RS485串行通信接口汇总学习资料
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• 当接收数据时把P1.7置于低电平,此时使能端=0 打开接收器R的缓冲门,来自于RS-485总线上的 数据信息分别经R的同相端与反相端从RO端传出 进入单片机RXD端。
• RS-485总线上的A正(高)B负(低)电平 对应的是逻辑“1”,而RS-485总线上的A负 (低)B正(高)电平对应的是逻辑“0”。 一般地,A与B之间的正负(高低)电压之 差在0.2~2.5V之间。
• 在控制领域中,以微处理器为核心构
成的测控仪表的一个重要技术指标就是具 有串行通信接口功能,以前主要是采用RS232C接口,现在无一例外地是RS-485接口。
• 图2-24给出了AT89C52单片机与芯片MAX487E构 成的RS-485接口电路,用单片机的P1.7口控制 MAX487E的数据发送和接收,当数据发送时置 P1.7为高电平,则使能端DE=1打开发送器D的缓 冲门,发自单片机TXD端的数据信息经DI端分别 从D的同相端与反相端传到RS-485总线上。
• 这种发送器相当于两个单端发送器,它们 的输入是同一个信号,而一个发送器的输 出正好与另一个反相。当干扰信号作为共 模信号出现时,一根导线上出现的噪声电 压会被另一根导线上的噪声电压抵消,因 此可以削弱噪声对信号的影响。
• A:差分正输入端 • B: 差分负输入端 • RO: 接收端 • DI: 发送端 • RE: 接收使能端 • DE:发送使能端
RS485串行通信接口汇总
3.1 RS485接口标准
• RS-232C虽然使用很广,但由于推出时间比较早,所以 在现代通信网络中已暴露出明显的缺点,主要表现在:
• (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片, 又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与 TTL电路连接。
• (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。 • (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地
2. RS485收发器与应用电路
• 两个芯片的共同点是都含有一个发送器D和一个 接收器R,其中DI是发送输入端,RO是接收输出 端。不同的是,图(a)中只有两根信号线A和B, 信号线A为同相接收器输入和同相发送器输出, 信号线B为反相接收器输入和反相发送器输出, 由于是半双工,所以有发送与接受的使能端DE与 引脚。
E A /V P
P 0.0 P 0.1
X TA L1
P 0.2
P 0.3
X TA L2
P 0.4
P 0.5
RESET
P 0.6
P 0.7
IN T0
IN T1
P 2.0 P 2.1
T0
P 2.2
T1
AT 89C 52 P 2.3 P 2.4
PSEN
A L E /P P 1.0
P 2.5 P 2.6 P 2.7
1.RS485串行通信接口
• 在图2-21中,图(a)为RS-232C所采用的 单端发送、单端接收电路。该电路的特点 是传送信号只用一根导线,对于多路信号 线,其地线是公共的。因此,它是最简单 的连接结构,但缺点是易收干扰信号的影 响。
1.RS485串行通信接口
• RS-422A则更进一步采用了双端发送、双 端接收的传送方式,这种平衡驱动和差分 接收方法从根本上消除了地线干扰。
• 在RS-449标准下,推出的子集有RS423A/RS-422A,以及RS-422A的变型 RS-485。
3.1 RS485串行通信接口
• RS485采用二线差分平衡传输,其信号定 义如下:
• 逻辑0:差分信号-2500~-200mv • 逻辑1:差分信号+2500~+200mv • 高阻状态:差分信号-200~-200mv
的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪 声干扰性弱。
• (4)传输距离有限。
3.1RS485串行通信接口
• 所以EIA在1977年作了部分改进,制定了 新标准RS-449:除了保留与RS-232C兼 容外,还在提高传输速率、增加传输距离、 改进电气特性等方面做了很多努力,增加 了RS—232C没有的环测功能,明确规定 了连接器,解决了机械接口问题。
• 图2-25为以PC机作主机,n个单片智能设备 为从机、工作于主从方式的RS-485总线网络的结 构图。利用PC机配置的RS-232C串行端口,外配 一个RS-232C/RS-485转换器,可将RS-232C信号 转换为RS-485信号。每个从机通过MAX487E芯 片构建RS-485通信接口,就可挂接在RS-485总线 网络上,总线端点处并接的两个120Ω电阻用于消 除两线间的干扰。RS-485总线网络传输距离最远 可达1200m(速率20 kb/s)、传输速率最高可达 2Mb/s(距离12 m)。至于在网络上最多允许挂 接多少个从机,这主要取决于232/485转换器的驱 动能力与485接口芯片的输入阻抗与驱动能力,如
P 1.1
P 1.2 P 1.3 P 1.4
RXD TXD
P 1.5 P 1.6
RD
P 1.7
WR
RO 1
R
RE 2
DE 3
DI 4
ห้องสมุดไป่ตู้
D
8 V CC 7B 6A 5 GND
M AX487E
图 10-24 单 片 机 系 统 中 的 R S-485接 口 电 路
3. RS485互联网络
• RS-485更适合于多站互连(已经具备了现 场总线的概念),一个发送驱动器最多可 连接大于32个负载设备,负载设备可以是 被动发送器、接收器和收发器。其电路结 构是在平衡连接的电缆上挂接发送器、接 收器或组合收发器,且在电缆两端各挂接 一个终端电阻用于消除两线间的干扰。
2. RS485收发器与应用电路
RO 1
R
RE 2
DE 3
DI 4 D
8 VCC 7B 6A 5 GND
VCC 1 R
RO 2
DI 3
GND 4 D
8A 7B 6Z 5Y
(a)MAX481E/483E/485E/487E/1487E
(b)MAX488E/490E
图10-23 MAX481E/488E结构及引脚图
• 在图(b)中,有两对4根信号线A、B和Y、Z,其 中A、B专用作接收器输入,A为同相、B为反相; 而Y、Z专用作发送器输出,Y为同相、Z为反相, 所以构成了全双工通信。
2. RS485收发器与应用电路
• 在许多工业过程控制中,往往要求用最少 的信号线来完成通信任务。目前广泛应用 的RS-485串行接口总线就是为适应这种需 要应运而生的。它实际就是RS-422总线的 变型,二者不同之处在于:RS-422为全双 工,采用两对差分平衡信号线;而RS-485 为半双工,只需一对平衡差分信号线。
• RS-485总线上的A正(高)B负(低)电平 对应的是逻辑“1”,而RS-485总线上的A负 (低)B正(高)电平对应的是逻辑“0”。 一般地,A与B之间的正负(高低)电压之 差在0.2~2.5V之间。
• 在控制领域中,以微处理器为核心构
成的测控仪表的一个重要技术指标就是具 有串行通信接口功能,以前主要是采用RS232C接口,现在无一例外地是RS-485接口。
• 图2-24给出了AT89C52单片机与芯片MAX487E构 成的RS-485接口电路,用单片机的P1.7口控制 MAX487E的数据发送和接收,当数据发送时置 P1.7为高电平,则使能端DE=1打开发送器D的缓 冲门,发自单片机TXD端的数据信息经DI端分别 从D的同相端与反相端传到RS-485总线上。
• 这种发送器相当于两个单端发送器,它们 的输入是同一个信号,而一个发送器的输 出正好与另一个反相。当干扰信号作为共 模信号出现时,一根导线上出现的噪声电 压会被另一根导线上的噪声电压抵消,因 此可以削弱噪声对信号的影响。
• A:差分正输入端 • B: 差分负输入端 • RO: 接收端 • DI: 发送端 • RE: 接收使能端 • DE:发送使能端
RS485串行通信接口汇总
3.1 RS485接口标准
• RS-232C虽然使用很广,但由于推出时间比较早,所以 在现代通信网络中已暴露出明显的缺点,主要表现在:
• (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片, 又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与 TTL电路连接。
• (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。 • (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地
2. RS485收发器与应用电路
• 两个芯片的共同点是都含有一个发送器D和一个 接收器R,其中DI是发送输入端,RO是接收输出 端。不同的是,图(a)中只有两根信号线A和B, 信号线A为同相接收器输入和同相发送器输出, 信号线B为反相接收器输入和反相发送器输出, 由于是半双工,所以有发送与接受的使能端DE与 引脚。
E A /V P
P 0.0 P 0.1
X TA L1
P 0.2
P 0.3
X TA L2
P 0.4
P 0.5
RESET
P 0.6
P 0.7
IN T0
IN T1
P 2.0 P 2.1
T0
P 2.2
T1
AT 89C 52 P 2.3 P 2.4
PSEN
A L E /P P 1.0
P 2.5 P 2.6 P 2.7
1.RS485串行通信接口
• 在图2-21中,图(a)为RS-232C所采用的 单端发送、单端接收电路。该电路的特点 是传送信号只用一根导线,对于多路信号 线,其地线是公共的。因此,它是最简单 的连接结构,但缺点是易收干扰信号的影 响。
1.RS485串行通信接口
• RS-422A则更进一步采用了双端发送、双 端接收的传送方式,这种平衡驱动和差分 接收方法从根本上消除了地线干扰。
• 在RS-449标准下,推出的子集有RS423A/RS-422A,以及RS-422A的变型 RS-485。
3.1 RS485串行通信接口
• RS485采用二线差分平衡传输,其信号定 义如下:
• 逻辑0:差分信号-2500~-200mv • 逻辑1:差分信号+2500~+200mv • 高阻状态:差分信号-200~-200mv
的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪 声干扰性弱。
• (4)传输距离有限。
3.1RS485串行通信接口
• 所以EIA在1977年作了部分改进,制定了 新标准RS-449:除了保留与RS-232C兼 容外,还在提高传输速率、增加传输距离、 改进电气特性等方面做了很多努力,增加 了RS—232C没有的环测功能,明确规定 了连接器,解决了机械接口问题。
• 图2-25为以PC机作主机,n个单片智能设备 为从机、工作于主从方式的RS-485总线网络的结 构图。利用PC机配置的RS-232C串行端口,外配 一个RS-232C/RS-485转换器,可将RS-232C信号 转换为RS-485信号。每个从机通过MAX487E芯 片构建RS-485通信接口,就可挂接在RS-485总线 网络上,总线端点处并接的两个120Ω电阻用于消 除两线间的干扰。RS-485总线网络传输距离最远 可达1200m(速率20 kb/s)、传输速率最高可达 2Mb/s(距离12 m)。至于在网络上最多允许挂 接多少个从机,这主要取决于232/485转换器的驱 动能力与485接口芯片的输入阻抗与驱动能力,如
P 1.1
P 1.2 P 1.3 P 1.4
RXD TXD
P 1.5 P 1.6
RD
P 1.7
WR
RO 1
R
RE 2
DE 3
DI 4
ห้องสมุดไป่ตู้
D
8 V CC 7B 6A 5 GND
M AX487E
图 10-24 单 片 机 系 统 中 的 R S-485接 口 电 路
3. RS485互联网络
• RS-485更适合于多站互连(已经具备了现 场总线的概念),一个发送驱动器最多可 连接大于32个负载设备,负载设备可以是 被动发送器、接收器和收发器。其电路结 构是在平衡连接的电缆上挂接发送器、接 收器或组合收发器,且在电缆两端各挂接 一个终端电阻用于消除两线间的干扰。
2. RS485收发器与应用电路
RO 1
R
RE 2
DE 3
DI 4 D
8 VCC 7B 6A 5 GND
VCC 1 R
RO 2
DI 3
GND 4 D
8A 7B 6Z 5Y
(a)MAX481E/483E/485E/487E/1487E
(b)MAX488E/490E
图10-23 MAX481E/488E结构及引脚图
• 在图(b)中,有两对4根信号线A、B和Y、Z,其 中A、B专用作接收器输入,A为同相、B为反相; 而Y、Z专用作发送器输出,Y为同相、Z为反相, 所以构成了全双工通信。
2. RS485收发器与应用电路
• 在许多工业过程控制中,往往要求用最少 的信号线来完成通信任务。目前广泛应用 的RS-485串行接口总线就是为适应这种需 要应运而生的。它实际就是RS-422总线的 变型,二者不同之处在于:RS-422为全双 工,采用两对差分平衡信号线;而RS-485 为半双工,只需一对平衡差分信号线。