SN75C3243DW Integrierter Schaltkreischip lineare digitale integrierte Schaltkreise
integrated circuit ic
,integrated circuit components
Aktienangebot (Hot Sell)
Teile-Nr. | Menge | Marke | D/C | Paket |
J330 | 6501 | FAIRCHILD | 15+ | TO-220F |
J505 | 9409 | VISHAY | 15+ | TO-92 |
JAN2N3019 | 5795 | TÜV | 75+ | CAN-3 |
JCS4N60FB | 10225 | HF | 14+ | TO-220F |
JG82852GME SL8D7 | 2308 | INTEL | 15+ | BGA |
JKM-0008NL | 4769 | IMPULS | 13+ | RJ45 |
JS28F128J3D75 | 5346 | INTEL | 10+ | TSOP |
K10A60D | 4103 | TOSHIBA | 12+ | TO-220F |
K13A65U | 6137 | TOSHIBA | 14+ | TO-220F |
K30A-Y | 27000 | TOSHIBA | 16+ | TO-92 |
K30H603 | 9364 | 16+ | TO-247 | |
K4S641632H-TC75 | 14390 | SAMSUNG | 14+ | TSOP-54 |
K6R4008V1D-KI10 | 3911 | SAMSUNG | 96+ | SOJ-36 |
K9F1G08UOD-SCBO | 1349 | SAMSUNG | 14+ | TSOP-48 |
K9F4G08UOD-PCBO | 1887 | SAMSUNG | 11+ | TSOP-48 |
KA317TU | 11558 | FSC | 10+ | TO-220 |
KA431 | 50000 | FSC | 03+ | TO-92 |
KA5M0365RTU | 7669 | FAIRCHILD | 13+ | TO-220 |
KA7805ETU | 69000 | FSC | 16+ | TO-220 |
KA7815ETU | 28000 | FSC | 13+ | TO-220 |
KA8602B | 16544 | SAMSUNG | 96+ | DIP-8 |
KBL08-E4/51 | 7205 | VISHAY | 14+ | KBL |
KBP310 | 20000 | SEP | 15+ | TAUCHEN |
KBPC3510 | 9925 | SEP | 14+ | KBPC |
KC778B | 8621 | KC | 16+ | SOP |
KC8279P | 2959 | DATEI | 11+ | TAUCHEN |
KLM8G1WEPD-B031 | 1910 | SAMSUNG | 15+ | FBGA |
KM62256CLG-7L | 4887 | SAMSUNG | 09+ | SOP-28 |
KPT-2012EC | 12000 | KINGBRIGH | 13+ | LED |
KPTB-1612SURKCGKC | 46000 | KINGBRIGH | 16+ | SMD |
SN65C3243, SN75C3243
3 V BIS 5,5 V MEHRKANAL-KOMPATIBLE RS232-LEITUNGSTREIBER/EMPFÄNGER
- Betrieb mit 3 V bis 5,5 V VCC-Versorgung
- Immer aktiver, nichtinvertierender Empfängerausgang (ROUT2B)
- Niedriger Standby-Strom...1 µA Typisch
- Externe Kondensatoren...4 × 0,1 µF
- Akzeptieren Sie einen 5-V-Logikeingang mit einer 3,3-V-Versorgung
- Kompatibel mit SN65C3238, SN75C3238
- Unterstützt den Betrieb von 250 kbit/s bis 1 Mbit/s
- RS-232-Bus-Pin-ESD-Schutz übersteigt ±15 kV unter Verwendung des Mensch-Körper-Modells (HBM)
- Latch-Up-Leistung übersteigt 100 mA gemäß JESD 78, Klasse II
- Anwendungen
- − Batteriebetriebene Systeme, PDAs, Notebooks, Laptops, Palmtop-PCs und Handheld-Geräte
Beschreibung
SN65C3243 und SN75C3243 bestehen aus drei Leitungstreibern, fünf Leitungsempfängern und einer doppelten Ladungspumpenschaltung mit ±15-kV-ESD-Schutz Pin-zu-Pin (Anschlusspins der seriellen Schnittstelle, einschließlich GND).Diese Geräte stellen die elektrische Schnittstelle zwischen einem asynchronen Kommunikationscontroller und dem seriellen Anschluss bereit.
Die Ladungspumpe und vier kleine externe Kondensatoren ermöglichen den Betrieb mit einer einzelnen 3-V- bis 5,5-V-Versorgung.Darüber hinaus verfügen diese Geräte über einen immer aktiven, nicht invertierenden Ausgang (ROUT2B), der es Anwendungen ermöglicht, die die Ringanzeige verwenden, um Daten zu übertragen, während die Geräte ausgeschaltet sind.Die Geräte arbeiten mit Datensignalraten von bis zu 1 Mbit/s und einem erhöhten Anstiegsgeschwindigkeitsbereich von 24 V/µs bis 150 V/µs.
Bei inaktivem seriellen Port stehen flexible Steuerungsmöglichkeiten für die Energieverwaltung zur Verfügung.Die automatische Abschaltfunktion funktioniert, wenn FORCEON niedrig und FORCEOFF hoch ist.Wenn die Geräte in diesem Betriebsmodus kein gültiges RS-232-Signal erkennen, werden die Treiberausgänge deaktiviert.
Wenn FORCEOFF auf Low eingestellt ist, werden sowohl Treiber als auch Empfänger (außer ROUT2B) abgeschaltet und der Versorgungsstrom wird auf 1 µA reduziert.Das Trennen der seriellen Schnittstelle oder das Ausschalten der Peripherietreiber führt dazu, dass der automatische Abschaltzustand auftritt.
Die automatische Abschaltung kann deaktiviert werden, wenn FORCEON und FORCEOFF hoch sind, und sollte beim Betrieb einer seriellen Maus durchgeführt werden.Wenn die automatische Abschaltung aktiviert ist, wird das Gerät automatisch aktiviert, wenn an einem beliebigen Empfängereingang ein gültiges Signal anliegt.
Der INVALID-Ausgang wird verwendet, um den Benutzer zu benachrichtigen, wenn an einem Empfängereingang ein RS-232-Signal anliegt.UNGÜLTIG ist hoch (gültige Daten), wenn die Eingangsspannung des Empfängers größer als 2,7 V oder kleiner als –2,7 V ist oder weniger als 30 µs lang zwischen –0,3 V und 0,3 V lag.INVALID ist niedrig (ungültige Daten), wenn alle Empfängereingangsspannungen länger als 30 µs zwischen −0,3 V und 0,3 V liegen.Die Eingangspegel des Empfängers finden Sie in Abbildung 5.
absolute Höchstwerte über den Betriebstemperaturbereich bei freier Luft (sofern nicht anders angegeben)†
Versorgungsspannungsbereich, VCC(siehe Anmerkung 1) ..................................−0,3 V bis 6 V
Positiver Ausgangsversorgungsspannungsbereich, V+ (siehe Hinweis 1).......................−0,3 V bis 7 V
Negativer Ausgangsversorgungsspannungsbereich, V− (siehe Hinweis 1) .......................0,3 V bis −7 V
Versorgungsspannungsdifferenz, V+ − V− (siehe Hinweis 1) ..................................13 V
Eingangsspannungsbereich, VICH: Treiber (FORCEOFF, FORCEON) .....................−0,3 V bis 6 V
Empfänger.......................................−25 V bis 25 V
Ausgangsspannungsbereich, VÖ: Fahrer ......................................−13,2 V bis 13,2 V
Wärmeimpedanz des Gehäuses, θJA(siehe Anmerkungen 2 und 3): DB-Paket ..................62°C/W
DW-Paket..................46°C/W
PW-Paket..................62°C/W
Virtuelle Sperrschichttemperatur im Betrieb, TJ........................................150°C
Lagertemperaturbereich, Tstg.......................................−65 °C bis 150 °C
† Belastungen, die über die unter „absolute Höchstwerte“ aufgeführten Werte hinausgehen, können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.Hierbei handelt es sich lediglich um Belastungswerte, und ein funktionsfähiger Betrieb des Geräts unter diesen oder anderen Bedingungen, die über die unter „empfohlenen Betriebsbedingungen“ angegebenen hinausgehen, ist nicht impliziert.Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum absoluten Maximalbedingungen ausgesetzt wird, kann dies die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen.
ANMERKUNGEN:
1. Alle Spannungen beziehen sich auf den Netzwerk-GND.
2. Die maximale Verlustleistung ist eine Funktion von TJ(max), θJA und TA.Die maximal zulässige Verlustleistung bei jeder zulässigen Umgebungstemperatur beträgt PD = (TJ(max) − TA)/θJA.Der Betrieb bei der absoluten maximalen TJ von 150 °C kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen.
3. Die thermische Impedanz des Gehäuses wird gemäß JESD 51-7 berechnet.
DB-, DW- ODER PW-PAKET (Draufsicht)
Logikdiagramm (positive Logik)