Компания Maxim Integrated представила новые драйверы RS-232 MAX33250E и MAX33251E со встроенной гальванической изоляцией
Новые изоляторы MAX3325Xe производства Maxim Integrated упрощают процесс создания такой развязки. MAX33250E имеет на борту два передатчика и два приемника (2Tx/2Rx), а MAX33251E — по одному Tx и Rx. Оба драйвера соответствуют стандарту EIA/TIA-232E и работают со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с.
Ключевое требование к современным промышленным системам — наличие надежного интерфейса передачи данных. Одним из наиболее известных интерфейсов является RS-232. Однако для обеспечения по-настоящему надежного канала передачи данных шина RS-232 также должна включать в себя дополнительную гальваническую развязку. Новые изоляторы MAX3325Xe производства Maxim Integrated упрощают процесс создания такой развязки.
Встроенный гальванический барьер между стороной логического UART и стороной «поля» на данных драйверах существенно повышает уровень защиты при возникновении синфазной помехи на полевой стороне и предотвращает образование паразитных контуров тока из-за разности потенциалов земли. Развязка способна выдерживать напряжение величиной до 600 В (RMS) в течение 60 с или до 200 В (RMS) более 50 лет.
MAX33250E имеет на борту два передатчика и два приемника (2Tx/2Rx), а MAX33251E — по одному Tx и Rx. Оба драйвера соответствуют стандарту EIA/TIA-232E и работают со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с. Более подробные характеристики изоляторов отображены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики изоляторов MAX33250E и MAX33251E
Характеристика | MAX33250E | MAX33251E |
---|---|---|
Количество передатчиков | 2 | 1 |
Количество приемников | 2 | 1 |
Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с | 1 | |
Напряжение питания, В | 3В...5,5 | |
Защита ESD, кВ | 15 | |
Максимальное значение потребляемого тока, мА | 24 | |
Особенности | 600 В (RMS) в течение 60 с, встроенные конденсаторы для схемы подкачки питания | |
Рассеиваемая мощность, мВт | 510 | |
Корпус | LGA 6×6 мм | |
Рабочая температура, °C | -40...85 |
Одной из особенностей данных изоляторов является наличие на борту встроенного инвертора и так называемого «зарядового насоса» (charge pump) с двойной зарядкой, использующего конденсаторы в качестве накопителей заряда для повышающего преобразования, что устраняет необходимость подачи дополнительного положительного и отрицательного напряжений, а также экономит до 63% места на печатной плате по сравнению дискретным решением. Контакты питания VCCA и VCCB на стороне UART работают от напряжения питания +3...+5,5 В, что в свою очередь упрощает требования к питанию подключаемой периферии и конечного решения в целом. Источники VCCA и VCCB контролируются изнутри на предмет пониженного напряжения. Снижение уровня напряжения может возникать при включении питания или его отключении, а также во время нормальной работы из-за провала в одной из линий электропитания. При обнаружении снижения уровня напряжения на любом из источников все выходы с обеих сторон автоматически переходят в состояние, согласно таблице 2 вне зависимости от состояния входов.
Таблица 2. Таблица истинности выходного контроля
Входы | VCCA | VCCB | RxOUT | TxOUT |
---|---|---|---|---|
RxIN = 1 | Недостаточное напряжение | Работает | Высокий | — |
RxIN = 0 | Недостаточное напряжение | Работает | Следует VCCA | — |
TxIN = 1 | Недостаточное напряжение | Работает | — | Низкий |
TxIN = 0 | Недостаточное напряжение | Работает | — | Низкий |
RxIN = 1 | Работает | Недостаточное напряжение | Высокий | — |
RxIN = 0 | Работает | Недостаточное напряжение | Высокий | — |
TxIN = 1 | Работает | Недостаточное напряжение | — | Низкий |
TxIN = 0 | Работает | Недостаточное напряжение | — | Низкий |
Более подробные характеристики изоляторов