周立功RS485協(xié)議指南,RS485選型及應(yīng)用指南。 1 章 RS-485 選型及應(yīng)用指南 .........................................................................1 1.1 RS-232/422/485 標準 ...............................................................................................1 1.1.1 RS-232 標準 .....................................................................................................2 1.1.2 RS-422/485 標準 ..............................................................................................2 1.2 RS-485/RS-422 芯片................................................................................................5 1.2.1 增強型低功耗半雙工 RS-485 收發(fā)器-SP481E/SP485E ..............................7 1.2.2 1/10 單位負載 RS-485 收發(fā)器-SP481R/SP485R .....................................10 1.2.3 +3.3V 低功耗半雙工 RS-485 收發(fā)器-SP3481/SP3485..............................13 1.2.4 增強型低功耗全雙工 RS-422 收發(fā)器-SP490E/SP491E ............................15 1.2.5 +3.3V 低功耗全雙工 RS-422 收發(fā)器-SP3490/SP3491..............................20 1.3 RS-485 接口電路 ...................................................................................................22 1.3.1 基本 RS-485 電路...........................................................................................22 1.3.2 隔離 RS-485 電路...........................................................................................23 1.3.3 上電抑制電路.................................................................................................24 1.3.4 RS-485 自動換向電路....................................................................................24 1.4 RS-485 通訊協(xié)議 ...................................................................................................25 1.4.1 ModBus 協(xié)議(RTU 模式)...............................................................................25 1.4.2 多功能電能表通訊規(guī)約(DL/T645-1997) ......................................................27 1.5 RS-485 程序設(shè)計 ...................................................................................................28 1.5.1 RS-485 接口電路............................................................................................28 1.5.2 通訊規(guī)約.........................................................................................................28 1.5.3 程序設(shè)計流程圖.............................................................................................29 1.5.4 數(shù)據(jù)接收部分.................................................................................................29 1.5.5 命令執(zhí)行部分.................................................................................................29 1.5.6 數(shù)據(jù)發(fā)送部分.................................................................................................30 1.5.7 RS-485 程序清單............................................................................................31 1.6 RS-485 應(yīng)用要點 ...................................................................................................38 1.6.1 合理選用芯片.................................................................................................38 1.6.2 終端匹配電阻.................................................................................................39 1.6.3 應(yīng)用層通信協(xié)議.............................................................................................39 1.6.4 3V-5V 系統(tǒng)的連接.........................................................................................39 1.6.5 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù).....................................................................................................40 1.6.6 節(jié)點與主干距離.............................................................................................40 1.6.7 RS-485 系統(tǒng)的常見故障及處理方法............................................................40 1.6.8 RS-422 與 RS-485 的網(wǎng)絡(luò)拓樸 .....................................................................41 1.6.9 RS-422 與 RS-485 的接地問題 .....................................................................41 1.6.10 RS-422 與 RS-485 的瞬態(tài)保護 .....................................................................42 1.7 參考文獻.................................................................................................................43 廣州周立功單片機發(fā)展有限公司 Tel:(020)38730977 38730977 Fax:38730925 http://www.zlgmcu.通常的微處理器都集成有 1 路或多路硬件 UART 通道,可以非常方便地實現(xiàn)串行通訊。 在工業(yè)控制、電力通訊、智能儀表等領(lǐng)域中,也常常使用簡便易用的串行通訊方式作為數(shù)據(jù) 交換的手段。 但是,在工業(yè)控制等環(huán)境中,常會有電氣噪聲干擾傳輸線路,使用 RS-232 通訊時經(jīng)常 因外界的電氣干擾而導(dǎo)致信號傳輸錯誤;另外,RS-232 通訊的最大傳輸距離在不增加緩沖 器的情況下只可以達到 15 米。為了解決上述問題,RS-485/422 通訊方式就應(yīng)運而生了。 本章將詳細介紹 RS-485/422 原理與區(qū)別、元件選擇、參考電路、通訊規(guī)約、程序設(shè)計 等方面的應(yīng)用要點,以及在產(chǎn)品實踐中總結(jié)出的一些經(jīng)驗、竅門。
上傳時間: 2022-04-27
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主要內(nèi)容介紹 Allegro 如何載入 Netlist,進而認識新式轉(zhuǎn)法和舊式轉(zhuǎn)法有何不同及優(yōu)缺點的分析,透過本章學習可以對 Allegro 和 Capture 之間的互動關(guān)係,同時也能體驗出 Allegro 和 Capture 同步變更屬性等強大功能。Netlist 是連接線路圖和 Allegro Layout 圖檔的橋樑。在這裏所介紹的 Netlist 資料的轉(zhuǎn)入動作只是針對由 Capture(線路圖部分)產(chǎn)生的 Netlist 轉(zhuǎn)入 Allegro(Layout部分)1. 在 OrCAD Capture 中設(shè)計好線路圖。2. 然後由 OrCAD Capture 產(chǎn)生 Netlist(annotate 是在進行線路圖根據(jù)第五步產(chǎn)生的資料進行編改)。 3. 把產(chǎn)生的 Netlist 轉(zhuǎn)入 Allegro(layout 工作系統(tǒng))。 4. 在 Allegro 中進行 PCB 的 layout。 5. 把在 Allegro 中產(chǎn)生的 back annotate(Logic)轉(zhuǎn)出(在實際 layout 時可能對原有的 Netlist 有改動過),並轉(zhuǎn)入 OrCAD Capture 裏進行回編。
上傳時間: 2022-04-28
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天線是作無線電波的發(fā)射或接收用的一種 金屬裝置。無線電通信、廣播、電視、雷達、導(dǎo)航、電子對抗、遙感、射電天文等工程系統(tǒng),凡是利用電磁波來傳遞信息的,都依靠天線來進行工作。此外,在用電磁波傳送能量方面,非信號的能量輻射也需要天線。一般天線都具有可逆性,即同一副天線既可用作發(fā)射天線,也可用作接收天線。同一天線作為發(fā)射或接收的基本特性參數(shù)是相同的。這就是天線的互易定理。射頻天線設(shè)計TOP2.2 微帶貼片天線微帶貼片天線是由 貼在帶有金屬地板 的介質(zhì)基片上的輻射貼片導(dǎo)體所構(gòu)成的 如圖3所示,根據(jù)天線輻射特性的需要,可以設(shè)計貼片導(dǎo)體為各種形狀,通常貼片天線的輻射導(dǎo)體 與金屬地板距離為幾十分之一波長,假設(shè)輻射電場沿導(dǎo)體的橫向與縱向兩個方向沒有變化,僅沿約為半波長(Ag/2)的導(dǎo)體長度方向變化.則微帶貼片天線的輻射基本上是由貼片導(dǎo)體 開路邊沿的邊緣場 引起的,輻射方向基本確定,因此,一般適用于通訊方向變化不大的 RFID應(yīng)用系統(tǒng)中,為了提高天線的性能并考慮其通訊方向性問題,人們還提出了各種不同的微帶縫隙天線,如文獻[5,6]設(shè)計了一種工作在 24 GHz的單縫隙天線和 5.9 GHz的雙縫隙天線,其輻射波為線極化波;文獻[7,81開發(fā)了一種圓極化縫隙耦合貼片天線,它是可以采用左旋圓極化和右旋圓極化來對二進制數(shù)據(jù)中的"R"進行編碼.2.3偶極子天線在遠距離耦合的 RFID應(yīng)用系統(tǒng)中,最常用的是偶極子天線(又稱對稱振子天線).偶極子天線及其演化形式如圖4所示,其中偶極子天線由兩段同樣粗細和等長的直導(dǎo)線排成一條直線構(gòu)成,信號從中間的兩個端點饋入,在偶極子的兩臂上將產(chǎn)生一定的電流分布,這種電流分布就在天線周圍空間激發(fā)起電磁場利用麥克斯韋方程就可以求出其輻射場方程:
上傳時間: 2022-05-02
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以STM32F103C8T6為核心,設(shè)計了無刷直流電機控制器硬件電路。電路主要包括IR2310構(gòu)成的PWM驅(qū)動電路、IRF3808構(gòu)成的逆變電路、增量式旋轉(zhuǎn)編碼構(gòu)成的速度反饋電路。控制器具有CAN和RS232通信接口,可與計算機或PLC構(gòu)成速度或位置伺服系統(tǒng)。利用由xPC目標搭建的半實物仿真平臺對PI參數(shù)進行整定。測試了控制器的速度伺服響應(yīng)性能,給定速度為2400rpm時,控制器響應(yīng)時間為0.32s。實驗結(jié)果表明,系統(tǒng)工作可靠,穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快,可以滿足上肢康復(fù)機器人的機械臂速度控制性能要求。The hardware circuit of Brushless DC motor controller is designed by taking STM32F103C8T6 as the core,which mainly includes PWM driving circuits made up of IR2310,inverter circuit formed by IRF3808,speed feedback circuit composed of incremental rotary encoder and so on.Speed servo control system or position servo control system can be composed of BLDM controller with computer or PLC through CAN communication interface or RS232 serial communication interface.By using the hardware in the loop simulation platform built by xPC target,the PI parameters are set up.The Speed servo response performance of the controller is tested.When the speed is 2 400 rpm,the response time of the controller is 0...
上傳時間: 2022-05-07
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1,更近一步了解三相全控橋式整流電路的工作原理,研究全控橋式整流電路分別工作在電阻負載、電阻-電感負載下Ud,ld及Uvt的波形,初步認識整流電路在實際中的應(yīng)用。2,研究三相全控橋式整流逆變電路的工作原理,并且驗證全控橋式電路在有源逆變時的工作條件,了解逆變電路的用途。=.設(shè)計理念與思路晶閘管是一種三結(jié)四層的可控整流元件,要使晶閘管導(dǎo)通,除了要在陽極-陰極間加正向電壓外,還必須在控制級加正向電壓,它一旦導(dǎo)通后,控制級就失去控制作用,當陰極電流下降到小于維持電流,晶閘管回復(fù)阻斷。因此,晶閘管的這一性能可以充分的應(yīng)用到許多的可控變流技術(shù)中。在實際生產(chǎn)中,直流電機的調(diào)速、同步電動機的勵磁、電鍍、電焊等往往需要電壓可調(diào)的直流電源,利用晶閘管的單向可控導(dǎo)電性能,可以很方便的實現(xiàn)各種可控整流電路。當整流負載容量較大時,或要求直流電壓脈沖較小時,應(yīng)采用三相整流電路,其交流側(cè)由三相電源提供。三相可控整流電路中,最基本的是三相半波可控整流電路,應(yīng)用最廣泛的是三相橋式全控整流電路。三相半波可控電路只用三只晶閘管,接線簡單,但晶閘管承受的正反向峰值電壓較高,變壓器二次繞組的導(dǎo)電角僅120",變壓器繞組利用率較低,并且電流是單向的,會導(dǎo)致變壓器鐵心直流磁化。而采用三相全控橋式整流電路,流過變壓器繞組的電流是反向電流,避免了變壓器鐵芯的直流磁化,同時變壓器繞組在一個周期的導(dǎo)電時間增加了一倍,利用率得到了提高。逆變是把直流電變?yōu)榻涣麟姡钦鞯哪孢^程,而有源逆變是把直流電經(jīng)過直-交變換,逆變成與交流電源同頻率的交流電反送到電網(wǎng)上去。逆變在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、航空航天、辦公自動化等領(lǐng)域已得到廣泛的應(yīng)用,最多的是交流電機的變頻調(diào)速。另外在感應(yīng)加熱電源、航空電源等方面也不乏逆變電路的身影。在很多情況下,整流和逆變是有著密切的聯(lián)系,同一套晶閘管電路即可做整流,有能做逆變,常稱這一裝置為"變流器2
標簽: 整流電路
上傳時間: 2022-05-31
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此設(shè)計為30W 小型化壁式Type C PD 充電器,使用TI UCC28780 搭配Navitas NV6252來實現(xiàn)小型化需求,UCC28780是一款高頻有源箝位反激式控制器(ACF),工作頻率可達1MHz,可操作在零電壓開關(guān)(ZVS)且能在寬電壓工作范圍內(nèi)實現(xiàn),具有先進的自動調(diào)諧技術(shù),自適應(yīng)死區(qū)時間優(yōu)化和可變開關(guān)頻率控制律。使用自適應(yīng)多模控制可根據(jù)輸入和輸出條件改變操作,可在降低可聽噪聲的同時實現(xiàn)高效率。NV6252為Navitas推出的一款非對稱半橋GanFet適用于ACF架構(gòu),內(nèi)含Gate drive可降低在高頻操作時帶來的雜訊影響,與Si MOSFET相比具有的優(yōu)勢,包括超低輸入和輸出電容,零反向恢復(fù),降低開關(guān)損耗多。 這些優(yōu)勢可實現(xiàn)密集且高效的拓撲結(jié)構(gòu)。
上傳時間: 2022-06-01
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人的耳朵能感受到的振蕩頻率在20-20000Hz范圍的聲波,超過人耳能感受到的聲波頻率以上的聲波叫超聲波。超聲波有許多應(yīng)用,有超聲波清洗、超聲波鉆孔、超聲波振動等。超聲波振動是近幾十年興起的新事物,隨著人們對超聲波研究的不斷深入,應(yīng)用也日益廣泛。 功率超聲技術(shù)憑其獨特的優(yōu)點在國民經(jīng)濟各部門日益廣泛應(yīng)用。目前超聲設(shè)備由采用大功率電子管或高頻可控硅發(fā)展到全控型電子器件。隨著新理論、新技術(shù)、新器件的不斷出現(xiàn)和成熟,超聲技術(shù)必將充分發(fā)揮其優(yōu)勢,在各領(lǐng)域產(chǎn)生更大作用。本文涉及的功率超聲系統(tǒng)主要由高頻超聲波電源和壓電振子兩部分組成。高頻超聲波電源為壓電振子提供電能,壓電振子將電能轉(zhuǎn)為動能。 超聲波發(fā)生器的種類很多,大致可分為兩種類型,機械型和電聲型。機械型超聲波發(fā)生器直接用機械方法使物體振動而產(chǎn)生超聲波。常見的機械型超聲波都是流體動力式的,即利用每秒幾萬次的頻率斷續(xù)從噴口噴出,撞擊放在噴口前的空腔或簧片,引起共振在媒質(zhì)中產(chǎn)生超聲波。電聲型超聲波發(fā)生器是應(yīng)用的最廣泛的。它是利用電磁能量轉(zhuǎn)換成機械波能量。 本設(shè)計采用頻率自動跟蹤的方式來使超聲波換能器處于諧振,滿足超聲波電源與超聲波換能器工作在最佳狀態(tài),使得整機達到最佳工作效率。功率檢測電路調(diào)節(jié)脈沖電壓的脈寬來改變超聲波發(fā)生器的輸出功率,以實現(xiàn)功率恒定。壓控振蕩器選用貨源充足、價格低廉的TL494,可滿足本設(shè)計要求。D類功率放大器就是開關(guān)功率放大器,選用高耐壓的VMOS管,組成半橋電路,VMOS管的驅(qū)動采用變壓器隔離倒相。由于超聲波換能器的特性,超聲波清洗機中的匹配電路包含兩個:一個是功率匹配,一個是調(diào)諧匹配。前者是為了使超聲波電源的輸出內(nèi)阻與負載阻抗相一致,采用變壓器匹配方法。后者是使換能器呈現(xiàn)純阻性,采用串聯(lián)電感的方法。 本文對系統(tǒng)的總體設(shè)計方案、硬件和軟件設(shè)計、單元電路及主要單元電路實驗進行了詳細地介紹。文章最后應(yīng)用PSPICE軟件對整個系統(tǒng)進行了仿真分析,對理論設(shè)計進行修正。結(jié)果表明系統(tǒng)設(shè)計可行,性能指標基本可以滿足設(shè)計要求。
標簽: 單片機 超聲波發(fā)生器 電源
上傳時間: 2022-06-01
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一簡要背景概述隨著社會生產(chǎn)和科學技術(shù)的發(fā)展,整流電路在自動控制系統(tǒng)、測量系統(tǒng)和發(fā)電機勵磁系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。常用的三相整流電路有三相橋式不可控整流電路、三相橋式半控整流電路和三相橋式全控整流電路。三相全控整流電路的整流負載容量較大,輸出直流電壓脈動較小,是目前應(yīng)用最為廣泛的整流電路。它是由半波整流電路發(fā)展而來的。由一組共陰極的三相半波可控整流電路和一組共陽極接法的晶閘管串聯(lián)而成。六個品閘管分別由按一定規(guī)律的脈沖觸發(fā)導(dǎo)通,來實現(xiàn)對三相交流電的整流,當改變晶閘管的觸發(fā)角時,相應(yīng)的輸出電壓平均值也會改變,從而得到不同的輸出。由于整流電路涉及到交流信號、直流信號以及觸發(fā)信號,同時包含晶閘管、電容、電感、電阻等多種元件,采用常規(guī)電路分析方法顯得相當繁瑣,高壓情況下實驗也難順利進行。Matlab提供的可視化仿真工具Simulink可直接建立電路仿真模型,隨意改變仿真參數(shù),并且立即可得到任意的仿真結(jié)果,直觀性強,進一步省去了編程的步驟。本文利用Simulink對三相橋式全控整流電路進行建模,對不同控制角、橋故障情況下進行了仿真分析,既進一步加深了三相橋式全控整流電路的理論,同時也為現(xiàn)代電力電子實驗教學奠定良好的實驗基礎(chǔ)。三相橋式全控整流電路以及三相橋式全控逆變電路在現(xiàn)代電力電子技術(shù)中具有很重要的作用和很廣泛的應(yīng)用。這里結(jié)合全控整流電路以及全控逆變電路理論基礎(chǔ),采用Matlab的仿真工具Simulink對三相橋式全控整流電路和三相橋式全控逆變電路進行仿真,對輸出參數(shù)進行仿真及驗證,進一步了解三相橋式全控整流電路和三相橋式全控逆變電路的工作原理。
上傳時間: 2022-06-01
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ti官方開發(fā)的開關(guān)電源功率級設(shè)計器,可以幫助工程師更快選取開關(guān)電源的拓撲,也有助于加深轉(zhuǎn)換器中電壓和電流的理解。不論是Buck、Boost,反激、半橋、全橋、溫伯格,軟件都有涵蓋。包含一份軟件使用說明
標簽: 開關(guān)電源
上傳時間: 2022-06-04
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《非線性光學(第2版)(研究生)》基于極化理論,采用半經(jīng)典理論體系,詳盡地講解了非線性光學的理論基礎(chǔ),討論了一些重要的非線性光學學科分支,其內(nèi)容包括光與物質(zhì)相互作用的穩(wěn)態(tài)過程、動態(tài)過程和瞬態(tài)過程。全書共分10章:前3章為基礎(chǔ)理論,在簡述非線性光學經(jīng)典理論的基礎(chǔ)上,利用量子力學理論和光的電磁理論討論了物質(zhì)對光的響應(yīng)特性和輻射特性;第4、5章討論了各種穩(wěn)態(tài)二階與三階非線性光學效應(yīng);第6章討論了瞬態(tài)相干光學;后4章分別較系統(tǒng)地討論了非線性光學領(lǐng)域中的4個分支內(nèi)容:非線性光學相位共軛與光學雙穩(wěn)態(tài)技術(shù),光折變非線性光學,超短光脈沖非線性光學,光纖非線性光學。《非線性光學(第2版)(研究生)》可作為光學、光學工程、物理電子學、物理等專業(yè)“非線性光學”課程的研究生教材,亦可作為其他相關(guān)專業(yè)師生及科技人員的參考書。
標簽: 非線性光學
上傳時間: 2022-06-04
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