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485通信自動收發電路原理圖,詳細到每個元器件

pecron ? 來源:電路一點通 ? 2022-12-29 09:34 ? 次閱讀

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上邊是485通信自動收發電路,不但要把電路送給你,還要把電路原理給你講明白了。實測波特率9600不會有問題,但是,波特率115200的話,曾經出現過問題。

我們先看看普通的收發電路。

普通的485電路,除了“用RXD連接485芯片的RO引腳、用TXD連接485芯片的DI引腳”,還會用一個單片機的普通IO引腳連接到RE、DE引腳上。

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當單片機要發送數據的時候,控制CTRL為高電平,數據通過TXD發送出去。

當單片機要接收數據的時候,控制CTRL為低電平,數據通過RXD接收回來。

然而,自動收發,就是不用單片機引腳CTRL,當數據進來的時候,數據會自動通過RXD到單片機,當需要發送數據時,自動通過TXD發送出去。也就是只需要連接單片機的RXD和TXD引腳就可以,無需用單片機引腳連接485芯片的DE RE引腳。

文章中第一張圖,就是實現自動收發的電路,實際上,自動收發的電路,還有好幾種連接方法。今天,我們只研究這一種我經常用的。

很多人,都會使用這個電路,但是不知道其中的原理。(是的,就是在說你呢!)

所以今天我來給大家解釋一下其中的工作原理,詳細到每個元器件。

電阻R1的作用:

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RXD連接電阻R1到485芯片的RO,這里R1的作用是限流,保護引腳。R1的大小,可以選擇330歐、470歐、560歐、1K。

電阻R2、R3和三極管Q1:

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電阻R2、電阻R3和NPN三極管Q1組成一個典型的三極管開關電路。R3是限流電阻,最好選擇4.7K,也可以選擇10K。R2是上拉電阻,可以選擇4.7K,也可以選擇10K。

R3為什么最好選擇4.7K,我之前寫過一篇文章,詳細的提到過,主要是你需要了解三極管工作在放大區、截至區和飽和區的特點。上瑞生網,搜索“三極管”,有一篇文章的題目叫做《把三極管當開關用 基極限流電阻怎么選》。

NPN三極管,高電平導通,這個大家都知道。當TXD高電平,三極管導通,RE DE引腳接地,進入接收模式。當TXD低電平,三極管截止,RE DE引腳接高電平,進入發送模式。

電容C1:

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C1是電源旁路電容,作用是給485芯片提供一個干凈的電源,使它穩定的工作。

你在設計電路板的時候,如果芯片沒有特殊要求,需要把每個芯片旁邊放上一個0.1微法電容。在PCB布線的時候,電容到電源引腳的距離最好在2mm以內。

電阻R4和R5:

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R4是下拉電阻,接到B上。R5是上拉電阻,接到A上。為什么要這樣做,下面會講,現在還不是時候,請繼續往下看。

雙向穩壓二極管D1、D2、D3:

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這里使用的雙向穩壓二極管型號是SMAJ6.5CA。他們的作用是把A、B引腳對地的電壓以及A和B引腳之間的電壓,牽制到6.5V以內,保護485芯片。

從SP3485芯片手冊得到,AB的耐壓值是正負15V以內。

324bc53e-86bd-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

有人很好奇,為什么會看這兩個參數?因為AB這兩個引腳就是Drivers output和Receivers input。請看下圖:

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接線端子P1:

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是用來連接外面需要通信的A和B電線的。(這個好像不用說啊!)

現在,每個元器件就介紹完了,接下來說說為什么可以實現自動收發功能。

你們最大的疑問就是:DI引腳本來是接TXD的,但是電路中直接接地了,那豈不是發送的數據會一直都是0?

答案就在下方。

發送數據過程:

發送數據,用的是單片機的TXD引腳,也就是說,在TXD引腳上表現數據。

例如要發送數據0x55,寫成二進制就是0x01010101,TXD引腳上就會依次的用高低電平體現1和0。

當TXD發送0時,三極管不導通,DE接高電平,進入發送模式,485芯片會把DI上的電平反應到AB引腳上輸出,因為DI已經接地,所以AB引腳會傳輸0。你看看,當TXD發送0時,AB引腳發送0。

當TXD發送1時,三極管導通,RE接低電平,進入接收模式,485芯片的AB引腳進入高阻狀態,因為R5把A拉高,R4把B拉低,所以,AB傳輸的是1。你看看,當TXD發送1時,AB引腳發送1。

總結,TXD發1,AB就發1;TXD發0,AB就發0。

接收數據過程:

接收數據,用的是單片機引腳RXD,也就是說,在RXD引腳上表現數據。

在接收數據的過程中,TXD引腳是一直保持高電平的,當TXD是高電平時,RE是低電平,正好調理成了接收狀態,然后485芯片的RO引腳(也就是接RXD的引腳)就會反應AB傳輸過來的數據。

知道了這個電路的接收和發送數據的過程,那就已經完全了解了。你現在如果感覺到還是迷迷糊糊,自己做一個電路,實踐一下,思路立馬會變得清晰。

審核編輯:湯梓紅

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原文標題:485通信自動收發電路原理圖,詳細到每個元器件

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