嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-62975458  17600099251
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

ADM3485E低功耗数据收发器的差分数据传输

2026/3/11 14:29:27
浏览次数: 0

差分数据传输

差分数据传输用于在长距离和嘈杂环境中可靠地高速传输数据。差分传输可消除因地电位偏移和以共模电压形式出现在线路上的噪声信号所造成的影响。

由电子工业协会(EIA)批准的两项主要标准规定了差分数据传输所用收发器的电气特性:

RS-422 标准:支持高达 10 Mbps 的数据速率,线路长度可达 4000 英尺。单个驱动器可驱动一条最多连接 10 个接收器的传输线。

RS-485 标准:专为真正的多点通信而设计。该标准满足或超越 RS-422 的所有要求,并允许多个驱动器和接收器连接到同一条总线上。其扩展的共模范围定义为 –7 V 至 +12 V。

RS-422 与 RS-485 最显著的区别在于:根据 RS-485 标准,驱动器可以被禁用,从而允许将多个驱动器连接到同一条线上——但同一时间只能启用一个驱动器。此外,RS-485 标准还包含额外规范,以确保在线路争用时设备的安全性。

电缆与数据速率(CABLE AND DATA RATE)

RS-485 通信首选的传输介质是双绞线。双绞线倾向于抵消共模噪声,同时也能抵消因流经每根导线的电流所产生的磁场,从而降低线对的有效电感。

ADM3485E 应用说明

ADM3485E 专为多点传输线上的双向数据通信而设计。下图展示了一个典型的多点传输网络应用示例。在同一时刻,仅允许一个驱动器发送数据,但可同时启用多个接收器。

ADM3485E低功耗数据收发器的差分数据传输

如同任何传输线一样,重要的是要尽量减少反射。可通过在传输线两端接入阻值等于线路特征阻抗的终端电阻来实现这一点。从主干线引出的支线长度也必须尽可能短。正确端接的传输线对驱动器而言表现为纯电阻性负载。

在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 0
    2026-03-11
    差分数据传输差分数据传输用于在长距离和嘈杂环境中可靠地高速传输数据。差分传输可消除因地电位偏移和以共模电压形式出现在线路上的噪声信号所造成的影响。由电子工业协会(EIA)批准的两项主要标准规定了差分数据传输所用收发器的电气特性:RS-422 标准:支持高达 10 Mbps 的数据速率,线路长度可达 4000 英尺。单个驱动器可驱动一条最多连接 10 个接收器的传输线。RS-485 标准:专为真正的多点通信而设计。该标准满足或超越 RS-422 的所有要求,并允许多个驱动器和接收器连接到同一条总线上。其扩展的共模范围定义为 –7 V 至 +12 V。RS-422 与 RS-485 最显著的区别在于:根据 RS-485 标准,驱动器可以被禁用,从而允许将多个驱动器连接到同一条线上——但同一时间只能启用一个驱动器。此外,RS-485 标准还包含额外规范,以确保在线路争用时设备的安全性。电缆与数据速率(CABLE AND DATA RATE)RS-485 通信首选的传输介质是双绞线。双绞线倾向于抵消共模噪声,同时也能抵消因流经每根导线的电流所产生的磁场,从而降低线对的有效电感。ADM3485E 应用说明ADM3485E 专为多点传输线上的双向数据通信而设计。下图展示了一个典型的多点传输网络应用示例。在同一时刻,仅允许一个驱动器发送数据,但可同时启用多个接收器。如同任何传输线一样,重要的是要尽量减少反射。可通过在传输线两端接入阻值等于线路特征阻抗的终端电阻来实现这一点。从主干线引出的支线长度也必须尽可能短。正确端接的传输线对驱动器而言表现为纯电阻性负载。
  • 点击次数: 1
    2026-03-11
    精心设计的电路板布局可最大化系统性能。从增益设置电阻到 R_G 引脚的走线应尽可能短,以最小化寄生电感。为确保最精确的输出,REF 引脚的走线要么连接至 AD8221 的本地地(如下图所示),要么连接至一个相对于 AD8221 本地地参考的电压。共模抑制AD8221 电子元器件在宽频率范围内具有高共模抑制比(CMRR)的一个优势是:它对干扰(如线路噪声及其相关谐波)具有更强的抗扰能力,优于典型的仪表放大器。通常,这类放大器在 200 Hz 时 CMRR 开始下降;为此常需使用共模滤波器进行补偿。而 AD8221 能在更宽的频率范围内有效抑制共模信号,从而减少对滤波的需求。良好的布局有助于维持 AD8221 在整个频率范围内的高 CMRR。输入源的阻抗和电容应紧密匹配。此外,源端电阻和电容应尽可能靠近输入引脚放置。接地AD8221 的输出电压是相对于参考端子(REF)的电位建立的。应注意将 REF 引脚正确连接至适当的本地地。在混合信号环境中,低电平模拟信号需要与嘈杂的数字环境隔离。许多 ADC 器件设有独立的模拟地和数字地引脚。虽然将两地统一接到单一地平面上较为方便,但流经地线和 PCB 板的电流可能引起数百毫伏的误差。因此,应采用独立的模拟地和数字地回路,以尽量减少从敏感节点流向系统地的大电流。下列图片则展示了示例布局。
  • 点击次数: 0
    2026-03-11
    AD8221 是一款基于经典三运放拓扑结构的单片仪表放大器。输入晶体管 Q1 和 Q2 被偏置在固定电流下,因此任何差分输入信号都会迫使 A1 和 A2 的输出电压相应变化。施加到输入端的信号会在 R_G、R1 和 R2 中产生电流,从而使 A1 和 A2 的输出提供正确的电压。从拓扑结构上看,Q1、A1、R1 和 Q2、A2、R2 可视为精密电流反馈放大器。放大后的差分和共模信号被送入一个差分放大器,该放大器抑制共模电压并放大差分电压。此差分放大器采用了创新设计,从而实现低输出失调电压以及极低的输出失调电压漂移。激光修调电阻允许实现高精度增益误差(通常小于 20 ppm)和超过 90 dB 的共模抑制比(CMRR,G = 1)。采用超β输入晶体管和 I_B 补偿方案,AD8221 提供极高的输入阻抗、极低的 I_B、极低的 I_B 漂移、极低的 I_OS、极低的输入偏置电流噪声,以及仅 8 nV/√Hz 的超低电压噪声。AD8221 电子元件的传递函数为:G=1+ (49.4kΩ/RG)用户可通过单个标准电阻轻松且精确地设置增益。由于输入放大器采用电流反馈架构,AD8221 的增益带宽积随增益增加而增大,从而形成一个不会因高增益时预期带宽损失而受影响的系统——这与电压反馈架构不同。为了即使在低输入电平下也能保持精度,对 AD8221 的设计和布局给予了特别关注,使其性能满足最严苛的应用需求。独特的引脚配置使 AD8221 能够满足 CMRR 规格:在 G = 1 时为 80 dB @ 10 kHz,在 G = 1000 时为 110 dB @ 1 kHz。如下图所示的平衡引脚布局减少了过去曾 adversely 影响 CMRR 性能的寄生参数。此外,新引脚布局简化了电路板布线,因为相关走线被集中在一起。例如,增益设置电阻引脚紧邻输入端,参考引脚则靠近输出端。
  • 点击次数: 2
    2026-03-11
    上述图片分别展示了在 5V、8V 和 12V 输入电压下的功耗曲线。这些功耗曲线可配合下述图片中的负载电流降额曲线使用,以计算在不同散热条件和气流环境下 LTM4633 的近似结到环境热阻 θJA。功耗曲线是在室温下测得的,并乘以 1.4 的系数以反映结温为 125°C 时的情况。该系数的由来是:当结温从 25°C 升至 150°C 时,稳压器的功耗约增加 50%;因此,在 125°C 温差范围内(即 150°C - 25°C),每摄氏度功耗增加约 0.4%。由于最大允许结温 125°C 与室温 25°C 之差为 100°C,故总功耗增幅为 100 × 0.4% = 40%,对应乘数 1.4。降额曲线以输出电流为纵轴、环境温度为横轴绘制,起始点为 30A 输出电流、40°C 环境温度。此 30A 值源于三个通道均工作在 10A 时的并联状态,便于热测试标准化。当三通道并联工作时,输出电压设定为 1.0V 或 1.8V。其中,通道 1 和通道 2 设计支持最高 1.8V 输出;另两条降额曲线则展示通道 1 和通道 2 各输出 1.8V @ 10A(合计 20A),同时通道 3 输出 5V @ 10A 且随环境温度升高而逐步降额的情形。此举旨在关联不同输出功率配置下的热阻数值,以便用户根据实际输出需求对 LTM4633 模块进行合理降额。对于特定输出电压和电流组合,其功耗值取自相应曲线,并乘以 1.4 以换算至 125°C 结温下的功耗。热模型数据来源于温控腔室内带/不带气流的多种温度测量结果,并结合热仿真分析得出。监测结温的同时,同步记录有无气流条件下的环境温度变化,并将环境温度变化引起的功耗增量纳入降额曲线中。在降低输出电流或功率的同时,通过提高环境温度,...
  • 点击次数: 0
    2026-03-11
    LTM4633 μModule(微模块)稳压器 将三个完整的 10A 开关模式 DC/DC 转换器集成于一个小型封装内。该封装内部已包含开关控制器、功率 MOSFET、电感器及绝大多数支持元件。LTM4633 电子元器件的三个稳压器可在以下输入电压范围内工作:单路供电:4.7V 至 16V;或带外部 5V 偏置时:2.375V 至 16V。输出电压范围如下:VOUT1 和 VOUT2:0.8V 至 1.8V;VOUT3:0.8V 至 5.5V。每个输出电压均由一个外部电阻设定。高开关频率与电流模式架构相结合,使器件在不牺牲稳定性的前提下,对输入电压波动和负载瞬变具备极快的响应能力。该器件支持以下功能:频率同步;VOUT1 与 VOUT2 的多相并联运行;软启动;输出电压跟踪 —— 用于电源轨时序控制。故障保护功能包括:过压保护;过流保护;温度监控。该电源模块采用节省空间、增强散热的 15mm × 15mm × 5.01mm BGA 封装。LTM4633 符合 RoHS 标准,并提供无铅表面处理。
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-62975458
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开