Walton Electronics Co., Ltd.

Интегральные схемаы Rs-422 AM26C32IPWR Eletronic взаимодействуют линию обломоки разнице в квадрацикла IC приемника Rcvr электронные

Подробная информация о продукте:
Место происхождения: первоначальный
Фирменное наименование: Original
Номер модели: AM26C32IPWR
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: 10PCS
Цена: Contact us to win best price
Упаковывая детали: Стандарт
Время доставки: 1-3workdays
Условия оплаты: L/C, T/T, западное соединение, PayPal
Поставка способности: 10000pcs/months
  • Подробная информация
  • Характер продукции

Подробная информация

Характер продукции: Интегральная схемаа интерфейса RS-422 Стиль установки: SMD/SMT
Пакет/случай: TSSOP-16 Серия: AM26C32
Тариф данных: 10 Mb/s Упаковка: двухлетние раскроенная лента/MouseReel вьюрка
Вес блока: mg 62
Высокий свет:

Интегральные схемаы AM26C32IPWR

,

10 интерфейс IC Mb/s Rs-422

Характер продукции

AM26C32 четырехшпиндельная дифференциальная линия приемник

 

Особенности 1

 

• Соотвествует или превышает рекомендации V.10 и V.11 ANSI TIA/EIA-422-B, TIA/EIA-423-B, и ITU
• Низкая мощность, ICC = 10 мам типичных

• ряд единого режима ±7-V с чувствительностью ±200-mV
• Гистерезис входного сигнала: 60 mV типичное
• tpd = 17 ns типичное

• Работает от одиночной поставки 5-V

• выходы 3-State
• Сети входного сигнала failsafe
• Улучшенные замены для прибора AM26LS32
• Доступный в Q-Temp автомобильном


2 применения


• Применения Высоко-надежности автомобильные
• Автоматизация фабрики
• Счетчики ATM и наличных денег
• Умная решетка
• Приводы мотора AC и сервопривода

 

Описание 3

 

Прибор AM26C32 четырехшпиндельная дифференциальная линия приемник для сбалансированной или неуравновешенной цифровой передачи данных. Включите функцию общий ко всем 4 приемникам и предлагает выбор высотой с активн или активн-низкого входного сигнала.

3 выхода государства позволяют соединение сразу с busorganized системой. Failsafe дизайн определяет что если входные сигналы открыты, то выходы всегда высоки.

Приборы AM26C32 изготовлены используя процесс BiCMOS, который сочетание из двухполярное и транзистор CMOS. Этот процесс обеспечивает высокое напряжение и течение двухполярного с низкой мощностью CMOS уменьшить расход энергии до около 1/5 этого из стандартного AM26LS32, пока поддерживающ представление AC и DC.
Данные по прибора (1)

 

 

Функции Pin

PIN

 

I/O

 

ОПИСАНИЕ

ИМЯ

LCCC

SOIC, PDIP, ТАК, TSSOP, CFP, или CDIP

1A

3

2

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (noninverting)

1B

2

1

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (переворачивать)

1Y

4

3

O

Выход уровня логики

2A

8

6

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (noninverting)

2B

9

7

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (переворачивать)

2Y

7

5

O

Выход уровня логики

3A

13

10

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (noninverting)

3B

12

9

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (переворачивать)

3Y

14

11

O

Выход уровня логики

4A

18

14

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (noninverting)

4B

19

15

Я

Дифференциальный входной сигнал RS422/RS485 (переворачивать)

4Y

17

13

O

Выход уровня логики

G

5

4

Я

высотой с Активн выберите

G

15

12

Я

Активн-низкий выберите

GND

10

8

Земля

 

NC (1)

1

 

 

 

 

 

 

Не соединитесь

6

11

16

VCC

20

16

Электропитание

(1) NC – отсутствие внутреннего соединения.

 

Спецификации

 

4,1 абсолютный максимум оценок

над работая температурной амплитудой температуры атмосферного воздуха (если не указано иное) (1)
  МИНУТА МАКС БЛОК
VCC подача напряжения (2) 7 V
VI ввод напряжения Входные сигналы или b – 11 14

 

V

Входные сигналы g или g – 0,5 VCC + 0,5
Ввод напряжения VID дифференциальный – 14 14 V
Напряжение тока выхода VO – 0,5 VCC + 0,5 V
Течение выхода IO ±25 мамы
Температура хранения Tstg -65 150 °C

(1) стрессы за теми перечисленными под абсолютным максимумом оценок могут причинить постоянное повреждение к прибору. Эти оценки стресса только, которые не подразумевают функциональную деятельность прибора на этих или любых других условий за теми показанными под порекомендованными эксплуатационными режимами. Подвержение к абсолютн-максимум-расклассифицированным условиям на выдвинутые периоды может повлиять на надежность прибора.

(2) все значения напряжения тока, за исключением дифференциальных напряжений тока, по отношению к заземлительному зажиму сети.

 

 

4,1 оценки ESD

  ЗНАЧЕНИЕ БЛОК

 

(ESD) электростатическая разрядка v

Модель человеческого тела (HBM), согласно с ANSI/ESDA/JEDEC JS- 001(1) ±3000

 

V

модель Поручать-прибора (CDM), согласно со спецификация JESD22- c JEDEC 101(2) ±2000

(1) документ JEP155 JEDEC заявляет что 500-V HBM позволяет безопасному производству со стандартным процессом управления ESD.

(2) документ JEP157 JEDEC заявляет что 250-V CDM позволяет безопасному производству со стандартным процессом управления ESD.

 

4,2 порекомендованные эксплуатационные режимы

над работая температурной амплитудой температуры атмосферного воздуха (если не указано иное)
  МИНУТА NOM МАКС БЛОК
VCC Подача напряжения   4,5 5 5,5 V
VIH Высокопоставленный ввод напряжения   2   Vcc V
VIL Низкоуровневый ввод напряжения   0   0,8 V
VIC Ввод напряжения единого режима   -7   +7 V
IOH Высокопоставленное течение выхода   – 6 мамы
IOL Низкоуровневое течение выхода   6 мамы

 

 

ЖИВОТИКИ

 

 

Работая температура атмосферного воздуха

AM26C32C 0   70

 

 

°C

AM26C32I – 40   85
AM26C32Q – 40   125
AM26C32M – 55   125

 

4,3 данные по восходящего потока теплого воздуха

 

ТЕРМАЛЬНОЕ МЕТРИЧЕСКОЕ (1)

AM26C32

 

БЛОК

D (SOIC) N (PDIP) NS (ТАК) PW (TSSOP)
16 ШТЫРЕЙ 16 ШТЫРЕЙ 16 ШТЫРЕЙ 16 ШТЫРЕЙ
Сопротивление RθJA Соединени-к-окружающее термальное 73 67 64 108 °C/W

(1) для больше информации о традиционной и новой термальной метрической системе мер, см. отчет о применения метрической системы мер полупроводника и пакета IC термальный, SPRA953.

 

4,1 электрические характеристики

над работая температурной амплитудой температуры атмосферного воздуха (если не указано иное)
ПАРАМЕТР УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ МИНУТА ТИП (1) МАКС БЛОК
VIT+ Дифференциальное напряжение тока высокого порога входного сигнала

VO = VOH (минута), IOH = – 440

µA

VIC = – 7 v до 7 v 0,2

 

V

VIC = 0 v до 5,5 v 0,1
VIT- Дифференциальное напряжение тока низкого порога входного сигнала VO = 0,45 v, IOL = 8 мам VIC = – 7 v до 7 v – 0.2(2)

 

V

VIC = 0 v до 5,5 v – 0.1(2)
Vhys Напряжение тока гистерезиса (VIT + VIT)   60 mV
VIK Включите напряжение тока струбцины входного сигнала VCC = 4,5 v, II = – 18 мам – 1,5 V
VOH Высокопоставленное напряжение тока выхода VID = 200 mV, IOH = – 6 мам 3,8 V
VOL. Низкоуровневое напряжение тока выхода VID = – 200 mV, IOL = 6 мам   0,2 0,3 V
IOZ течение выхода -государства (высокоимпедансного государства) VO = VCC или GND   ±0.5 ±5 µA
II

 

Линия течение входного сигнала

VI = 10 v, другой входной сигнал на 0 v 1,5 мамы
VI = – 10 v, другой входной сигнал на 0 v – 2,5 мамы
IIH Высокий уровень включает настоящее VI = 2,7 V 20 μA
БЕДА Низкоуровневый включите течение VI = 0,4 V – 100 μA
ri Сопротивление входа Один входной сигнал, который нужно смолоть 12 17  
ICC Спокойное течение поставки VCC = 5,5 V   10 15 мамы

(1) все типичные значения на VCC = 5 v, VIC = 0, и ЖИВОТИКАХ = 25°C.

(2) алгебреическая конвенция, в которой меньше предел позитва (более отрицательного) обозначено минимумом, использована в этих технических спецификациях для ввода напряжения единого режима.

 

4,1 переключая характеристики

над работая температурной амплитудой температуры атмосферного воздуха, CL = 50 pF (если не указано иное)

 

ПАРАМЕТР

 

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

AM26C32C AM26C32I AM26C32Q AM26C32M

 

БЛОК

МИНУТА ТИП (1) МАКС МИНУТА ТИП (1) МАКС
tPLH Время задержки распространения, низко- к высокопоставленному выходу

 

 

См. диаграмму 2

9 17 27 9 17 27 ns
tPHL Время задержки распространения, высоко- к низкоуровневому выходу 9 17 27 9 17 27 ns
tTLH Время перехода выхода, низко- к высокопоставленному выходу

 

 

См. диаграмму 2

  4 9   4 10 ns
tTHL Время перехода выхода, высоко- к низкоуровневому выходу   4 9   4 9 ns
tPZH Выход включает время к высокому уровню

 

См. диаграмму 3

  13 22   13 22 ns
tPZL Выход включает время к низкоуровневому   13 22   13 22 ns
tPHZ Время отключения выхода от высокого уровня

 

См. диаграмму 3

  13 22   13 26 ns
tPLZ Время отключения выхода от низкоуровневого   13 22   13 25 ns

(1) все типичные значения на VCC = 5 v, ЖИВОТИКИ = 25°C.

 

Свяжись с нами

Впишите ваше сообщение

Вы могли бы быть в этих