0)。當(dāng)驅(qū)動器的輸入端邏輯電平為高(DI=1)時(shí),線路A電平高于線路B電平;當(dāng)驅(qū)動器的輸入端邏輯電平為低(DI=0)時(shí),線路A電平低于線路B電平。見圖1。
三、低壓RS-485網(wǎng)絡(luò)電路的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
1、共模干擾
RS-485 接口采用差分方式傳輸信號,一般收發(fā)器能夠承受的共模電壓范圍為-7V至+12V,一旦共模電壓超出此范圍,將會影響通信的可靠性,甚至損壞接口。由于每個(gè)系統(tǒng)都會有獨(dú)立的地回路,在遠(yuǎn)距離通信條件下,系統(tǒng)間的地電位差VGPD將會很大。發(fā)送器的輸出共模電壓為VOC,那么接收器輸入端的共模電壓VCM=VOC+VGPD,RS-485標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定VOC小于等于3V,但VGPD的幅度可達(dá)十幾伏甚至數(shù)十伏,并可能伴有強(qiáng)干擾信號,導(dǎo)致接收器的共模輸入VCM超出正常范圍,并在信號線上產(chǎn)生干擾電流。解決此類問題的方法是:
a、通過帶隔離的DC-DC將系統(tǒng)電源和RS-485收發(fā)器的電源隔離,如圖2所示;
b、通過光耦將信號隔離,減小共模電壓的影響。
采用該方法時(shí),總線收發(fā)器的信號線和電源線與本地信號的電源是相互隔離的。
2、光耦隔離電路
光耦往往是限制通信數(shù)據(jù)波特率的主要因素,對于低速傳輸,可采用PS250、TIL117等。在高速電路設(shè)計(jì)中,可以考慮采用6N137、6N136等高速光耦,優(yōu)化電路參數(shù)設(shè)計(jì)。光耦隔離示意圖如圖3所示。圖3中,電阻R3、R4如果選取得較大,將會使光耦的發(fā)光管由截止進(jìn)入飽和狀態(tài)的速度變慢;如果選取得過小,退出飽和將會變慢。不同型號的光耦及驅(qū)動電路,使得這兩個(gè)電阻的數(shù)值略有差異,阻值的選取通常由實(shí)驗(yàn)來確定。
圖3:光耦隔離示意圖
3、端接電阻
RS-485數(shù)據(jù)信號采用差分傳輸方式,信號在轉(zhuǎn)換期間和轉(zhuǎn)換之后會發(fā)生反射。數(shù)據(jù)的傳輸速率較低或者通訊距離較近時(shí),反射持續(xù)時(shí)間較短,對接收的邏輯電平?jīng)]有影響,可以不用終端匹配。相反,如果數(shù)據(jù)的傳輸速率高或者通訊距離較遠(yuǎn)時(shí),反射持續(xù)時(shí)間較長,則需要對總線進(jìn)行終端匹配。
那么究竟在怎樣的數(shù)據(jù)速率和電纜長度時(shí)需要進(jìn)行總線匹配呢?一條經(jīng)驗(yàn)性的原則是:當(dāng)信號的轉(zhuǎn)換時(shí)間(上升或下降時(shí)間)超過電信號沿總線單向傳輸所需時(shí)間的3倍以上時(shí)無需進(jìn)行終端匹配。
終端匹配有以下兩種方案:
a、電阻匹配,在RS-485總線電纜的始端和末端都并接終端電阻。端接電阻取120Ω,與雙絞線電纜特性阻抗匹配。該方案比較簡單,目前最為普遍。如圖4所示。該方案的弊端在于,匹配電阻對功率消耗較大,不太適合對功耗限制比較嚴(yán)格的系統(tǒng)。
圖4:端接電阻示意圖
b、RC匹配,在總線直接串聯(lián)一個(gè)電阻和電容。容值的選取與信號的傳輸速率有關(guān),電路連接方式如圖5。由于電容的存在,減少了大部分的功率損耗,同時(shí)也影響了信號的傳輸速率。因此,容值的選取就顯得比較關(guān)鍵。
圖5:RC匹配示意圖
4、故障保護(hù)
RS-485網(wǎng)絡(luò)中,當(dāng)所有的收發(fā)器都工作在接收模式時(shí),總線處于空閑狀態(tài)。此時(shí)總線上的差分電壓VA-VB=0,接收器輸出處于未定義狀態(tài),從而導(dǎo)致UART接收錯誤信息。除此之外,總線的斷路、短路故障,都會造成UART上接收到錯誤信息。為了避免出現(xiàn)以上錯誤,在總線上放置上、下拉電阻。圖6為總線偏置電路。電阻R1、R2的選擇可根據(jù)下列計(jì)算方法得出,R1=R2=R,RT=120Ω(由于總線上終端和起始端各有1個(gè)120Ω終端電阻,所以RT0取值60Ω),VA-VB=Vcc*RT/(2R+RT0),應(yīng)滿足VA-VB>200mV,低壓傳輸時(shí),取Vcc=3.3V,那么R=465Ω。
5、瞬態(tài)保護(hù)
實(shí)際應(yīng)用中,RS-485總線上經(jīng)常會遇到雷擊、靜電、電源波動等情況,由于傳輸線對高頻信號相當(dāng)于電感,因此對于高頻瞬態(tài)干擾,接地線等同于開路。瞬態(tài)干擾雖然持續(xù)時(shí)間短暫,但可能會有成百上千伏的電壓。一般在切換大功率感性負(fù)載如電機(jī)、變壓器、繼電器等或閃電過程中都會產(chǎn)生幅度很高的瞬態(tài)干擾,如果不加以適當(dāng)防護(hù)可能會引起通信接口器件的損壞。通常情況下,會采取旁路保護(hù)方法,如圖7所示。
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