CN101482749A - 主设备对从设备的自动定址系统 - Google Patents

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    • G06F12/02Addressing or allocation; Relocation
    • G06F12/06Addressing a physical block of locations, e.g. base addressing, module addressing, memory dedication
    • G06F12/0646Configuration or reconfiguration
    • G06F12/0669Configuration or reconfiguration with decentralised address assignment
    • G06F12/0676Configuration or reconfiguration with decentralised address assignment the address being position dependent

Abstract

一种主设备对从设备的自动定址系统,包括一主设备、若干从设备,所述主设备与每一从设备之间通过总线连接,其特征在于:所述主设备对从设备的自动定址系统还包括一直流电压源及若干相连的电阻,所述直流电压源经所述若干电阻接地,所述若干从设备的模数转换引脚分别与相邻两个电阻之间的节点相连,每一从设备的模数转换引脚得到不同的电压并经模数转换为不同的地址信号,作为其识别地址。所述主设备对从设备的自动定址系统方法简单,解决了总线上的通讯冲突,省去了人工定址的麻烦。

Description

主设备对从设备的自动定址系统
技术领域
本发明涉及一种主设备对从设备的自动定址系统。
背景技术
随着数字技术的发展和计算机日益广泛的应用,现在一个系统往往有多台计算机组成,需要解决多站、远距离通信的问题。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS485总线技术。RS485能够实现一点对多点的通信,也能实现多点双向通信,但同一时刻只能有一个发送器,其余的为接收器,即一主多从的通信方式。
RS485总线控制系统一般包括一主控设备即主设备及多个被控设备即从设备,其中主设备的信息可以传送到各个从设备或指定的从设备,从设备发送的信息只能被主设备所接收,各从设备之间不能直接通信。为了实现主设备与多个从设备的通信,首先必须为每一从设备设定一个识别地址,即ID地址。当主设备向从设备发送指令时,从设备会检测主设备所发送的识别地址是否与自己的识别地址一致,如果一致则执行主设备所发送的指令,如果不一致则不执行主设备所发送的指令。因此,在控制系统中,每一从设备均拥有唯一的识别地址,若在同一控制系统中,多个从设备拥有相同的识别地址,则会出现通信冲突问题。
一般的RS485总线控制系统的定址方式为采用硬件比如两旋转式定址开关来定址,所述两旋转式定址开关以十进制形式设定RS485总线控制系统中的从设备的ID地址。若用户需将某一从设备的ID地址设定为26时,只需将对应十位的旋转开关旋转到2,再将对应个位的旋转开关旋转到6即可。但是,如果RS485总线控制系统中包含有几百或几千个从设备时,采用硬件为每一从设备定址不仅浪费时间,还有可能会造成定址错误。
发明内容
鉴于上述内容,有必要提供一种主设备对从设备的自动定址系统,该系统可以省去人工定址的时间和减少人工定址上的错误。
一种主设备对从设备的自动定址系统,包括一主设备、若干从设备,所述主设备与每一从设备之间通过总线连接,其特征在于:所述主设备对从设备的自动定址系统还包括一直流电压源及若干相连的电阻,所述直流电压源经所述若干电阻接地,所述若干从设备的模数转换引脚分别与相邻两个电阻之间的节点相连,每一从设备的模数转换引脚得到不同的电压并经模数转换为不同的地址信号,作为其识别地址。
相较现有技术,所述主设备对从设备的自动定址系统通过加入串联电阻,通过串联电阻的分压使每一从设备的模数转换引脚产生不同的电压并经模数转换为不同的地址信号以作为对应从设备的识别地址。所述主设备对从设备的自动定址系统可以省去人工定址的时间和减少人工定址造成的错误。
附图说明
下面参照附图结合较佳实施方式对本发明作进一步详细描述:
图1为本发明主设备对从设备的自动定址系统较佳实施方式的示意图。
具体实施方式
请参考图1,本发明主设备对从设备的自动定址系统的较佳实施方式包括一主设备100(本实施方式中为一电脑系统)、若干从设备(本实施方式中为三个从设备10、20及30)、一直流电压源Vcc及四个电阻R1~R4,所述主设备100与所述从设备10、20及30之间通过RS485总线连接,所述直流电压源Vcc依次经所述电阻R1、R2、R3及R4接地以作为一条地址线,所述从设备10的模数转换引脚P连接于所述电阻R1及所述电阻R2之间的节点,所述从设备20的模数转换引脚P连接于所述电阻R2与所述电阻R3之间的节点,所述从设备30的模数转换引脚P连接于所述电阻R3与所述电阻R4之间的节点。
当所述主设备100与所述从设备10、20及30通信时,所述直流电压源Vcc为所述从设备10、20及30的模数转换引脚P分别提供一电压V1、V2及V3,由于所述电阻R1、R2、R3及R4的分压,使所述从设备10模数转换引脚P的电压V1=(R2+R3+R4)/(R1+R2+R3+R4)*Vcc,所述从设备20模数转换引脚P的电压V2=(R3+R4)/(R1+R2+R3+R4)*Vcc,所述从设备30模数转换引脚P的电压V3=R4/(R1+R2+R3+R4)*Vcc。
本实施方式中,所述直流电压源Vcc为5V,所述电阻R1=R2=R3=R4=1欧姆,采用8位(256步幅)模数转换芯片,并使用5V电压作为参考电压为例进行说明,则所述从设备10模数转换引脚P的电压V1=(1+1+1)/(1+1+1+1)*5=3.75V,所述从设备20模数转换引脚P的电压V2=(1+1)/(1+1+1+1)*5=2.5V,所述从设备30模数转换引脚P的电压V3=1/(1+1+1+1)*5=1.25V,因此所述从设备10、20及30的模数转换引脚P的电压均不相同,其中,1步幅=5V/256=0.01953125V,因此,可以计算得出所述从设备10、20及30的模数转换引脚P的电压V1、V2及V3经模数转换后的值A1、A2及A3,其中A1=V1/(0.01953125V)=192,A2=V2/(0.01953125V)=128,A3=V3/(0.01953125V)=64,所述A1、A2及A3即作为通过总线与所述主设备100通信的从设备的识别地址,所述主设备100通过上述计算公式即可对应计算出所述从设备10、20及30的识别地址,当所述主设备100向从设备发送指令时,从设备会检测所述主设备100发送的识别地址是否与自己的识别地址一致,如果一致则执行所述主设备100发送的指令,如果不一致则不执行所述主设备100发送的指令。
所述主设备对从设备的自动定址系统通过增加一条地址线,并在该条地址线上加入串联电阻,串联电阻产生不同的电压,通过串联电阻的分压使所述从设备10、20及30的模数转换引脚P产生不同的电压值,并将所述电压值经模数转换变成不同的地址信号,即作为对应从设备的识别地址。所述主设备对从设备的自动定址系统方法简单,解决了总线上的通讯冲突,省去了人工定址的时间及减少了人工定址可能造成的错误。

Claims (5)

  1. 【权利要求1】一种主设备对从设备的自动定址系统,包括一主设备、若干从设备,所述主设备与每一从设备之间通过总线连接,其特征在于:所述主设备对从设备的自动定址系统还包括一直流电压源及若干相连的电阻,所述直流电压源经所述若干电阻接地,所述若干从设备的模数转换引脚分别与相邻两个电阻之间的节点相连,每一从设备的模数转换引脚得到不同的电压并经模数转换为不同的地址信号,作为其识别地址。
  2. 【权利要求2】如权利要求1所述的主设备对从设备的自动定址系统,其特征在于:所述主设备为一电脑系统。
  3. 【权利要求3】如权利要求1所述的主设备对从设备的自动定址系统,其特征在于:所述主设备与从设备之间采用RS485总线架构。
  4. 【权利要求4】如权利要求1所述的主设备对从设备的自动定址系统,其特征在于:所述直流电压源为一5V电压源。
  5. 【权利要求5】如权利要求1所述的主设备对从设备的自动定址系统,其特征在于:所述若干电阻的电阻值均为1欧姆。
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