DS275
线路供电的RS - 232收发器芯片
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特点
低功耗串行发送器/接收器,用于
电池备份系统
发射机功率抢断,从接收信号
线,以节省功率
超低静态电流,即使在连接时
以RS - 232 -E端口
变量变送器水平从+5到+12
伏
兼容RS - 232 -E信号
采用8引脚, 150密耳SOIC宽
包( DS275S )
低功耗CMOS
引脚分配
RX
OUT
V
DRV
TX
IN
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
RX
IN
NC
TX
OUT
DS275采用8引脚DIP ( 300密耳)
DS275采用8引脚SOIC ( 150密耳)
RX
OUT
NC
V
DRV
NC
TX
IN
NC
GND
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
V
CC
NC
NC
RX
IN
NC
NC
TX
OUT
订购信息
DS275
DS275S
DS275E
8引脚DIP
8引脚SOIC
14引脚TSSOP
RX
OUT
V
DRV
TX
IN
GND
TX
OUT
NC
RX
IN
V
CC
DS275E 14引脚TSSOP
引脚说明
- RS - 232接收器输出
- 传输驱动+ V
- RS - 232驱动器输入
- 系统接地( 0V )
- RS - 232驱动器输出
- 无连接
- RS - 232接收输入
- 系统逻辑电源( + 5V )
描述
在DS275线路供电的RS - 232收发器芯片是CMOS器件,它提供了一种低成本,非常
低功率接口, RS - 232串行端口。接收机输入端转换的RS-232信号电平,以共同
CMOS / TTL电平。发射器采用独特的电路抢断接收电流RS-
当该信号为负的状态(标记) 232的信号。由于大多数串行通信端口
留在一个负状态静态,使用接收信号为负的功率大大地减少了
DS275的静态功耗。此功能特别重要的电池供电系统等
如膝上型计算机,远程传感器,以及便携式医疗仪器。在实际的通信
会议上, DS275的发射将使用系统电源( 5-12伏)积极转变,同时还
采用接收信号的负跳变。
1第8
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DS275
DS275框图
图1
手术
设计用于电池供电的系统的独特要求, DS275提供了一种低功率的半
全双工接口,一个RS - 232串行端口。典型地,设计者必须使用RS-232设备,它使用
正面和负面的发射信号转换为RS - 232端口在系统电源。如果
连接到RS - 232端口保持连接一个可观的时间沟通后,
会话已结束,功率将静态流入端口,消耗电池容量。在DS275
通过窃取电流从接收线消除这种静态电流消耗( RX
IN
)的RS - 232端口
当该行是在负电平(标记) 。由于通过RS - 232最异步通信
连接通常保持在当数据未发送的标记状态中, DS275不会消耗
制动力在这一条件。系统功率只会被用于当正向跃迁是
需要在发送RS-232输出(TX
OUT
)在数据被发送。然而,由于同步
通信会话通常表现出非常低的占空比,整个系统的功耗
仍然很低。
在RX
IN
引脚接收输入的RS
-
232信号,其水平范围可以从
±
3
±
15伏。一
负数据信号被称为标记而将正的数据信号被称为一个空间。这些信号是
倒立,然后水平
-
转移到正常+5伏的CMOS / TTL逻辑电平。相关联的逻辑输出
与RX
IN
是RX
OUT
从+ V波动
CC
到地面。因此, RX标记
IN
产生一个逻辑1时
RX
OUT
;的空间产生一个逻辑0 。
RX的输入阈值
IN
通常约为1.8伏特,滞后500毫伏提高
噪声抑制。因此,输入正向信号必须超过1.8伏特,使RX
OUT
TO SWITCH
状态。现在一个负向信号必须低于1.3伏(典型值) ,使RX
OUT
TO SWITCH
再次。在RX开放
IN
被解释为一个标记,产生一个逻辑1在接收
OUT
.
接收器部分
发射器部分
TX
IN
是在CMOS / TTL兼容的输入,用于从用户系统的数字数据。在德克萨斯州的逻辑1
IN
在TX产生一个标志(负数据信号)
OUT
而逻辑0产生一个空间(正的数据信号) 。
正如前面提到的,发射器部分采用使用了对RX独特的驱动器设计
IN
线路
摆动至负水平。在RX
IN
线必须在一个标记或者空闲状态,以利用这
设计;如果RX
IN
在一个间隔状态, TX
OUT
只会摆动到地。当TX
OUT
需要转换到
正电平,它使用在V
DRV
电源引脚这个水平。 V
DRV
可以是5至12的电压供给
2第8
DS275
伏,且在许多情况下,它可以被直接连接到5伏V
CC
供应量。
重要的是要注意
V
DRV
必须大于或等于V
CC
在任何时候。
对V的电压范围
DRV
允许使用一个9伏的电池,以提供一个较高的电压电平
当的Tx
OUT
是在空间中的状态。当V
CC
被切断的DS275和V
DRV
还通电(如威力
发生在一个由电池供电的状态)时,只有很小的漏电流(约50-100 nA的)将被绘制。如果
TX
OUT
在这种条件下, V被加载
DRV
将借鉴目前只有RX
IN
不处于负状态。
在正常操作期间(Ⅴ
CC
= 5伏)和V
DRV
将利用不超过2 uA的时候TX
OUT
是标记。的
当然,当TX
OUT
为间距,V
DRV
将吸引更多的大幅current
=
约3毫安,根据
在它的电压和阻抗的TX
OUT
看见。
在TX
OUT
输出压摆率限制到小于30伏/我们符合RS -232规范。
在事件的TX
OUT
应在不经意间短路到地,内部限流电路防止
损害,即使连续地短路。
RS - 232兼容性
的DS275的意图是与其说是符合RS -232规范的所有作为对要求
提供了一个将工作与大多数RS-232端口小于10的连接长度的低功耗解决方案
脚。作为一个典型的例子,该DS275将不符合RS - 232的要求,即信号电平是在
至少
±
当由3 kΩ的终止5伏的最小
=
负载和V
DRV
= +5伏。 4个典型的电压
伏将出现在德克萨斯
OUT
间距时。然而,由于大多数的RS- 232接收器将正确地
解释在2伏为空间中的任何电压,也不会有问题的发送数据。
应用信息
在DS275被设计成一个低成本, RS-232- E接口明确量身定做的独特要求
的电池供电的手持式产品。如图所示的电气规范,在DS275平
极低的运行和静态电流。在正常操作期间,当从手持数据
系统是从TX发送
OUT
输出时, DS275仅汲取显著V
DRV
目前在德克萨斯州
OUT
积极转变(间距) 。该电流流过主要成RS-232接收器的3-7千欧
=
负载在
的安装电缆的另一端。当TX
OUT
被标记(一个负数据信号)中,V
DRV
目前的瀑布
显着由于负电压由发射信号从电缆的另一端设置。
这代表了大幅降低整体的工作电流,因为典型的RS - 232接口芯片使用
电荷泵电路,以在所述发射驱动器的输出建立正的和负的水平。
要获得从DS275最低的功耗,请遵循以下原则。首先,对
最小V
DRV
当连接到一个RS- 232端口,始终保持TX电流
IN
处于逻辑1时,数据是
不被传送(空闲状态) 。这将迫使TX
OUT
进入标志的状态,最大限度地减少V
DRV
电流。
第二,V
DRV
电流将下降到当小于100 nA的V
CC
被接地。因此,若V
DRV
绑
直接向系统电池,逻辑+5伏可以被关闭,以实现尽可能低的功率
状态。
全双工操作
在DS275主要用于半双工操作;即,接收
IN
应保持空闲的
发送出去的数据时, TX状态标记
OUT
反之亦然。然而,该部分可以被操作全
因为信号之间的摆动与大多数的RS-232 -E的串行端口的双工0和+ 5V通常会
通过RS - 232 -E接收器的设备,正确的解释。 5伏摆动时发生TX
OUT
尝试
摆动负,而RX
IN
是在一个正电压,从而导通的内部弱下拉到地
对于TX
OUT
驾驶员负参考。所以,发射标记信号在TX
OUT
可能有电压跳
从一些负的值(对应于接收
IN
标记),以约地面。一种可能
3 8
DS275
可能会发生在这种情况下,这个问题是,如果接收机在其另一端需要一个负的电压为
识别标志。在这种情况下,在图3所示的全双工电路可以用作
analternative 。 22
F的电容形成一个负电荷贮存;因此,当TXD线
间距(正) ,德克萨斯
OUT
仍然有可用的确定的时间周期的负源
电容器和在其另一端(3-7千欧)的负载电阻。该电路由150-19,200个基点测试
与使用SN75154四线接收器与接收器的TX无差错操作
OUT
信号。记
该SN75154可有低于地标记输入阈值;因此有必要对TX
OUT
to
摆动正反两方面的全双工操作这个设备。
手持式RS - 232-C应用程序中使用立体声迷你插孔
图2
全双工电路使用负电荷存储
科幻gure 3
注意:
每当从PC串行端口TXD信号是在一个标识电容器存储负电荷
数据状态(负电压,该电压通常为-10伏)。顶DS275的TX
OUT
采用这种消极
充贮存器,当它处于一个标记状态。该电容会放电至0伏时, TXD线
为间距(和TX
OUT
仍标记)在由它的值确定的时间常数和负载的值
电阻反射回的TX
OUT
。然而,当TXD为标志的电容将快速充电
回到-10伏。注意, TXD保持在空闲时的标记状态,从而提高了性能
该电路。
绝对最大额定值*
V
CC
V
DRV
-0.3到+7.0伏
-0.3 13.0伏特
4 8
DS275
RX
IN
TX
IN
TX
OUT
RX
OUT
储存温度
工作温度
*
±15伏
-0.3到V
CC
+ 0.3伏
±15伏
-0.3到V
CC
+ 0.3伏
-55 ° C至+ 125°C
0 ° C至70℃
这是一个额定值,设备的功能操作在这些或任何其他条件
超出本规范的操作部分表示是不是暗示。接触
绝对最大额定值条件下,长时间会影响其可靠性。
建议的直流工作条件
参数
逻辑电源
发送驱动器供应
逻辑输入1
逻辑0输入
RS - 232输入范围(RX
IN
)
动态电源电流
TX
IN
= V
CC
TX
IN
= GND
静态电源电流
TX
IN
= V
CC
TX
IN
= GND
驱动器的泄漏
电流(V
CC
=0V)
符号
V
CC
V
DRV
V
IH
V
IL
V
RS
I
DRV1
I
CC1
I
DRV1
I
CC1
I
DRV2
I
CC2
I
DRV2
I
CC2
I
DRV3
民
4.5
4.5
2.0
-0.3
-15
典型值
5.0
5-12
最大
5.5
13.0
V
CC
+0.3
+0.8
+15
800
100
5.0
100
10.0
15.0
5.0
20.0
1.0
单位
V
V
V
V
V
A
A
A
A
A
A
mA
A
A
笔记
1
1
2
400
40
3.8
40
1.5
10.0
3.8
10.0
0.05
3
4
5
5 8