СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №3/2013

не «1» – на передачу. Питание схемы осуществляет преобразователь напря жения DA1, гальванически развязыва ющий питание 24 В от питания мик росхемыинтерфейса имикроконтрол лера. В таблице представлен перечень элементов интерфейса. Благодаря применению компонен тов питания и интерфейса, содержа щих гальваническую развязку, схема полностью изолирована от внешних цепей. При напряжении на линии свя зи в диапазоне ±200 мВ, выходное со стояние не определено. Если ни одно из устройств сети не ведёт линию или соединение разорвано, то присутствие лог.1 или лог. 0 на выходе является рав новероятным. Для обеспечения опре делённого состояния, на выходе при ёмника RO требуется установка ре зисторов защитного смещения: R3 задаёт высокий начальный уровень проводу A, а R2 задает низкий уровень проводу B. В результате длительной эксплуата ции микросхемMAX1480 выяснилось, что необходимо применять в схеме ин терфейса стабилитрон вместо реко мендованного в документации MAX1480 резистора. Различные эк земпляры микросхем MAX1480, выпу щенные одним и тем же производите лем, требовали подбора сопротивле ния резистора, а некоторые экземпляры микросхем не работали. Применение в схеме стабилитрона позволило исключить настройку, ис пользовать 100% микросхемMAX1480 и обеспечить передачу информации в полном объёме. Чтобы помочь разработчику сети на основе интерфейса RS 485 выяснить, какое количество устройств могут быть объединены в сеть, в стандарте RS 485 принята гипотетическая еди ница, называемая «единичной нагруз кой». Входное сопротивление приём ника на основе микросхемыMAX1480 со стороны линии, согласно данным производителя, составляет 48 кОм (1/4 единичной нагрузки – 12 кОм). Однов ременно следует учитывать влияние резисторов защитного смещения R2 и R3, увеличивающих нагрузку передат чика. Л ИНИЯ СВЯЗИ Линия связи прокладывается отдель ным кабелем, не входящим в жгут со единений, несущих другие сигналы или питание приборов. Подключение выполняется через отдельный разъём, предназначенный только для сигналов интерфейса. Правильный выбор кабе ля линии связи и продуманное разъ ёмное соединение – непременные условия надёжной работы промыш ленной сети и снижения излучаемых электромагнитных помех. Жгут, состоящий из трёх проводов: витой пары А и В и сигнальной земли, прокладывается между ответной частью разъёма XР1, установленного на плате контроллера, и разъёмом, установленным на корпусе прибора для подключения кабеля линии связи. Кабель связи содержит витую пару и провод сигнальной земли, заключён ные в экран. Корпус прибора соединя ется с экраном. Разъём подключения кабеля линии связи должен обеспечи вать круговой непрерывный электри ческий контакт между экраном кабеля и корпусом прибора. Сигнальная зем ля и корпус прибора изолированыдруг от друга. Корпуса приборов, объединяемые в промышленную сеть, соединяются с заземлением. Кабель, имеющий экран из оплётки, обеспечивает более вы сокую защиту от электромагнитных помех по сравнению с экраном, вы полненным из фольги, которая раз рушается при деформации кабеля. Одностороннее соединение экрана защищает от помех, создаваемых низкочастотными токами. Двухсто роннее подсоединение экрана защи щает от наиболее сильных высоко частотных помех. Выбор соединения экрана кабеля (с одной стороны или с двух) зависит от скорости передачи информации и наличия источников внешних помех: мощных передат чиков, энергетических цепей, элек тродвигателей и т.п. В отличие от од носторонних соединений, соедине ния экрана на обоих концах дают возможность протекать по экрану низкочастотным токам (из за нали чия напряжения между двумя конца ми или контуром заземления). На рас положенной внутри паре проводов этот ток наводит небольшое напря жение или помеху с частотой сети пи тания 50 Гц или 400 Гц. Л ИТЕРАТУРА 1. http://datasheets.maximintegrated.com/ en/ds/MAX1480A MAX1490B.pdf. ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 66 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 3 2013 20 16 26 18 17 21 22 19 23 25 R4 VD2 DD1 IOS GND1 GND2 VCC1 VCC2 DED DEL DLL DID A B VCC5 VCC4 VCC3 VCC2 VCC1 GND1 GND2 SD RO DE DI RO ROD 15 24 14 10 8 2 1 5 12 7 13 11 9 R5 R8 R9 VT1 R1 VD1 DA1 *STU 22 2 +U –U +5 В 0 В 14 16 C1 R3 R2 XP1 Цепь +24 В 0 В RS485_COM RS485_A RS485_B A31 A28 C22 A25 B26 R6 C2 C3 + R7 DD2 PBO RXD TXD MCU Рис. 3. Электрическая схема интерфейса RS 485

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy