当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:介绍了利用可编程逻辑阵列把1路RS232扩展至4路RS422的串行口电路设计方法。该扩展电路不占用PC系统资源,同时具有结构简单,使用方便,通用性和可补性强等特点,可广泛应用于主从式多机通讯系统中。由于RS

摘要:介绍了利用可编程逻辑阵列把1路RS232扩展至4路RS422的串行口电路设计方法。该扩展电路不占用PC系统资源,同时具有结构简单,使用方便,通用性和可补性强等特点,可广泛应用于主从式多机通讯系统中。

由于RS-422总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以,该总线在数据采集、监控管理及集散控制系统的主从式多机通讯系统中得到普遍应用。但是,若在一条RS-422 通讯总线上连接过多的从机,则有可能会由于总线负担过重,而使系统可靠性变差,有时甚至会导致整个系统无法正常工作。

为了解决RS422总线在实际应用中可能出现的问题,笔者设计出一种以可编程逻辑阵列GAL16V8为核心的串行口扩展电路。它可将微机的一路RS232串行口扩展至4路RS-422串行口。该电路通过主机软件对DTR、RTS控制信号的编程,可以和任选通讯接口的从机进行数据通讯;也可以不用DTR、RTS控制信号,而直接实现主机与全部通讯接口的从机之间的数据通讯,同时可在不改变原来软件的情况下,做到即插即用。

    本电路采用DC-DC隔离电源供电,主机与通讯接口之间采用高速光耦来实现光电隔离,从而增强了主机系统的抗干扰能力。此外,该扩展电路还具有不占用系统资源、结构简单、使用方便、通用性强和性能可靠等特点,因此,可广泛应用于全双工通讯方式的主从式多机通讯系统。    该DC-DC隔离电源主要通过调节输出脉冲的频率(调节脉冲的间歇时间)来使输出电压保持稳定。其稳压过程的原理为:    2.3 RS422/RS485接口电路

在实际的煤气泄漏巡检系统中,笔者用该扩展电路组成的主从式多机通讯网络,实现了主机与40多台数据采集装置之间的数据通讯,而且保证了通讯性能的稳定可靠。

1 电路的整体结构

图1所示是这种RS-422串行口扩展电路的结构框图。整个扩展电路分为4个部分,其中,第一部分是DC-DC隔离电源。为了提高整个系统的抗干扰能力,本电路采用隔离电源来进行供电。第二部分是RS-232接口电路,用于实现各信号的RS-232电平与TTL电平的转换;第三部分是RS485/RS422接口电路,主要实现各信号的RS485/RS422电平与TTL电平的转换;第四部分是以可编程逻辑阵列GAL16V8 为核心的译码控制电路,主要用于实现对通讯接口的切换。

2 电路工作原理

2.1 DC-DC隔离电源

为了提高整个系统的抗干扰能力,本电路采用隔离电源供电。DC-DC隔离电源的工作原理如图2所示。电路中的MAX761 DC-DC转换芯片是采用PFM(脉冲调频方式)方式来工作的,最高调制频率为300kHz。该芯片内部含有误差放大器、频率调制器和功率驱动管。MAX761只需少数几个外围元件即可组成DC-DC电源转换电路。而电路中的LT431芯片则是集电极开路的误差放大器,它内含2.5V基准源。

 

当输出电压下降时,R4电压、误差、LT431输出、光耦输出电流、R1电压均随之降低。当R1电压小于1.5V基准电压时,在调制脉冲的正半周期,LX端输出低电平? 脉冲变压器初极电流线性增大,D1反偏截止,此时次极无电流,脉冲变压器开始储存能量;而在调制脉冲的负半周,LX端输出高电平,脉冲变压器释放能量,感应电压经D1(正向导通)输出使输出电压上升。从而使输出电压保持稳定。

实际上,当输出电压升高时,R4电阻上的电压和误差、LT431输出到光耦的输出电流、以及R1上的电压均随之升高,当R1电压大于1.5V基准电压时,在调制脉冲的负半周,LX端输出高电平,脉冲变压器不产生电压。而此时负载消耗将使输出电压下降。从而使输出电压保持稳定。

2.2 RS-232接口电路

串行口扩展电路的电路连接如图3所示。图中的MAX238 接口芯片含有4路RS-232接口电路,其中一路用于RXD、TXD通讯信号的电平转换,另外两路用于DTR、RTS信号的电平转换。通过主机软件可设置DTR、RTS的状态以选择通讯接口,从而实现主机与连接在此通讯接口上的从机之间的数据通讯。

图3

 

RS422/RS485接口电路由4片(U3~U6)MAX489芯片组成。MAX489芯片内部含有一组接收、发送电平转换电路。该芯片是全双工通讯方式的RS422接口芯片, 芯片上的RE使能端(低有效)用于控制数据的接收,DE 使能端(高有效)则控制数据的发送。为便于通讯系统的调试,可以在接收端、发送端和各路发送使能端分别安装一个发光管以观察各路的通讯状态。

2.4 译码控制电路

电路中的U1(GAL16V8)是可编程的逻辑阵列,利用该芯片并通过编程可实现译码控制。将主机发出的通讯口选择信号DTR、RTS由IN5、IN6输入到U1,同时将设置开关K1由IN1接入U1?这样,当K1、DTR和RTS经译码后,即可由OUT1~OUT5输出到U3~U6的发送使能端,以分别控制4个通讯口的数据发送器,从而完成主机向所选择通讯总线的数据发送;此外,经OUT5~OUT8输出到U3~U6的接收使能端,则可分别控制4个通讯口的数据接收器,以最终使主机通过通讯总线完成从机数据的接收功能。其通讯端口的选择如表1所列。

表1 通讯端口选择表

K1 DTR RTS 通讯端口
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 2
0 1 1 3
1 X X 全部

3 结束语

该电路中的全部芯片均选用+5V单电源供电,因而电路结构十分简单。另外,电路采用DC-DC隔离电源供电,且主机与通讯接口之间采用高速光耦进行光电隔离,也增强了主机系统的抗干扰能力。该电路同时具有不占用系统资源、结构简单、使用方便、通用性强和性能可靠等特点?可广泛应用于双全工通讯方式的主从式多机通讯系统。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭