rs485電路設計自有套路 三類經典RS-485埠EMC防護方案詳解

2021-01-08 電子發燒友

  在實際的工業、電力、自動化及儀器儀表應用中,RS-485總線標準是使用最廣泛的物理層總線設計標準之一,由於其會在惡劣電磁環境下工作,為了確保這些數據埠能夠在最終安裝環境中正常工作,它們必須符合相關的電磁兼容性(EMC)法規。在本文中,世健公司結合優勢的代理線ADI( RS-485晶片)、Bourns(在埠EMC防護方面的器件),從原理分析到實測來為大家帶來詳細的RS485的埠防護分析。

  在RS-485埠的EMC設計中,我們需要重點考慮三個因素:靜電放電(ESD)、電快速瞬變(EFT)和浪湧(Surge)。 國際電工委員會(IEC)規範定義了一組EMC抗擾度要求,這組規範包括以下三種類型的高電壓瞬變,設計人員需要確保數據通信線路不受這些瞬變的損害。這三種類型分別是:

   IEC 61000-4-2靜電放電(ESD)

   IEC 61000-4-4電快速瞬變(EFT)

   IEC 61000-4-5浪湧抗擾度(Surge)

  Excelpoint世健公司技術支持部副總監Angus Zhao說:「RS-485埠的保護方案就是要設法去滿足ESD、EFT、Surge這三種規範的要求。所以想要設計出合規的RS-485埠EMC方案,首先就要透徹了解這三個規範。」國內針對IEC標準也有同樣的等同標準可以參考,比如在電力及輸配電應用中,很多採用了GB/T17626.2 ESD, GB/T17626.4 EFT, GB/T17626.5 Surge的對應標準規範,本文以IEC標準為例說明。

  靜電放電

  靜電放電(ESD)是指兩個電位不同的帶電體之間因為近接觸或電場的傳導而突然產生靜電電荷的傳輸。其特性是在較短的時間內有較大的電流。IEC 61000-4-2測試的主要目,就是確定系統在工作過程中對系統外部ESD事件的抗擾度。IEC 61000-4-2規定了不同環境狀況下的電壓測試級別,共分4個級別。1級最輕微,4級最嚴重。1級和2級適合擁有防靜電材料的受控環境中安裝的產品。3級和4級適合情況更嚴重的環境中安裝的產品,這類環境下更常發生帶有較高電壓的ESD事件。

  

  圖1:ESD 特性曲線

  

  圖2:IEC 61000-4-2 ESD測試級別和安裝類別

  電快速瞬變(脈衝群)

  電快速瞬變(EFT)測試的是,將大量極快的瞬變脈衝耦合到信號線上,系統與外部開關電路關聯的瞬變幹擾,這類電路能夠以容性方式耦合至通信埠。EFT的纏上包括繼電器和開關觸點抖動,或者因為感性或容性負載切換而產生的瞬變,而所有這些在工業環境中都很常見。EC 61000-4-4中定義的 EFT測試,就是去模擬這些事件產生的幹擾。

  

  圖3:EFT特性曲線

  IEC 61000-4-4規定了不同環境狀況下的電壓測試級別,分為4級。同時規定了不同測試級別對應的測試電壓和脈衝重複速率。

  • 1級表示保護措施很好的環境

  • 2級表示受保護的環境

  • 3級表示典型的工業環境

  • 4級表示惡劣的工業環境

  

  圖4:IEC 61000-4-4 EFT 測試級別

  浪湧(Surge)

  浪湧通常由開關操作造成的過壓情況或雷擊造成。開關瞬變的起因可能是電力系統切換、配電系統中的負載變化或各種系統故障。雷擊瞬變的起因可能是附近的雷擊導致向電路中注入了較大的電流和電壓。IEC 61000-4-5定義了在容易受到這些浪湧現象影響的情況下用於評估電子電氣設備抗擾度的波形、測試方法和測試級別。

  

  圖5:Surge特性曲線

  浪湧的能量級別可以達到ESD或EFT脈衝能量級別的三到四個數量級。因此,浪湧可以視作是EMC瞬變規範中最嚴重的一種。由於ESD和EFT之間的相似性,相應的電路保護設計也很相似,但是由於浪湧的能量大,因此必須採取不同的處理方式。

  Excelpoint世健公司技術支持部副總監Angus Zhao說:「開發EMC保護電路的過程,就是要根據實際應用的場景,達到相應的上述三種瞬變的抗擾度的規範要求,同時又要保證成本效益。這看似複雜的工作,實際上有它自己的原則和套路可循。」

  RS-485埠EMC方案相應的規範要求實際上就是保護電路設計需要達到的目標。為了達成這樣的目標,自有其設計原則:

  針對瞬變提供保護,主要有兩種方式:過流保護用於限制峰值電流;過壓保護用於限制峰值電壓。典型的保護方案設計包括主保護和次級保護。主保護可將大部分瞬變能量從系統轉移開,通常位於系統和環境之間的接口,它能夠將瞬變轉移到大地,從而移走絕大部分的能量。次級保護的目的是保護系統各個部件,使其免受主保護允許通過的任何瞬變電壓和電流的損壞。次級保護通常更側重於面向受保護系統的具體部件。它經過優化,可以確保針對上述殘餘瞬變提供保護,同時還允許系統的這些敏感部件正常工作。Excelpoint世健技術支持部副總監Angus Zhao說:「這兩種方式必須確保主設計和次級設計能夠一起配合系統輸入/輸出,以便最大限度地降低對受保護電路造成的應力。同時在設計中,一般在主保護器件和次級保護器件之間會有一個協調元件,例如電阻或非線性過流保護器件,以確保能夠進行協調。」

  

  圖1:傳統的EMC防護解決方案架構

  按照以上的規範要求和設計原則,下面我們提供三種不同級別的EMC防護解決方案,這些方案都已經經過了第三方獨立EMC兼容性測試的認證。方案中用到的元器件包括:

  ADM3485EARZ 3.3 V RS-485收發器(ADI)

  TVS瞬變電壓抑制器CDSOT23-SM712 (Bourns)

  TBU瞬變閉鎖單元TBU-CA065-200-WH (Bourns)

  TIST晶閘管浪湧保護器TISP4240M3BJR-S (Bourns)

  GDT氣體放電管2038-15-SM-RPLF (Bourns)

  方案一

  EFT和ESD瞬變的能量級別類似,浪湧波形的能量級別則高出三到四個數量級。針對ESD和EFT的保護可通過相似的方式完成,針對高級別浪湧的保護解決方案則更為複雜。第一個解決方案提供四級ESD和EFT和二級浪湧保護。

  此解決方案使用Bourns公司的CDSOT23-SM712 TVS陣列,它包括兩個雙向TVS二極體。TVS是基於矽的器件。在正常工作條件下,TVS具有很高的對地阻抗;理想情況下它是開路的。保護方法是將瞬變導致的過壓箝位到電壓限值。這是通PN結的低阻抗雪崩擊穿實現的。當產生大於TVS的擊穿電壓的瞬變電壓時, TVS會將瞬變箝位到小於保護器件的擊穿電壓的預定水平,只需《 1 ns,瞬變電流即可從受保護器件轉移至地。

  重要的是要確保TVS的擊穿電壓在受保護引腳的正常工作範圍之外。CDSOT23-SM712的獨有特性是具有+13.3 V和–7.5 V的非對稱擊穿電壓,與RS-485晶片ADM3485E的+12 V至–7 V的收發器共模範圍相匹配,從而提供最佳保護,同時最大限度地減小對RS-485收發器的過壓應力。

  

  圖2:CDSOT23-SM712 TVS特性曲線

  

  圖3:基於TVS陣列的保護方案

  方案二

  如果要提高浪湧保護級別,保護電路變將得更加複雜,在方案二中,我們將浪湧保護提高到四級。

  在這個方案中,由TVS(CDSOT23-SM712)提供次級保護, TISP(TISP4240M3BJR-S)則提供主保護,主保護器件和次級保護器件之間的協調以及過流保護是利用Bourns專利技術的過流保護器件TBU(TBU-CA065-200-WH)實現的。

  

  圖4:TBU的特性曲線

  當瞬變能量施加於保護電路時,TVS將會擊穿,通過提供低阻抗的接地路徑來保護器件。由於電壓和電流較高,還必須通過限制通過的電流來保護TVS。這可採用TBU,TBU是一個主動高速過流保護元件可阻擋電流,而不是將其分流至地。作為串聯元件,它會對通過器件的電流做出反應,而不是對接口兩端的電壓做出反應。TBU是一個高速過流保護元件,具有預設電流限值和耐高壓能力。當發生過流,TVS由於瞬變事件擊穿時,TBU中的電流將升至器件設置的限流水平。此時, TBU會在小於1 μs時間內將受保護電路與浪湧斷開。在瞬變的剩餘時間內,TBU保持在受保護阻隔狀態,通過受保護電路的電流非常小(《1 mA)。在正常工作條件下,TBU 具有低阻抗,因此它對正常電路工作的影響很小。在阻隔模式下,它具有很高的阻抗以阻隔瞬變能量。在瞬變事件後,TBU自動重置到低阻抗狀態,讓系統恢復正常工作。

  

  圖5:TBU與PTC(保險絲Fuse)之間的差異

  與所有過流保護技術相同,TBU具有最大擊穿電壓,因此主保護器件必須箝位電壓,並將瞬變能量重新引導至地。 這通常使用氣體放電管或固體放電管(晶閘管)TISP等技術實現,例如TISP。TISP充當主保護器件,當超過其預定義保護電壓時,它提供瞬變開路低阻抗接地路徑,從而將大部分瞬變能量從系統和其他保護器件轉移開。

  TISP的非線性電壓-電流特性通過轉移產生的電流來限制過壓。作為晶閘管,TISP具有非連續電壓-電流特性,它是由於高電壓區和低電壓區之間的切換動作而導致的。在TISP器件切換到低電壓狀態之前,它具有低阻抗接地路徑以分流瞬變能量,雪崩擊穿區域則導致了箝位動作。

  

  圖6:TISP的特性曲線

  在限制過壓的過程中,受保護電路短暫暴露在高壓下,因而在切換到低壓保護打開狀態之前,TISP器件處在擊穿區域。TBU將保護後端電路,防止由於這種高電壓導致的高電流造成損壞。當轉移電流降低到臨界值以下時,TISP器件自動重置,以便恢復正常系統運行。

  所有上述三個元件協同工作,與系統輸入/輸出配 合,一起針對高電壓大電流瞬變為系統提供系統級保護。

  

  圖7:TVS、TBU和TISP協同工作,提供更高級別保護

  方案三

  如果保護方案需要應對最高6 kV的浪湧瞬變,則需要對方案做些調整。新方案的工作方式類似於保護方案二;但此電路採用氣體放電管(GDT) 取代TISP來保護TBU,從而保護次級保護器件TVS。相對於TISP,GDT採用氣體放電原理,可針對更大的過壓和過流應力提供保護。TISP的額定電流是220 A,GDT的額定電流則是5 kA(按單位導體計算)。

  

  圖8:GDT的特性曲線

  GDT主要用作主保護器件,提供低阻抗接地路徑以防止過壓瞬變。當瞬變電壓達到GDT火花放電電壓時,GDT將從高阻抗關閉狀態切換到電弧模式。在電弧模式下,GDT成為虛擬短路,提供瞬變開路電流接地洩放路徑,將瞬變衝擊電流從受保護器件上轉移開。

  

  圖9:用TVS、TBU、GDT協同工作,可以耐受更大的過壓和過流應力

  Excelpoint世健公司技術支持部副總監Angus Zhao總結到:RS-485埠的EMC方案自有套路,了解了保護需要遵循的規範,熟悉電路保護器件的特性,做出合規的設計並不難。

  

  圖10:三個RS485埠的EMC方案保護級別比較

  最後,世健公司還介紹了兩個經典實用的RS-485埠保護方案,可以通過IEC6100-4-2 ESD, IEC61000-4-4 EFT, IEC61000-4-5 Surge 4級以上EMS安規測試。

  

  方案一:採用3極GDT+TBU+TVS架構方案

  

  方案二:採用2極GDT+TBU+TVS架構方案

  

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 原來全是套路!三個經典的RS-485埠EMC防護方案詳解(上)
    在本文中,世健公司結合優勢的代理線ADI( RS-485晶片)、Bourns(在埠EMC防護方面的器件),從原理分析到實測來為大家帶來詳細的RS485的埠防護分析。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201807/384253.htm在RS-485埠的EMC設計中,我們需要重點考慮三個因素:靜電放電(ESD)、電快速瞬變(EFT)和浪湧(Surge)。 國際電工委員會(IEC)規範定義了一組EMC抗擾度要求,這組規範包括以下三種類型的高電壓瞬變,設計人員需要確保數據通信線路不受這些瞬變的損害。
  • RS485埠防護原理分析及三個實測方案詳解
    在本文中,世健公司結合優勢的代理線ADI( RS-485晶片)、Bourns(在埠EMC防護方面的器件),從原理分析到實測來為大家帶來詳細的RS485的埠防護分析。 在RS-485埠的EMC設計中,我們需要重點考慮三個因素:靜電放電(ESD)、電快速瞬變(EFT)和浪湧(Surge)。
  • RS485接口EMC電路設計方法
    RS485接口6KV防雷電路設計方案 圖1:RS485接口防雷電路 接口電路設計概述:   本方案從EMC原理上,進行了相關的抑制幹擾和抗敏感度的設計,從設計層次解決EMC問題。RS485接口電路布局 圖2:RS485接口濾波及防護電路布局 方案特點:
  • 隔離式USB轉隔離式RS-485/隔離式RS-232接口
    評估和設計支持電路評估板CN-0373電路評估板(EVAL-CN0373-EB1Z)設計和集成文件原理圖、布局文件、物料清單電路功能與優勢圖1所示電路提供使用廣泛的USB總線與RS-485圖1中的電路為RS-232和RS-485接口提供魯棒而緊湊的解決方案。圖1. 隔離式USB轉FTDI隔離式RS-232/隔離式RS-485電路(原理示意圖,未顯示所有連接)電路描述圖1中的電路提供完全符合TIA/EIA-485/232標準、高度集成且魯棒隔離性能的收發機。
  • rs485通訊接口定義圖詳解
    打開APP rs485通訊接口定義圖詳解 發表於 2017-10-31 15:27:20   很多情況下,連接RS-485通信鏈路時只是簡單地用一對雙絞線將各個接口的「A」、「B」端連接起來。而忽略了信號地的連接,這種連接方法在許多場合是能正常工作的,但卻埋下了很大的隱患,這有二個原因:   (1)共模幹擾問題: RS-485接口採用差分方式傳輸信號方式,並不需要相對於某個參照點來檢測信號,系統只需檢測兩線之間的電位差就可以了。
  • 【EE問答】如何選擇RS-232/RS-485/RS-422轉換器
    您的計算機或者您的設備也許只有rs-232口,如果要進行有效而可靠的rs-485或rs-422通信,就要為您的應用選擇正確的rs-232/rs- 485/rs-422轉換器。
  • 實現485隔離的四種方案匯總
    一、為什麼485電路需加隔離 當485通信接口外部節點連接高壓時,極易損壞後端電路,甚至可能會在使用端產生觸電; 當485通信節點距離太遠時,每個節點的參考地都接本地的大地,當兩端大地之間存在較大的壓差時,地電勢會以共模電壓的方式疊加在信號線上,從而有可能超出埠可承受的共模電壓範圍,影響正常通信,甚至會損壞後端電路 當距離較遠的485通信節點之間的地平面利用線纜進行連接時
  • RS-485接口電路指南(TI:SLLA036D)
    摘要:本設計指南討論如何設計RS-485接口電路。文中討論了平衡傳輸線標準的必要性,並給出了一個過程控制設計例子。文中還分標題討論了線路負載、信號衰減、失效保護和電流隔離。對於工廠控制系統,通常要求對極端噪聲電壓進行防護。485提供的差分傳輸機制,特別是寬共模電壓範圍,使得485對噪聲具有一定的免疫力。但面對複雜惡劣環境時,其免疫力可能不足。有幾種方法可以提供保護,最有效的方法是通過電流隔離,後面會討論這個方法。電流隔離能夠提供更好的系統級保護,但是價格也更高。更流行並且比較便宜的方案是使用二極體保護。使用二極體方法代替電流隔離是一種折衷方法,在更低層次上提供保護。
  • RS-485的多機通信方案探究
    由此出現了許多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN總線、ZigBee等,綜合考慮性能和成本,RS-485通信無疑是性價比最高的通信方式。因此探究高效、實用的多機通信方案具有重大的意義。1 系統框圖 RS-485多機通信結構圖如圖1所示。
  • modbus與rs485的關係_modbus與rs485的區別和聯繫
    打開APP modbus與rs485的關係_modbus與rs485的區別和聯繫 發表於 2018-01-03 18:36:42
  • 四種工業設備埠的保護方案解析
    RS-485埠6KV1.2/50us浪湧防護 RS-485總線標準是工業設備上應用最為廣泛的物理層協議之一,可用於過程控制網絡、工業自動化、遠程終端、樓宇自動化以及安防系統。 基於RS-485電性能參數,其典型高浪湧防護等級的解決方案為兩級防護,其中第一級可採用TE的GTCS25-900M-R05用於旁路大部分的雷擊電流,中間採用TRF250-120起到第一級和第二級保護的耦合器件;而第二級保護則可以採用鉗位電壓更為精確的TVS或crowbar模式的thyristor,將浪湧電壓殘壓降至最低範圍。圖1為TE應用於RS-485埠的典型應用解決方案。
  • 波特率自適應的RS-485中繼器設計
    因此,識別和控制好傳輸線上的信號傳遞方向是設計RS-485中繼器的關鍵。  RS-485標準規定:數據信號採用差分傳輸方式(differential drivel mode),也稱為「平衡傳輸」。它使用一對雙絞線,將其中一根線定義為A,另一根線定義為B,如圖1所示。
  • 詳解RS-485上下拉電阻的選擇
    當485總線處於開路(485收發器與總線斷開)或者空閒狀態(485收發器全部處於接收狀態,總線沒有收發器進行驅動)時,485總線的差分電壓基本為0,此時總線就處於一個不確定的狀態。同時由於目前485晶片為了提高總線上的節點數,輸入阻抗設計的比較高,例如輸入阻抗為1/4單位阻抗或者1/8單位阻抗(單位阻抗為12kΩ,1/4單位阻抗為48kΩ),在管腳懸空時容易受到電磁幹擾。
  • 深度介紹rs485總線接口通訊協議定義標準以及管腳引腳
    由於RS-485是從RS-422基礎上發展而來的,所以RS-485許多電氣規定與RS-422相仿。如都採用平衡傳輸方式、都需要在傳輸線上接終接電阻等。RS-485可以採用二線與四線方式,二線制可實現真正的多點雙向通信。
  • 基於RS485總線的溫溼度監控系統設計
    由1臺PC機(作為上位機)、若干臺AT89S52單片機(作為下位機)和RS-485總線通訊網絡組成。整個系統在監控系統治理軟體的控制下,同一協調工作,完成設計功能。  2.2 主從式通訊網絡  監控系統中網絡通訊採用RS-485串行總線連接,串行通訊具有傳輸間隔長、連接簡單、使用靈活方便、數據傳輸可靠性高的特點,在產業監控、數據採集和實時控制系統中得到了廣泛應用。
  • RS485通訊的正確接線方式介紹
    打開APP RS485通訊的正確接線方式介紹 發表於 2018-02-08 16:04:25 rs
  • 深入探討隔離式RS-485收發器
    Wy1ednc本文將重點討論符合RS-485標準(目前仍是業內最主要的數據傳輸標準)的隔離式數字接口。我們會給出RS-485共模電壓範圍(CMVR)的定義,並解釋應怎樣將收發器的信號和供電通路與本地控制器電路隔離開來,才能使其承受巨大的共模電壓。最後,我們將介紹一種基於巨磁阻(GMR)技術的新型RS-485隔離器,並討論其相對於其它隔離技術的優點。
  • 從EMC角度考慮常用電路設計及PCB設計
    1 電源輸入部分的EMC設計 應遵循①先防護後濾波;②CLASS B規格要求的電源輸入端推薦兩級濾波電路,且儘量靠近輸入端;③在電源輸入端濾波電路前和濾波電路中無採樣電路和其它分叉電路;如果一定有採樣電路,採樣電路應額外增加了足夠的濾波電路。
  • 萬用表電路設計方案匯總(幾款模擬設計電路原理圖詳解)
    萬用表電路設計方案匯總(幾款模擬設計電路原理圖詳解) 一、萬用表電路設計方案匯總(一) 數字萬用表
  • 60w太陽能路燈設計方案匯總(四款模擬電路設計原理圖詳解)
    60w太陽能路燈設計方案匯總(四款模擬電路設計原理圖詳解) 太陽能 60w太陽能路燈設計方案