【技术分享】没听过这个,都不好意思说自己做过RS-485总线开发!

原创 ZLG致远电子 2024-02-20 11:35
RS-485总线应用中,时常会遇到不同的RS-485设备之间通讯,不同的设备间兼容性存在不同,有的设备很稳定,有的设备却时常收到异常数据,这是什么原因导致的呢?又应如何避免呢?


  RS-485应用异常 

某储能客户在使用我司全隔离RS-485收发芯片SM4500过程中,时常会出现数据不稳定情况,如下图 1,客户设备与不同的RS-485设备通讯时,有的设备通讯稳定,有的设备则时不时会收到异常电平。

图1 SM4500应用简图

经过测试发现客户板卡RS-485通道在空闲时,总线电平处于0电位。如图 1所示,RS-485标准规定了当AB总线间电平处于-200mV~+200mV时,接收器端(RXD)会接收到不确定电平(为解释方便,下面统称“门限电平”)。而不同的RS-485设备,门限电平存在不同,SM4500门限电平为-10mV ~ -200mV,当与门限电平为-200mV ~ +200mV的设备通讯时,就有可能出现异常,那么如何避免这一问题发生?

图2 RS-485 接收电平示意图


  总线电平不确定状态原因

1. 少不了的上下拉电阻

如图 3、图 4,为SM4500通讯的总线波形,发送数据时(非空闲状态),总线电平最大值为3.28V,最小值为-2.96V;空闲状态时,总线电平最大值为240mV,最小值为-160mV,此时总线已经处于不确定状态。

图3 SM4500非空闲时2Mbps总线波形

图4 SM4500空闲时总线波形

根据SM4500手册的典型连接电路图,在总线上增加上下拉电阻后,总线电平被拉高,此时已经远大于不确定状态电压,如图 6。可见在RS-485应用过程中,上下拉电阻是必不可少的。

图5 SM4500典型连接电路图

图6 SM4500空闲时波形(设置上下拉电阻100kΩ)

2. “多余的”终端电阻

想必各位工程师都知道终端电阻的作用是消除信号反射,因此实际应用中往往都会默认设置,但其实并不是所有情况都需要终端电阻,有时终端电阻反而会引入一些问题。前面说到总线空闲处于不确定状态时,可以通过设置上下拉电阻避免,但在接入终端电阻后,总线电平又会进入到不确定状态,如图 7。这又怎么解决呢?

图7 SM4500空闲时波形(设置上下拉电阻100kΩ、60Ω终端电阻)


  如何使总线不处于门限电平内

我们先来看下为什么在接入终端电阻后,总线电平又会进入到不确定状态。SM4500总线端输入阻抗高达上百kΩ,在设置终端电阻后,忽略内阻的影响,假设总线上各节点的SM4500的输出电压VISOOUT相同,得到总线空闲时电平计算公式如下,通讯等效示意如图 8,其中R上、R下为总线的上下拉电阻,R为终端电阻。

图8 SM4500通讯等效示意图 

根据上述公式,计算图 7总线空闲电压VAB=VISOOUT*60Ω/(100kΩ+100kΩ+60Ω),这里VISOOUT可取5.1V,可得VAB=1.53mV(与实测波形相符),处于RS-485标准规定的门限电平内。通过公式发现,只要减小上下拉电阻就能提高总线空闲时的电平,因此得到如下公式:

所以只要上下拉电阻<735Ω,空闲时的总线电平就能>200mV。例如取R=510Ω进行验证,此时计算VAB=283mV,实测总线电平如图 9,光标测量总线电平为276mV(考虑到有线阻和测量的误差,因此符合理论值)。另外,上下拉电阻是不是越小的话,会越好呢?其实不然,上下拉电阻越小总线空闲状态差分电压保持的也越高,此时,终端电阻和上下拉电阻的功耗也越大,对RS-485收发器的驱动能力要求也越高,当超过RS-485收发器的驱动能力时,也会导致通信失败(详细分析可查看往期文章《详解RS-485上下拉电阻的选择》)。

图9 SM4500空闲时总线波形(设置上下拉电阻510Ω、60Ω终端电阻)

如图 10,SM4500的门限电平为-10mV ~ -200mV,实际上要比RS-485标准规定的范围小,也就是说总线空闲时更不容易进入到门限电平内。根据上下拉电阻计算公式,当VAB电压趋近于0时,上下拉电阻会趋近于无穷大,换言之,SM4500理论上不设置上下拉电阻也能正常通讯。但实际上使用SM4500的设备往往会与不同的RS-485设备通讯,加上总线易受干扰产生波动,因此为了总线兼容性更好,设置上下拉电阻也是必须的。

图10  SM4500真值表


  总结

  1. RS-485总线网络中设置上下拉电阻是必须的,这样可以避免总线空闲时进入门限电平内;
  2. 如果总线设置终端电阻,此时需要根据实际情况调整上下拉电阻大小,必要时适当加大终端电阻,以避免总线空闲时处于门限电平内;
  3. SM4500门限电平范围小,总线空闲时更不容易进入门限电平内,兼容性好。

更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。

评论
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 116浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 145浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 75浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 125浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 68浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 170浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 44浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦