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在电子工程师的日常工作中,选择合适的差分数据线收发器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN65LBC182和SN75LBC182差分数据线收发器,看看它们有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:sn65lbc182.pdf
这两款收发器的总线引脚具有高输入电阻,相当于四分之一单位负载,这一特性允许在总线上连接多达128个类似的设备,大大提高了系统的扩展性。想象一下,在一个大型的工业控制系统中,需要连接众多的传感器和执行器,这种高连接能力就显得尤为重要。
具备高水平的ESD保护能力,其中A、B、GND引脚的人体模型(HBM)ESD耐受电压可达±15kV,IEC 61000 - 4 - 2接触放电可达±8kV,气隙放电可达±15kV。在一些容易产生静电的工业环境中,这种高ESD保护能够有效防止设备因静电而损坏,提高了设备的可靠性。
驱动输出电压摆率可控,能够传输高达250kbps的数据。与无控制的电压转换相比,摆率控制允许更长的未端接电缆长度和更长的分支长度,这在长距离数据传输中非常有用。例如,在一些大型建筑自动化系统中,需要将数据从一个楼层传输到另一个楼层,这种特性就能够保证数据的稳定传输。
通过禁用驱动器和接收器,可以实现非常低的设备电源电流。在一些对功耗要求较高的应用场景中,如电池供电的设备,这种低功耗设计能够延长设备的续航时间。
接收器设计在输入悬空(开路)时提供高电平的故障安全输出,确保了系统在异常情况下的稳定性。这就好比给系统上了一道保险,即使出现意外情况,也能保证系统的正常运行。
在公用事业计量领域,如电表、水表等,需要准确地采集和传输数据。SN65LBC182和SN75LBC182的高可靠性和抗干扰能力,能够确保数据的准确传输,为公用事业的管理提供有力支持。
工业过程控制环境通常比较复杂,存在大量的电磁干扰。这两款收发器的高ESD保护和摆率控制特性,能够在这种恶劣环境中稳定工作,保证工业生产的正常运行。
在建筑自动化系统中,需要连接各种传感器和执行器,实现对建筑的智能化管理。SN65LBC182和SN75LBC182的高连接能力和低功耗设计,能够满足建筑自动化系统的需求,提高建筑的能源效率和管理水平。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Vcc(电源电压范围) | -0.5 | 7 | V |
| (A or B)(任何总线端子的电压范围) | -15 | 15 | V |
| V(D,DE, R or RE)(输入电压) | -0.3 | 7 | V |
| lo(接收器输出电流) | +20 | mA |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
人体模型(HBM)下,A、B、GND引脚的ESD耐受电压可达±15kV,所有引脚为±3kV;IEC 61000 - 4 - 2接触放电下,A、B、GND引脚为±8kV,气隙放电为±15kV。这些高ESD额定值为设备提供了可靠的静电保护。
不同封装的耗散额定值不同,例如D封装在TA = 25℃时的功率额定值为725mW,P封装为1150mW。在设计散热方案时,需要根据这些耗散额定值来选择合适的散热措施。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Supply voltage, Vcc(电源电压) | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| Voltage at any bus I/O terminal (separately or common mode)Vior Vic(任何总线I/O端子的电压) | -7 | 12 | V | |
| High - level input voltage,ViH(高电平输入电压) | 2 | V | ||
| Low - level input voltage, VL(低电平输入电压) | 0.8 | V |
在实际应用中,应确保设备在推荐工作条件下运行,以保证设备的性能和可靠性。
| 这两款收发器采用P(PDIP)或D(SOIC)封装,引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| R | 1 | O | 接收器输出 | |
| RE | 2 | I | 低电平有效接收器使能输入 | |
| DE | 3 | I | 高电平有效驱动器使能输入 | |
| D | 4 | I | 驱动器输入 | |
| GND | 5 | GND | 设备接地 | |
| A | 6 | I/O | 非反相差分总线I/O | |
| B | 7 | I/O | 反相差分总线I/O | |
| Vcc | 8 | PWR | 设备电源(4.75V - 5.25V) |
了解这些引脚的功能,对于正确连接和使用设备至关重要。
在典型应用电路中,线路应在两端以其特性阻抗($R{T}=Z{O}$)进行端接,并且主线上的分支长度应尽可能短。这样可以减少信号反射,提高信号传输的质量。
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由于该集成电路可能会受到ESD的损坏,因此在处理时应采取适当的预防措施。例如,在操作设备时,应佩戴防静电手环,避免在易产生静电的环境中操作等。
总之,SN65LBC182和SN75LBC182差分数据线收发器具有高ESD保护、速率控制、低功耗等诸多优点,适用于多种应用场景。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以充分考虑这两款收发器的特性,以实现系统的高性能和高可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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