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        惡劣環境下隔離型串行通訊接口的應用

        作者: 時間:2012-06-29 來源:網絡 收藏

        3 型數據
        圖3是我們在實際電路設計中的一種典型的型RS-485數據電路。下面就其工作機理和使用技巧做進一步介紹。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/154520.htm

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        MAX667是一個穩壓模塊,即低阻輸出的線性調壓器,它將MAX253輸出的電壓穩定在+5V,使之成為一個恒壓源。通過變壓器與光耦的和耦合作用,使得左右兩側的電源電路沒有任何電氣連接點,因而能承受有效值高達1800V的高壓沖擊。
        這種設計適用于高壓、地電位差大、噪聲大的下使用。因此,對電路中所用的變壓器和光耦有嚴格的技術要求。
        為保障可靠的隔離,其虛線所指示的“隔離屏障”是不能破壞的,某一側的元件、連接點或連接線不能靠近另一側的元件、連接點或連接線。
        光耦器件能抑制各種尖脈沖及各種噪音等的干擾,從而在傳輸信息中大大提高信噪比。它的輸入阻抗都很低,而干擾源的內阻一般都比較大,因此能饋送到光電耦合器件輸入端的干擾噪聲就比較小。雖然干擾源也能供給較大的干擾電壓,但可供出的能量卻很小,只能產生微弱的電流,因此即使是電壓幅值很高的干擾,由于沒有足夠的能量,不能使LED發光,從而也會被抑制掉。它的輸出是高阻抗的,因此布局時應盡量靠近芯片,即盡量縮短光耦輸出腳與接口芯片引腳之間的連線,使得分布電容盡量小而有利于提高傳輸率。
        圖中所用的光耦是限制接口通信速率的主要因素,必須選用高速器件。接口速率的上限取決于器件本身的技術參數,單個通道的通常為10MB/s(光耦6N137)或1MB/s(光耦6N135)等。若用廉價的4N系列非線性光耦取代高價的6N137元件,其數據傳輸率也可達到9.6kb/s。
        圖中的電源實質上都是一個DC-DC變換器,輸出波紋較大,如果在MAX253的輸出端增加兩個元件組成一個簡單的LC低通濾波器,則輸出波紋噪聲峰值可以減少到大約只有10mV。
        圖中的通信接口MAX481采用差分平衡方式傳送數據,對共模信號有很好的抑制作用。理論上講,A、B兩條線對地而言應該是完全對稱的,但是我們在實際調試當中發現,當傳輸速度不高或傳輸距離不遠時,完全可以省掉地線,采用一對普通的雙絞線即可獲得滿意的效果。當周圍比較,傳輸速度很高或傳輸距離較遠時,應使用帶屏蔽的雙絞線電纜,屏蔽線作為地線,且在主站一端應可靠接入大地,另一端則懸空。
        如果電纜兩端都接地,通常兩個地的“地電位”不可能完全相同,如果兩個地存在較大的“地電位差”,那么在屏蔽線中會形成電流而產生干擾。因此,另一端需要懸空。
        另一種解決方法是屏蔽線兩端都不直接接地,但是也不懸空,而是分別通過一個100 Ω/1W的限流電阻將屏蔽線接各自的公共地,即機殼地,這樣也可以抑制電流引入的干擾。
        我們知道發送驅動器的接收器節點數最多可達256個,數據傳輸速率可以從幾百kb/s到32Mb/s。由于通信接口節點數量較多,就需要考慮終端匹配的問題。終端匹配電阻的阻值理論上應等于電纜的特性阻抗,這樣才能徹底抑制傳輸線終端形成的反射現象。但在實際使用過程中,難以達到完全匹配的效果。
        在調試使用過程中,當數據傳輸速率較低,傳輸線效應不明顯時,不必接終端匹配電阻。接上還可能加重負載,使信號幅度明顯下降。當數據傳輸速率很高時,為了減小反射,應連接終端匹配電阻。可使用以下方法進行調試。
        先連好網絡并做好通信的準備,再令主站以實際使用的波特率連續發送數據55H,此時用示波器可測得通信線路上的方波,在接收端觀察波形,調整終端匹配電阻的大小直到獲得最佳波形為止。但有時會出現波形好,效果卻可能并不理想的情況,這種情況通常是波形幅值偏低造成的;雙絞線之間的波形幅值電壓應不小于200mV,否則應降低波特率或更換質量更好的電纜。按上述方法調試,就能得到滿意的效果。

        4 結束語
        隔離型數據接口電路設計保證了電磁下數據的可靠性。它既對供電電路進行了隔離設計,保證了供電的穩定性;又對數據接口采用了光耦隔離,有效提高了耐沖擊、抗干擾能力。在實際的使用中電路性能穩定可靠,保障了產品在惡劣環境中工作正常。


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