rs485轉rs232接口電路
pc機串行口為標準的rs232c接口,最大通信距離僅為15 m,無法適用于遠距離的監測。選用rs485串行接口標準可實現管理微機遠距離對下位機進行通信管理。串口通信采用rs485協議進行,其傳輸距離較長。適用于從光伏發電設備到監控設備之間的數據傳輸。rs485采用差分信號負邏輯,邏輯“1”以兩線間的電壓差為+(2~6)v表示;邏輯“0”以兩線間的電壓差為-(2~6)v表示。rs485接口是采用平衡驅動器和差分接收器的組合,抗共模干擾能力增強,即抗噪聲干擾性好。rs485最大的通信距離約為1219 m,最大傳輸速率為10 mb/s,傳輸速率與傳輸距離成反比。
本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201807/384520.htm采用rs485通信時,需要解決2個問題。stc89c51本身具有全雙工串行口.但進行rs485通信時需要電平轉換:pc機串行1:1為標準的rs232c接口,通信時需要將rs485接口的邏輯電平轉換成rs232電平。rs485通信的電平轉換芯片有全雙工的和半雙工的,為了便于軟件開發,本次設計采用全雙工芯片max488。
如圖3所示,電平轉換電路采用max488全雙工集成芯片,使用時將單片機的串行收發端接人rs488的發收端。為保持通信信號的穩定,一般會在max488加上、下拉電阻。上拉電阻把不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平,此電阻還起到限流的作用。同理,下拉電阻將不確定的信號嵌位在低電平。在實際工程應用中,由于存在反射信號和環境等各種干擾的影響,特別是在通訊波特率比較高的時候,在線路上加上、下拉偏置電阻是非常必要的。上、下拉電阻可提高總線的抗電磁干擾能力,管腳懸空容易受到外界的電磁干擾,同時長線傳輸中電阻不匹配容易引起反射波干擾,加上、下拉電阻就是電阻匹配,可有效地抑制反射波干擾。

圖3 rs485電平轉換電路
rs485轉 rs232接口電路主要包括了電源、rs232電平轉換、rs485電路3部分。本電路的rs232電平轉換電路采用了max232集成電路,rs485電路采用了max488集成電路。為使用方便,電源部分設計成無源方式,整個電路的供電直接從pc機的rs232接口中的dtr(4腳)和rts(7腳)獲取。pc串口每根線可以提供大約9 ma的電流,因此2根線提供的電流足夠滿足這個電路的使用要求。使用本電路需注意pc程序必須使串口的dtr和rts輸出高電平,經過d3穩壓后得到vcc,經過實際測試,vcc電壓大約在4.7 v左右。其電路圖如圖4所示。

圖4 rs485轉rs232接口電路
設計了一套基于labview數據采集和rs485通信的光伏發電監測系統,可實時監測光伏發電系統運行電參數和環境參數并統計發電量信息。該系統由單片機和傳感器采集光伏發電系統的各類相關參數。并采用rs485協議與pc機通信。上位機通過labview提 供的標準i/o應用程序接口visa實時獲取單片機傳遞的數據信息,數據經上住機監測軟件 處理后通過監測界面圖形化顯示。該監測系統結構簡單、硬件成本低廉、數據傳輸穩定 、運行穩定可靠,具有可視化的監測界面。經測試系統可實時監測到各類參數的變化情況, 可有針對性地對光伏發電系統進行維護進而提高光伏運行效率。
隨著能源危機的日益嚴峻。各種可再生能源得到了長足的發展。在諸多的可再生能源中,光伏發電在未來有著廣泛的應用前景,光伏產業是最有潛力的新能源之一。進行光伏發電時,對光伏電站發電狀態的監測是十分必要的。因為單塊光伏組件輸出的直流電壓較低,一般在幾十伏左右,所以通常采用多塊光伏組件相互串聯。然后各個組串相互并聯從而形成光伏陣列。在發電過程中,光伏陣列的局部故障會導致整個供電系統輸出電壓或功率下降.直接影響系統性能和運行效率。為確保系統正常運行,應對光伏陣列進行狀態監測,以便能及時地、有針對性地進行維護。從而提高光伏發電效率。據此,本文基于rs485通信和 labvlew軟件平臺研發了一套光伏電站監測系統。該系統具有可視化的監測界面,可實時顯示光伏發電系統的發電狀態,并可供用戶查詢歷史數據以便進行統計分析。
1 系統結構及原理
圖1為系統總體結構框圖。pc機主要對光伏發電系統中的溫度、光照強度等環境參數和輸出電流、輸出電壓、輸出功率等發電信息進行監控、統計及顯示。單片機、a/d轉換和傳感器構成一個數據采集器,傳感器將環境參數和發電信息采集過來,通過a/d轉換將模擬信號變成數字信號發送至單片機,單片機將數據處理后緩存并發送。單片機與pc機之間采用rs485轉rs232通信協議進行數據傳輸。pc機將接受到的數據處理后保存并及時顯示,實現對光伏發電系統各類參數的實時監測。

圖1 系統原理框圖
2 硬件電路設計
本系統硬件電路主要包括2方面:數據采集模塊和通信。數據采集部分將所需數據采集處理后,通過單片機發送至上位機:通信部分在硬件上主要是電平的轉換和與上位機通信時接口處理。
系統處理器采用stc89c51芯片,該芯片具有8 k字節flash,512字節ram,32位i/o口線,看門狗定時器,3個16位定時器/計數器,4個外部中斷,1個7向量4級中斷結構,全雙工串行口,是一種低功耗、高性能
2.1 數據采集模塊
該模塊主要功能是采集電流、電壓、溫度、照度4類數據。利用模數轉換芯片將傳感器采集回來的模擬信號轉換成數字信號,再由單片機進行數據處理。模數轉換芯片采用adc0809,它是8位逐次逼近式模數轉換器,包括1個8位的逼近型的adc部分,并提供1個8通道的模擬多路開關和聯合尋址邏輯,用它可直接將8個單端模擬信號輸入,分時進行a/d轉換。本系統中只需要應用其中的4個通道,分別對有傳感器采集回來的電流、電壓、溫度、照度4個模擬信號進行轉換 。然后由51單片機進行數據存儲及數據處理,完成對模擬信號的采集。
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