【启明智显技术分享】关于RS485自动收发电路的问题整理

*【编者按】*随着信息技术的飞速发展,芯片作为现代电子设备的核心组成部分,其应用领域的拓展与性能的提升都成为了业界关注的焦点。在芯片应用过程中,各位小伙伴可能会遇到各种各样的问题。“RS485自动收发电路”作为芯片应用中的一项关键技术,其在数据传输和通信方面发挥着不可或缺的作用。启明智显在多个尺寸的中控屏和串口屏上基于ESP32-S3方案和Model系列产品实现了对RS485通信的支持。RS485通信的引入不仅增强了产品的通信能力,也扩大了其应用范围,使其能够适应更多复杂和多样化的应用场景。今天小编给大家整理了关于RS485自动收发电路的问题整理。

问:RS485_COMACT_IO这种方式是这个芯片独有的吗?
一般单片机的开发板上面都有RS485通信模块,尤其是STM单片机之类的开发板,因为485通讯只需要MCU上面具备串口就可以使用。
485通讯模块大家普遍用的只有两种芯片,SP3485和MAX485。但不管是SP3485还是MAX485,他们的电路都是一样的。因为单片机通信一般是TTL电平,而我们的外接设备如果是485设备,通信的电平就是485电平,这两者的电平是不一样的,所以两者不能直接相接一起。中间需要一个电平转换的芯片来协商一下,所以就有了我们的485芯片。因为485通信是半双工的,就是发送数据的时候不能同时接收数据,所以我们又把485芯片叫做半双工收发器。
以SP485芯片为例,它的电路图如下:
在这里插入图片描述

• RO :接收器输出
• RE : 接收器输出使能(低电平有效)
• DE :驱动器输出使能(高电平有效)
• DI :驱动器输入
• GND :连接地
• A :驱动器输出/接收器输入(同相)
• B : 驱动器输出/接收器输入(反相)
• VCC :芯片供电

问: 上面这个引脚怎么叫接收器也叫输出器?是不是作为接受和发送公用?
答:一般在485设备的数据向MCU发送时我们把芯片叫做接收器,因为它接收了外界的数据。在MCU向485设备发送数据时我们把芯片叫做驱动器,因为这时候像是我们驱动了芯片让它向外发送数据。
SP3485的驱动器输出是差分输出,空载时输出电压的大小为0V~+3.3V。SP3485有一根使能控制线(高电平有效)。DE上的逻辑高电平(1)将使能驱动器的差分输出。
SP3485接收器的输入是差分输入,接收器的输入电阻通常为15K。如果RE为低,接收器使能,反之接收器禁止。
这样就得到了一个结论:

  1. ED: 1 发送使能;0发送禁止
  2. RE: 0 接收使能;1接收禁止
    因此,我们一般将ED和RE接在一起,单片机MCU向外发送数据时,将USART_EN置位1,单片机MCU接收外界送数据时,将USART_EN置位0,即可。
    当然我们在写程序时候,就相对会比较麻烦,因为我们要在接收和发送时将USART_EN引脚置位不同的电平。

在这里插入图片描述

问:那有没有一种可以自动收发功能的电路呢?
答:有的!只要我们在这个电路的基础上加一个三极管就可以解决了。
在这里插入图片描述

大家看:我们在前面电路的基础上加了一个经典的三极管开关电路。电阻R6、电阻R7和NPN三极管Q1组成一个典型的三极管开关电路。R7是限流电阻,最好选择4.7K,也可以选择10K。R6是上拉电阻,可以选择4.7K或者10K。当TX高电平,三极管导通,RE和DE引脚接地,进入接收模式。当TX低电平,三极管截止,RE和DE引脚接高电平,进入发送模式。

问:DI引脚本来是接TX的,现在直接接地了,那岂不是发送的数据都是0?可以正常工作吗?
答:可以的。
在发送数据时,用的是单片机的TX引脚,也就是说,在TX引脚上表现数据。要发送数据0x32,写成二进制就是0x00110010,TXD引脚上就会依次的用高低电平体现1和0。当TX发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经接地,所以AB引脚会传输0。所以,当TXD发送0时,AB引脚发送0。当TX发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,因为R3把A拉高,R2把B拉低,所以,AB传输的是1。所以,当TXD发送1时,AB引脚发送1。
而在接受数据过程中,用的是单片机引脚RX,在RXD引脚上表现数据。在接收数据的过程中,TX引脚是一直保持高电平的,当TXD是高电平时,RE是低电平,正好变成了接收状态,然后485芯片的RO引脚(也就是接RX的引脚)就会接收AB传输过来的数据。

总结

  1. RS485_COMACT_IO这种方式并非某个芯片独有,485通讯只需要MCU上面具备串口就可以使用。
  2. SP3485接收器的输入是差分输入,接收器的输入电阻通常为15K。如果RE为低,接收器使能,反之接收器禁止。因此,我们一般将ED和RE接在一起,单片机MCU向外发送数据时,将USART_EN置位1,单片机MCU接收外界送数据时,将USART_EN置位0,即可。
  3. 只要我们在这个电路的基础上加一个三极管就可以实现电路自动收发功能。
  4. DI引脚本来是接TX的,现在直接接地了,仍然可以正常工作。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/584629.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Prometheus+Grafana多方位监控

PrometheusGrafana多方位监控 契机 ⚙ 最近发现火山引擎有托管的Prometheus,可是当前是邀测阶段。并且发现火山云的ECS是自带开机自启的exporter的。刚好需要搭建一套服务器监控,所以研究了一套Prometheus监控,包含linux主机监控nginx监控es监控rabbitM…

Python俄罗斯方块

文章目录 游戏实现思路1. 游戏元素的定义2. 游戏区域和状态的定义3. 游戏逻辑的实现4. 游戏界面的绘制5. 游戏事件的处理6. 游戏循环7. 完整实现代码 游戏实现思路 这个游戏的实现思路主要分为以下几个步骤: 1. 游戏元素的定义 Brick类:表示游戏中的砖…

CSS样式特异性5层次详解

你好,我是云桃桃。 一个希望帮助更多朋友快速入门 WEB 前端的程序媛。 云桃桃-大专生,一枚程序媛,感谢关注。回复 “前端基础题”,可免费获得前端基础 100 题汇总,回复 “前端工具”,可获取 Web 开发工具合…

云端芳华、运维之美

今天,在我们享受互联网服务带来的便利与高效的同时,有一群人默默地在幕后为我们提供支持,他们就是云端运维人员。 值此五一国际劳动节来临之际,我们要真诚感谢他们辛勤的劳动和奉献!

基于ssm+vue开放式教学评价管理系统【ppt·代码·文档报告】

项目演示视频 项目名称:开放式教学评价管理系统 系统介绍:本系统是通过java的SSM框架来实现的,前端采用vue框架进行实现 管理员通过登录进入到系统操作界面,结合需求可以对个人信息进行在线修改维护,也可结合需求进行…

经典文献阅读之--SurroundOcc(自动驾驶的环视三维占据栅格预测)

0. 简介 环视BEV已经是很多场景中需要的功能,也是视觉代替激光雷达的有效解决方案,而《SurroundOcc: Multi-camera 3D Occupancy Prediction for Autonomous Driving》一吻则代表了这个领域的SOTA算法,文中通过多帧点云构建了稠密占据栅格数据…

【设计模式】抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern)

目录标题 抽象工厂设计模式详解1. 介绍2. 结构3. 实现步骤3.1 创建抽象产品接口3.2 创建具体产品类3.3 创建抽象工厂接口3.4 创建具体工厂类 4. 好处与优点5. 坏处与缺点6. 适用场景7. 总结 抽象工厂设计模式详解 1. 介绍 抽象工厂模式是一种创建型设计模式,它提供…

Kimichat使用技巧:方便又实用的kimi+智能体

今天kimi智能助手推出了kimi的功能。简单的说,就是一系列kimi已经写好的提示词,用户可以直接调用、对话。 Kimi分为官方推荐、办公提效、辅助写作、社交娱乐、生活实用这几类。可以从左边侧边栏点击进入。 官方推荐的有: Kimi 001号小客服&…

c语言——二叉树

目录 目录 二叉树关键概念理解 一颗拥有1000个结点的树度为4,则它的最小深度是? 那么对于二叉树,只掌握这些是远远不够的,我们还需要掌握几个最基本的经典问题, 求二叉树大小 求叶子结点个数 求深度 求第k层的…

多线程编程9——线程池

一、为什么要引入线程池? 虽然对比进程,线程已经很轻量了,创建销毁调度线程都更高效。但是随着并发程度的提高,我们对于性能要求的标准也越来越高,当我们需要频繁创建销毁调度线程时,就发现线程也没有那么…

【基础算法】二分查找

1.二分查找 二分查找 思路&#xff1a; 朴素二分模版 class Solution { public:int search(vector<int>& nums, int target) {int l 0, r nums.size() - 1;while(l < r){int mid (l r) / 2;if(nums[mid] < target) l mid 1;else if(nums[mid] > ta…

综合性练习(后端代码练习1)——加法计算器

目录 一、准备工作 二、约定前后端交互接口 1、概念介绍 2、需求分析 3、接口定义 请求参数 响应数据 三、服务器代码 四、前端页面代码 五、运行测试 遇到问题如何解决&#xff1f; 需求&#xff1a;输入两个整数&#xff0c;点击 “点击相加” 按钮&#xff0c;显…

JAVA顺序表相关习题1

1.笔试题:cvte str1 :welcome to cvte str2:come 描述:删除第一个字符串当中出现的所有的第二个字符串的字符!结果:wlt vt 要求 用ArrayList完成! public class Test {public static List<Character> findSameWords(String u1, String u2){List<Character> listn…

前端请求没问题,后端正常运行,但查不出数据

写代码时写得快了些&#xff0c;Orders.的订单状态写错了CONFIRMED 改成COMPLETED

二、再识VUE-MVVM

一、初识VUE 二、再识VUE-MVVM 三、VUE数据代理 MVVM Vue.js 专注于 MVVM 模型的 ViewModel 层。它通过双向数据绑定把 View 层和 Model 层连接了起来。实际的 DOM 封装和输出格式都被抽象为了 Directives 和 Filters。 ViewModel 一个同步 Model 和 View 的对象。在 Vue.js…

汇川AM400PLC编码器转速测量功能块(M法测速)

M法测速的原理和相关代码,大家可以参考相关专栏文章,常用链接如下: 1、编码器M法测速仿真 编码器M法测速仿真(Simulink)_mt法测速 simulink-CSDN博客文章浏览阅读2k次。编码器M法和T法测速的详细讲解可以参看下面的文章链接,这里不再赘述,这里主要介绍Simulink里建模仿真…

(06)vite与ts的结合

文章目录 系列全集package.json在根目录创建 tsconfig.json 文件在根目录创建 vite.config.ts 文件index.html额外的类型声明 系列全集 &#xff08;01&#xff09;vite 从启动服务器开始 &#xff08;02&#xff09;vite环境变量配置 &#xff08;03&#xff09;vite 处理 c…

详细介绍如何使用YOLOv9 在医疗数据集上进行实例分割-含源码+数据集下载

深度学习彻底改变了医学图像分析。通过识别医学图像中的复杂模式,它可以帮助我们解释有关生物系统的重要见解。因此,如果您希望利用深度学习进行医疗诊断,本文可以成为在医疗数据集上微调YOLOv9 实例分割的良好起点。 实例分割模型不是简单地将区域分类为属于特定细胞类型,…

新质生产力实践,我用chatgpt开发网站

是的&#xff0c;我用chatgpt开发了一个网站&#xff0c;很轻松。 我之前一点不懂前端&#xff0c;也没有网站开发的代码基础&#xff0c;纯正的0基础。 从0开始到最后成品上线&#xff0c;时间总计起来大致一共花了2-3周的时间。 初始想法我是想给我公司开发一个网站&#…

3月8日是星期六

突然有查询特殊条件日期的需求。 <html> <title>3月8日是星期六</title> <center> <h1 id"h1"></h1> <div id"div"></div> </center> <script> var weekday [星期日, 星期一, 星期二, 星期…
最新文章