max485典型电路图

时间: 2023-06-05 13:02:36 浏览: 2392
MAX485是一款用于实现RS-485标准总线通信的芯片,适用于工业自动化、数据采集、仪器仪表等领域。典型的MAX485电路图如下: MAX485芯片的Vcc引脚接电源正极,GND引脚接电源负极,A和B是485总线的信号线,RE和DE可以用来控制发送和接收模式。其中,RE和DE设置为逻辑高电平时发送模式,设置为逻辑低电平时接收模式。R1和R2是用于限流的电阻,C1和C2是用于滤波的电容,R3用于保护MAX485芯片。 在通信时,多个485节点通过A和B两根信号线连接在一起,其中一个节点通过RE和DE控制芯片的发送和接收,其他节点为接收状态。节点间的通信采用半双工方式,即同一时间只有一个节点发送数据,其他节点处于接收状态。 MAX485芯片的使用方便灵活,通信速度高,稳定可靠,广泛应用于各种工业领域。
相关问题

max485典型电路应用图

以下是一个典型的 MAX485 应用电路图,它包括一个 RS-485 差分传输线路和一个 MAX485 芯片: ``` +5V | .-. | | .-| |----+--- A | | | | | | | MAX485 | | | | | | +----+--- B | | | '-' GND ``` 其中,A 和 B 端分别连接到 RS-485 差分传输线路上的 A 和 B 端。+5V 和 GND 分别连接到正负电源。 在实际应用中,需要注意以下几点: 1. 信号线的接法和长度应符合 RS-485 标准。一般来说,差分传输线路的长度不应超过1200米,同时需要注意信号线的阻抗匹配和终端电阻的设置。 2. MAX485 芯片的控制引脚 RE 和 DE 需要根据具体应用进行设置。当 RE 和 DE 都为高电平时,芯片处于接收模式;当 RE 为低电平,DE 为高电平时,芯片处于发送模式。 3. MAX485 芯片的电源电压应在+5V左右。同时,需要注意芯片的静态功耗和工作温度范围,以保证系统的稳定性和可靠性。 希望这些信息能对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时问我。

max485隔离典型电路图

下面是Max485隔离典型电路图的一个示例: ``` +------------+ | | ------| A | ------| B | ------| GND | ------| VCC | | | +-----+------+ | | +--|--+ | | Rb Rc | | +-----+ | | +-------|---+ | | | Rs Rs Rs | | | +-------|---+ | | C ``` 这是一个简单的Max485隔离电路图示例,其中包含了Max485芯片和相关的电阻(Rb、Rc和Rs),以及一个电容C。其中,A和B是用于接收和发送数据的差分信号线,GND是地线,VCC是供电线。 在这个电路中,Rb用于限制驱动器输出的电流,Rc用于限制总线上的驱动器数量,并通过电流限制器来保护驱动器不受损坏。而Rs则用于限制总线的电流。电容C则用于提供稳定的电源滤波。 需要注意的是,这只是一个简化的示例电路图,实际的隔离电路可能会有其他组件和连接方式。在设计和实施隔离电路时,请参考Max485的数据手册和相关文档,以确保正确性和安全性。
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