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何解决RS-485极速分分彩自动收发电路应用异常?

  严格的讲产品工业设计并不是指只设计产品的外观就结束了,一个完成的设计流程应该包括产品的外观,结构,模具,生产各个环节,如以上产品骑管家,从最开始的产品外观构思,到产品结构设计,到模具制造,到注塑生产,整个流程都是由贝塞尔工业设计完成。加快设计研制时间,以抢先占领市场。同时,在设计时,要预测工业品研制阶段内同类工业品可能发生的变化,保证设计的工业品投入市场后不至于沦为过时货。

  主流监控系统主要由四部分组成:摄像机设备、控制设备、传输设备、显示设备。细分:摄像机、电源、支架、电源线、网线、水晶头、开关、录像机、硬盘、显示器。

  AMC多回路监控单元主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并具有通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。一个AMC多回路监控单元就能完成实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本。具体型号及产品功能见表1。

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  当预设的视频布防区域内有人非法入侵时或不明物体移动时,视频监控摄像机将检测到,将感应电平传送到家庭网关的进行处理,并根据需要触发录像和报警功能。

  对于大部分城市而言,通过重新规划道路等技术设施的建设来解决问题,是不现实的,因此需要发展智慧交通,通过人工智能、大数据等技术手段,在现有基础上,最大限度改进交通出行体验。

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  工业设计_深圳智能家居设计公司_产品设计中材料选用的原则及要求狭义工业设计的定义与传统工业设计的定义是一致的。由于工业设计自产生以来始终是以产品设计为主的,因此产品设计常常被称为工业设计。依托科技的发展,材料的特性和材料的加工方式也越来越多,产品设计师需要掌握各种不同材质的特性及加工方式。

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  自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。

  常见的RS-485自动收发电路如图1所示,电路的逻辑线所示,当TXD为低电平时,DE和RE为高电平,RS-485收发器处于发送状态,AB处于低电平,即向其他节点发送低电平信号;当TXD由低电平变为高电平时,DE和RE变为低电平,RS-485收发器处于接收状态,此时AB引脚处于高阻状态,R3将B引脚拉至GND,R4将A引脚拉至VCC,此时AB为高电平,即向其他节点发送高电平信号。由于TXD为高电平时,RS-485收发器处于接收状态,因此只需将TXD保持为高电平即可接收数据,即自动收发电路发送高电平时同时也是接收状态。

  RS-485自动收发通信速度较慢的原因主要有两个。一是若使用图1所示的自动收发电路,三极管的关断时间较长(主要是由于三极管关断时的存储时间较长),图1中所示参数的三极管反相电路,开启延时时间如图2所示为10.2ns,关断延时时间如图3所示为1.14μs,因此若TXD发送低电平,DE&RE引脚较长时间后才会升至高电平,发送低电平的延时时间较长,图1所示电路发送低电平信号延时时间如图4所示为1.468μs。

  二是自动收发电路发送高电平是通过外部上下拉电阻驱动的,上升沿较缓慢,波形如图5所示,可以看出,发送高电平的上升沿较为缓慢,限制了高速通信的应用。

  如图6所示,TXD变为高电平,DE&RE引脚降为低电平,AB差分电压缓慢上升,由于此时RS-485收发器已经处于接收状态,在AB差分电压上升至RS-485收发器门限电平前RXD引脚会出现到一段时间的低电平信号,例如门限电平为-200mV~-50mV的收发器,AB差分电压上升至-50mV前RS-485收发器均可输出低电平,此低电平信号的时间与AB差分电压上升时间和RS-485收发器的接收延时有关。由于串口一般是将每个位分成16份,检测中间的3份的电平信号从而确定此位的信号高低,因此若此低电平信号保持至每个位的信号检测时,则会使MCU接收到一个起始位,从而接收到错误的数据,因此这个问题同样限制了高速通信的应用并且降低了通信的可靠性。

  针对此类问题,可选用致远电子的宽压输入贴片式隔离RS-485自动收发模块SC4450S(如图7),该模块通信速度高达500kbps,并且不会出现发送高电平时接收到一段时间低电平信号的现象,通信波形如图8所示,极大地提高了通信可靠性。

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