电子说
在电子设计领域,对于空间和成本受限且需要最小化RS - 232通信的应用场景,选择合适的发射器至关重要。今天要介绍的MAX3188E/MAX3189E单RS - 232发射器,就以其出色的性能和小巧的封装成为了不错的选择。
文件下载:MAX3189E.pdf
MAX3188E/MAX3189E采用SOT23 - 6封装,专为满足空间和成本受限的应用需求而设计。它们能将CMOS/TTL逻辑电平转换为RS - 232兼容信号,在±4.5V至±6V电源下工作,工作时仅消耗150µA的电源电流。此外,其具有关机输入功能,可将电流消耗降至仅1µA,并使发射器输出进入高阻抗状态。MAX3188E保证数据传输速率高达250kbps,MAX3189E则能达到1Mbps。
MAX3188E保证250kbps的数据速率,MAX3189E则能达到1Mbps,满足不同应用场景下的数据传输需求。
MAX3188E/MAX3189E的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| VCC到GND | - 0.3V至 + 7V |
| VEE到GND | + 0.3V至 - 7V |
| VCC到VEE | + 13V |
| TIN、SHDN到GND | - 0.3V至 + 7V |
| TOUT到GND(SHDN = GND) | ±13.2V |
| TOUT到GND(SHDN = VCC) | ±7V |
| 输出短路持续时间 | 连续 |
| 6引脚SOT23(+70°C以上降额8.7mW/°C) | 691mW |
| 工作温度范围 | - 40°C至 + 85°C |
| 结温 | + 150°C |
| 存储温度范围 | - 65°C至 + 150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | + 300°C |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | SHDN | 低电平有效关机输入。拉低可降低电源电流并使TOUT进入高阻抗状态 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | TIN | TTL/CMOS发射器输入 |
| 4 | TOUT | RS - 232发射器输出 |
| 5 | VEE | 负电源电压 |
| 6 | VCC | 正电源电压 |
MAX3188E/MAX3189E能将CMOS/TTL逻辑电平转换为RS - 232信号,并且TOUT信号相对于TIN是反相的(标准RS - 232)。如果发射器输入未使用,应连接到GND。
通过将SHDN引脚拉低,可将电源电流降至1µA(最大),同时使TOUT进入高阻抗状态,方便其他发射器安全控制信号线。将SHDN引脚拉高则恢复正常工作。
该产品在所有引脚上都集成了ESD保护结构,发射器输出还具有额外的静电保护。采用先进的结构设计,使其能够承受高达±15kV的ESD而不损坏或发生闩锁。
在大多数情况下,使用0.1µF的旁路电容进行电源去耦即可。应将旁路电容尽可能靠近IC连接,以确保电源的稳定性。
MAX3188E/MAX3189E需要±4.5V至±6V的双电源。如果应用中没有这些电源电压,则需要添加DC - DC转换器。由于其低电流消耗,电荷泵可以提供合适的电源电压,并且占用的电路板空间和成本都较低。
当使用包含内部稳压电荷泵的其他RS - 232设备时,MAX3188E/MAX3189E可以从内部电荷泵获取电源,从而无需额外的外部DC - DC转换器来生成所需的双电源。
MAX3188E/MAX3189E以其小巧的封装、低功耗、高数据传输速率和出色的ESD保护能力,为空间和成本受限的RS - 232通信应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求考虑使用这两款发射器。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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