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60 V fehlergeschützter 10 Mbit/s ausfallsicherer RS-485-Transceiver mit 15 kV ESD-Schutz MAX3443EASA+

fabricant:
ANALOG DEVICES
Beschreibung:
1/1 Transceiver halbes RS422, RS485 8-SOIC
Kategorie:
Anzeigen-Fahrer ICs
Preis:
Negotiate
Zahlungs-Methode:
T/T, Western Union, Paypal
Spezifikationen
Fahrer Input High Voltage:
2.0V
Fahrer Input Low Voltage:
0.8V
Fahrer Input Current:
±2µA
Fahrer Output Fault Current:
±6mA
Fahrer Short-Circuit Output Current:
±350mA
Fahrer-Short-Circuit Foldback Output-Strom:
±25mA
Höhepunkt:

programming ic chips

,

programmable audio chip

Einleitung

 

±60 V fehlergeschützter, 10 Mbit/s, ausfallsicherer RS-485-Transceiver

mit ±15 kV ESD-Schutz

 

Allgemeine Beschreibung

Der fehlergeschützte RS-485/RS-422-Transceiver MAX3443E verfügt über einen ±60-V-Schutz vor Signalfehlern auf Kommunikationsbusleitungen.Jedes Gerät enthält einen Differenzleitungstreiber mit Drei-Zustands-Ausgang und einen Differenzleitungsempfänger mit Drei-Zustands-Eingang.Die Eingangsimpedanz des Empfängers mit einer Last von 1/4 ermöglicht den Anschluss von bis zu 128 Transceivern an einem einzigen Bus.Das Gerät wird mit einer 5-V-Versorgung mit Datenraten von bis zu 10 Mbit/s betrieben.Echte ausfallsichere Eingänge garantieren einen logisch hohen Empfängerausgang, wenn die Empfängereingänge offen, kurzgeschlossen oder mit einer freien Datenleitung verbunden sind.

 

Hot-Swap-Schaltkreise verhindern falsche Übergänge auf dem Datenkabel während der Schaltkreisinitialisierung oder dem Anschluss an eine stromführende Rückwandplatine.Kurzschlussstrombegrenzung und thermische Abschaltschaltung schützen den Treiber vor übermäßiger Verlustleistung, und der integrierte ±15-kV-ESD-Schutz macht kostspielige externe Schutzgeräte überflüssig.

 

Der MAX3443E ist in 8-Pin-SO- und PDIP-Gehäusen erhältlich und für kommerzielle, industrielle und Automobil-Temperaturbereiche spezifiziert.

 

Anwendungen

RS-422/RS-485-Kommunikation

Industrielle Netzwerke

Telekommunikationssysteme

Automobilanwendungen

HVAC-Steuerungen

 

Merkmale

* ±60V Fehlerschutz

* ±15 kV ESD-Schutz

* Garantierte Datenrate von 10 Mbit/s

* Ermöglicht bis zu 128 Transceiver am Bus

* -7V bis +12V Gleichtakt-Eingangsbereich

* Echte ausfallsichere Empfängereingänge

* Hot-Swap-Eingänge für Telekommunikationsanwendungen

* Kfz-Temperaturbereich (-40 °C bis +125 °C)

* Industriestandard-Pinbelegung

 

Pin-Konfiguration und typischer Betriebsschaltkreis

 

 

ABSOLUT BESTE BEWERTUNGEN

Alle Spannungen beziehen sich auf GND

VCC ................................................. ....................................+7V

RE, DE, DI................................................ ......-0,3V bis (VCC + 0,3V)

A, B (Anmerkung 1) ............................................ ............................±60V

RO ................................................. .............-0,3V bis (VCC + 0,3V)

Dauerverlustleistung (TA = +70°C)

8-Pin SO (Reduzierung 5,9 mW/°C über +70 °C).................471 mW

8-Pin PDIP (Reduzierung 9,09 mW/°C über +70 °C).................727 mW

Betriebstemperaturbereiche

MAX3443EC_ _ ................................................ ..0°C bis +70°C

MAX3443EE_ _ ................................................- 40°C bis +85°C

MAX3443EA_ _ .............................................-40° C bis +125°C

Lagertemperaturbereich ............................-65 °C bis +150 °C

Kurzschlussdauer (RO, A, B) ................................Kontinuierlich

Zuleitungstemperatur (Löten, 10s) ................................+300°C

 

Anmerkung 1: A, B müssen mit 54 Ω oder 100 Ω abgeschlossen werden, um einen Fehlerschutz von ±60 V zu gewährleisten.

 

DC-ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

(VCC = +4,75 V bis +5,25 V, TA = TMIN bis TMAX, sofern nicht anders angegeben. Typische Werte liegen bei VCC = +5 V und TA = +25 °C.)

  PARAMETER SYMBOL BEDINGUNGEN MIN TYP MAX EINHEITEN
 TREIBER
Differentialtreiberausgang VOD Abbildung 1, RL= 50Ω 2,0 VCC V
Abbildung 1, RL= 27Ω 1,5 VCC

Änderung der Größe von

Differenzielle Ausgangsspannung

∆VOD Abbildung 1, RL = 50 Ω oder 27 Ω (Anmerkung 2) 0,2 V

Treiber-Gleichtaktausgang

Stromspannung

VOK Abbildung 1, RL = 50 Ω oder 27 Ω VCC / 2 3 V

Änderung der Größe von

Gleichtaktspannung

∆VOK Abbildung 1, RL = 50 Ω oder 27 Ω (Anmerkung 2) 0,2 V
 EMPFÄNGER
Eingangsstrom ICHA, B A, B DE = GND, VCC= GND, VA, B= +12V 250 µA
VA, B= -7V -150 µA
VA, B= ±60V ±6 mA

Empfängerdifferential

Grenzspannung

VTH -7V ≤ VCM≤ +12V -200 -50 mV
Empfängereingangshysterese ∆VTH   25 mV
 EMPFÄNGERLOGIK
Hohe Ausgangsspannung VOH Abbildung 2, IOH= -1,6mA VCC- 0,6 V
Niedrige Ausgangsspannung VOL Abbildung 2, IOL= 1mA 0,4 V

Drei-Zustands-Ausgangsstrom bei

Empfänger

ICHOZR 0 ≤ VA, B ≤ VCC ±1 µA
Eingangswiderstand des Empfängers RIN -7V ≤ VCM≤ +12V 48

Kurzschluss am Empfängerausgang

Aktuell

ICHOSR 0 ≤ VRO≤ VCC ±95 mA
 KONTROLLE
Hohe Spannung am Steuereingang VCIH DE, RE 2,0 V

Eingangsstrom DE-Strom-Latch

Während der ersten DE-Steigungsflanke

    90 µA

Eingangsstrom RE-Strom-Latch

Während der ersten fallenden RE-Flanke

    90 µA

 

 

 

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