特征
低功耗:ICC=300μA典型值
設計用于RS485接口應用
單5V電源
–7V至12V總線共模范圍允許
總線上設備之間的接地差為±7V
熱關機保護
上電/斷電無故障驅動器輸出
允許實時插入或移除收發器
驅動器在三種狀態下保持高阻抗或者在斷電的情況下
驅動器輸出和
接收器允許總線上最多32個收發器
70mV典型輸入滯后
30ns典型驅動器傳播延遲帶5ns斜交
引腳與SN75176A、DS75176A兼容和μA96176
低功耗RS485/RS422收發器
水平翻譯
描述
LTC485是一種低功耗差分總線/線路收發器為多點數據傳輸標準RS485設計擴展共模范圍(12V至–7伏)。它也符合RS422的要求。CMOS設計比其雙極對應物不犧牲耐用性ESD損壞過載。驅動器和接收器具有三種狀態輸出驅動器輸出保持高阻抗整個共模范圍。過度功耗由總線爭用或故障引起的強制驅動器輸出的熱關機電路進入高阻抗狀態。接收器具有故障保護功能,確保輸入保持打開時的高輸出狀態。LTC485在商業和擴大工業溫度范圍。

絕對值
(注1)
電源電壓 12伏
控制輸入電壓 –0.5V至VCC+0.5V
驅動器輸入電壓 –0.5V至VCC+0.5V
驅動器輸出電壓 ±14伏
接收器輸入電壓 ±14伏
接收器輸出電壓 –0.5V至VCC+0.5V
工作溫度范圍
LTC485I –40°C≤TA≤85°C
LTC485C 0°C≤TA≤70°C
LTC485M –55°C≤TA≤125°C
焊接溫度(10秒)300攝氏度
電氣特性VCC=5V±5%,除非另有說明。(注2和3)

開關特性U VCC=5V±5%,除非另有說明。(注2和3)

表示適用于整個操作的規范溫度范圍。
注1:絕對最大額定值是指設備無法保證。
注2:所有進入器件引腳的電流都是正的;所有從器件輸出的電流都是正的引腳為負。所有電壓均參考設備接地,除非另有規定。
注3:所有典型值均為VCC=5V和TA=25°C。
注4:LTC485的設計保證其在電源上正常工作電壓范圍為5V±10%。數據表參數保證測試電源電壓范圍為5V±5%。


典型性能特征


應用程序
運算基礎理論
以前的RS485收發器是用雙極技術因為共模范圍設備必須擴展到供應品和設備之外必須免疫靜電損傷和閉鎖。不幸的是,雙極性器件需要大量的電源電流,這對于許多需要低功耗的應用是不可接受的。LTC485是第一個CMOS RS485/RS422收發器超低功耗,無需犧牲ESD和閉鎖免疫。LTC485使用了一個專用的驅動程序輸出級允許共模范圍擴展到電源同時幾乎消除了閉鎖和提供出色的靜電防護。圖9顯示了LTC485輸出級,而圖10所示為傳統CMOS輸出級。當傳統的CMOS輸出級如圖10所示進入高阻抗狀態,兩個P通道(P1)N通道(N1)關閉。如果輸出是在VCC上方或地下驅動的P+/N阱二極管(D1)或N+/P襯底二極管(D2)將打開電源并將輸出鉗制在電源上。因此輸出級不再處于高阻抗狀態不能滿足RS485共模范圍要求。此外,大量的電流流動通過任何一個二極管都會產生眾所周知的CMOS閉鎖狀態,可能會損壞設備。圖9的LTC485輸出級消除了這些問題增加兩個肖特基二極管的問題,SD3和SD4。肖特基二極管是通過對標準N阱CMOS工藝的專利改進制造的。當輸出級工作正常,肖特基二極管是正向偏壓的,有一個小的電壓降通過他們。當輸出處于高阻抗狀態時驅動電壓高于VCC或低于地面,寄生二極管D1或D2仍然打開,但SD3或SD4將反轉偏移和防止電流流入N井或井下。因此,高阻抗狀態保持均勻輸出電壓超過電源。沒有少數載流子電流流入N-阱或亞戰略,閉鎖實際上在通電或斷電條件。

應用程序
LTC485輸出級將保持高阻抗直到N通道或P通道故障分別為正值或負值時達到。這個輸出將被鉗制到VCC或由齊納接地電壓加上肖特基二極管下降,但這個電壓是超出RS485工作范圍。這個夾子保護MOS柵的ESD電壓遠高于2000V。因為靜電放電注入的電流在N阱或襯底上由大多數攜帶者組成,閉鎖是由精心的布局技巧。傳播延遲許多數字編碼方案都依賴于驅動器和接受者。使用圖13、圖11中的測試電路12顯示了典型的LTC485接收器傳播延遲。接收器延遲時間為:tPLH–tPHL=9ns典型值,VCC=5V驅動偏差時間為:傾斜=5ns典型值,VCC=5V最大10ns,VCC=5V,TA=–40°C至85°C

應用程序
LTC485線路長度與數據速率RS422/RS485允許的最大線路長度標準是4000英尺。

使用圖14中的測試電路,圖15和16顯示用~20VP-P共模噪聲注入線,LTC485能夠在4000英尺長的雙絞線末端。

圖17和18顯示LTC485能夠以110kHz的頻率輕松駕駛4000英尺長的電線

當指定行長度與最大數據速率時應使用圖19中的曲線:

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