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Transceptor RS-485 a prueba de fallas de 10 Mbps protegido contra fallas de 60 V con protección ESD de 15 kV MAX3443EASA+

fabricante:
ANALOG DEVICES
Descripción:
1/1 transmisor-receptor medio RS422, RS485 8-SOIC
Categoría:
Conductor ICs de la exhibición
Precio:
Negotiate
Forma de pago:
T/T, Western Union, Paypal
Especificaciones
Conductor Input High Voltage:
2.0V
Conductor Input Low Voltage:
0.8V
Conductor Input Current:
±2µA
Conductor Output Fault Current:
±6mA
Conductor Short-Circuit Output Current:
±350mA
Corriente de Short-Circuit Foldback Output del conductor:
±25mA
Punto culminante:

programming ic chips

,

programmable audio chip

Introducción

 

Transceptor RS-485 a prueba de fallas de ±60 V, 10 Mbps, protegido contra fallas

con protección ESD de ±15 kV

 

Descripción general

El transceptor RS-485/RS-422 protegido contra fallas MAX3443E cuenta con una protección de ±60 V contra fallas de señal en las líneas del bus de comunicación.Cada dispositivo contiene un controlador de línea diferencial con salida de tres estados y un receptor de línea diferencial con entrada de tres estados.La impedancia de entrada del receptor de 1/4 de unidad de carga permite hasta 128 transceptores en un solo bus.El dispositivo funciona con un suministro de 5 V a velocidades de datos de hasta 10 Mbps.Las verdaderas entradas a prueba de fallas garantizan una salida del receptor de lógica alta cuando las entradas del receptor están abiertas, en cortocircuito o conectadas a una línea de datos inactiva.

 

El circuito de intercambio en caliente elimina las transiciones falsas en el cable de datos durante la inicialización del circuito o la conexión a un backplane activo.Los circuitos limitadores de corriente de cortocircuito y de apagado térmico protegen al controlador contra la disipación de energía excesiva, y la protección ESD integrada de ± 15 kV elimina los costosos dispositivos de protección externos.

 

El MAX3443E está disponible en paquetes SO y PDIP de 8 pines, y se especifica en rangos de temperatura comerciales, industriales y automotrices.

 

Aplicaciones

Comunicaciones RS-422/RS-485

Redes Industriales

Sistemas de telecomunicaciones

Aplicaciones Automotrices

Controles de climatización

 

Características

* Protección contra fallas de ± 60 V

* Protección ESD de ±15kV

* Tasa de datos de 10 Mbps garantizada

* Permite hasta 128 transceptores en el bus

* Rango de entrada de modo común de -7 V a +12 V

* Verdaderas entradas de receptor a prueba de fallas

* Entradas intercambiables en caliente para aplicaciones de telecomunicaciones

* Rango de temperatura automotriz (-40 °C a +125 °C)

* Pinout estándar de la industria

 

Configuración de clavijas y circuito operativo típico

 

 

ÍNDICES ABSOLUTOS MÁXIMOS

Todos los voltajes referenciados con respecto a GND

CCV .................................................. ..........................................+7V

RE, DE, DI ............................................... ......-0.3V a (VCC + 0.3V)

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

R.O................................................. .............-0.3V a (VCC + 0.3V)

Disipación de potencia continua (TA = +70 °C)

SO de 8 pines (reducción de 5,9 mW/°C por encima de +70 °C) ...............471 mW

PDIP de 8 pines (reducción de 9,09 mW/°C por encima de +70 °C) ............ 727 mW

Rangos de temperatura de funcionamiento

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

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

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

Rango de temperatura de almacenamiento .......................... -65 °C a +150 °C

Duración del Cortocircuito (RO, A, B) ..................................Continuo

Temperatura del plomo (soldadura, 10s) .................................+300°C

 

Nota 1: A, B debe terminarse con 54 Ω o 100 Ω para garantizar una protección contra fallas de ±60 V.

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE CC

(VCC = +4,75 V a +5,25 V, TA = TMIN a TMAX, a menos que se indique lo contrario. Los valores típicos son VCC = +5 V y TA = +25 °C).

  PARÁMETRO SÍMBOLO CONDICIONES MÍN. TÍPICO MÁX. UNIDADES
 CONDUCTOR
Salida del controlador diferencial Vsobredosis Figura 1, RL= 50Ω 2.0 VCC V
Figura 1, RL= 27Ω 1.5 VCC

Cambio en la magnitud de

Voltaje de salida diferencial

∆Vsobredosis Figura 1, RL = 50 Ω o 27 Ω (Nota 2) 0.2 V

Salida de modo común del controlador

Voltaje

Vjefe Figura 1, RL = 50 Ω o 27 Ω CCV / 2 3 V

Cambio en la magnitud de

Voltaje de modo común

∆Vjefe Figura 1, RL = 50 Ω o 27 Ω (Nota 2) 0.2 V
 RECEPTOR
Corriente de entrada IA,B A,B DE = TIERRA, VCC= TIERRA, Vun, b= +12V 250 µA
Vun, b= -7V -150 µA
Vun, b= ±60V ±6 mamá

Diferencial del receptor

Voltaje de umbral

VJU -7V ≤VCM≤ +12V -200 -50 mV
Histéresis de entrada del receptor ∆VJU   25 mV
 LÓGICA DEL RECEPTOR
Salida de alto voltaje VOH figura 2, yoOH= -1,6 mA VCC- 0.6 V
Salida de bajo voltaje VOL figura 2, yoOL= 1mA 0.4 V

Corriente de salida de tres estados en

Receptor

IOZR 0 ≤ VA, B ≤ VCC ±1 µA
Resistencia de entrada del receptor REN -7V ≤VCM≤ +12V 48

Cortocircuito de salida del receptor

Actual

IOSR 0 ≤ VRO≤VCC ±95 mamá
 CONTROL
Alto voltaje de entrada de control VCIH DE, RE 2.0 V

Corriente de entrada DE Corriente Enclavada

Durante el primer DE Rising Edge

    90 µA

Corriente de entrada RE Corriente enclavada

Durante el primer borde descendente de RE

    90 µA

 

 

 

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