ZHCAD46 September   2023 THVD1424

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1RS-485 用例领域
    1. 1.1 符合 RS-485 标准的发送器
    2. 1.2 符合 RS-485 标准的接收器
    3. 1.3 RS-485 收发器用例可变性
  5. 2传统 RS-485 设计流程
    1. 2.1 设计流程概述
    2. 2.2 要求定义
      1. 2.2.1 总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):
      2. 2.2.2 支持的通信节点数量以及静态与动态系统
      3. 2.2.3 总线最大长度、网络拓扑、发射问题和所需数据速率
      4. 2.2.4 双工
      5. 2.2.5 保护需求
      6. 2.2.6 RS-485 总线的其他特性
    3. 2.3 IC 选型、应用设计和验证/鉴定
  6. 3一种多系统设计:借助 THVD1424 实现灵活的 RS-485
    1. 3.1 灵活的多系统设计
    2. 3.2 使用 THVD1424 简化 RS-485 设计流程
      1. 3.2.1 总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)
      2. 3.2.2 支持的通信节点数量以及动态或静态系统
      3. 3.2.3 最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题
      4. 3.2.4 双工
      5. 3.2.5 保护需求
      6. 3.2.6 附加特性
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)

THVD1424 可以选择使用两个不同的电源,一个用于差分总线,一个用于与器件的控制器进行通信的逻辑引脚。VCC 接受 3V 至 5.5V 的电压以实现正常运行(这是 RS-485 应用的整个可能范围),其逻辑电源接受的电压范围为 1.65V 至 5.5V(支持 1.8V 控制器)。通过将 VCC 和 VIO 短接在一起,可将该器件配置为标准 3V 至 5.5V 器件。因此,任何典型的 RS-485 接口电源方案都可以与 THVD1424 搭配使用。