SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:设计与应用全解析

电子说

1.4w人已加入

描述

SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:设计与应用全解析

引言

在工业控制、自动化以及通信等众多领域,RS - 485网络凭借其高可靠性、长距离传输等优势得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN65HVD17xx系列故障保护型RS - 485收发器,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们在RS - 485网络设计中提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨一下这个系列的收发器。

文件下载:sn65hvd1792.pdf

产品概述

SN65HVD17xx系列包括SN65HVD1785、SN65HVD1786、SN65HVD1787、SN65HVD1791、SN65HVD1792和SN65HVD1793等型号。这些器件专为RS - 485和RS - 422网络设计,能够承受高达±70V(部分型号±30V)的总线引脚故障,具备扩展的共模电压范围(–20V至25V),远超TIA/EIA 485标准要求。同时,它们还拥有±16kV的JEDEC HBM保护、低单位负载能力(最多支持256个节点)、故障安全接收器以及低功耗等特性。

产品特性

  • 总线引脚故障保护:不同型号具有不同的故障保护电压,如HVD1785、86、91、92可承受±70V,HVD1787、93可承受±30V,有效应对电源短路、布线错误等故障。
  • 扩展共模电压范围:–20V至25V的共模电压范围,使得在复杂电磁环境下也能稳定工作。
  • ESD保护:±16kV的JEDEC HBM保护,增强了器件的抗静电能力。
  • 低单位负载:可支持多达256个节点,满足大规模网络应用需求。
  • 故障安全接收器:在开路、短路和总线空闲等情况下,能确保接收器输出稳定的逻辑电平。
  • 低功耗:典型待机电流仅1μA,工作时静态电流也较低,如ICC典型值为5mA。

产品选型

型号 双工模式 信号速率 节点数 电缆长度
SN65HVD1785 半双工 115kbps 最多256个 1500m
SN65HVD1786 半双工 1Mbps 最多256个 150m
SN65HVD1787 半双工 10Mbps 最多64个 50m
SN65HVD1791 全双工 115kbps 最多256个 1500m
SN65HVD1792 全双工 1Mbps 最多256个 150m
SN65HVD1793 全双工 10Mbps 最多64个 50m

从选型表中可以看出,信号速率和电缆长度之间存在一定的反比关系,工程师们可以根据实际应用需求来选择合适的型号。

详细特性分析

热插拔特性

该系列器件支持热插拔应用,具备上电、掉电无毛刺操作、默认禁用输入/输出引脚以及接收器故障安全等特性。内部的上电复位电路会使驱动器输出处于高阻态,直到电源电压达到可靠工作水平,避免了电源开关时总线引脚输出出现杂散转换。同时,使能输入默认禁用,确保器件在控制器主动驱动使能引脚之前,不会驱动总线或报告数据。

故障安全接收器

在总线出现开路、短路或空闲等无效状态时,差分接收器会输出故障安全逻辑高电平,确保接收器输出确定。这是通过偏移接收器阈值实现的,使得“输入不确定”范围不包含零伏差分。在电气特性表中,$V{IT-}$典型值为–150mV,最小值为 - 200mV,$V{IT+}$典型值为 - 100mV,最大值不超过 - 10mV。当差分输入信号接近零时,仍高于$V{IT+}$阈值,接收器输出为高电平;只有当差分输入低于$V{IT-}$时,接收器输出才会变为低电平。典型的噪声抗扰度约为150mV,最坏情况下也不低于40mV。

70V故障保护

SN65HVD17xx系列设计可承受高达±70V的总线引脚故障,但对于高速信号速率(10Mbps)的器件,在特定条件下(设备上电、驱动器使能且D输入为高电平等),直接短路到高于30V的电压时可能会损坏。具体情况可参考相关表格。

其他选项

该系列还提供J1708应用选项、始终启用的全双工版本(行业标准SN65LBC179封装)以及反极性版本,方便用户在不重新布线的情况下纠正总线线序反转问题。

应用与设计

典型应用

在RS - 485网络中,通常由多个收发器并联连接到总线电缆。为消除线路反射,每个电缆末端需使用终端电阻$R{T}$,其值应与电缆的特性阻抗$Z{0}$匹配,这种并行终端方法可实现更高的数据速率和更长的电缆长度。

设计要求

  • 数据速率和总线长度:数据速率和电缆长度成反比关系,大多数RS - 485系统使用10kbps至100kbps的数据速率,部分应用可支持高达250kbps的数据速率和4000英尺以上的距离。更高的数据速率需要更短的电缆长度,以确保信号质量。
  • Stub长度:连接节点到总线时,收发器输入与电缆主干之间的Stub长度应尽可能短。一般来说,Stub的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一,可通过公式$L{stub } leq 0.1 × t{r} × v × c$计算最大物理Stub长度。
  • 接收器故障安全:与前面提到的一样,差分接收器在总线出现无效状态时能输出故障安全逻辑高电平,确保系统的稳定性。

布局指南

为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠工作,布局时需遵循以下指南:

  1. 将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变进入电路板。
  2. 使用$V_{CC}$和接地平面提供低电感电源分配。
  3. 设计保护组件时应与信号路径方向一致,避免瞬态电流偏离信号路径。
  4. 在收发器、UART或控制器IC的$V_{CC}$引脚附近使用100nF至220nF的旁路电容。
  5. 旁路电容和保护器件的$V_{CC}$和接地连接使用至少两个过孔,以减小过孔电感。
  6. 使能线使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻,限制瞬态事件中的噪声电流。
  7. 若TVS钳位电压高于收发器总线端子的指定最大电压,可在A和B总线线路中插入串联脉冲保护电阻。
  8. 对于高达1kV的浪涌瞬变,纯TVS保护即可;更高的瞬变则需要金属氧化物压敏电阻(MOVs)和瞬态阻断单元(TBUs)。

总结

SN65HVD17xx系列RS - 485收发器凭借其出色的故障保护能力、扩展的共模电压范围、低功耗以及丰富的特性,为RS - 485和RS - 422网络设计提供了可靠的解决方案。工程师们在设计过程中,应根据实际应用需求合理选型,并严格遵循布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似收发器的故障问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分