三种常用电路如下:
1、基本的rs485电路
上图是最基本的rs485电路,r/d为低电平时,发送禁止,接收有效,r/d为高电平时,则发送有效,接收截止。上拉电阻r7和下拉电阻r8,用于保证无连接的sp485r芯片处于空闲状态,提供网络失效保护,提高rs485节点与网络的可靠性,r7,r8,r9这三个电阻,需要根据实际应用改变大小,特别是使用120欧或更小的终端电阻时,r9就不需要了,此时r7,r8使用680欧电阻。正常情况下,一般r7=r8=4.7k,r9不要。
图中钳位于6.8v的管v4,v5,v6,都是为了保护rs485总线的,避免受外界干扰,也可以选择集成的总线保护原件。另外图中的l1,l2,c1,c2为可选安装原件,用于提高电路的emi性能.
2、带隔离的rs485电路
根本原理与基本电路的原理相似。使用dc-dc器件可以产生1组与微处理器电路完全隔离的电源输出,用于向rs485收发器提供+5v电源。电路中的光耦器件速率会影响rs485电路的通信速率。上图中选用了nec的光耦ps2501,受其影响,该电路的通讯速率控制在19200bps下。
3、自动切换电路
上图中,tx,rx引脚均需要上拉电阻,这一点特别重要。
接收:默认没有数据时,tx为高电平,三极管导通,re为低电平使能,ro收数据有效,max485为接收态。
发送:发送数据1时,tx为高电平时,三极管导通,de为低电平,此时收发器处于接收状态,驱动器就变成了高阻态,也就是发送端与ab断开了,此时ab之间的电压就取决于ab的上下拉电阻了,a为高电平、b为低电平,也就成为了逻辑1了。
发送数据0时,tx为低电平,三极管截止,de为高电平,驱动器使能,此时正好di是接地的,也就是低电平,驱动器也就会驱动输出b为1,a为0,也就是所谓的逻辑0了。
理解自收发的作用,关键是要理解re和de的作用,尤其是de为0时,驱动器与ab之间就是高阻态,也就是断开状态,而且ab都要有上下拉电阻。然后就有了逻辑0-1之间的切换了。所以很巧妙,但是这里也有一个很明显的bug,也就是只适用于“半双工”,如果是全双工,就不行了,因为tx为1时,接收使能,此时从机如果回复数据,那么也就乱了。
基本原理了解了,除了使用三极管实现,还可以使用施密特触发器,也就是所谓的“非”门,来显现,如下图所示:
基本原理与三极管相同,tx为1时,经过施密特触发器进行“非”运算,de为0,则接收使能,驱动器呈高阻态,此时ab的电平就是上下拉电阻的电平,也就是逻辑1。tx为0时,de为1,发送使能,由于di接地,也就是0,ab输出也是0.
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