CN112117990A - 通信设备及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通信设备及其控制方法,所述通信设备包括控制模块、差分通信芯片、与所述差分通信芯片相连接的差分信号线、以及串联于所述差分信号线中的可调电阻,所述控制模块用于检测所述差分信号线的电流,当所述差分信号线的电流超出所述差分通信芯片的工作电流范围时,调整所述可调电阻的阻值,使得所述差分信号线的电流符合所述差分通信芯片的工作电流范围。采用本发明的技术方案,可实现整个通信设备的通用性。
Description
技术领域
本发明涉及网络通信领域,尤其涉及一种通信设备及其控制方法。
背景技术
随着通信技术和网络技术的发展,BMS楼宇监控系统在智能化楼宇范围内应用越来越广泛,楼宇中的配电、电梯、通风、消防、照明、暖通设备、电表等其他的用电设备,都可以应用组网的方式,实现一体化控制与监控。
一般的组网主体主要包括云端或客户端PC、转接器、485通信总线或CAN总线、网关、设备等。为了实现组网的可靠性、稳定性,在设计组网通信模块时对总线和设备通信线的电路都做了不可变的电阻的预设处理,使得通信设备通用性较低。
发明内容
本发明的目的是针对上述现有技术中通信设备通用性低的技术问题,提供一种通信设备及其控制方法。
本发明实施例中,提供了一种通信设备,其包括控制模块、差分通信芯片、与所述差分通信芯片相连接的差分信号线、以及串联于所述差分信号线中的可调电阻,所述控制模块用于检测所述差分信号线的电流,当所述差分信号线的电流超出所述差分通信芯片的工作电流范围时,调整所述可调电阻的阻值,使得所述差分信号线的电流符合所述差分通信芯片的工作电流范围。
本发明实施例中,所述可调电阻包括多个并联的电阻,每个电阻分别与一光电子开关串联,所述控制模块用于对每个光电子开关的通断进行控制,从而控制所述可调电阻的阻值。
本发明实施例中,当所述差分信号线的电流大于所述差分通信芯片的最大工作电流时,所述控制模块将所述可调电阻的阻值调大;当所述差分信号线的电流小于所述差分通信芯片的最小工作电流时,所述控制模块将所述可调电阻的阻值调小。
本发明实施例中,所述通信设备还包括一用于预存多种差分通信芯片的参数信息的芯片参数库,所述控制模块通过数据串口与所述差分通信芯片相连接,所述控制模块通过所述数据串口读取所述差分通信芯片的型号信息,并与所述芯片参数库中的数据进行匹配,获取所述差分通信芯片的工作电流范围。
本发明实施例中,所述差分通信芯片为RS485接口通信芯片。
本发明实施例中,还提供了一种通信设备的控制方法,所述通信设备包括差分通信芯片、与所述差分通信芯片相连接的差分信号线,所述方法包括:
在所述差分信号线中串联一可调电阻;
检测所述差分信号线的电流;
当所述差分信号线的电流超出所述差分通信芯片的工作电流范围时,调整串联于所述可调电阻的阻值,使得所述差分信号线的电流符合所述差分通信芯片的工作电流范围。
与现有技术相比较,采用本发明的通信设备及其控制方法, 在差分信号线中设置可调电阻,检测所述差分信号线的电流,当所述差分信号线的电流超出所述差分通信芯片的工作电流范围时,调整所述可调电阻的阻值,使得所述差分信号线的电流符合所述差分通信芯片的工作电流范围,保证了所述通信设备的通信质量,从而提高了所述通信芯片的驱动能力,增加了通信信号的抗干扰能力。
附图说明
图1是本发明实施例的通信设备的结构示意图。
图2是本发明实施例的可调电阻的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本发明实施例中,提供了一种通信设备,其包括控制模块1、差分通信芯片2、与所述差分通信芯片2相连接的差分信号线3、以及串联于所述差分信号线中的可调电阻4。
需要说明的是,在通信设备中使用的通信芯片通常为差分通信芯片,例如RS485接口通信芯片或者USB接口。下面以RS485接口通信芯片为例对本发明的原理进行说明。
RS485接口通信芯片具有两个差分通信信号端口,分别RX及TX,通过这两个端口接收数据。通信设备通过这两个差分通信信号端口与其它的通信设备进行通信,对于有线通信来说,这两个差分通信信号端口分别连接了一根差分信号线来与其它的通信设备连接并接收数据,这两根差分信号线分别为A线和B线,一起构成RS485总线。
当485总线处于开路或者空闲状态时,485总线的差分电压基本为0,此时总线就处于一个不确定的状态。同时由于目前485芯片为了提高总线上的节点数,输入阻抗设计的比较高,在管脚悬空时容易受到电磁干扰。在组网的过程中,为了防止RS485总线空闲时出现上述情况,通常在485总线上增加预先设置了上下拉电阻,通常A线接上拉电阻,B线接下拉电阻。在通信空闲的时候,由于接入上下拉电阻的原因,所述差分通信芯片2的电流不变。但在组网的过程中,随着所述通信设备接入的下位机节点数的增加,节点并联总电阻的阻值越来越小,总线中的电流越来越大,可能会所述差分通信芯片2的工作电流范围,导致通信质量下降。
为防止上述情况出现,本发明实施例中,在所述差分信号线3中接入可调电阻4。所述控制模块1用于检测所述差分信号线3的电流,当所述差分信号线3的电流超出所述差分通信芯片2的工作电流范围时,调整所述可调电阻4的阻值,使得所述差分信号线3的电流符合所述差分通信芯片2的工作电流范围。具体的调整方式如下:
当所述差分信号线3的电流大于所述差分通信芯片2的最大工作电流时,所述控制模块1将所述可调电阻4的阻值调大;当所述差分信号线3的电流小于所述差分通信芯片2的最小工作电流时,所述控制模块1将所述可调电阻4的阻值调小,从而使得所述差分信号线3的电流符合所述差分通信芯片2的工作电流范围。
为了适应各种不同的差分通信芯片,本发明实施例中,所述通信设备还包括一个用于预存多种差分通信芯片的参数信息的芯片参数库5,所述芯片参数库5中存储了各种差分通信芯片对应的参数信息。所述参数信息包括芯片的型号、各个端口的工作电流及电压工作范围。所述控制模块1通过数据串口与所述差分通信芯片2相连接,所述控制模块1通过所述数据串口读取所述差分通信芯片2的型号信息,并与所述芯片参数库5中的数据进行匹配,从而获取所述差分通信芯片2的工作电流范围。
如图2所示,本发明实施例中,所述可调电阻4包括多个并联的电阻R,每个电阻R分别与一光电子开关K串联,所述多个电阻R的阻值相同。所述控制模块1用于对每个光电子开关K的通断进行控制,以控制接入的电阻R的数量,从而控制所述可调电阻4的阻值。当然,所述可调电阻4也可以采用其它的方式来实现,本发明对此不进行限制。
综上所述,采用本发明的通信设备, 在差分信号线中设置可调电阻,检测所述差分信号线的电流,当所述差分信号线的电流超出所述差分通信芯片的工作电流范围时,调整所述可调电阻的阻值,使得所述差分信号线的电流符合所述差分通信芯片的工作电流范围,保证了所述通信设备的通信质量,从而提高了所述通信芯片的驱动能力,增加了通信信号的抗干扰能力。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种通信设备,其特征在于,包括控制模块、差分通信芯片、与所述差分通信芯片相连接的差分信号线、以及串联于所述差分信号线中的可调电阻,所述控制模块用于检测所述差分信号线的电流,当所述差分信号线的电流超出所述差分通信芯片的工作电流范围时,调整所述可调电阻的阻值,使得所述差分信号线的电流符合所述差分通信芯片的工作电流范围。
2.如权利要求1所述的通信设备,其特征在于,所述可调电阻包括多个并联的电阻,每个电阻分别与一光电子开关串联,所述控制模块用于对每个光电子开关的通断进行控制,从而控制所述可调电阻的阻值。
3.如权利要求1所述的通信设备,其特征在于,当所述差分信号线的电流大于所述差分通信芯片的最大工作电流时,所述控制模块将所述可调电阻的阻值调大;当所述差分信号线的电流小于所述差分通信芯片的最小工作电流时,所述控制模块将所述可调电阻的阻值调小。
4.如权利要求1所述的通信设备,其特征在于,还包括一用于预存多种差分通信芯片的参数信息的芯片参数库,所述控制模块通过数据串口与所述差分通信芯片相连接,所述控制模块通过所述数据串口读取所述差分通信芯片的型号信息,并与所述芯片参数库中的数据进行匹配,获取所述差分通信芯片的工作电流范围。
5.如权利要求1所述的通信设备,其特征在于,所述差分通信芯片为RS485接口通信芯片。
6.一种通信设备的控制方法,所述通信设备包括差分通信芯片、与所述差分通信芯片相连接的差分信号线,其特征在于,所述方法包括:
在所述差分信号线中串联一可调电阻;
检测所述差分信号线的电流;
当所述差分信号线的电流超出所述差分通信芯片的工作电流范围时,调整串联于所述可调电阻的阻值,使得所述差分信号线的电流符合所述差分通信芯片的工作电流范围。
7.如权利要求6所述的通信设备的控制方法,其特征在于,所述可调电阻包括多个并联的电阻,每个电阻分别与一光电子开关串联,通过对每个光电子开关的通断进行控制来对所述可调电阻的阻值进行调整。
8.如权利要求6所述的通信设备的控制方法,其特征在于,当所述差分信号线的电流大于所述差分通信芯片的最大工作电流时,将所述可调电阻的阻值调大;当所述差分信号线的电流小于所述差分通信芯片的最小工作电流时,将所述可调电阻的阻值调小。
9.如权利要求6所述的通信设备的控制方法,其特征在于,还包括:读取所述差分通信芯片的型号信息,并根据所述差分通信芯片的型号获取所述差分通信芯片的工作电流范围。
10.如权利要求6所述的通信设备的控制方法,其特征在于,所述差分通信芯片为RS485接口通信芯片。
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