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在DMX512照明应用中使用隔离式RS-485

发布时间:2024-02-28
{本文由家电维修技术小编收集整理资料}西方戏剧时代大约始于公元前年的希腊。露天剧院以阳光作为主要照明光源,但通常会采用灯笼来表示夜间场景。如今,这些早期的照明应用已发展成为更加复杂的*。现代照明设备包括调光器、闪光灯、移动照明灯、彩灯和GOBO(灯光打出的图案)。这些照明*通常采用DMX通信协议进行远程控制(远达英尺)。什么是DMX?DMX是娱乐服务与技术协会(ESTA)制定的一项标准。该标准描述了一种在*与受控照明设备和附件(包括调光器和相关设备)之间传输数字数据的方法。物理电气接口根据EIA/TIA-标准(亦称为RS-标准)指定。DMX标准规定了8位异步串行协议和kbps数据传输率,旨在将重复的控制数据从单个*传输到一个或多个*。主要链路上的控制数据最多包含个存储槽,这些存储槽通过均衡的传输线路以数据包的形式发送。信息采用8位格式,依次发送到不同的节点。值介于0到之间。其中,0表示关条件,而表示开条件。中断条件持续两帧,指示一个包含个值的序列的开头。至少持续8µs的高电平表示第一个字节的开头。离散DMX*配置DMX端口包含4种信号(Data1+、Data1–、Data2+和Data2–)以及一个公共端参考。主数据链路由Data1+和Data1–形成。可选的辅助数据链路由Data2+和Data2–形成。配对的数据链路被配置为一个双向半双工RS-通信网络。DMX标准指定了一个使用接地参考传输设备和隔离式接收设备的*。接收设备进行了电气隔离,以防止昂贵的照明设备受到有害电流浪涌的损坏。图1显示了隔离式DMX*的离散实现方案。隔离电源由驱动变压器原边的变压器驱动器产生。变压器的输出经过整流和调节,可以形成5V隔离电源。RS-收发器的数据和控制信号采用光电隔离技术进行隔离。ADMRS-收发器将引脚A和B收到的控制信号转换成引脚RXD上的串行输出。此信号采用光电技术隔离,并连接到ADuC精密模拟微*的UART输入。ADuC软件可对消息进行*,并将逻辑电平信号输出到数模转换器(DAC)。ADTLJFET输入运算放大器可以缓冲DAC输出,从而提供0V到V的信号。ADuC软件会发出响应,以指示是否正确收到消息。该信号采用光电技术与在引脚A和引脚B上输出信号的ADM隔离。

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图1.离散DMX*结构框图。采用ADME的DMX*配置图2显示了更简单、更集成且经过隔离的DMX*(采用ADME隔离式RS-收发器)。片内振荡器输出一对方波以驱动外部变压器提供总线侧所需的3.3V隔离电源。器件的逻辑侧由3.3V或5-V电源供电。ADME采用iCoupler®数字隔离技术将3通道隔离器、3态差分线路驱动器和差分输入*组合到一个单独的封装中。引脚TXD、RXD、DE和RE直接连接到ADuCUART。

图2.ADMEDMX*结构框图。ADME收发器适合在多点传输线路上进行半双工或全双工通信,数据传输速率最高可达kbps。它可以提供2.5kVrms隔离—通过保险商实验室(UL)和VDE标准认证—以及&plu*n;kVESD保护。对于半双工*作,发送器输出和*输入通过以下方式共享相同的传输线路:通过从外部将发送器输出引脚Y链接至*输入引脚A,并将发送器输出引脚Z链接至*输入引脚B。ADME设计用于均衡的传输线路,符合TIA/EIA‑‑A-和*O:标准。限流和过热保护功能可以防止输出短路以及因总线争用而造成过度功耗。ADME完全适合–°C至+°C的工业温度范围,并且提供引线的宽体SOIC封装。ADME采用断路和短路故障安全型*输入设计,消除了安装外部偏置电阻的必要。低输入电流*设计(µA)允许在同一总线上连接多达个节点。通过采用ADME来替换离散DMX*,可以提供一种节省空间、更稳固且更可靠的*。为什么隔离非常重要?当两个或多个互连电路之间发生突然的电压浪涌时,会损坏昂贵的设备。电气隔离可以防止昂贵设备受到这些电压浪涌的损坏。由于节点之间的距离,DMX发送器和*需要使用不同的电源。这将增加接地阻抗,导致来自其他来源的接地电流更有可能进入链路的接地线路。’隔离链路可以减少甚至消除这些问题。如果不能保证*中不同节点的接地电势处于*的共模范围内,则必须进行电气隔离,如图3所示。在DMX512照明应用中使用隔离式RS-485

图3.电气隔离可以实现信息流动,并可防止产生接地电流。ADME将电气隔离与收发器集成在一起,能够可靠地防止受到有害电流浪涌的损坏。作为实现隔离DMX*的理想解决方案,它可以降低整体波形因素、提高可靠性并增加稳健性。推荐阅读:用于高频*和发射器的锁相环——第二部分设计具有高电压VCO的高性能锁相环利用IEEE和Blackfin嵌入式处理器实现设备时钟同步交通运输应用中高压电池监控的隔离多图详解,MOSFET从入门到精通要采购变压器么,点这里了解一下*!上一篇:用于高频*和发射器的锁相环——第二部分下一篇:七步选择合适接近开关传感器特别推荐MP:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV的检测精度SiCMOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学*如何满足床旁检测仪器的未来需求技术文章更多>>“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)使用UWB技术的卓越汽车中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战

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