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产品描述

该系列器件是四通道互补输出线路驱动器,符合 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU(以前称为 CCITT)建议 V.11 的要求。 三态输出提供高电流用于驱动双绞线或并行两线传输线等平衡线路,并在断电情况下处于高阻抗状态。

所有四个驱动器均具有使能功能,可提供两个可选输入:高电平有效使能和低电平有效使能(G、GN)输入。 低功耗肖特基电路可在不牺牲速度的情况下降低功耗。

主要特征

满足或超过 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU 要求

„采用5V单电源供电

❖ TTL 兼容

„互补输出

„断电时输出阻抗高

„互补输出使能输入

应用

„电机编码器

现场变送器:压力传感器和温度传感器

„军事和航空电子成像

„使用的温度传感器或控制器

同时提供四种包装形式,满足各产品的包装及空间要求:

编码器的原理图符号_编码原理器工作原理图_编码器工作原理

推荐工作条件

编码器的原理图符号_编码器工作原理_编码原理器工作原理图

芯片概述

它是一款总线传输芯片,为单向通信传输线路应用提供单芯片解决方案。 该芯片可用于符合ANSI的EIA/TIA-422-B标准的平衡传输线接口电路。

包含 4 个三态差分线路驱动器,仅需要一个 5V 电源。 同时,为了更精确的芯片使能控制,还集成了高电平有效和低电平有效使能逻辑模块。 每个驱动器可以驱动需要±30mA电流的负载网络,并具有集成的正负限流功能,以在总线传输错误发生时保护芯片免受损坏。

功能概述

通过两个使能输入G和GN可以设置驱动器进入不同的工作状态。 如果G设置为高电平或GN设置为低电平,则四个驱动器的输出端打开,信号可以正常传输。 如果 G 设置为低电平且 GN 设置为高电平,则四个驱动器输出将进入关闭状态(高阻抗)。 您可以参考下表。

编码器的原理图符号_编码器工作原理_编码原理器工作原理图

一对线路传输设备中只有一半需要相应的互补接收器。 为了保证最佳的传输性能,建议分别使用这两颗芯片作为驱动器和接收器。 也可以使用其他合适的接收器,只要接收器满足RS-422协议的通信和传输电平要求。

输电线路应用信息

在设计符合RS-422和RS485标准的包括驱动器、接收器和收发器的系统时,必须在电缆末端并联合适的终端电阻,以衰减传输线的反射并提高应用解决方案的可靠性。 由于 RS-422 总线仅支持一个驱动器,因此最后一个接收器附近的终端电阻就足够了。 通常,RS-485总线可以连接多个驱动器和接收器,因此需要在电缆两端放置终端电阻。

电源注意事项

在电源引脚旁边放置一个0.1μF的电容,可以降低电源的耦合噪声,降低电源的内阻。

PCB布局指导

设计接口电路的PCB时需要考虑的因素有很多,充分、仔细的布局设计可以提高系统的性能。

1、在模拟电路中,噪声常常通过电源引脚进入电路。 旁路电容器可以放置在电源引脚旁边,以减少耦合噪声。 具体方法是在电源引脚和地线之间接一个低ESR、0.1μF的陶瓷电容,并且这个电容应尽可能靠近芯片引脚。 单个旁路电容器适用于单电源应用。

2. 模拟地和数字地分开的布局是最简单但非常有效的噪声抑制解决方案。 单层或多层PCB上通常有大量的接地焊盘。 这些接地焊盘可以帮助系统散热并减少 EMI 噪声拾取。 请确保模拟地和数字地在物理上分开,并特别注意地电流的流动。

3. 为了减少寄生耦合,输入走线应尽可能远离电源引脚和输出走线。 如果实际条件不允许两者相距较远,则可以将噪声走线垂直交叉,而不是平行走线。

4、外部元件尽量靠近芯片放置,增益电阻RF和反馈电阻RG尽量靠近反相输入端放置,以减少寄生电容。

5. 输入接线尽可能短,并重点关注输入接线,因为输入接线是系统最敏感的部分。

6. 下图提供了推荐的 PCB 布局。

编码原理器工作原理图_编码器的原理图符号_编码器工作原理

典型应用图

下图显示了伺服系统的解码电路。

编码器工作原理_编码原理器工作原理图_编码器的原理图符号

注意:

1、电路需要5V电源,RS422总线工作频率为10MHz或更低。 确保发射器和接收器对应引脚连接正确。

2、芯片尽量靠近接口放置,这样可以减少布线电阻,减少总线的信号反射。 如果驱动器处于高阻状态,可以在AB端口添加大约200mV的额外偏置电压,以实现故障安全保护。

欢迎各位工程师朋友留言讨论,可提供样品测试!

好了,今天的主题就讲到这里吧,不管如何,能帮到你我就很开心了,如果您觉得这篇文章写得不错,欢迎点赞和分享给身边的朋友。

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