电表应用中RS-485收发器的设计考虑
时间:05-29
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- 配置为合适的状态。但在初始上电与引脚正确配置完成之间会出现问题,主要问题是,RS-485收发器的发送使能(DE)引脚将“看到”一个逻辑高电平。出现这一问题是由于噪声或漏电流将三态引脚上拉至高电平。
Maxim的热插拔电路通过两个步骤解决这一问题。在第一个10μs期间,RS-485收发器上电,通过5kΩ电阻的600μA强下拉电流将DE引脚拉低,强下拉电流使DE引脚的所有电容放电。10μs后,采用100μA下拉电流保持逻辑低电平不受漏电流和噪声的影响。在外部电源将DE引脚拉高之前,100μA的下拉电流将一直保持有效。一旦引脚出现高电平,关闭100μA电流源,RS-485收发器正常工作(参见图4)。这一特性确保RS-485收发器的发送器为三态,避免总线竞争。
图4. Maxim DE引脚的热插拔电路简化框图
增强ESD保护 ESD是所有半导体器件普遍存在的问题,RS-485收发器也不例外。Maxim产品采用符号“E”表示器件具有增强的ESD保护,MAX3070E和MAX13085E能够承受±15kV的人体模式(HBM)静电冲击。
隔离 MAX3535是单片隔离型、3.3V或5V供电RS-485收发器。包括容性隔离,集成了RS-485收发器,内部H桥接驱动电路配合外部商用化变压器,在16引脚SO封装内实现了单片隔离的RS-485方案。由于不必在反激电源中采用额外绕组,也不必采用光耦合器,因此大大降低了设计难度。另外,由于MAX3535是自供电,当电表采用电池供电时,RS-485端口也能正常工作。MAX3535E还提供热插拔、失效保护、ESD保护以及摆率限制等功能(图5)。
图5. MAX3535E的典型应用电路
电子式电表已经生产多年,而自动抄表则是最近一年出现的新增功能。Maxim的RS-485收发器有助于降低电表成本,提高可靠性,简化设计,实现电表的小型化。
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