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电子技术设计与应用RS485驱动与收发器应用设计解析

2016中国硬件创新大赛由华强聚丰、星云加速器联合行业知名企业联想之星、Ideebank、Mouser、机智云、科大讯飞,以“全国巡回实战培训+专业领域聚焦赛事”的创新形式,围绕智能硬件时代,从研发思维到产品思维,帮助硬件创业团队软硬结合,从方案到量产,实战硬件制造。6场线下实战对接会遍布、深圳、上海、杭州、武汉、广州,内容覆盖“供应链、技术、资本、营销”四方面;吸引了2000+硬创小伙伴参与,且70%以上为公司高层领导、工程师及投资人;收获了近300个硬件创业项目,涵盖20多个热门领域的智能硬件。从武汉、、深圳三个分赛区晋级的10个优胜项目将在第十八届高交会总决赛上做终极PK。

图3

为了确保可靠数据传输,最大接收器输入电压范围在+12V至-7V之间。需要注意的是,GPD是驱动器与接收器接地之间的电势差,并且代表添加至驱动器输出偏移的第二共模电压。一条数据链的总体共模电压,VCM,为VCM=VOS+GPD。对于RS-485的一个进一步要求就是驱动器必须能够在7V的满GPD上驱动32个单位负载。一个单位负载代表一个共模负载,并且定义为在12V直流输入电压上的1mA直流输入电流。这将产生一个12k的直流输入电阻。传统收发器通常具有1UL共模负载,而现代组件的单位负载往往为1/8UL,也就是说输入电流为传统输入电流的1/8,或者说对地的输入电阻要高8倍。为了测试最大共模负载,一般使用图4中的测试电。

一个极端情况就是当驱动器的输出相对于驱动器接地(GNDD)为5V时,此时的GPD=-7V。在这个情况下,相对于接收器接地(GNDR)的最大正接收器输入电压为+12V。另外一个极端情况就是驱动器输出电压相对于GNDD为0V,此时的GPD=+7V。这一情况下,相对于GNDR的最大负接收器输入为-7V。

绝对最大额定值

图1

RS-485($14.5000)凭借其稳健耐用性和高可靠性,已经成为世界范围内嘈杂工业中最常用的应用接术。随着越发宽泛的工作范围以及与更高性能组合在一起的趋势催生了现代性能已经超过最初的RS-485标准(EIA/TIA485)的收发器设计。全新的收发器技术规格在组件数据表中给出了这些性能方面的提升,然而,这些技术规格经常被终端用户,即系统设计人员,错误地解读。例如,在对绝对最大额定值(AMR)部分与运行条件(ROC)下分别对给出的收发器最大电压电平进行比较时经常会出现混淆。

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一个收发器的接收器部分在每个输入上包含一个电阻分压器,R1/R2,之后是一个比较器。分压器以10:1的比率减弱输入信号,VA和VB。这个比率决定了A和B上的最大适用接收器输入电压。由于分压器以接收器接地为基准,共模和差分电压分量的衰减率一样。然后,差分比较器移除共模信号,并且只对差分输入信号作出反应,VID=VA-VB。因此,标准RS-485收发器输出R,在VID大于200mV时变为高电平,在VID小于200mV时变为低电平。图2显示的是每个接收器输入均具有RCM=R1+R2的共模输入电阻,以及RIN=2RCM的差分输入电阻。RCM导致针对每条总线线的共模负载,也就是说,两条线上的共模电压驱动电流流经RCM,流向接收器接地。相对地,RIN使差分负载电流在总线线之间流动。

RS-485标准了-7V至+12V的共模输入范围,以及驱动器与远程接收器之间7V的最大接地电势差(GPD)。图3显示了用于最大可能总线电压的数据链示例。在这个情况下,此链是一条未端接的点到点连接。单个接收器代表轻负载,从而使得线电压在整个电源轨内摆动。

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收发器的驱动器部分由一个H桥输出级组成。数据输入D上的一个逻辑高电平会接通晶体管Q2和Q3。这将使电流从A端子驱动到B端子。D上的逻辑低电平接通Q1和Q4,并以相反的方向驱动电流,即从B至A。反向泄露二极管和晶体管导通电阻组成的内部电阻值形成一个具有外部差分负载电阻RD的分压器。这使得线电压VA和VB明显小于电源电压VCC(图1)。如此所获得的互补线电压,VA和VB代表两个直流电压电平,这个电压在平均直流电平(为2条总线线的共同电压)附近摆动。这个电压被称为驱动器共模输出,或者输出偏移电压,VOS。这个共模电压是显而易见的,而差分输出电压为通过使两个等式相等后算出的线电压生成量。因此,驱动器可以表示为一个具有共模分量VOS的信号源。共模分量VOS由互补差分分量重叠。

最大接收器输入电压范围

08:00-12:00第三届中国IOT(物联网)大会

图4

2016年12月02日(周五)

最小和最大收发器输入电压额定值分别为-12V和+12V。由于必须在这个电压范围内确保可靠数据传输,这些值为工作条件下(ROC)的额定值。需要注意的是,这些最大值假定0V至5V的最大驱动器输出范围。而实际共模电压范围要小很多。对于一个5V收发器,VCM+计算为VCM=2.5V+7V=+9.5V,而VCM-=2.512V=-9.5V。

驱动器

2017年是物联网市场即将腾飞的一年,市场增速将达到20%以上。市场规模也大的惊人,思科CEOJohnChambers表示,2017年物联网市场将达到19万亿美元规模。知名市场研究公司Gartner认为,到2020年,全球将会出现250亿台物联网设备。为了帮助中国物联网产品开发企业具备更好的国际和全局视野,电子发烧友网将于2016年12月2日在深圳主办【第三届中国IOT(物联网)大会】,为全球物联网供应链上关键企业高管和产品开发人员提供一个最权威和全面的交流平台,使得中国物联网产品制造商能够尽快以全球市场眼光来定位和开发产品。

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在RS-485数据线与24Vdc电力线并行的应用中,必须在收发器设计中实现安全性功能,以避免在发生诸如电力线和数据线的电缆绝缘层破损的短故障时,比如等对器件造成损坏。一个常见的解决方案就是在驱动器输出级内采用高压晶体管。这个输出级可以对短时高压瞬态以及长时间过压电势进行充分。工业系统中的一个常见要求就是收发器必须能够耐受24V电源线的永久性短接。然而能够防止收发器受到24V损坏的外部瞬态电压器(TVS)是不能使用的。相反地,使用的任何24V组件必须首先24V电源。事实上24V只是标称值,很多电源系统能够表现出高达35V的变化范围。这就将所需的TVS击穿电压增加到36V。具有如此之高击穿电压的TVS二极管通常提供高达60V的钳位电压。为了能够耐受这些高瞬态电压,收发器必须提供65V至70V以上的电压。这些电压电平是绝对最大额定值下的值。任何更高的电压电平将触发收发器的内部静电放电(ESD)电。然而,这些ESD电只设计用于极短瞬态过压,并且不能够器件免受长时间电气过应力的影响。最最重要的一点就是千万不要超过绝对最大额定值中的电压电平。

在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?为什么ROC下的输入电压远远小于AMR中的值?共模电压范围是如何定义的?由于收发器数据表很少提供这些参数的详细解释,本篇文章将调整这一点。我们首先解释一下收发器的基本工作方式,然后是如何从中得出共模电压项。最后,我们将最大限度的工作条件。

2016年11月19日

接收器

图2

在这里,60的差分电阻代表分别位于总线两端的2个120端接电阻器。375电阻器类似于32个单位负载,可以是32x1UL收发器或者是258x1/8UL收发器。7V的对称GPD被范围介于-7V至+12V的测试电压所取代,其目的是为了测试对称收发器输入性能。例如,如果驱动器能够在其输入上提供满电源范围,此时输出为5V并且VTEST=-7V,接收器相对于接收器接地的输入电压将为+12V。对于0V输出电压和VTEST=+12V的情况,接收器相对于接收器接地的输入电压将为-12V。

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