自動收發RS-485偏置電阻與終端電阻的選用,你知多少?
發布時間:2023-06-05 來源:ZLG 責任編輯:wenwei
【導讀】RS-485自動收發電路比帶控製腳電路在應用上少一個I/O腳,在主控資源緊張時會更受歡迎。那麼自動收發電路是怎麼實現自動收發功能以及在選用偏置電阻與終端電阻時需考慮什麼因素呢?
RS-485自動收發原理
常見RS-485自動收發電路簡圖如圖1所示,將收發器接收使能腳RE和發送使能腳DE短接在三極管Q1的集電極,發送端DI和三極管Q1發射集接地,MCU的TXD接在三極管Q1的基極。以下是自動收發電路工作的過程。
當MCU通過TXD發送0時,三極管Q1截止,DE使能,因為DI接地,此時發送低電平;
當MCU通過TXD發送1時,三極管Q1導通,RE使能,此時收發器的DI引腳與AB端之間為高阻狀態,因為有AB的上下拉電阻的存在,此時總線邏輯狀態為1,該節點進入接收模式和發送高電平模式。
圖1 RS-485自動收發電路簡圖
偏置電阻與終端電阻的作用
RS-485總線的偏置電阻主要是給A、B確定的邏輯狀態,我司RS-485自動收發產品內部都帶有上下拉電阻,用戶可以根據實際應用環境如邏輯1電平幅值低等原因,選擇外加一個較小阻值的上下拉電阻來提升驅動能力,該電阻與模塊內部 A/B 線自帶上下拉電阻是並聯的。
RS-485總線的終端電阻主要是用於信號線的阻抗匹配、提供通信線纜寄生電容能量的泄放路徑、提高信號質量。我們常用的RS-485的屏蔽雙絞線的差分特性阻抗為100Ω~150Ω,由於RS-485收發器輸入阻抗較高(RSM485PHT的輸入阻抗最小為1/4單位負載即48kΩ),在(zai)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu)到(dao)總(zong)線(xian)末(mo)端(duan)時(shi)由(you)於(yu)接(jie)收(shou)的(de)瞬(shun)時(shi)阻(zu)抗(kang)發(fa)送(song)突(tu)變(bian),導(dao)致(zhi)信(xin)號(hao)發(fa)送(song)反(fan)射(she),同(tong)時(shi)若(ruo)通(tong)信(xin)距(ju)離(li)遠(yuan)線(xian)纜(lan)寄(ji)生(sheng)電(dian)容(rong)較(jiao)大(da),能(neng)量(liang)泄(xie)放(fang)緩(huan)慢(man)。這(zhe)時(shi)我(wo)們(men)需(xu)要(yao)選(xuan)用(yong)終(zhong)端(duan)電(dian)阻(zu)來(lai)消(xiao)除(chu)或(huo)降(jiang)低(di)此(ci)情(qing)況(kuang)對(dui)通(tong)信(xin)信(xin)號(hao)的(de)影(ying)響(xiang)。
因為RS-485自收發電路總線端的邏輯1是通過ABdepianzhidianzulaitigong,qiqudongnengliyaoruoyutuiwanfangshi,yincizishoufadianluxuanyongdezhongduandianzuzhiyibanpiandabingqieyibanhuizaijiaxiaodepianzhidianzulaitiaojiezongxiandedianya。
理想的RS-485總線電平
通常情況下,發送驅動器A、B之間的邏輯電平1位於+2~+6V,邏輯電平0位於-2~-6V。接收器也作與發送端相對的規定,通常情況下當接收端AB之間電平大於+200mV時,輸出邏輯電平1,小於-200mV時,輸出邏輯電平0,見下圖2。空閑時刻A、B差分電平應處於邏輯1。
圖2 RS-485邏輯電平圖
考慮到線阻及信號的抗擾能力,通信時我們一般會使總線端的邏輯1電平盡可能遠離+200mV,邏輯0電平盡可能遠離-200mV。數據波形的上升沿和下降沿盡可能地陡峭,同時波形沒有過衝或振鈴等。如下圖3所示為較為理想的RS-485通信波形圖。
圖3 較理想的RS-485通信波形圖
偏置電阻的選用
本文以我司自收發產品RSM485PHT為例進行說明,該產品內置完整的DC-DC電路、信號隔離電路,具有較強的抗擾性和高可靠性,具備自動收發功能。該產品的A、B線內置47kΩ的上、下拉電阻,收發器輸入阻抗最小值為48kΩ。
本次測試的硬件框圖如圖4所示,在通信速率為500kbps、總線上掛6個通信節點、雙絞線總長度約為3m的情況下,抓取總線波形如圖5所示,邏輯1的差分電壓約為1.60V。
圖4 RSM485PHT組網通信框圖
圖5 3m雙絞線、500kbps時VAB波形
下圖為本次RSM485PHT測試的電阻分壓等效圖,當總線上有6個節點進行通信時,相當於6個R上、6個R下、6個R內並聯,此時VAB高電平電壓計算值為VAB=(R內/6)/(R上/6+R內/6+R下/6)*VCC,取VCC=5.1V,VAB=1.72V。考慮到線阻的分壓,此計算值1.72V與實測波形幅值1.60V基本吻合。
圖6 RSM485PHT電阻分壓等效圖
因為總線端邏輯1電平幅值僅有1.6V左右,該幅值的抗擾能力相對較弱且影響了通信距離的進一步拉長,現考慮通過外加偏置電阻將總線幅值抬高至3.5V左右。通過公式VAB=(R內/6)/(R上等效+R內/6+R下等效)*VCC,可計算出R上等效=R上等效≈2.75kΩ,外加上下拉電阻值約為4.1kΩ。如圖7所示為外接3.5kΩ上下拉電阻時總線的通信波形圖(外加偏置電阻增加功耗約為5.1V/3.5k≈1.4mA,在可接受的範圍內),因為實焊偏置電阻值3.5kΩ小於4.1kΩ,實際總線邏輯1幅值為3.92V高於預設值3.5V。
圖7 外加3.5kΩ偏置電阻時差分波形圖
接入終端電阻120Ω*2
在上述接入3.5kΩ上下拉電阻的環境下再接入120Ω的終端電阻,此時電阻分壓等效圖6中的R內等效≈60Ω,將各數值代入VAB=(R內等效)/(R上等效+R內等效+R下等效)*VCC,計算得出電壓約為60mV,測試波形如圖8所示。此時高電平處於門限-200mV~+200mV門限內,收發器無法識別邏輯1,造成通信錯誤。
圖8 接入120Ω終端時差分波形圖
總結
在使用我司自動收發模塊RSM485PHT或RSM485M時,如果總線邏輯1電dian平ping較jiao低di可ke通tong過guo外wai接jie偏pian置zhi電dian阻zu來lai調tiao節jie總zong線xian電dian平ping,偏pian置zhi電dian阻zu值zhi過guo小xiao將jiang增zeng加jia額e外wai的de功gong耗hao,電dian阻zu值zhi太tai大da調tiao節jie效xiao果guo將jiang不bu明ming顯xian。偏pian置zhi電dian阻zu值zhi可ke以yi根gen據ju實shi際ji節jie點dian數shu量liang算suan出chu等deng效xiao電dian阻zu值zhi,再zai代dai入ru阻zu抗kang分fen壓ya公gong式shi(VCC*R內等效)/(R上等效+R內等效+R下等效)=VAB計算出,其中VCC可取5.1V,VAB一般取2.5V~4.0V。
具備自動收發功能的模塊RSM485PHT或RSM485M的總線邏輯1電平是通過AB線的偏置電阻來驅動,其能力弱於推挽驅動,因此一般情況下我們不建議用戶加終端電阻。如果通信速率高、通tong信xin距ju離li長chang,總zong線xian信xin號hao質zhi量liang很hen差cha,需xu要yao加jia終zhong端duan電dian阻zu來lai減jian弱ruo反fan射she信xin號hao或huo提ti供gong泄xie放fang寄ji生sheng電dian容rong能neng量liang的de路lu徑jing,可ke以yi選xuan擇ze稍shao大da阻zu值zhi的de電dian阻zu,並bing且qie可ke以yi考kao慮lv通tong過guo在zaiAB線上加小阻值的偏置電阻兩者配合共同來調節總線的電平。
總的來說在使用自動收發RS-485進行通信時一定要確保 A/B 線差分電壓不會處於-200mV ~+200mV 範圍內;若邏輯1或邏輯0的差分電平幅值較低,可以通過外加小的偏置電阻來進行調整;一般情況下不建議用戶接終端電阻,如果要接盡量選擇較大的阻值同時與外接偏置電阻搭配使用。
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 貿澤EIT係列新一期,探索AI如何重塑日常科技與用戶體驗
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 創新不止,創芯不已:第六屆ICDIA創芯展8月南京盛大啟幕!
- AI時代,為什麼存儲基礎設施的可靠性決定數據中心的經濟效益
- 矽典微ONELAB開發係列:為毫米波算法開發者打造的全棧工具鏈
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




