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5V四通道差分驅動芯片AM26LS31/GC26L31S使用總結

2020/6/17 12:19:21 點擊:
AM26LS31是TI出品的一款四通道差分驅動芯片,單5V供電,兼容TTL電平,并可用作RS422通訊接口。在使用中,遇到的問題現象以及原因解析如下:
一、差分驅動信號輸出電壓低:
       差分驅動的輸出信號電壓(在VCC=5V時)沒有達到預期的5V,而只有3.3V左右。這其實是芯片的正常輸出電壓,是為了兼容3.3V的接口系統。從芯片的內部電路結構(圖1)也可以看出,Y、Z輸出是在晶體管的射級,自然不可能達到芯片的供電電壓。
 


 圖1
 另外,從AM26LS31芯片手冊的典型特性圖(G_Input vs Y_Output[圖2],Data_Input Vs Y_Output[圖3])可以看出:芯片的輸出在不接負載或接負載后到GND時,輸出電壓雖然隨著VCC電壓略有波動,但都在3.3V附近。
 


圖2
 


圖3
 而根據另一幅特性圖(G_Input vs Y_Output [圖4])卻發現芯片的輸出達到了VCC供電電壓,這是因為芯片的Y、Z輸出通過了一個外部上拉接到VCC。亦即是說,如果使用該差分驅動芯片,要使輸出電壓達到VCC水平,需要外部對輸出管口進行上拉。
 


 圖4
 二、芯片發熱嚴重:該芯片正常工作時有一定的溫升,且較其它芯片更加明顯一些。該芯片的熱阻系數如圖5所示:
 


 圖5【待補充上圖參數的意義講解】


要減輕芯片的發熱,目前已知有兩條途徑:
1)、選用大封裝,以加強散熱;
2)、由于芯片的輸入管腳內部接的是兩個穩壓二極管,所以從前級管腳到本芯片的輸入管腳之間有一定的阻值,以防止VCC直接通過穩壓二極管到GND,導致功耗大增(特別是當前級控制管腳工作在推挽模式下時)。當前級管腳為開漏輸出時,需要進行上拉才能正常控制;弱上拉的管腳可以正常控制。


 
  三、該芯片的輸出信號使用:
 該芯片作為差分驅動芯片,每個通道均輸出一組互補的Y、Z信號。該組信號既可以直接接到其他的差分接收芯片,如AM26LS32,以進行信號轉換和傳輸(如圖6)。也可以進行后級驅動,如驅動光耦(如圖7)。
 


 圖6


 


 圖7


但在使用過程中,有幾點要注意:
 1)、在將差分信號作為傳輸、轉換使用時,在接收端的Y、Z線間,有必要跨接一個電阻(根據傳輸線每100英尺阻抗來定,一般100-120Ω),以減輕信號傳輸線上的信號反射,提高傳輸可靠性(如圖6中的紅框部分)。

 2)、在用差分信號來驅動后級,如光耦時。在接收端,要考慮到光耦的最大正向電流,因此需要在Y、Z線上接限流電阻;還要考慮到防止光耦前級發光二極管被反向擊穿,所以要在Y、Z之間反向跨接一個二極管(如圖7中的紅框部分)

5V四通道差分線路驅動芯片世芯GC26L31S-國產替代TI am26ls31 無需更改外圍 PIN對PIN


芯片描述

GC26L32S 是一款低壓 5V 四通道差分線路接收芯片, 可接收差分平衡和非平衡數字數據, 使能控制端可同時控制四路接收,切 G 為高電平有效, GN 為低電平有效。 輸入在開路狀態時, 輸出高電平。GC26L32S 采用 SOP16 封裝。


芯片應用
? 汽車應用
? 工廠自動化
? ATM 和點鈔機

? AC 和伺服馬達驅動



芯片特點
? 滿足 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU V1.0和 V1.11 要求
? 共模輸入范圍: ±7V
? 輸入靈敏度: 正負 200mV
? 輸入遲滯: 50mV
? 5V 單電源供電
? 低功耗肖特基電路
? 三態輸出
? 互補使能輸入控制

? 最小 12KΩ輸入阻抗








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