Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010035, THVD8000
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您好!
我的客户希望在每个 A/B 线路和 GND 之间并联 Zena_diode 和30nF_capacitor。 此目的是降低噪声。 添加电容器是否可能会出现任何问题? 您是否有任何推荐的原理图?
请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
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Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010035, THVD8000
您好!
我的客户希望在每个 A/B 线路和 GND 之间并联 Zena_diode 和30nF_capacitor。 此目的是降低噪声。 添加电容器是否可能会出现任何问题? 您是否有任何推荐的原理图?
请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
哈托里-圣、
增加负载电容时需要考虑的权衡因素是它如何减慢信号转换速度、从而导致串行数据中的时序失真。 这是否是一个问题取决于应用的数据速率、由电缆和所有并联节点引起的总容性负载以及输出驱动器在容性负载下的性能。 您可以参阅此帖子以了解在给定应用中评估这些不同问题的过程:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/773543
如果您对此有任何疑问、请告诉我。
此致、
最大
Yamada-San、您好!
是的、建议的60mA 最大值不是一个严格的限值、只是为了在正常条件下为直流负载提供一个基准点(例如、为了帮助指导端接电阻的选择)。 该器件不应因高输出电流而受损-它旨在处理电流可能高达250mA (内部限制)的短路情况。
但是、最好认识到、由于电容的充电/放电、驱动器输出电流在信号转换时会更高。 这将增加收发器中的功率耗散、从而导致内部温度升高。 本博客介绍了计算交流负载引起的功率耗散的方法:
电容负载还应告知 VCC 去耦电容选择、因为在驱动器转换时间快于外部 VCC 稳压器负载瞬态响应的情况下、该电容需要提供开关电流。 100nF 是一个公共值、但如果外部负载的数量级相似、则可以使用1uF 或10uF 等更高的值来最大限度地降低电压骤降。
此致、
最大
您好!
是的、您可以参考该图。 有关更详细的说明、您可以参考此应用手册:
请注意、本文档对计算进行了一些修改、以便失效防护终端网络的总等效差分阻抗与传输线路的特性阻抗相匹配(例如120欧姆)。 这可以实现更好的阻抗匹配、通过减小线路末端可能发生的反射振幅来提高信号完整性。
您提到的参考设计展示了一种将直流电源和 RS-485信号组合到通用差分对上的方法。 如果您的应用类似、我建议您考虑使用我们较新的 THVD8000器件。 它基于 RS-485收发器设计、但在可配置载波频率下实施开关键控调制和解调、以更好地支持低速(<1Mbps) RS-485数据的交流耦合耦合、从而更轻松地与电力线相结合。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
最大