- RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,在RS232中一个信号只用到一条信号线,采取与地电压参考的方式,因而在长距离传输后,发送端和接收端地电压有出入,容易造成通讯出错或速度降低。
RS485/422接口采用不同的方式:每个信号都采用双绞线(两根信号线)传送,两条线间的电压差用于表示数字信号。例如把双绞线中的一根标为 A(正),另一根标为B(负),当A为正电压(通常为+5V),B为负电压时(通常为0),表示信号“1”;反之,A为负
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rs422 rs485
- 充电桩是电动汽车的电站,其功能类似于加油站里面的加油机。根据对电动汽车的充电方式,充电桩可分为交流充电桩和直流充电桩两大类。交流充电桩主要安装在停车场,造价低廉,适合家用,给普通纯电动轿车充满电需要4-5个小时,俗称“慢充”。目前小型车多采用交流充电桩充电。直流充电桩主要安装在大型充电站内,以三相四线制的方式连接电网,能够提供充足的电力,输出的电压和电流调整范围大,俗称“快充”。电动大巴车主要通过直流充电桩充电。 传导式直流充电桩通过接口与电动汽车相连,人们在充电桩上的人机交互界面处刷卡和进行相应的
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CAN RS485
- 熟悉一下数字电路一些问题,从细节入手,温故而知新。
1、什么是同步逻辑和异步逻辑,同步电路和异步电路的区别是什么?
同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。
电路设计可分类为同步电路和异步电路设计。同步电路利用时钟脉冲使其子系统同步运作,而异步电路不使用时钟脉冲做同步,其子系统是使用特殊的“开始”和“完成”信号使之同步。由于异步电路具有下列优点--无时钟歪斜问题、低电源消耗、平均效能而非最差效能、模块
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数字电路 TTL
- 大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷
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RS232 CAN
- 本篇文章介绍了在逻辑IC中CMOS和TTL出现多余输入端的解决方法,并且对每种情况进行了较为详细的说明,希望大家能从本文得到有用的知识,解决输入端多余的问题。 CMOS门电路 CMOS门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特点,输入端信号易受外界干扰,所以在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空。在使用时应采用以下方法: 与门和与非门电路 由
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CMOS TTL
- TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的。COMS集成电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,下面来说一下两者的区别。 什么是TTL电平 TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。 TTL电平信号对于计算机处理器控制
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TTL CMOS
- 一.TTL TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。 1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V 2.输入高电平和输入低电平 Uih≥2.0V,Uil≤0.8V 二.CMOS CMOS电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
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TTL CMOS
- 通讯总线问题的现场诊断,是一件非常考验技术员对于相关协议理论与实践相结合能力的事情,这次说一说RS485总线通讯的问题。而对通讯的故障进行分析和诊断之前,需要对RS485总线的一些基本概念有所了解。 【RS485总线的基本特性】 根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,根据485芯片的不同,其最大负载能力有几个级别:32台、128台和256台。但是理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能
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RS485 总线通讯
- 有网友测试可用,本人没有亲自测试。
这个电路一段为RS232接口,另一端为RS485接口,在发送的时候由于三极管的作用可以阻止RS232接收端收到,就是说可以避免自发自收,输出直接为RS485,具有发送和接受功能。 电路很精巧,不得不佩服设计者的高超技术。
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RS232 RS485
- 随着数字电路向高集成度、高性能、高速度、低工作电压、低功耗等方向发展,数字电路中的△I噪声正逐步成为数字系统的主要噪声源之一,因此研究△I噪声的产生过程与基本特点,对认识△I噪声特性进而抑制△I噪声具有实际意义。 反相器是数字设计的核心。本文从反相器入手,分析了TTL和CMOS中△I噪声的产生过程与基本特点。 1 △I噪声的产生 1.1 TTL中△I噪声的产生 TTL反相器的基本电路如图1所示。在稳定状态下,输出Vo分别为高电平VOH和低电平VOL时,电源提供的电流IH和I
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TTL CMOS
- [问]:
1、电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 3216、0805、3528 等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢?
2、有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以直接相连,有时候引脚之间(如A-1 和 B-2)之间却要加上一片电阻,如 22欧,请问这是为什么?这个电阻有什么作用?电阻阻值如何选择?
3、藕合电容如何布置?有什么原则?是不是每个电源引脚布置一片
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封装 TTL
- 本文主要介绍了什么是负电压及如何产生,希望对您的学习有所帮助。
1、电荷泵提供负压
TTL电平/232电平转换芯片(如,MAX232,MAX3391等)是最典型的电荷泵器件可以输出较低功率的负压。但有些LCD要求-24V的负偏压,则需要另外想办法。可用一片max232为LCD模块提供负偏压。TTL-in接高电平,RS232-out串一个10K的电位器接到LCM的VEE。这样不但可以显示, 而且对比度也可调。 MAX232是+5V供电的双路RS-232驱动器,芯片的内部还包含了+5V及&pl
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负电压 TTL
- 摘要:人们使用CAN取代RS485,主要是看重其可以突发发送的实时性优势,而在多节点、长距离应用中,如果没有做好优化,CAN总线和RS485比起来并无优势,那要如何让CAN通讯完胜我们的传统通信呢?让CANOpen来给你答案。 在CANopen创立之初,即使在CAN总线应用最广泛的汽车电子行业,网络中的CAN节点数量和需要通讯的信息都是比较少的。人们使用CAN取代RS485,主要是看重其可以突发发送的实时性优势,而在多节点、长距离应用中,CAN总线和RS485比起来并无优势,比如同样的波特率下,CA
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CAN0pen RS485
- 关于我写的adsl modem和PC通过RS232的接口一文,朋友提了很多很好的,宝贵的意见,还给了另外几个关于用三极管代替max232的的电路图,本人对于两外几个图都作了分析,以下是鄙人的一点遇见。
第一个版本:
就是我所说的adsl modem和PC通过RS232的接口这个电路图
图1
这个图通信是没有问题的,但是缺点不稳定,容易受到干扰,因为这个电路FYI朋友特别提到不是很不符合RS232的电气标准,但是通信绝对没问题。我做过如下实验。
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RS232 电平转换
- 本文基于Micrel公司推出的3端口10/100M交换芯片KSZ8873,充分利用其价格低廉、配置方便、应用多样等特点,结合PIC32系列单片机,提出并设计出一种RS485/RS232接口转双网口的模块,并且软件实现了将Modbus-RTU协议与Modbus-TCP、IEC104协议的转换。该模块成功应用于光伏并网逆变器中,双网口设计在组网时采用菊花链方式,可节省了布线成本50%以上,同时还具有性能稳定、独立性强、维护方便等优点。
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KSZ8873 单片机 双网口 RS485 RS232 协议转换 201511
rs232-ttl-rs485介绍
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