SN65HVD7x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器解析

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SN65HVD7x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器解析

在工业自动化、安防监控等众多领域,RS - 485通信标准凭借其长距离传输和多节点连接的优势,得到了广泛应用。TI推出的SN65HVD7x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器,为这些应用场景提供了可靠的通信解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款收发器。

文件下载:sn65hvd77.pdf

一、产品概述

SN65HVD7x系列包括SN65HVD70、SN65HVD71、SN65HVD73、SN65HVD74、SN65HVD76和SN65HVD77等型号。这些器件将差分驱动器和差分接收器集成在一起,由单一的3.3 - V电源供电,每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,支持全双工总线通信设计。

该系列器件具有宽共模电压范围,适用于长电缆多节点应用。提供1/8单位负载选项,总线上最多可连接256个节点,同时具备出色的总线I/O保护,如> ±30 - kV HBM保护、> ±12 - kV IEC61000 - 4 - 2接触放电保护和> ±4 - kV IEC61000 - 4 - 4快速瞬态脉冲群保护。

二、产品特性分析

(一)供电与工作模式

器件采用3.3 - V单电源供电,部分型号(如SN65HVD71、SN65HVD74和SN65HVD77)无需外部使能引脚,始终处于启用状态;而SN65HVD70、SN65HVD73和SN65HVD76具有高电平有效的驱动器使能和低电平有效的接收器使能,通过禁用驱动器和接收器,可实现小于5 - μA的低待机电流。

(二)ESD保护

具备强大的ESD保护能力,各引脚的人体模型(HBM)静电放电可达 + 8000 V,充电器件模型(CDM)可达 + 1500 V,机器模型(MM)可达 + 300 V。总线引脚和GND的IEC 61000 - 4 - 2 ESD(空气间隙放电和接触放电)均可达 + 12000 V,IEC 61000 - 4 - 4 EFT(快速瞬态或脉冲群)可达 + 4000 V。

(三)温度范围

工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。

(四)噪声抑制

接收器具有70 mV的大滞后特性,能够有效抑制噪声干扰,保证通信的稳定性。

(五)低功耗

静态电流小于1.1 mA,待机电源电流典型值为10 nA,最大值小于5 μA,满足低功耗应用需求。

(六)信号速率

提供多种信号速率选项,分别为400 kbps(SN65HVD70、SN65HVD71)、20 Mbps(SN65HVD73、SN65HVD74)和50 Mbps(SN65HVD76、SN65HVD77),可根据不同的应用场景进行选择。

三、引脚配置与功能

不同型号的SN65HVD7x器件引脚配置有所不同,主要分为8引脚(如SN65HVD71、SN65HVD74、SN65HVD77的SOIC - 8和MSOP - 8封装)、10引脚(如SN65HVD70、SN65HVD73、SN65HVD76的MSOP - 10封装)和14引脚(如SN65HVD70、SN65HVD73、SN65HVD76的SOIC - 14封装)。

以8引脚的SN65HVD71为例,其引脚功能包括电源(VCC)、接收数据输出(R)、驱动器数据输入(D)、接地(GND)以及总线输入输出(A、B、Y、Z)等。通过合理配置这些引脚,可以实现数据的收发和总线通信。

四、规格参数详解

(一)绝对最大额定值

规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至5 V,任何总线引脚的电压范围为 - 13 V至16.5 V,输入电压范围为 - 0.3 V至5.7 V等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。

(二)ESD额定值

如前文所述,该系列器件具有出色的ESD保护能力,能够有效抵御静电放电对器件的损害。

(三)推荐工作条件

为了保证器件的正常工作和可靠性,推荐的工作条件包括电源电压为3 V至3.6 V,总线引脚输入电压范围为 - 7 V至12 V,驱动器和接收器的输入输出电流等参数也有相应的规定。

(四)热信息

不同封装的器件热性能有所差异,如SOIC(D)封装、VSSOP(DGS)封装和VSSOP(DGK)封装的热阻、热关断结温等参数各不相同。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和应用场景进行考虑。

(五)功耗

功耗与负载电阻、信号速率等因素有关。在不同的负载条件下,如300 Ω、100 Ω和54 Ω负载,不同型号的器件功耗也有所不同。工程师在设计时需要根据实际情况选择合适的负载电阻,以平衡功耗和性能。

(六)电气特性

包括驱动器差分输出电压幅值、稳态共模输出电压、接收器差分输入电压阈值等参数。这些参数决定了器件的电气性能和通信质量。例如,驱动器差分输出电压幅值在不同负载和温度条件下有不同的要求,工程师需要根据实际应用进行调整。

(七)开关特性

不同信号速率的器件开关特性不同,如400 kbps、20 Mbps和50 Mbps的器件在驱动器和接收器的输出上升/下降时间、传播延迟、脉冲偏斜等方面有不同的指标。这些特性对于高速通信应用尤为重要,直接影响数据传输的准确性和实时性。

五、应用与设计要点

(一)应用场景

SN65HVD7x系列器件常用于异步数据传输,如工业自动化中的传感器数据采集、安防监控系统中的视频信号传输等。全双工实现需要两对信号线(四根线),每个节点可以在一对信号线上发送数据的同时,在另一对信号线上接收数据。

(二)设计要点

  1. 数据速率与总线长度:数据速率和电缆长度成反比关系,数据速率越高,电缆长度越短。在设计时,需要根据实际需求选择合适的数据速率和电缆长度,同时允许一定的信号抖动,以实现长距离传输。
  2. Stub长度:连接节点到总线时,Stub长度应尽可能短,一般要求其电气长度小于驱动器上升时间的十分之一。不同型号的器件由于驱动器输出上升时间不同,最大Stub长度也不同。
  3. 总线负载:RS - 485标准规定驱动器需能驱动32个单位负载,而SN65HVD7x系列为1/8单位负载收发器,总线上最多可连接256个接收器。
  4. 接收器故障保护:该系列器件的差分接收器具有故障保护功能,当总线出现开路、短路或空闲等异常情况时,接收器输出逻辑高电平,避免输出不确定。这通过偏移接收器阈值来实现,确保输入不确定范围不包括零伏差分。
  5. 瞬态保护:总线引脚具有片上IEC ESD保护,但对于工业环境中的EFT和浪涌瞬态,还需要使用外部瞬态保护器件。设计时应将保护电路靠近总线连接器,采用VCC和接地平面提供低电感路径,合理设计保护组件方向,避免瞬态电流偏离信号路径。

六、电源与布局建议

(一)电源建议

为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠工作,每个电源应使用一个100 - nF的陶瓷电容进行缓冲,并尽可能靠近电源引脚。TPS76333线性稳压器适用于3.3 - V电源。

(二)布局建议

在PCB设计中,由于ESD和EFT瞬态具有较宽的频率带宽,需要采用高频布局技术。具体包括将保护电路靠近总线连接器,使用VCC和接地平面,合理设计保护组件方向,在VCC引脚附近使用旁路电容,使用多个过孔连接VCC和接地,使用上拉和下拉电阻限制使能线的噪声电流,以及在必要时在总线线路中插入脉冲保护电阻等。

综上所述,SN65HVD7x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器具有丰富的特性和出色的性能,适用于各种工业通信应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件型号,注意引脚配置、规格参数、应用设计要点以及电源和布局等方面的问题,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这款收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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