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博客园 - 杨奉武

VSCODE选中变量后右侧滚动条不显示相同引用项位置问题 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-V5.0.0版本(V4旧版本程序移植到新版本操作手册) 中移ML307A(4G Cat1,C-SDK,OpenCPU)模组学习开发-基础入门-关于测试官方提供的demo程序 A8款WiFi&BLE+4G+GPS摄像头拍照图传模块 - SDK二次开发环境搭建和程序下载 WIFI&蓝牙(ESP32)转CAN或RS485总线&串口TTL模块-CSDK--MQTT和RS485双向透传 GY001-带RS485或CAN总线的WiFi+4G摄像头拍照图传模块 - 外部触发唤醒设备拍照,图片通过http发送到自己的服务器,发送完以后休眠(休眠时长由服务器控制) GY001-带RS485或CAN总线的WiFi+4G摄像头拍照图传模块 - 外部触发拍照,拍照存储到SD卡,然后从SD卡读取图片通过http发送到自己的服务器 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-用户可以随时按下按键进行拍照,拍照存储到SD卡,然后从SD卡读取图片通过http post(from-data)发送到服务器 GY001-WiFi&BLE+4G转CAN总线或RS485中高速通信 - 4G通信CAN数据发送到MQTT, GPS上传数据, 1ms一帧测试 GY001-WiFi&BLE+4G转CAN总线或RS485中高速通信 - 4G通信CAN数据发送到TCP服务器, GPS上传数据, 4G转CAN总线的1毫秒一帧通信测试,实际做到了微秒级速率 GY001-WiFi&BLE+4G转CAN总线或RS485中高速通信 - 产品使用手册 GY001-WiFi&BLE+4G转CAN总线或RS485中高速通信 - 关于OneNet基站定位配置 GY001-WiFi&BLE+4G转CAN总线或RS485中高速通信 - 4G通信CAN数据发送到UDP, GPS上传数据, 4G转CAN总线的1毫秒一帧通信测试,实际做到了微秒级速率 GY001-ESP32S3+4G+GPS转CAN总线或RS485双向透传-SDK二次开发环境搭建和程序下载 GY001-带RS485或CAN总线的WiFi+4G摄像头拍照图传模块-整板测试-外部触发或阿里云物联网平台控制拍照上传到阿里云对象存储OSS,阿里云物联网平台OTA升级程序,阿里云物联网平台动态注册设备 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-使用阿里云物联网平台控制拍照上传到阿里云对象存储OSS,支持阿里云物联网平台OTA升级程序,阿里云物联网平台动态注册设备 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-定时或外部触发拍照上传图片到阿里云对象存储OSS WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-定时或外部触发拍照上传图片到OneNet物联网平台 A8款WiFi&BLE+4G+GPS摄像头拍照图传模块 - 产品使用手册 GY001-带RS485或CAN总线的WiFi+4G摄像头拍照图传模块-整板测试-外部触发上传图片到OneNet平台,onenet OTA升级,内存卡存储图片,上传电池电压,GPS或基站定位位置 带RS485或CAN总线的WiFi+4G摄像头拍照图传模块GY001-SDK二次开发环境搭建和程序下载 硬件基础知识和典型应用-二极管压降记录 带RS485或CAN总线的WiFi+4G摄像头拍照图传模块GY001-产品使用手册 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-相关问题-编译出现undefined reference to 'esp_netif_ppp_set_params' 硬件基础知识和典型应用-使用单片机串口高速率接收大文件时使用硬件流控CTS的记录 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-软件底层架构程序更新操作说明 硬件基础知识和典型应用-关于使用RAM运行单片机程序 硬件基础知识和典型应用-4G模组供电设计推荐 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-设备接收串口命令拍照,然后使用http post把照片上传到服务器,同时支持串口和MQTT服务器透传通信 WiFi+4G摄像头拍照图传模块(夜视2K高清1080P)-摄像头拍照识别解析QR二维码,并把解析的二维码数据通过MQTT发送
硬件基础知识和典型应用-在休眠项目中RS485电路休眠设计
杨奉武 · 2025-10-29 · via 博客园 - 杨奉武

<p><iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnHardware" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe></p>

提示:

要看懂这篇文章需要先知道TTL通信的实质是怎么通信的:  https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/13757081.html

直接上菜

image

解释: 

控制RS485低功耗实质就是控制电源; 人们常识都是使用单独的引脚去控制RS485的电源;

上面的电路也是使用引脚控制的电源,不过是直接使用的单片机串口GPIO39 (TX)引脚;

在串口通信中TX引脚默认是高电平, 所以一直给RS485供电; C90是储能电容;

咱只关注最小波特率 1200,然后全部发送0x00时候电路是否满足; (波特率越高越能尽快给储能电容充电,所以只测试最低波特率)

因为这个时候,TX引脚为低电平的时间最长, 也就是给后面RS485断电的时间最长; 因为中间全是0 ;

image

下面是实测数据

4.2V供电, 使用一颗6.3V 220uF  3528钽电容(就是上面的C90)  1200波特率一直发送0x00的通信过程中 VCC485 最低电压3.6V;

就是说全部发送0数据的时候,储能电容可以坚持放电到3.6V; 通信完全没有问题;可以满足RS485的最小供电电压;

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我又测试了4.2V供电, 使用一颗16V 100uF  1206 电解电容  1200波特率一直发送0x00最低电压2.43V(虽能通信,但是太危险, 两颗这种电容估计可以)

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我又测试了921600波特率通信的时候,VCC485电压情况,基本不动; 这是因为通信频率越高越能及时的给储能电容充电;

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