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接收性能。而且它与“iso 11898”标准完全兼容。pca82c250的目的是为了增大通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力,保护总线,降低射频干扰(rfi)实现热防护等。为了进一步提高抗干扰措施,在两个can器件之间使用了由高速隔离器件6n137构成的隔离电路。 can器件与微处理器的硬件连接如图2所示。 硬件电路的设计并不太困难,但有几点应引起注意: 总线两端两个120ω的电阻,对于匹配总线阻扰,起着相当重要的作用。忽略掉它们,会使数据通信的抗干扰性及可靠性大大降低,甚至无法通信。 82c50第8脚与地之间的电阻rs称为斜率电阻,它的取值决定了系统处于高速工作方式还是斜率控制方式。把该引脚直接与地相连,系统将处于高速工作方式,在这种方式下,为避免射频干扰,建议使用屏蔽电缆作总线;而在波特率较低、总线较短时,一般采用斜率控制方式,上升及下降的斜率取决于民的阻值,实验数据表明15~200kω为rs较理想的取值范围,在该方式下,可以使用平行线或双绞线作总线。 sja1000的tx1脚悬空,rx1引脚的电位必须维持在约0.5vcc上,否则,将不能形成can协议所要求的电平逻辑。如果系统传
换器与中央监控站的通信; 8)其它:状态灯、蜂鸣器、液晶背光、外部中断由p3.2~p3.5实现。 另外,在上述硬件的支持下,通过软件设计可以解决以下问题:(1)通信波特率可根据需要设置调整(600~9600 bps);(2)实现了应答式双工通信,确保信息的可靠传递;(3)为系统提供相当的站点冗余量。 4.2 扩展rs-232串行口的硬件设计 由于8031只有一个串行口,该口已用于通信转换器与测控站点之间通信,要解决通信转换器与中央监测站的通信,需扩展一个串行口,采用ins82c50和max232a实现。 其中,当中央监控站向通信转换器发送信息时,通过82c50的intr端向8031cpu发出中断请求,作为8031的外部中断信号从p3.2端引入,cpu响应中断,实现数据的正确接收和发送。 4.3 2路485分时控制器的设计 为了解决站点扩容及负载过重问题,设计成2路工作模式,由2个max485转换器组 成,利用其2、3功能端实现控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路状态,p1.6、p1.7控制ⅱ路状态。两个通信口的波特率相同,由内部定时器设定。电路原理如图
:用于实现通信转换器与中央监控站的通信; 8)其它:状态灯、蜂鸣器、液晶背光、外部中断由p3.2~p3.5实现。 另外,在上述硬件的支持下,通过软件设计可以解决以下问题:(1)通信波特率可根据需要设置调整(600~9600 bps);(2)实现了应答式双工通信,确保信息的可靠传递;(3)为系统提供相当的站点冗余量。4.2 扩展rs-232串行口的硬件设计 由于8031只有一个串行口,该口已用于通信转换器与测控站点之间通信,要解决通信转换器与中央监测站的通信,需扩展一个串行口,采用ins82c50和max232a实现。其中,当中央监控站向通信转换器发送信息时,通过82c50的intr端向8031cpu发出中断请求,作为8031的外部中断信号从p3.2端引入,cpu响应中断,实现数据的正确接收和发送。4.3 2路485分时控制器的设计 为了解决站点扩容及负载过重问题,设计成2路工作模式,由2个max485转换器组 成,利用其2、3功能端实现控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路状态,p1.6、p1.7控制ⅱ路状态。两个通信口的波特率相同,由内部定时器设定。电路原理如图4—2所示。