用于电能计量应用的RS-485故障安全和信号丢失检测器
平信号。针对总线、开路、短路和空闲状况,ADM3078E接收器故障安全特性也会输出一个逻辑高电平信号。当RS-485总线上长时间无信号时,LOS检测器电路会明确提醒系统微控制器。
图4所示的LOS电路包括两路ADM3078E接收器输出,即RO和,其连接到NC7S08 AND门。当RO和的逻辑状态相同时,AND门输出为逻辑高电平,表示总线电压为0 V(RS-485总线上无信号)。
两路ADM3078E接收器输出的传播延迟之差可能在NC7S08 AND门输出上引起杂散毛刺。ADM3078E数据手册显示,接收器传播延迟最大值为75 ns。在典型实验室测量中,接收器传播延迟可能是40 ns。典型实验室测量的RO输出和输出之间可能有35 ns的传播延迟差。此测量设置利用一个由27 ?电阻和220 pF电容形成的低通滤波器来补偿35 ns的典型差值。
添加一个ADM3078E节点来监控总线LOS,则会导致RS-485网络可支持的有效节点数减少。
系统设计人员必须考虑正常总线流量下的总线空闲时间,并在微控制器LOS故障提醒软件中设计一个时序延迟予以解决。该延迟用于防止总线空闲状况触发系统LOS故障误报。
图4.采用ADM3078E的非隔离式LOS检测器电路
图5显示了对应于图4所示电路的测量信号。针对RS-485总线上无信号的特定状况,系统微控制器得到的LOS逻辑输出为逻辑高电平。
图5.LOS检测器电路测量
隔离式实施方案
图1显示系统隔离栅既可放在AFE处,也可放在RS-485通信端口处。如果隔离栅不放在AFE处,系统设计人员可以实现隔离式LOS检测器电路。图6显示了一个隔离式RS-485 LOS检测器。
图6.采用ADM2682E的隔离式LOS检测器电路
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