微功耗RS485中繼器的研制
發(fā)布時(shí)間:2008/5/27 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):456
    
    引 言:
    
     在通信距離為幾十米到上千米時(shí),rs485收發(fā)器被廣泛使用。rs485收發(fā)器采用平衡發(fā)送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力,加上接收器具有高的靈敏度,能檢測(cè)低達(dá)200 mv的電壓,故傳輸信號(hào)能在千米以外得到恢復(fù)。
    
     使用rs485總線,一對(duì)雙絞線就能實(shí)現(xiàn)多站聯(lián)網(wǎng),構(gòu)成分布式系統(tǒng)。它的設(shè)備簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、能進(jìn)行長(zhǎng)距離通信,故在工程項(xiàng)目中得到了廣泛應(yīng)用。但是如果工程需要更長(zhǎng)的通信距離,超出rs485接口能夠提供的可靠傳送數(shù)據(jù)范圍時(shí),單一的rs485通信控制芯片對(duì)就無(wú)法完成了。這時(shí),必須在傳輸線路中增加中繼器。
    
     筆者在長(zhǎng)期實(shí)踐的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種微功耗的rs485中繼器,經(jīng)實(shí)地測(cè)試,通信距離可達(dá)原來(lái)的1.8倍。
    
    1 中繼器原理
    
     中繼器原理圖如圖1所示。其中,u1和u2是中繼器的收發(fā)芯片對(duì),負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收發(fā)或發(fā)收,采用sipex公司的3 v低功耗芯片sp3485,單片待機(jī)時(shí)電流為10 μa,其他邏輯電路均采用hc型,待機(jī)電流2 μa,大大降低了系統(tǒng)功耗。
    
    
    
    圖1原理圖
    
     低待機(jī)電流和真失效保護(hù)是該應(yīng)用的兩個(gè)關(guān)鍵特性。rs485是一種半雙工通信標(biāo)準(zhǔn),必須控制好總線的收發(fā)狀態(tài)。當(dāng)rs485輸入開(kāi)路,或者已經(jīng)終端匹配且沒(méi)有驅(qū)動(dòng)的情況下,u1和u2將使其接收端輸出(ro)為高電平。在差分輸入端a1和b1處,如果有輸入的字節(jié)數(shù)據(jù)時(shí),則在u1的ro端將產(chǎn)生一個(gè)電壓躍變,由觸發(fā)器74hc74及與非門(mén)74hc00組成的狀態(tài)機(jī)在ro的下降沿鎖定為on狀態(tài)。狀態(tài)機(jī)將u2的驅(qū)動(dòng)器使能引腳(de)拉為高電平,使輸入數(shù)據(jù)字節(jié)從u2以rs485電平轉(zhuǎn)發(fā)出去。
    
     狀態(tài)機(jī)一直監(jiān)視r(shí)o引腳的電壓躍變。當(dāng)一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)傳輸完成時(shí)(當(dāng)在一個(gè)內(nèi)定的時(shí)間間隔內(nèi)沒(méi)有下降沿加在狀態(tài)機(jī)上時(shí),即表示字節(jié)傳輸完畢),狀態(tài)機(jī)自動(dòng)復(fù)位,并等待任何一側(cè)接口上的下一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)。
    
     一幀數(shù)據(jù)到達(dá)u1后,被轉(zhuǎn)發(fā)至u2的a2端口和b2端口輸出。在最后一次跳變700 μs后u2釋放其輸出。其他的時(shí)間延遲可以通過(guò)調(diào)整圖1中的r1/c1和r2/c2得到。
    
     同樣,如果一幀數(shù)據(jù)到達(dá)u2后,將被轉(zhuǎn)發(fā)至u1的a1端口和b1端口輸出。這樣就實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的雙向傳輸,并且由于中繼的原因,理論上通信距離會(huì)增至原來(lái)的2倍。
    
    2 測(cè)試結(jié)果
    
     使用泰克示波器tds2012觀察接收和發(fā)送端的波形,并加以存儲(chǔ)分析,如圖2所示。
    
     其中,垂直刻度為1 v/格,水平刻度為400 μs/格;上部波形表示一幀數(shù)據(jù)到來(lái),中間和下部波形分別表示被轉(zhuǎn)發(fā)至b2和a2。由圖2可見(jiàn),波形的上升沿和下降沿都很陡,說(shuō)明數(shù)據(jù)電平比較規(guī)范,失真度很小。并且由于采用了狀態(tài)機(jī)結(jié)構(gòu),能夠自動(dòng)識(shí)別數(shù)據(jù)傳輸方向,比采用軟件控制方向更加方便、可靠,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
    
     另外,在系統(tǒng)允許的情況下,波特率應(yīng)盡可能低,因?yàn)檫^(guò)高的波特率將致使傳輸距離受限。由于傳輸線的歐姆阻抗、集膚效應(yīng)等損耗引起信號(hào)畸變,從而通信距離受到限制。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)看,有中繼器的數(shù)據(jù)傳輸波特率不宜超過(guò)14400。增加中繼器后通信距離為原來(lái)的1.8倍。
    
     功耗方面,在沒(méi)有數(shù)據(jù)傳輸?shù)拇龣C(jī)狀態(tài),用微安表測(cè)得整機(jī)功耗電流約為22 μa(供電電壓3 v)。
    
    
    
    圖2波形圖
    
    結(jié)語(yǔ)
     在對(duì)rs485總線理論深入分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際應(yīng)用,設(shè)計(jì)了一種完全由硬件組成的rs485中繼器。經(jīng)過(guò)實(shí)地測(cè)試,收到了良好的效果;同時(shí)采用了3 v的低功耗芯片,使它非常適宜工作在電池供電的場(chǎng)合。這對(duì)于單片機(jī)及其他系統(tǒng)的長(zhǎng)距
    
    引 言:
    
     在通信距離為幾十米到上千米時(shí),rs485收發(fā)器被廣泛使用。rs485收發(fā)器采用平衡發(fā)送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力,加上接收器具有高的靈敏度,能檢測(cè)低達(dá)200 mv的電壓,故傳輸信號(hào)能在千米以外得到恢復(fù)。
    
     使用rs485總線,一對(duì)雙絞線就能實(shí)現(xiàn)多站聯(lián)網(wǎng),構(gòu)成分布式系統(tǒng)。它的設(shè)備簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、能進(jìn)行長(zhǎng)距離通信,故在工程項(xiàng)目中得到了廣泛應(yīng)用。但是如果工程需要更長(zhǎng)的通信距離,超出rs485接口能夠提供的可靠傳送數(shù)據(jù)范圍時(shí),單一的rs485通信控制芯片對(duì)就無(wú)法完成了。這時(shí),必須在傳輸線路中增加中繼器。
    
     筆者在長(zhǎng)期實(shí)踐的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種微功耗的rs485中繼器,經(jīng)實(shí)地測(cè)試,通信距離可達(dá)原來(lái)的1.8倍。
    
    1 中繼器原理
    
     中繼器原理圖如圖1所示。其中,u1和u2是中繼器的收發(fā)芯片對(duì),負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收發(fā)或發(fā)收,采用sipex公司的3 v低功耗芯片sp3485,單片待機(jī)時(shí)電流為10 μa,其他邏輯電路均采用hc型,待機(jī)電流2 μa,大大降低了系統(tǒng)功耗。
    
    
    
    圖1原理圖
    
     低待機(jī)電流和真失效保護(hù)是該應(yīng)用的兩個(gè)關(guān)鍵特性。rs485是一種半雙工通信標(biāo)準(zhǔn),必須控制好總線的收發(fā)狀態(tài)。當(dāng)rs485輸入開(kāi)路,或者已經(jīng)終端匹配且沒(méi)有驅(qū)動(dòng)的情況下,u1和u2將使其接收端輸出(ro)為高電平。在差分輸入端a1和b1處,如果有輸入的字節(jié)數(shù)據(jù)時(shí),則在u1的ro端將產(chǎn)生一個(gè)電壓躍變,由觸發(fā)器74hc74及與非門(mén)74hc00組成的狀態(tài)機(jī)在ro的下降沿鎖定為on狀態(tài)。狀態(tài)機(jī)將u2的驅(qū)動(dòng)器使能引腳(de)拉為高電平,使輸入數(shù)據(jù)字節(jié)從u2以rs485電平轉(zhuǎn)發(fā)出去。
    
     狀態(tài)機(jī)一直監(jiān)視r(shí)o引腳的電壓躍變。當(dāng)一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)傳輸完成時(shí)(當(dāng)在一個(gè)內(nèi)定的時(shí)間間隔內(nèi)沒(méi)有下降沿加在狀態(tài)機(jī)上時(shí),即表示字節(jié)傳輸完畢),狀態(tài)機(jī)自動(dòng)復(fù)位,并等待任何一側(cè)接口上的下一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)。
    
     一幀數(shù)據(jù)到達(dá)u1后,被轉(zhuǎn)發(fā)至u2的a2端口和b2端口輸出。在最后一次跳變700 μs后u2釋放其輸出。其他的時(shí)間延遲可以通過(guò)調(diào)整圖1中的r1/c1和r2/c2得到。
    
     同樣,如果一幀數(shù)據(jù)到達(dá)u2后,將被轉(zhuǎn)發(fā)至u1的a1端口和b1端口輸出。這樣就實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的雙向傳輸,并且由于中繼的原因,理論上通信距離會(huì)增至原來(lái)的2倍。
    
    2 測(cè)試結(jié)果
    
     使用泰克示波器tds2012觀察接收和發(fā)送端的波形,并加以存儲(chǔ)分析,如圖2所示。
    
     其中,垂直刻度為1 v/格,水平刻度為400 μs/格;上部波形表示一幀數(shù)據(jù)到來(lái),中間和下部波形分別表示被轉(zhuǎn)發(fā)至b2和a2。由圖2可見(jiàn),波形的上升沿和下降沿都很陡,說(shuō)明數(shù)據(jù)電平比較規(guī)范,失真度很小。并且由于采用了狀態(tài)機(jī)結(jié)構(gòu),能夠自動(dòng)識(shí)別數(shù)據(jù)傳輸方向,比采用軟件控制方向更加方便、可靠,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
    
     另外,在系統(tǒng)允許的情況下,波特率應(yīng)盡可能低,因?yàn)檫^(guò)高的波特率將致使傳輸距離受限。由于傳輸線的歐姆阻抗、集膚效應(yīng)等損耗引起信號(hào)畸變,從而通信距離受到限制。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)看,有中繼器的數(shù)據(jù)傳輸波特率不宜超過(guò)14400。增加中繼器后通信距離為原來(lái)的1.8倍。
    
     功耗方面,在沒(méi)有數(shù)據(jù)傳輸?shù)拇龣C(jī)狀態(tài),用微安表測(cè)得整機(jī)功耗電流約為22 μa(供電電壓3 v)。
    
    
    
    圖2波形圖
    
    結(jié)語(yǔ)
     在對(duì)rs485總線理論深入分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際應(yīng)用,設(shè)計(jì)了一種完全由硬件組成的rs485中繼器。經(jīng)過(guò)實(shí)地測(cè)試,收到了良好的效果;同時(shí)采用了3 v的低功耗芯片,使它非常適宜工作在電池供電的場(chǎng)合。這對(duì)于單片機(jī)及其他系統(tǒng)的長(zhǎng)距
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