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MAX3485供应商优质现货

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MAX3485价格行情

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MAX3485中文资料

  • 基于MSP430和nRF40l的 无线自动抄表系统

    的远程抄送。系统一般使用被动抄表方式。上层模块接收到仪表中心的抄表命令时,通过无线方式向下层模块发送抄表指令。下层模块接收到指令后通过485总线采集三表的数据,将数据打包后通过无线通讯芯片发送出去。上层模块收到数据后,将数据解包,发送给抄表中心。系统也可采用主动抄表,即下层模块定时采集三表数据,发送到上层模块,再由上层模块发送到仪表中心。2 系统的硬件实现2.1 系统硬件结构图2为系统的硬件结构。系统的mcu使用ti公司msp430系列中的f123型,通过nrf401芯片实现无线数据收发,并通过max3485芯片及485总线与三表(下层模块)或电话、网络等(上层模块)连接。如果需要与232总线或仪表总线等连接,只需更换转换芯片即可方便地连接。通过液晶和简易键盘,用户可以查看三表的数据并对仪表地址进行设定。2.2 主要系统器件介绍无线通讯使用nordic公司的单片收发芯片nrf401。这是一个为433mhz ism频段设计的真正单片uhf无线收发芯片,它采用fsk调制解调技术。nrf401的最高工作速度可以达到20kbps,发射功率可调,最大为+10dbm。天线接口设计为差分天线,便于使用低成本的pc

  • 基于ARM开发板的车辆检测系统控制单元设计

    的两个uart实现和ld4以及中心站的数据交换,两个uart具备触发点可调的16b收发fifo。其中,uart1比uart0增加了调制解调器接口。uart的基本操作方法和传统51内核单片机相似。 首先,设置i/o连接到uart;然后设置串口波特率(如u0dlm、u0dll);接着设置串口工作模式(如u0lcr、u0fcr);这时就可以通过寄存器u0thr和u0rbr发送/接收数据了,发送/接收模块的状态信息可以通过u0lsr寄存器读取。 系统通过rs-485总线和ld4板卡通信,采用max3485作为rs-485总线控制器和lpc2114的uart1通信。max3485是3.3v供电的半双工收发芯片,将差分rs-485总线信号转换成arm核能够接受的串口信号。为了实现和pc机通信,系统采用3.3v工作电压的max3232作为rs-232电平转换芯片。 lpc2114设计注意事项 lpc2114在开发的过程中有一些需要特殊注意的问题,总结如下: (1)当用户程序写入flash后不能运行时,首先,需要考虑中断向量表是否正确,中断向量表累加和必须为0。其次,需要考虑向量表的定

  • 基于无线网络的远程电力抄表系统的设计

    端模块设计 终端的处理器模块和无线通信模块采用一片cc2430芯片。cc2430是ti公司生产的新一代2.4ghz射频系统单片机,片内整合了rf收发器,增强型8051mcu、64kb的flash内存、8kb的ram、2个usart等大量电路,只需极少的外围电路即可实现信号的收发功能。其硬件图如图2所示。电路中的非平衡变压器由电容c4和电感l1、l2、l3以及一个pcb微波传输线(两个等效的λ/2电阻)组成,整个结构满足rf输入/输出匹配电阻(50ω)的要求。系统只需外接一片maxim公司的max3485芯片,进行uart和rs-485的电平转换,以完成和电表的通信。 图2 终端模块硬件原理图 注意,系统使用3v纽扣电池供电,功耗很低(接收数据时为27ma,发送数据时为25ma)。max3485也是低功耗芯片,和cc2430的电压等级兼容。 2 网关节点设计 网关节点主要芯片包括一片cc2430和一片mc35i。mc35i是西门子公司生产的新一代gsm/gprs双模模块,支持数据、短信、语音和传真业务,采用低功耗设计,支持电压范围3.3~4.4v,电流消耗仅为3.

  • 基于ARM的车辆检测系统控制单元设计

    的两个uart实现和ld4以及中心站的数据交换,两个uart具备触发点可调的16b收发fifo。其中,uart1比uart0增加了调制解调器接口。uart的基本操作方法和传统51内核单片机相似。 首先,设置i/o连接到uart;然后设置串口波特率(如u0dlm、u0dll);接着设置串口工作模式(如u0lcr、u0fcr);这时就可以通过寄存器u0thr和u0rbr发送/接收数据了,发送/接收模块的状态信息可以通过u0lsr寄存器读取。 系统通过rs-485总线和ld4板卡通信,采用max3485作为rs-485总线控制器和lpc2114的uart1通信。max3485是3.3v供电的半双工收发芯片,将差分rs-485总线信号转换成arm核能够接受的串口信号。为了实现和pc机通信,系统采用3.3v工作电压的max3232作为rs-232电平转换芯片。lpc2114设计注意事项 lpc2114在开发的过程中有一些需要特殊注意的问题,总结如下:(1)当用户程序写入flash后不能运行时,首先,需要考虑中断向量表是否正确,中断向量表累加和必须为0。其次,需要考虑向量表的定位,向量表是否已

  • 一种基于MSP430和nRF401的家用射频无线自动抄表系统设计

    般使用被动抄表方式。上层模块接收到仪表中心的抄表命令时,通过无线方式向下层模块发送抄表指令。下层模块接收到指令后通过485总线采集三表的数据,将数据打包后通过无线通讯芯片发送出去。上层模块收到数据后,将数据解包,发送给抄表中心。系统也可采用主动抄表,即下层模块定时采集三表数据,发送到上层模块,再由上层模块发送到仪表中心。 2 系统的硬件实现 2.1 系统硬件结构 图2为系统的硬件结构。系统的mcu使用ti公司msp430系列中的f123型,通过nrf401芯片实现无线数据收发,并通过max3485芯片及485总线与三表或电话、网络等连接。如果需要与232总线或仪表总线等连接,只需更换转换芯片即可方便地连接。通过液晶和简易键盘,用户可以查看三表的数据并对仪表地址进行设定。 2.2 主要系统器件介绍 无线通讯使用nordic公司的单片收发芯片nrf401。nrf401是nordic公司研制的单片uhf无线收发芯片,工作在433mhz ism(industrial, scientific and medical)频段。它采用fsk调制解调技术,抗干扰能力强,并采用pll频率合成技术,

  • MAX3485

    MAX3485引脚图单一的3.3V电压供应,没有电荷注入;具有+5V逻辑电源互操作;无错误数据传输进行转换率限制;2nA低电流掉电模式;共模输入电压范围:-7~+12V;总线上允许多达32个收发器;全双工和半双工版本;行业标准75176引脚分布具有电流限制和热关机驱动器过载保护

  • 基于ARM的车辆检测系统控制单元设计

    的两个uart实现和ld4以及中心站的数据交换,两个uart具备触发点可调的16b收发fifo。其中,uart1比uart0增加了调制解调器接口。uart的基本操作方法和传统51内核单片机相似。 首先,设置i/o连接到uart;然后设置串口波特率(如u0dlm、u0dll);接着设置串口工作模式(如u0lcr、u0fcr);这时就可以通过寄存器u0thr和u0rbr发送/接收数据了,发送/接收模块的状态信息可以通过u0lsr寄存器读取。 系统通过rs-485总线和ld4板卡通信,采用max3485作为rs-485总线控制器和lpc2114的uart1通信。max3485是3.3v供电的半双工收发芯片,将差分rs-485总线信号转换成arm核能够接受的串口信号。为了实现和pc机通信,系统采用3.3v工作电压的max3232作为rs-232电平转换芯片。lpc2114设计注意事项 lpc2114在开发的过程中有一些需要特殊注意的问题,总结如下:(1)当用户程序写入flash后不能运行时,首先,需要考虑中断向量表是否正确,中断向量表累加和必须为0。其次,需要考虑向量表的定位,向量表是否已

  • 基于TMS320VC33-150的声探测系统设计

    的硬件设计 在声探测系统中,数字电路是最为关键的部分。本文以dsp、cpld和单片机为核心器件,完成了声探测系统的数字电路的硬件设计。其数字电路框图如图1所示。 图1 声探测系统的数字电路框图经过前端处理的模拟信号由ad7865完成采样转换后,给dsp一个中断,dsp在cpld的配合下,读取各个通道的数据并存储在片外sram数据区,同时dsp对数据进行数字滤波、频谱分析,从而完成对声源目标的定位功能。 由双口ram实现dsp和c8051f020目标信息的交换,最终通过max3485完成和终端的rs-422通信。另外,dsp根据处理后的结果实现对前端模拟电路的增益控制。 adc设计 被动声探测系统中对声音的相位一致性要求很高,因此,在设计中采用了具有同时采样保持功能的14位并行输出adc ad7865。本设计中,经放大滤波处理后的6路声源目标信号通过两片ad7865实现a/d转换。本文利用dsp定时器的输出信号作为adc的启动采样信号,采样转换完成后,通过adc的busy信号给dsp一个中断,然后dsp进入中断处理程序,读取a/d数据,而读写信号和adc片选信号由cpl

  • 基于MSP430系列单片机CAN总线接口转换卡

    在此方式下,发送器输出晶体管简单地以尽可能快的速度启闭,不采取任何措施限制上升和下降斜率,因此必须采用屏蔽电缆以避免射频干扰。can控制器的发送和接收端口分别通过1个光电隔离电路与pca82c250连接,有效地抑制了总线引入的干 扰。 3.2 串口电平转换模块 在本设计中,msp430f449只用1个usart接口,而can转换卡集成了rs232、rs485 2个通信模块,设计中通过dip开关选择接口类型。rs232和rs485串口电平转换模块分别选用maxim公司的max3221和max3485。 3.3 电源模块 整个系统除由锂电池供电外,还可以用小型变压器等外部电源供电,以满足不同场合的需求。选用tps7333作为msp430f449的稳压电源输出3.3v的系统供电电压。为保证数据正常传输,电源电路中还配有bq24012型电池充电管理电路,以便在电池电量较低、可能会影响正常数据传输时及时报警,提醒更换电池或充电。 3.4 缓存和lcd模块 为了节省pc的工作时间,设计时用tms44400型动态存储器扩展动态存储区间,传输数据时首先读取报头信息以决定是实时传

  • 一种基于MSP430F1232的温湿度检测系统

    示湿度,3号键显示温度,显示温度时同样会点亮相应的指示灯。如果检测到温湿度超过门限,则点亮报警灯,以表示数据超限。按1号键可以进行相应温湿度门限和传感器地址的设定。数据设定完成以后,可通过两个io口编程模拟i2c总线协议以把数据存入指定位置,从而使断电后再开机时,数据能正常读出。由于单片机io口有限,该系统又采用两片sn74hc373芯片扩展了8个io口以满足设计要求。为了保证电平兼容,这部分电路均采用3.3v电压供电。数据采集转换完成以后,系统可直接通过单片机的uasrt(异步串行通讯口)接到max3485通讯芯片,以便按照指定的协议把数据传送给上位机。 5 软件设计 本系统的软件设计采用c语言编写,主要通过msp430f1232单片机的10位ad采样模块读人端口温湿度电压信号,并按照相应转换公式转化成实际温湿度数值并存储。然后根据需要将其送到数码管显示或者通过rs485串口送给上位机。另外,该软件还可进行模拟i2c总线的数据存储。 图5为该系统的主循环流程。系统上电以后,首先读取存在eeprom中的地址和温湿度门限值,然后进入循环状态进行温湿度信号采样,接着对采集得到的数据进行处理并存储,同

  • 关于max3485的小问题

    关于max3485的小问题刚开始学485通信,我的开发板上max3485的de和re脚是连在一起的,而且没有连接到mcu上,悬空了,不知道为什么这么做,因为我在网上看到的max3485的方案都是要和gpio连接来控制收发的,请高手解释下,谢谢.另外除了用gpio外还有别的控制方法吗?

  • 请教光耦隔离问题?????

    是tvs在漏电流下(“断开”状态)的最低电压,uzmax是tvs在可能的“巨大”冲击电流下的最高钳位电压umax(work)是电路正常工作时的最高电压,umin(safe)是确保器件安全的最低电压(器件的最大承受能力的最小值,否则就谈不上保护了)umax(work)一般跟电源电压有关,但也有特例,485总线都允许信号有个共模范围,可以超出电源和地几伏所以这里选1.5ke7.5ca,uzmin大约能保证6.5v以上,uzmax大概能保证10v以下而485接口的umax(work)取6v一般也够了,max3485的umin(safe)你可以查资料

  • LPC2132要485通信,是否有直接转换的片子

    max3485

  • 485调试问题

    485调试问题调试485的时候,没有和别的设备通讯,就是用示波器看a,b之间的波形,结果输出高电平是可以的,输出低电平是一个-2.0v左右的电平,但是马上又上升到0v左右,一个不高不低的电平,导致通讯端检测不到启始位。终端电阻是接了的,a,b的上下来电阻也接了,用的芯片是max3485

  • max485和3v电源是怎么连接的?

    选用3.3v的485接口芯片,例如max3485其实俺觉得为了省钱也可以直接使用5v接口的485芯片,例如,3.3vcpu的tx直接接485的发;接收串接一个小电阻或者2个电阻分压; * - 本贴最后修改时间:2006-8-23 15:54:17 修改者:hq_y

MAX3485替代型号

MAX3483ECSA MAX3483 MAX3471CUA MAX3469CSA MAX3469 MAX3468ESA MAX3468 MAX3467ESA MAX3467CSA MAX3466ESD

MAX3485E MAX3486 MAX3486CSA MAX3488 MAX3488CSA MAX3488ECSA MAX3488ESA MAX349 MAX3490 MAX3490E

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