[实用新型]一种隔离型总线取电的M-BUS接口电路有效

专利信息
申请号: 201520544096.8 申请日: 2015-07-27
公开(公告)号: CN204856484U 公开(公告)日: 2015-12-09
发明(设计)人: 刘珊珊;乔东坡;宋振东;宋建萍 申请(专利权)人: 山东力创科技有限公司
主分类号: G06F13/40 分类号: G06F13/40
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 271199 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 隔离 总线 bus 接口 电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种M-BUS接口电路的改进,具体地说是一种隔离型总线取电的M-BUS接口电路,是一种能够隔离外界干扰,低功耗并且能够从总线取电的M-BUS接口电路。

背景技术

热量表在现场应用时,设备之间传送数据采用的是M-BUS接口,但在现场应用时尤其是工业现场,不可避免的存在各种各样的干扰信号,所以为保证数据传输的准确性,需要在设备中加入隔离电路。热量表行业的供电方式有两种:一种是采用单一电池供电;此种方式供电,缺点是在仪表工作的10年的年限中,由于数据的频繁传输,电池的寿命很难达到,且电池寿命会随着自放电与温度的影响而缩短,造成电池电量供电不足。另一种是双电源供电,即可以在电池电量不足时切换到M-BUS总线取电,两根总线M1和M2不区分正负极性。采用M-BUS总线取电时,目前还未有隔离型总线取电的M-BUS接口电路,另外也未在市面上找到低功耗的隔离电源。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种能使热量表在现场应用时隔离外界干扰,保证传输数据的精确性,并且能够从总线取电,低功耗的隔离型总线取电的M-BUS接口电路。

为了达到以上目的,本实用新型所采用的技术方案是:该一种隔离型总线取电的M-BUS接口电路,包括隔离电源取电电路、光耦隔离电路和M-BUS接口电路,其特征在于:M-BUS接口电路通过导线与总线电连接,总线为M-BUS接口电路供电;M-BUS接口电路与光耦隔离电路电连接,数据通过光耦进行半双工信号传输,在数据传输过程中隔离干扰,使得数据正常准确的传输;M-BUS接口电路与隔离电源取电电路电连接,此时M-BUS接口电路给隔离电源取电电路供电;隔离电源取电电路与热量表线路板电连接,为热量表线路板供电。

所述的隔离电源取电电路,包括四通道与非门、稳压芯片、变压器、二极管、电阻、电容和钽电容,稳压芯片的第1引脚接地,稳压芯片的第2引脚与第4引脚相接并且接在M-BUS接口电路中芯片的第3引脚,九号钽电容与六号电容并联,九号钽电容的正极端与稳压芯片的第3引脚连接,并同时接VCC4.4V电源,九号钽电容的负极端接地;四通道与非门的第2、5、9、12和14引脚同时与稳压芯片的第3引脚连接,十二号电阻的两端分别接在四通道与非门的第1引脚和第3引脚上,三号电容的两端分别接在四通道与非门的第1引脚和第13引脚上,四号电容的两端分别接在四通道与非门的第3引脚和第4引脚上,十五号电阻的两端分别接在四通道与非门的第4引脚和第6引脚上,四通道与非门的第6引脚与第13引脚连接,四通道与非门的第10引脚与第11引脚连接,同时连接变压器的第1引脚,四通道与非门的第8引脚连接变压器的第2引脚;变压器的第3引脚连接四号二极管的正极,变压器的第4引脚连接七号钽电容的负端,并同时接地;四号二极管的负极连接七号钽电容的正极;八号电容的两端分别接七号钽电容的两端;八号电容的两端分别通过导线接热量表线路板。从M-BUS接口电路得到的电压经过稳压芯片得到稳定的电压后,经过四通道与非门组成的振荡器,再经过变压器与四号二极管的整流作用,便可以输出稳定的电压,使用V+与V-表示电源的正负极,给热量表线路板供电。

所述的光耦隔离电路,包括低功耗光耦、电阻和二极管,七号电阻的一端连接一号低功耗光耦的第2引脚,另一端连接721-VDD电源;十号电阻的两端分别连接一号低功耗光耦的第5引脚和第6引脚;十一号电阻的两端分别连接一号低功耗光耦的第8引脚和第6引脚;一号低功耗光耦的第3引脚连接M-BUS接口电路的芯片的第8管脚,第5引脚接地,第6引脚连接三号二极管的负极,三号二极管的正极连接RXD信号,第7引脚连接第6引脚,第8引脚连接VCC3.0V电源;九号电阻的两端分别连接二号低功耗光耦的第2引脚和VCC3.0V电源;八号电阻的两端分别连接二号低功耗光耦的第6引脚和第5引脚;六号电阻的两端分别连接二号低功耗光耦的第6引脚和第8引脚;二号低功耗光耦的第6引脚和第7引脚连接,第3引脚连接TXD信号,第5引脚接地,第6引脚连接M-BUS接口电路的芯片的第12管脚,第8引脚连接721-VDD电源;通过一号低功耗光耦、二号低功耗光耦及其电路其他元件配合,实现信号传输过程中电信号转换成光信号,再转换成电信号,有效的破坏干扰源的电信号路径进入,可靠的实现信号的隔离。

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