0 卖盘信息
BOM询价
您现在的位置: 首页 > 技术方案 >工业控制 > 基于ADM2582E/ADM2587E芯片的RS-422/RS-485串行总线隔离技术及应用解决方案

基于ADM2582E/ADM2587E芯片的RS-422/RS-485串行总线隔离技术及应用解决方案

来源: 捷配电子网
2019-03-27
类别:工业控制
eye 230
文章创建人 拍明

原标题:RS-422/485串行总线隔离技术及应用解决方案

  

  导读:本文概述了RS-422/485串行总线技术标准,并对工业应用现场中可能出现的影响总线误判的因素进行了分析,对目前使用的隔离技术进行对比和总结,最后给出了实际的解决方案。

  1 RS422/485串行总线技术标准简介

  RS-422、RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6 V,是一个逻辑状态,负电平在-2~-6 V,是另一个逻辑状态。C为信号地,在RS-485中多一个“使能”端,用于控制收发的方向,而在RS-422中是可选的。如图1.

RS-422、RS-485基本原理.jpg

  但是RS-422跟RS-485是有所差别的,具体参见表1.

RS-422跟RS-485参数对比.png

  在使用24 AWG双绞线时,传输距离与数据速率的关系如图2,可见速率越高传输距离就越短。而当总线上串扰增加时,则传输距离更短。

传输距离与数据速率的关系.png

  2 隔离技术

  在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,或者在数据线缆边上存在高压线或高频线,或者医疗仪器设备需要绝对的人体安全考虑,或者各个节点之间的地之间的压差过大等,虽然RS-422/485接口采用的是差分传输方式,具有相当的抗共模干扰能力,但如果共模电压超过RS-422/485接收器的极限接收电压,即大于+12 V或小于-7 V时,接收端芯片就无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。

  解决此类问题的方法是首先通过DC-DC将系统电源和RS-422收发器的电源隔离;然后将输入信号跟系统信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径主要有:光耦隔离,磁隔离,光耦结合变压器隔离等。各种隔离方法的比较见表2.

  3 实际解决方案

  光耦隔离及光耦结合变压器的隔离方法是已经应用多年的方法,在众多的文章中已经有过介绍,下面本文就专门介绍采用磁隔离方法的AD公司的ADM2582/2587芯片。

ADM2582/2587芯片电路图.png

  ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。具备过热关断特性,能够防止输出短路,可防止温度过高时芯片因电源的过度损耗而毁坏。它采用ADI公司的isoPowerTM技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收机和一个isoPowerTM DC/DC转换器,其内部框图及实际电路如图3所示,该器件采用5 V或3.3 V单电源供电,从而实现了完全隔离的RS-485解决方案。如欲了解更为详细的内容可参考本文的参考文献。

  4 结语

  文中使用ADM2587进行隔离的方法已成功应用于某项目设备中,取得了良好的效果。从前面也可以看出该串行数据速率通过电缆传输的上限在10Mbit/s,而在目前光进铜退的时代,通过光缆传输及提高差分端差分电压的方法可以将速率提高到20Mbit/s,传输距离增加到数百KM甚至更远。以适应将来更高速率数据容量及更远距离的应用。


责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

相关资讯

方案推荐
基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案