CANRS-485总线为什么要隔离?
RS232、RS485、CAN总线隔离方案
串行通信总线RS-232(EIA232)和RS(EIA/TIA485)规约只规定了物理层,从而信号协议允许由用户来定义,或者按照规定在物理层使用它们的其它标准来定义。
另外,CAN总线规定了物理层和数据链路层。
RS-232总线RS-232总线标准是最常见的串行通信总线标准之一,最初制定于1962年,用于计算机和调制解调器之间的通信。
它目前仍广泛用作系统间的通信链路,其简易、灵活性以及长期的成功使用决定了它的继续流行。
它适合于点对点通信,采用两根具有接地参考信号的专用非平衡的单端线可提供全双工通信。
一般在高噪声数据通信、工业/电信诊断端口等方面的应用中,都要涉及到RS232隔离。
而我们传统的RS232隔离一般要包括电源隔离和信号隔离两部分,如图5所示为我们用光电隔离(6N137)的常用方案。
图5 传统RS232隔离(光电)方案而采用磁耦数字隔离器方案,则简单方便的多,我们可以直接选用ADM3251E来替代复杂的光电隔离电路,ADM3251E内部集成了DC-DC电源隔离和信号隔离。
这样无论从体积上,还是性能上都优于传统的光电隔离。
如图6所示:RS-485总线规定RS-485标准用来驱动多达32对驱动器和接收器。
其通用性和驱动长4000 m电缆的能力使得它常用于各种应用,尤其是远距离的系统之间互连。
小型计算机系统接口(SCSI)和PROFIBUS协议都采用RS-485标准用于通信。
在RS-485通讯总线中,由于实际应用现场的环境十分复杂,往往存在着高电压、大电流的危害,所以隔离是十分必要的,同样我们RS-485的隔离也是由电源隔离与信号隔离两部分组成的。
传统的光电隔离RS-485方案如图8所示:而采用磁耦数字隔离器方案,则简单方便的多,我们可以直接选用ADM2483来替代复杂的光电隔离电路,ADM3251E内部集成了一个三通道的信号隔离器。
这样无论从体积上,还是性能上都优于传统的光电隔离。
如图9所示:CAN总线CAN总线标准,最初是为汽车应用开发的,它规定了一种2线串行通信协议,允许高达1 Mbps的数据速率、多达30个结点和40米的最大电缆长度。
为什么CAN需要隔离
广州致远电子有限公司
类别 内容
关键词 隔离收发器、接地、CTM 、RSM 、
摘 要
本文主要介绍了CAN-bus 、RS-485通讯电路为什么需要增加隔离保护措施、接地处理以及选择CTM&RSM 隔离收发器的优势。
地铁设备自动化工程机械
电力
EMI 测试(EN55022)EMI 测试(EN55022)
ESD Test 接触放电±4Kv,空气放电±8kv 浪涌测试:电源端口±1KV(电源端口未加保护)快速瞬变脉冲群测试:信号端口±4KV浪涌测试:信号端口±2KV
CTM&RSM系列隔离收发器CTM1050:同一个网络至少可以连接110个节点
CTM&RSM模块自动测试软件界面RSM485CHT:同一个网络至少可以连接32个节
点
工作环境温度:-40℃-+85℃温度循环实验曲线图
1.5 相关资料
基于SJA1000的CAN节点设计
10。
关于485要不要隔离的问题
关于485要不要隔离的问题
主要是因为钱的问题。
隔离意味着花钱
隔与不隔要看你的电路如果你的PCB上的既有通讯电路(数字电路)又有模拟电路(一般做电源的很常见)最好是隔离可隔离要花钱想便宜的光耦可又低速权衡一下其实不隔离影响不大的我在公司做的分布式电源就没有用到隔了
隔离+保护,工业场合必须
确实是看场合而定的,我的项目工作环境干扰比较少,并且距离短。
有雷击得话可应用快速抑制二极管,应该和隔离关系不是很大。
电源和信号的隔离主要是防止一个设备损坏之后影响整个系统。
看场合,最近和变频器通信时就遇到干扰的问题了,隔离后OK。
总线上挂十几或几十个子栈的时候,你不隔离试下。
和变频器通信时候不隔离试试看,肯定通不上。
有条件隔离,没条件多考虑TVS管,差分线双绞屏蔽。
RS485总线的隔离及稳定性解决办法
RS485总线的隔离及稳定性解决办法一、关于485总线的几个概念:1、485总线的通讯距离可以达到1200米根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。
其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。
如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485总线可以带128台设备进行通讯其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。
一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。
此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构这种概念是错误的。
485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。
其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。
485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。
多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。
不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。
有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。
隔离485芯片
隔离485芯片隔离485芯片,顾名思义,是一种用于隔离RS-485通信信号的芯片。
RS-485通信是一种广泛应用于工业自动化领域的通信协议,它的特点是具有高抗噪能力、传输距离远、多节点连接等优势,因此在众多工业自动化设备中被广泛采用。
然而,RS-485通信协议在实际应用中常常面临一些问题,如信号干扰、地线干扰、浪涌电流等。
为了解决这些问题,我们需要使用隔离485芯片来对通信信号进行隔离。
隔离485芯片作为一种辅助电气设备,其主要功能是实现RS-485通信信号的电气隔离。
它包括输入端、输出端和隔离层。
输入端接收来自RS-485总线的信号,并将其传递给隔离层;隔离层将输入信号进行隔离处理,并通过输出端输出给接收设备。
通过电气隔离,可以有效地抑制共模干扰、地线干扰和浪涌电流,提高通信的可靠性和稳定性。
隔离485芯片在工业自动化领域有着广泛的应用。
例如,在工业控制系统中,常常需要将传感器、执行器和控制器之间进行数据传输,而这些设备之间的距离可能很远,同时还会受到一些干扰因素的影响。
通过使用隔离485芯片,可以有效地解决这些问题,确保数据的可靠传输。
此外,隔离485芯片还具有多种保护措施,如过电流保护、过压保护和短路保护等。
这些保护措施可以有效地保护系统的安全,防止由于意外情况导致的损坏。
在不同的应用场景中,隔离485芯片还可以根据具体需求来选择。
例如,有些场景可能需要对信号进行升压,有些场景可能需要对信号进行降压,而有些场景可能需要同时具备升压和降压功能。
总之,隔离485芯片作为一种辅助电气设备,可以有效地解决RS-485通信中的各种问题,提高通信的可靠性和稳定性。
在工业自动化等领域的应用中,隔离485芯片具有非常重要的作用,可为系统的正常运行提供可靠的保障。
485不隔离 引起的差模
485不隔离引起的差模
差模是指在电路中同时存在的两个信号之间的差异。
而差模干扰是指因为电路中存在的不同信号引起的差模干扰。
485总线是一种用于远距离传输数据的通信协议,它可以实现多个设备之间的通信。
然而,如果在485通信中不采取隔离措施,就容易引起差模干扰。
差模干扰可能发生在以下情况下:
1. 地线干扰:当485通信中的不同设备共用同一地线时,地线上的噪声可能会引起差模干扰。
2. 电源线干扰:当485通信中的不同设备共用同一电源线时,电源线上的噪声可能会通过电源线传播到通信线路上,引起差模干扰。
3. 外部电磁辐射干扰:周围的电磁辐射源,如电机、变压器等,可能会引起通信线路上的差模干扰。
差模干扰可能会导致通信中的误码率增加,降低通信质量,甚至导致通信中断。
为了解决差模干扰问题,可以采取以下措施:
1. 隔离:使用485隔离器将通信线路与外部环境隔离,阻止差模干扰的传播。
2. 滤波:在通信线路中添加合适的滤波器,滤除干扰信号。
3. 接地:正确接地可以减少差模干扰的发生。
如果在485通信中不采取隔离措施,就容易引起差模干扰,影响通信质量。
因此,为了保证485通信的可靠性,应该采取相应的隔离措施。
485隔离电路方案详解
RS485隔离电路方案详解1、什么是485隔离电路?RS-485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。
在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS-485接口进行隔离。
示例图(仅供参考)2、有哪些方法可以实现485隔离电路?想要做到485电路上的隔离需要采用隔离器件,如光耦隔离器、磁隔离器等。
具体实现步骤如下:使用隔离器:首先,需要选择一款适合的隔离器。
常见的RS-485隔离器有ADI的ADM2483、TI的ISO3082等。
这些隔离器通常集成了RS-485收发器和隔离电源,可以提供高达2500V的隔离电压。
电源设计:隔离器需要两个独立的电源,一个用于隔离前的电路(如MCU),一个用于隔离后的电路(如RS-485总线)。
隔离电源可以使用隔离型DC-DC转换器来实现。
接口设计:RS-485接口通常需要一个120欧姆的终端电阻,用于抑制信号反射。
此外,还可以添加TVS二极管和磁珠,用于防止静电放电和滤除高频噪声。
布线设计:为了减少电磁干扰,RS-485的A、B线应该尽可能地走在一起,且尽量远离高速或高电流的信号线。
软件设计:在软件中,需要正确设置RS-485收发器的工作模式(如半双工或全双工),并根据需要设置数据速率、数据位、停止位和校验位。
我们需要注意的是,具体的设计可能还需要根据实际的应用需求和环境条件进行调整。
同时还需要注意隔离器件的选型和质量,确保隔离电路的稳定性和可靠性。
3、485隔离电路方案存在什么好处?提高通信的可靠性和稳定性:隔离电路可以防止电气噪声和电气冲击对系统造成干扰,从而提高系统的可靠性和稳定性。
保护设备安全:隔离电路可以防止高电压冲击对设备造成损坏,从而保护设备的安全。
提高信号质量:隔离电路可以减少信号传输过程中的干扰,从而提高信号的质量。
扩展系统距离:RS-485接口可以支持长距离的数据传输,而隔离电路可以进一步扩展这个距离。
485隔离电路原理
485隔离电路原理
485隔离电路原理是一种常用的工业控制电路,用于在数据传输过程中隔离发送端和接收端之间的电气联系。
该电路的主要原理是利用转换器将信号转换为电流、电压或频率信号,并通过光耦、变压器或电容等元件进行隔离,以确保发送端和接收端之间的电位差不会产生互相干扰。
在485隔离电路中,通常使用光耦作为隔离元件。
光耦内部包含有光发射器和光接收器,通过将发送端的信号转换为光信号并发送给接收端来实现隔离。
光信号可以在光耦内部的光电二极管或光敏晶体管上诱导出电流,进而转换为接收端能够识别的电信号。
另一种常用的隔离元件是变压器。
通过变压器的绝缘层,发送端和接收端之间可以实现电气上的完全隔离。
在变压器的工作过程中,输入端的信号被转换为磁场信号,然后通过变压器的绕组传递到输出端,并再次被转换为电信号。
除了光耦和变压器,电容也可以作为隔离元件。
通过在发送端和接收端之间加入电容,可以实现电气上的隔离。
电容隔离的原理是利用电场的隔离特性,将发送端的电信号转换为电场信号,并通过电容的绝缘层传递到接收端,再次转换为电信号。
总体来说,485隔离电路的原理是通过转换器将信号转换为合适的形式,并利用光耦、变压器或电容等隔离元件来隔离发送端和接收端之间的电气联系,确保数据传输的稳定和可靠性。
你知道CAN-RS-485总线为什么要隔离吗?
你知道CAN/RS-485总线为什么要隔离吗?
,若总线靠近或经过这些地方,地环路就会产生电流高达数安培甚至上百安培。
电流流过地环路产生的共模电压就会影响总线的正常通信。
除了稳定的磁场来源,一些电力线的浪涌、雷击、高频噪声等瞬态干扰都有可能被这个巨型的环形天线拾取,并造成通信异常。
怎么办?
将您正在使用的CAN、RS-485收发器换成隔离CAN、RS-485收发器吧!隔离收发器可将总线和控制电路进行电气隔离,将高压阻挡在控制系统之外,可以有效地保证操作人员的人身及系统安全。
不仅如此,隔离可以抑制由接地电势差、接地环路引起的各种共模干扰,保证总线在严重干扰和其它系统级噪声存在的情况下不间断、无差错运行。
如图3所示,使用隔离收发器后,可以有效防止形成地环路,总线参考地可跟随共模电压的波动而波动,共模电压全部由隔离带承受,共模电压对总线信号变得不再可见,从而保证总线稳定可靠地通信。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
几种实现485隔离的方案
几种实现485隔离的方案RS485总线是一种使用平衡发送,差分接收实现通讯的通用串口通信总线,由于其具有抗共模干扰能力强、成本低、抗噪能力强、传输距离远、传输速率高、可连接多达256个收发器等优点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。
RS485电路可以分为非隔离型和隔离型。
隔离型电路是在非隔离型电路的基础上增加隔离性能,使得电路具有更强的抗干扰性和系统稳定性。
下面主要围绕隔离型485电路进行简单介绍。
一.什么情况需要485隔离●当485通信接口外部节点连接高压时,极易损坏后端电路,甚至可能会在使用端产生触电;●当485通信节点距离太远时,每个节点的参考地都接于本地的大地,当两端大地之间存在较大的压差时,地电势会以共模电压的方式叠加在信号线上,从而有可能超出端口可承受的共模电压范围,影响正常通信,甚至会损坏后端电路●当距离较远的485通信节点之间的地平面利用线缆进行连接时(如485屏蔽电缆),地线会和大地形成地环路,该环路会耦合外部共模噪声,并产生地环路电流,可能会导致整个电路系统失效。
二.实现485隔离的具体方案为了避免上述情况发生,我们可以使用485隔离电路以实现。
下面介绍几种常用485电路隔离方案。
●利用光耦隔离实现485隔离最早的隔离器件为光耦隔离器。
在基于CMOS的数字隔离器开发成功以前,市面上所有的隔离器件均为光耦隔离器件。
下图为使用传统三个光耦隔离器实现的485隔离电路。
图1 基于光耦隔离的485隔离电路●利用光耦+数字隔离实现485电路隔离由于普通的光耦隔离芯片只能适用于通讯速率较低的情况,那么在高速信号传输电路中,485使能信号可继续使用光耦隔离器件对进行隔离,而数据信号通路则可使用高速数字隔离芯片NSi8121N1实现。
相较于传统光耦电路,系统传输速率提高,且降低了系统复杂度。
下图为利用光耦隔离和数字隔离共同实现的485隔离电路图2 基于光耦隔离和数字隔离的485隔离电路● 利用数字隔离器实现485电路隔离只要有光耦隔离存在,就会有使用寿命短、抗共模能力弱、功耗高等缺点,仍极大的限制电路使用场景,而隔离电路全部使用数字隔离器能很好的避免这些问题。
485芯片隔离方案
485芯片隔离方案随着现代电子产品的不断发展,人们对于电路隔离的需求也越来越高。
在很多应用场景中,为了保证电路的稳定性和安全性,需要对不同电路之间进行隔离。
而485芯片隔离方案就是一种常见的电路隔离方案。
485芯片隔离方案是基于485通信协议的一种隔离解决方案。
485通信协议是一种串行通信协议,广泛应用于工业自动化领域。
由于485通信协议具有传输距离远、抗干扰能力强等优点,因此在工业环境中得到了广泛应用。
然而,在实际应用中,由于工业环境的复杂性,不同电路之间常常存在电位差、地电位干扰等问题。
这些问题会导致信号传输的不稳定性和可靠性降低。
为了解决这些问题,人们提出了485芯片隔离方案。
485芯片隔离方案的核心是使用485隔离芯片。
这种隔离芯片内部包含了485通信协议的转换电路和隔离电路。
通过将输入信号与输出信号之间的电路隔离起来,可以有效地解决电位差和地电位干扰等问题,提高信号传输的稳定性和可靠性。
在485芯片隔离方案中,隔离芯片通常还会配合使用光电耦合器等元器件。
光电耦合器可以将输入信号转换为光信号,再通过光电耦合器将光信号转换为输出信号。
这样可以进一步提高隔离效果,减少电路之间的干扰。
除了隔离芯片和光电耦合器,485芯片隔离方案还需要其他辅助元器件。
比如,为了保证输入信号的稳定性,可以使用电压稳压器对输入信号进行稳压处理;为了提高输出信号的驱动能力,可以使用驱动芯片来增强输出信号的电流和电压。
通过以上的隔离方案,可以有效地解决485通信中存在的电位差和地电位干扰等问题。
这样可以保证信号的稳定传输,提高系统的可靠性和稳定性。
而且,485芯片隔离方案还具有安装方便、成本低廉等优点,适用于各种工业环境。
总结起来,485芯片隔离方案是一种常见的电路隔离解决方案。
通过使用485隔离芯片、光电耦合器和其他辅助元器件,可以有效地解决485通信中存在的电位差和地电位干扰等问题,提高信号传输的稳定性和可靠性。
这种方案不仅适用于工业自动化领域,也可以应用于其他需要电路隔离的场景中。
485总线隔离电阻
485总线隔离电阻485总线隔离电阻是一种常用的电子元件,用于在485总线通信中实现信号的隔离和保护。
本文将从以下几个方面介绍485总线隔离电阻的作用、原理、选择和应用注意事项。
一、作用485总线隔离电阻主要起到信号隔离和保护的作用。
在485总线通信中,隔离电阻可有效隔离信号线与外界环境的干扰,避免信号传输过程中的电磁干扰、噪声干扰等问题。
同时,隔离电阻还能提供一定的保护功能,避免因外部环境的干扰而对系统产生损害。
二、原理485总线隔离电阻的原理是利用电阻来实现信号的隔离。
在485总线通信中,信号线上存在两个不同电位的信号,通过在信号线上串联一个电阻,可以实现信号的隔离。
当信号线上存在干扰时,隔离电阻可以将干扰信号通过电阻分流到地,从而保证信号的稳定传输。
三、选择选择适合的485总线隔离电阻需要考虑以下几个因素:1. 隔离电阻的阻值要符合系统的要求。
一般情况下,485总线隔离电阻的阻值为120欧姆,但也有其他阻值的产品可供选择。
2. 隔离电阻的功耗要符合系统的要求。
功耗过大会导致电阻过热,影响系统的正常工作。
3. 隔离电阻的工作温度范围要符合系统的要求。
一般情况下,485总线隔离电阻的工作温度范围为-40℃~+85℃,但也有其他工作温度范围的产品可供选择。
四、应用注意事项在使用485总线隔离电阻时,需要注意以下几个问题:1. 安装位置要合理选择,尽量靠近信号源和接收器,以减少信号传输的干扰和损耗。
2. 注意隔离电阻的连接方式,应按照产品说明书上的接线图进行正确连接,避免接错引脚或短路等错误操作。
3. 注意隔离电阻的使用环境,避免过高或过低的温度、湿度等环境对隔离电阻的影响。
4. 注意隔离电阻的维护保养,定期检查隔离电阻的工作状态,如发现损坏或失效,应及时更换。
485总线隔离电阻是一种重要的电子元件,它能够实现485总线通信中的信号隔离和保护。
选择合适的隔离电阻并正确应用,可以提高系统的稳定性和可靠性。
485隔离模块工作原理
485隔离模块工作原理今天咱们来唠唠485隔离模块这个超有趣的小玩意儿的工作原理呀。
你知道吗,485隔离模块就像是一个超级贴心的小管家呢。
在一个通信的小世界里呀,它可是有着非常重要的任务哦。
咱们先来说说它为啥要存在呢。
你看啊,在很多设备进行通信的时候,就像一群小伙伴在聊天。
可是有时候呢,这些小伙伴可能会带来一些小麻烦,比如说可能会有一些干扰呀,就像有人在旁边捣乱一样。
这个时候呢,485隔离模块就闪亮登场啦。
485隔离模块主要是在RS - 485通信总线上工作的。
这个RS - 485总线呀,就像是一条信息的高速公路,好多设备都在这条路上跑信息呢。
485隔离模块呢,它能把总线上的设备给隔离开来。
这隔离就像是给每个设备都画了一个小圈圈,让它们在自己的小圈圈里好好地工作,互不干扰。
比如说有一个设备突然出了点小故障,有点漏电或者信号不稳定了,如果没有这个隔离模块,那这个小故障就可能像传染病一样,传给其他设备啦。
但是有了隔离模块,就像是有了一道坚固的防护墙,这个故障就被限制在自己的小范围内,其他设备还是可以正常工作的呢。
再说说它的信号处理方面吧。
它就像一个超棒的翻译官。
你想啊,设备发出来的信号可能各种各样,有的强一点,有的弱一点,就像不同地方的人说话有不同的口音一样。
485隔离模块呢,它会把这些信号都整理得规规矩矩的。
它接收这些信号,然后按照一定的规则进行处理,把那些杂乱的信号变成整齐划一的信号,再把这些处理好的信号发送到总线上或者发送给其他设备。
这个过程就像是把不同口音的话都翻译成标准的普通话一样,这样大家都能听得懂啦。
而且哦,485隔离模块还有一个很厉害的本事,就是它能够保护设备免受一些电气方面的伤害。
比如说,如果总线上突然来了一个很高的电压,就像突然来了一个大怪兽一样,这个时候隔离模块就会挺身而出,它会把这个高电压给挡住,不让它伤害到后面连接的那些娇嫩的设备。
这就好比是一个超级英雄,守护着那些设备小宝贝们呢。
RS485端口隔离及保护设计
RS485端口隔离及保护设计RS485端口隔离及保护设计RS485接口采用的是一种差分传输方式,各节点之间的通信都是通过一对(半双工)或两对(全双工)双绞线作为传输介质。
由RS-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为+200mV,即接收端的差分电压大于等于200mV时,接收器输出高电平;小于等于200mV时,接收器输出为低电平;介于±200mV之间,接收器输出不确定。
RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米。
RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器,因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连接线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
1.485应用电路举例选用485芯片时,需注意其ESD防护能力、驱动能力、对485总线差分信号的定义等。
以SN65176和SN75176为例,该SN65176B 和SN75176B差分总线收发器是为多结点总线的双向数据通信的集成电路而设计的。
该SN65176B和SN75176B结合了三态差分线路驱动器和一个差分输入线接收器,两者都工作在5V单电源。
驱动器和接收器分别具有高电平和低电平使能,连接在一起作为一个方向控制的外部功能。
当驱动器禁用总线或VCC = 0,驱动器的差分输出和接收器差分输入连接在内部形成差分输入/输出(I/O)总线旨在提供最低装载量的端口。
这些端口具有宽的正负共模电压范围,使该设备适合于串行线应用。
该驱动器是专为高达60mA的电流源设计的,该驱动器的特点是积极的负限流和热关断线路故障保护。
热开关设计是发生在一个温度约为150°C。
接收机特点是12 KΩ最小输入阻抗,一个200毫伏的输入灵敏度,输入端为50mV典型滞后输入。
485隔离型中继器原理
485隔离型中继器原理隔离型中继器是一种常见的电子设备,用于传输信号并隔离电路。
它的作用是将输入信号从输入端口传递到输出端口,并在两个端口之间提供电气隔离,以防止信号干扰和保护电路。
隔离型中继器通常由输入端口、输出端口、继电器、隔离电路和电源组成。
当输入端口接收到信号时,继电器将信号转发到输出端口。
继电器是中继器的核心部件,它可以将信号从一个电路中转移到另一个电路中。
隔离电路则用来实现输入端口与输出端口之间的电气隔离,以避免信号干扰和保护电路。
485隔离型中继器是一种常用的隔离型中继器,它适用于RS-485总线的数据传输。
RS-485总线是一种常用的串行通信接口标准,具有高速传输、远距离传输和多点通信的特点。
然而,RS-485总线存在一个问题,就是信号在传输过程中容易受到干扰,导致数据传输错误。
为了解决这个问题,人们开发了485隔离型中继器。
485隔离型中继器通过隔离电路将RS-485总线的输入端口和输出端口隔离开来,以防止信号干扰。
它采用了电气隔离技术,将输入端口和输出端口之间的电路隔离开来,使得两个端口之间没有直接的电气连接。
这种隔离可以有效地阻止信号的传播和干扰,保证数据传输的准确性和可靠性。
在485隔离型中继器中,继电器起到了关键作用。
当输入端口接收到信号时,继电器会将信号转发到输出端口。
继电器具有高速响应和可靠性强的特点,可以保证信号的快速传输和准确转发。
此外,继电器还可以根据需要进行信号的放大和滤波,以提高信号的质量和传输距离。
除了继电器,485隔离型中继器还包括了电源和隔离电路。
电源用于为中继器提供动力,使其正常工作。
隔离电路则负责实现输入端口与输出端口之间的电气隔离。
隔离电路通常采用光耦隔离技术或变压器隔离技术,通过光电耦合器或变压器来实现输入端口和输出端口之间的电气隔离。
485隔离型中继器通过隔离电路将输入端口和输出端口隔离开来,以防止信号干扰和保护电路。
它采用了继电器、电源和隔离电路等组件,实现了信号的传输和隔离。
485 电容 隔离
485 电容隔离电容隔离技术是指通过电容器将两个电路之间的直流电信号和低频交流信号隔离开来,从而达到对两个电路之间的互相影响进行屏蔽的目的。
在电力系统、电子设备等各个领域中,电容隔离技术都广泛应用,它可以提高系统的稳定性、可靠性和安全性。
本文将从电容隔离技术的原理、应用、优缺点等方面进行介绍,以帮助读者更好地了解这一技术。
首先,我们从原理方面简要介绍电容隔离技术。
电容隔离技术基于电容器的特性,通过电容器实现电荷的分离,从而实现两个电路之间的隔离。
电容器的电压隔离主要是因为电容器的介质层可以阻止电流的直接流动,只允许电荷通过。
在一个电容器中,当一个极板上的电荷当做信号进入电容器时,由于电容器的另一个极板上没有电荷,因此它在电容器中无法流动,只能通过电荷。
这样,两个电路之间就形成了隔离。
其次,我们来看电容隔离技术的应用。
电容隔离技术广泛应用于各个领域,如电力系统、测量仪器、医疗设备、通信设备等。
在电力系统中,电容隔离技术可以实现对不同电压等级的电路之间的隔离,从而提高系统的稳定性和可靠性。
在测量仪器中,电容隔离技术可以用于信号隔离和地位隔离,避免相互之间的干扰。
在医疗设备中,电容隔离技术可以将患者和设备之间的电路隔离,提高设备的安全性。
在通信设备中,电容隔离技术可以实现信号的隔离传输,避免信号的串扰和干扰。
然后,我们来分析电容隔离技术的优缺点。
电容隔离技术的优点是隔离效果好,可以将两个电路之间的直流电信号和低频交流信号完全隔离开,避免信号的互相干扰。
同时,电容隔离技术具有响应速度快、传输距离远、可靠性高等特点。
不过,电容隔离技术也存在一些局限性,主要表现在以下几个方面。
首先,由于电容隔离技术需要使用电容器,因此会引入额外的元器件和线路,增加系统的复杂性。
其次,电容隔离技术对于信号带宽有一定限制,无法实现高频信号的隔离传输。
最后,我们来总结一下电容隔离技术的相关参考内容。
电容隔离技术是一种应用广泛的电力隔离技术,它可以实现电路之间的隔离,提高系统的稳定性、可靠性和安全性。
485安全栅原理(一)
485安全栅原理(一)485安全栅什么是485安全栅?485安全栅是一种串口隔离设备,主要用于串口通信的隔离保护。
它能够防止电感互感、闪变、电磁干扰等因素对串口通信的影响,保证通信稳定性、可靠性和安全性。
485安全栅的应用场景1.工控系统:用于保护工控系统设备之间通信的安全。
2.远程监控:用于保护远程监控设备之间的通信和数据安全。
3.智能家居:用于防止智能家居设备被黑客攻击。
4.其他:用于保护各种串口设备之间的通信和数据安全。
485安全栅的工作原理1.隔离保护:485安全栅采用隔离芯片对串口进行隔离,通过隔离实现串口通信的隔离保护,避免串口被外部噪声、电磁干扰等因素影响。
2.数据过滤:485安全栅在串口通信中起到数据过滤的作用,对于不满足通信协议的无效数据进行过滤,防止恶意攻击。
3.电隔离:485安全栅采用了电隔离技术,有效防止串口通信信号的相互影响和串口通信设备的互相耦合,保证串口通信的稳定性和可靠性。
4.输入/输出保护:485安全栅支持输入和输出端的过压保护、过流保护、短路保护等,有效保护串口设备免受外部电压、电流、瞬变等影响而受到损坏。
485安全栅的优点1.隔离保护:避免串口被外部噪声、电磁干扰等因素影响,稳定性更高。
2.安全可靠:有效防止串口设备遭受黑客攻击,保障串口通信的安全性。
3.电隔离:串口通信信号的相互影响和串口通信设备的互相耦合,保证串口通信的稳定性和可靠性。
4.输入/输出保护:有效保护串口设备免受外部电压、电流、瞬变等影响而受到损坏。
5.易用性:支持即插即用,无需驱动程序和外部电源供应,方便快捷。
结论485安全栅是一种重要的串口隔离保护设备,由于其具有隔离保护、安全可靠、电隔离、输入输出保护等优点,广泛应用于工控系统、远程监控、智能家居等领域。
选择485安全栅要考虑哪些因素?1.隔离保护等级:不同应用场景对隔离保护等级要求不同,如需高保护等级,应选用隔离等级更高的485安全栅。
RS485通讯的非隔离和带隔离典型电路图
RS485通讯的非隔离和带隔离典型电路图什么是RS485通讯?RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。
在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。
而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。
RS485总线典型电路介绍RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。
隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。
非隔离型的典型电路非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。
如图1所示:图1典型485通信电路图(非隔离型)图中D1是ESD保护器,用于静电保护。
最前端的R16是匹配电阻,一般是120Ω,当然这个具体要看你传输用的线缆。
(匹配电阻:485整个通讯系统中,为了系统的传输稳定性,我们一般会在第一个节点和最后一个节点加匹配电阻。
L1是共模电感,用于抑制共模干扰。
隔离型的典型电路隔离性电路包括给RS485收发芯片供电电源的隔离,以及RS485收发信号和使能信号的隔离。
RS485收发信号和使能信号的隔离采用数字隔离器隔离。
RS485收发芯片供电电源的隔离采用的是隔离电源模块。
信号和电源隔离部分图2-1典型485通信电路图(隔离型)图种U1和I1是隔离器,用于RS485收发芯信号的隔离。
U4是隔离电源,用于隔离器和485收发芯片电源的隔离。
485收发部分图2-2典型485通信电路图(隔离型)图2-2中电路和非隔离型RS485电路是一样。
RS485总线的隔离及稳定性解决办法
RS485总线的隔离及稳定性解决办法一、关于485总线的几个概念:1、485总线的通讯距离可以达到1200米根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。
其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。
如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485总线可以带128台设备进行通讯其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。
一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。
此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构这种概念是错误的。
485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。
其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。
485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。
多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。
不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。
有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。
485隔离方案 -回复
485隔离方案-回复隔离方案在面对疾病传播的情况下,起到了至关重要的作用。
隔离是将患者与健康的人隔离开来,以防止病原体的传播。
本篇文章将以"[485隔离方案]"为主题,为读者详细介绍与讨论这一方案的执行步骤。
在开始探讨方案的执行步骤之前,我们首先需要了解[485隔离方案]的背景和目的。
该隔离方案是指在面对一种高度传染性疾病时,将患者隔离在一个控制环境中,以避免疾病的进一步传播。
它旨在保护公众的健康,并确保患者能够接受到必要的治疗和关怀。
第一步是确定隔离的范围。
在制定[485隔离方案]之前,专家们需要评估疾病的传播途径和风险,并确定应该实施隔离的区域范围。
这可能包括特定的城市、地区或国家。
第二步是选择合适的隔离设施。
隔离设施应该是能够提供必要的医疗设备和专业人员的场所。
医院、病毒学实验室或专门的隔离设施可能是最常见的选择。
在选择设施时,还需要考虑患者的数量、病毒的传播途径以及设施的可容纳能力。
第三步是建立隔离协议。
隔离协议应该明确规定患者、医护人员和其他工作人员在隔离设施中的行为和责任。
这包括了进入和离开隔离区域的流程、个人防护装备的使用、传染病控制措施以及与患者的互动方式。
隔离协议应该是明确且易于理解的。
第四步是培训医护人员和相关人员。
为了确保顺利执行隔离方案,医护人员和相关人员需要接受专门的培训。
他们应该了解隔离协议的内容、正确使用个人防护装备、处理污染物和废物的方法、与患者互动的技巧等。
定期的模拟演练也是必不可少的,以确保工作人员能够在紧急情况下做出正确的反应。
第五步是监测和评估隔离方案的有效性。
这包括定期检查所建立的隔离设施、监测患者和工作人员的健康状况,以及评估隔离措施是否能够有效地控制疾病的传播。
如果在监测和评估过程中发现任何问题,相关措施应该立即采取以解决这些问题。
最后一步是根据实际情况进行调整和改进。
面对新出现的传染疾病,隔离方案可能需要根据实际情况进行调整和改进。
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CAN/RS-485总线为什么要隔离?
您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮您解决问题。
实际总线应用中,您是否遇到过以下问题:
1.设备及人身安全——潜在的高压危险
CAN、RS-485总线的使用环境非常复杂,一些恶劣的使用场合会存在高压。
极容易产生触电危险,危及人身或设备安全。
2.远端无法接收到数据——地电势差存在
许多实际应用中,通信距离可达几千米,节点之间的距离很远。
设计者常常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患!即使调试正常的系统,也可能在使用一段时间后出现各种问题。
常常被忽略的问题是:两个节点之间大地也可能存在很大的电势差!!!实际的大地并不是理想的“0”电位,大地也是导体,也存在阻抗。
当大的电流流过大地时,流过电流的大地两端也会存在电势差。
如图1所示。
图1
若直接将相距很远的通信节点分别连接至各自的本地大地,地电势差会以共模电压的形式叠加在总线发送器的输出端,叠加之后的信号可能远远超过接收器所能承受的共模输入电压范围,从而无法正常接收信号,严重还会损坏收发器。
普通的CAN、RS-485收发器的共模输入范围较小,如SN65HVD251、SP3085两款收发器仅支持-7~+12V共模输入范围,大地流过各种大型设备注入的大电流,由此引起的地电势差可高达几伏、几十伏甚至上百伏,远远超出收发器所能承受的电压范围。
3.毫无征兆的数据错误,或器件损坏——地环路影响
既然节点之间的大地存在电势差,那直接用一根线将两个节点的地再连起来不就可以了?大错特错!这样做只能使情况更加严重,这根长长的导线会与大地形成一个极大的地环路!
相信大家在学生时代就知道,一个闭合线圈在变化的磁场里面就会产生电流。
50Hz的交流电力线、大型电机等,都是交流磁场的来源,若总线靠近或经过这些地方,地环路就会产生电流高达数安培甚至上百安培。
电流流过地环路产生的共模电压就会影响总线的正常通信。
除了稳定的磁场来源,一些电力线的浪涌、雷击、高频噪声等瞬态干扰都有可能被这个
巨型的“环形天线”拾取,并造成通信异常。
图2
遇到这些问题该怎么办呢?
将您正在使用的CAN、RS-485收发器换成隔离CAN、RS-485收发器吧!
隔离收发器可将总线和控制电路进行电气隔离,将高压阻挡在控制系统之外,可以有效地保证操作人员的人身及系统安全。
不仅如此,隔离可以抑制由接地电势差、接地环路引起的各种共模干扰,保证总线在严重干扰和其它系统级噪声存在的情况下不间断、无差错运行。
如图3所示,使用隔离收发器后,可以有效防止形成地环路,总线参考地可跟随共模电压的波动而波动,共模电压全部由隔离带承受,共模电压对总线信号变得不再可见,从而保证总线稳定可靠地通信。
图3。