大家好、团队、
我的客户对 SN65LBC180-Q1的输出电压范围有疑问。 您能否向我们提供以下信息?
当 VCC = 5V、D = 3.3V 为输入时、请告诉我们 A、B、Y、Z、R 端子的正常输出电压范围(最小~最大值)。
此致、
肖特罗
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大家好、团队、
我的客户对 SN65LBC180-Q1的输出电压范围有疑问。 您能否向我们提供以下信息?
当 VCC = 5V、D = 3.3V 为输入时、请告诉我们 A、B、Y、Z、R 端子的正常输出电压范围(最小~最大值)。
此致、
肖特罗
萨凯-圣、
感谢您的联系。 并非所有列出的引脚都是输出引脚。 我希望我绘制的这张图有助于将该器件上的数据/逻辑流可视化:
Ravi 完全正确。 图8和图14分别概述了不同输出电流负载下驱动器和接收器的高电平输出电压的变化。 以下是一些仅使用数据表电气特性部分中列出的“典型”值的附加信息:
输出差分电压 VOD = Vy–VZ
当 D (“驱动器”)在3.3V 时为高电平时,您可以期望 Y 时为高电平,Z 时为低电平。这将提供正 VOD。 根据数据表、您可以预期在60 Ω 端接 RL 下的典型 VOD 为2V (以及在54 Ω 端接 RL 下的典型 VOD 为2.5V)。 由于该器件的典型共模电压为2.5V、因此您可以预期 Vy 约为3.5V、VZ 约为1.5V。不过、请记住、品质因数是差分电压 VOD。
根据我的估计:
VCC |
RL |
D (英寸) |
Y (输出) |
Z (输出) |
VOD = Y–Z |
5V |
Ω μ A |
3.3V |
3.75 V |
1.25V |
2.5V |
5V |
Ω μ A |
0V |
1.25V |
3.75 V |
-2.5V |
5V |
Ω μ A |
3.3V |
3.5V |
1.5 V |
2V |
5V |
Ω μ A |
0V |
1.5 V |
3.5V |
-2V |
输入差分电压 VID = VA–VB
R (“接收器”)处的输出仅由输入差分电压 VID 决定。 A 或 B 上的电压与 R 上的输出无关–只是两者之间的差值(前提是满足器件的绝对最大条件)。 因此、您可以使用数据表上的逻辑表以及接收器电气特性来确定其行为:
VCC |
VID (输入) |
R (输出) |
5V |
VID≥0.2V |
4.5V |
5V |
0.2V≥VID≥-0.2V |
??? |
5V |
-0.2V≥VID |
0.3V |
但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
Danny
萨凯-圣、
很高兴听到您的声音。 我相信我看到您的客户在问什么。 如果我理解不正确、请告诉我。
“客户认为,在通电时,即使在输入端子也会产生恒定电压。”
尽管 A 和 B 是输入端子、但当器件通电且总线未连接任何元件时、它们可能会产生静息电压。 数据表的第3页显示了一些输入和输出原理图。 我[非常快且粗略]的估计是、当器件通电但这些引脚悬空时、客户可能会看到 A 和 B 上至少30%的 VCC。 请注意、在正常运行中、这些引脚不会保持未连接/悬空状态。
“他想知道从最小到最大的电压范围 (A 和 B 的电压范围是多少,输入端子是什么?)”
如果您的客户询问 A 和 B 以及其他引脚的绝对最大和最小允许值是多少、答案是、在器件预计受到损坏之前、这些引脚相对于 GND 可保持在-10V 至+15V 之间。 但是、为确保正常运行、建议使用以下条件:
请告诉我,我是否可以通过任何其他方式帮助解决此设备的运行问题。
最棒的
Danny