485
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RS-485总线
毕 业 论 文 第 1 页 共 36页
目录
摘要 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2 第一部分 RS-485总线应用综述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3
1.1 1.2 1.3
RS-485标准规范 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 RS-485可靠性设计问题 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 RS-485 多机通讯网络实现 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8
第二部分 会议表决系统的485网络硬件实现 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10
2. 1 系统总体设计方案论证 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 2.1.1 系统框图设计 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11
2. 2 芯片选择考虑 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12
2. 2. 1 单片机89C2051及通讯接口芯片MAX3085/3082 ┄┄┄┄┄ 12
2.3 电路设计 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
RS485-MODBUS
通讯方式
第18章 RS485通信与Modbus协议 在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点通信,不具备联网功能,最大传输距离也只能达到十几米,不能满足远距离通信要求。而RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,可以有效的解决共模干扰问题,最大距离可达1200米,并且允许多个收发设备接到同一条总线上。随着工业应用通信越来越多,1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,本节课我们就来讲解一下RS485通信和Modbus协议。
单单使用一块KST-51开发板是不能够进行RS485实验的,应很多同学的要求,把这节课作为扩展课程讲一下,如果要做本课相关实验,需要自行购买USB转RS485通信模块,或连接其它的RS485主控设备进行。
1.1 RS485通信
RS232标准是诞生于RS485之前的,但是RS232有几处不足的地方:
1、接口的信号电平值较高
RS-485总线
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摘要 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2 第一部分 RS-485总线应用综述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3
1.1 1.2 1.3
RS-485标准规范 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 RS-485可靠性设计问题 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 RS-485 多机通讯网络实现 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8
第二部分 会议表决系统的485网络硬件实现 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10
2. 1 系统总体设计方案论证 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 2.1.1 系统框图设计 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11
2. 2 芯片选择考虑 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12
2. 2. 1 单片机89C2051及通讯接口芯片MAX3085/3082 ┄┄┄┄┄ 12
2.3 电路设计 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
485通信解读
最近用485+modbus协议+芯片MAX485
首先是485的通信协议。485通信的时候必须采用轮询的方式。我采用的方式是主机先广播要询问的从机的地址,从机收到地址后验证与自己的地址匹配,再发送自己的数据。主机完成这一个之后,再跳转到下一个地址,重复上面的通信。
关于485收发切换延时的问题
MAX485芯片。这个芯片收发是分时的。有控制端控制,接收的时候只能接收,发送的时候只能发送。这就出现一个问题,
在主从机交互通信的时候,要与MAX485的通信状态切换相同步。数字电路总会有延时和干扰。因此总结为:芯片切换为发送之后,等待1ms,等待总线稳定之后再发送数据。这个是比较容易注意的。半双工总线收发切换延时问题
具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
值得注意的是,当最后一个要发送的数据发出之后,不要立马切换芯片的发送状态。因为单片机的发送完成,是根据串口发送中断的标志位,而这个标志位是指8位数据在移位寄存器中移出。然后对于通信来说,总还会有奇偶校验位,停止位等等,这些还
485总线接口典型电路
2.2.2485总线接口图咻 x1会 80B共典型电路见卜讯接采用电气隔离的、半双T的、Rs-485/Rs一 422数据通"jo片:
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485总线接口典型电路
2.2.2485总线接口图咻 x1会 80B共典型电路见卜讯接采用电气隔离的、半双T的、Rs-485/Rs一 422数据通"jo片:
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485线注意的事项
一、 提高485的稳定性
在各种现场中,485总线应用的非常的广泛,但是485总线比较容易出现故障,现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下:
1.由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。 2.在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。
3.485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考网页:120欧姆电阻的接法.
4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵
485-RTU通信协议
XLF-60Fb通讯协议
本仪表采用RS485串行通讯总线,MODBUS协议(RTU模式,执行标准:GB/Z 19582.1-2004);被动发送方式。通讯波特率可选择2400,4800,9600,19200 4种,出厂设置为9600。
1、RTU模式中每个字节(11位)的格式为:
每个字节的位: 1个起始位
8个数据位,首先发送最低有效位 1个偶校验位 1个停止位 帧校验域:循环冗余校验(CRC) 仪表地址:可选00~99
通讯波特率:可选范围为2400bps、4800bps、9600bps、19200bps。 2、命令集:
以下命令中,每个8位字节含有两个4位十六进制字符(0~9、A~F),即每两个字符表示1个8位字节。 2.1、读测量值:
只读。每个通道的测量值使用32bit的浮点数(IEEE-754标准格式)表示,占2个16bitd 寄存器,高字节在前。
功能码:0x03 、0x04 均可
寄存器地址:00:温度、02:压力;04:流量或主路流量
主机发送 从机应答 其中:
“AA”字符表示仪表的通讯地址。
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绿建(云建设函485号)
云南省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发绿色建筑减隔震建筑施工
图设计文件技术审查要点文件的通知
(发布时间:2015-08-24)
云建设函[2015]485号
各州、市住房和城乡建设局,滇中产业新区建设管理局,设计单位、施工图审查机构:
为贯彻落实《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房城乡建设部令第13号)和《云南省人民政府办公厅转发省发展改革委省住房城乡建设厅关于大力发展低能耗建筑和绿色建筑实施意见的通知》(云政办发[2015]1号)等文件要求,进一步做好云南省绿色建筑、减隔建筑施工图设计文件技术审查工作,现将《住房城乡建设部关于印发绿色建筑减隔震建筑施工图设计文件技术审查要点的通知》(建质函[2015]153号)转发你们,并就绿色建筑设计文件的设计和审查提出如下要求,请遵照执行。
一、适用范围
本要点适用于新建、改建、扩建民用建筑工程的绿色建筑施工图设计文件审查。工业厂区内的办公楼、宿舍等类似民用建筑工程可参照执行。建筑面积
小于300平方米的配套附属建设,可不进行绿色建筑施工图审查。
二、送审要求
设计单位在进行绿色建筑设计时,应当根据本通知要求认真填写“附录A施工图审查集成表”。送
MEMOBUS通讯协议(485通讯)
使用MEMOBUS通讯功能
使用MEMOBUS通讯协议,能够与MEMOCON系列等可编程控制器进行串行通信。
接线说明
通讯口RS-485/422
R+R-S+S-G
MEMOBUS通信输入MEMOBUS通信输出通信屏蔽线
RS-485通讯为2线制,请短接R+和S+,R-和S-差动输入PHC
绝缘差动输出PHC绝缘
图1端子布局图2RS-485通讯接线
相关参数
参数NO.
H7.01.H7.02.H7.03.H7.04.
名称
串行口通讯协议串行口通道号串行口设置RTS选择
0:422通讯
内容
0:MITSUBISHIFX2协议1:MEMOBUS协议本机的通讯地址
设定范围
0,11~3100~FF
出厂设定
11801
1:485通讯0,1
设定通讯中断的保护方式:
H7.05.
通讯中断保护动作
0:不保护2:减速停止
H7.06.H7.07H7.08
通讯中断保护时间发送等待时间
自动写入EEPROM使能
1:自由滑行停止
3:非常减速停止4.仅警告
0.1~25.0s2~65ms0,1
1.0s5ms0
0~4
通讯中断的检测时间
接收命令后到发送响应之间的延时时间写数据到参数区时是否写入EEPROM的选择0:不写入
1:自动写入
H7.09数据方向
发送数据和地址的方向
0:高位字节在前,1:低位字