[讨论] 通讯线上可以串个PMOS做开关吗?

sfcsdc   2020-6-18 09:22 楼主

如图,在通讯线S1上串了一个PMOS,想用来控制这个信号是否通过。

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现在有一些疑惑:

1.通讯线上串这个PMOS,会不会影响信号的波形?

如果是,由那些参数影响的。我觉得是输入电容

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2.串上这个PMOS,设备在过群脉冲,电磁干扰时会不会有不利的影响?

如果我能保证这个管子一直处于导通状态,是不是就不会有不利影响了。

 

3.如果通讯线同时挂多个设备,每个设备的入口都像这样加个PMOS做开关。会不会在并联很多个后,对通讯造成影响?

是不是接得越多,相当于通讯线上接的等效电容越多,导致波形失真。

 

4.通讯线上串这个PMOS,PMOS在打开的情况下,会不会引入额外的漏电流?

本帖最后由 sfcsdc 于 2020-6-18 09:24 编辑

回复评论 (10)

要开关通信线似应在确认信号电平和速度的基础上找合适的模拟开关才好。

上面是多用于电源开关的电路,是否合适有以下疑问:

1. 当信号为低电平时FET的S-G间是否还能有足够的电压差保证FET畅通?

2. 是否还能确保原有的通信速度?

3. 只要单向,而非双向通信?

点赞  2020-6-18 10:46

是否能够用作开关,看你的信号是什么样的信号,有多大幅度。注意此P沟MOS管Q3体内有个二极管,即使EN高电平,体内二极管仍可能导通。

点赞  2020-6-18 10:48

通讯线都跑的都是协议信号,由两端控制发送接收,何必搞个开关控制

若是电压类控制信号,搞个MOS开关控制,要看EN是个什么信号

点赞  2020-6-18 11:13
引用: 仙猫 发表于 2020-6-18 10:46 要开关通信线似应在确认信号电平和速度的基础上找合适的模拟开关才好。 上面是多用于电源开关的电路,是 ...

是单向的。

目前通讯频率10KHz,要保证输出波形和输入波形一致。

目前的使用场景,通讯信号的高电平是一定大于PMOS的导通电压的。

 

不过你说的模拟开关应该更合适。

点赞  2020-6-18 12:31

楼主电路只能用于具备足够幅值的低速数字信号,模拟信号和一定频率以上的数字信号还是用模拟开关才合适。

上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-6-18 13:19
引用: sfcsdc 发表于 2020-6-18 12:31 是单向的。 目前通讯频率10KHz,要保证输出波形和输入波形一致。 目前的使用场景,通讯信号的高电 ...

不知道楼主为什么要在通讯线上加个开关。

如果是单向传输,要在多个信号源中选择一个,而且信号电平是TTL电平,那么有多路选择器芯片,例如8路选1的选择器74HC151。

点赞  2020-6-18 15:15
引用: sfcsdc 发表于 2020-6-18 12:31 是单向的。 目前通讯频率10KHz,要保证输出波形和输入波形一致。 目前的使用场景,通讯信号的高电 ...

还有双四选一的选择器74HC153。

点赞  2020-6-18 15:16
引用: sfcsdc 发表于 2020-6-18 12:31 是单向的。 目前通讯频率10KHz,要保证输出波形和输入波形一致。 目前的使用场景,通讯信号的高电 ...

如果是要由通讯的一方控制信号传输方向,则可以使用单向的74HC244,或者双向的74HC245。

点赞  2020-6-18 15:19
引用: maychang 发表于 2020-6-18 15:15 不知道楼主为什么要在通讯线上加个开关。 如果是单向传输,要在多个信号源中选择一个,而且信号电平是 ...

上次说的,在总线上挂很多个设备。单个设备有短路的情况,要求在其短路时,把它从总线上切断。达到不影响其他设备通讯的目的。

通讯的信号线是24V的。

点赞  2020-6-18 16:39
引用: sfcsdc 发表于 2020-6-18 16:39 上次说的,在总线上挂很多个设备。单个设备有短路的情况,要求在其短路时,把它从总线上切断。达到不影响 ...

你这个设计思想是大有问题的。假设短路了,设备怎么判断?根据什么去切掉接口?如果是线路或接线端子短路你又打算怎么办?

接口器件容易发生故障且短路概率大,那应该设法提高接口器件的抗性,同时检查导致故障的原因是否可以采取措施避免或降低,而增加这个切换电路对提高节点可靠性毫无帮助,甚至你引入的那个PMOS管本身都会成为薄弱环节和干扰耦合通道,成本也上升了。

一般应对偶发节点短路咬死总线的情况采取串电阻的措施即可,同时在通迅协议上下功夫,节点发生故障则及时提醒人工维护,485网络都是这么干的。最关键的,是弄清楚可靠性不足的原因及正确应对,而不是采取你这样的遮掩措施。

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点赞  2020-6-18 18:00
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