
RS-485/RS-422芯片 MAX490MJA CDIP-8中文资料
2024-08-29 15:54:39
晨欣小编
MAX490MJA CDIP-8:RS-485/RS-422收发器芯片深度解析
MAX490MJA 是 Maxim 集成产品公司推出的一款高性能、低功耗的 RS-485/RS-422 收发器芯片,采用 CDIP-8 封装。该芯片广泛应用于工业自动化、仪器仪表、数据采集系统等领域,能够实现高速、可靠的串行数据传输。本文将从多个方面对 MAX490MJA 的特性进行深度分析,旨在帮助用户更好地理解和应用该芯片。
一、芯片特性概览
MAX490MJA 是一款三态输出的 RS-485/RS-422 收发器芯片,具备以下主要特性:
* 双向数据传输:支持 RS-485 和 RS-422 标准,可实现双向数据传输。
* 高传输速率:最高传输速率可达 10 Mbps。
* 低功耗:静止电流仅为 100 μA,休眠模式下电流更低。
* 高抗干扰能力:芯片内置高抗扰性电路,可有效抑制外部干扰。
* 支持半双工和全双工模式:可根据应用场景灵活选择通信模式。
* 三态输出:可实现多点通信,方便管理多个设备。
* 小型封装:采用 CDIP-8 封装,节省电路板空间。
二、技术参数分析
| 参数 | 说明 | 数值 | 单位 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 逻辑电压 | 输入和输出信号逻辑电压 | 1.2V - 5.5V | V |
| 传输速率 | 最大数据传输速率 | 10 Mbps | Mbps |
| 驱动电流 | 输出驱动电流 | 12 mA | mA |
| 静止电流 | 芯片处于正常工作状态下的电流消耗 | 100 μA | μA |
| 休眠电流 | 芯片处于休眠状态下的电流消耗 | 1 μA | μA |
| 输入阻抗 | 芯片的输入阻抗 | 12 kΩ | kΩ |
| 输出阻抗 | 芯片的输出阻抗 | 50 Ω | Ω |
| 共模抑制比 (CMRR) | 芯片对共模噪声的抑制能力 | 60 dB | dB |
| 工作温度范围 | 芯片正常工作的温度范围 | -40℃ - 85℃ | ℃ |
| 封装 | 芯片的封装形式 | CDIP-8 | |
三、芯片工作原理
MAX490MJA 芯片内部包含两个关键模块:收发器和三态门。
* 收发器模块:负责将接收到的差分信号转换为单端信号,并根据控制信号将单端信号转换为差分信号进行发送。
* 三态门模块:根据控制信号控制输出端的阻抗状态,实现多点通信。
芯片工作时,当 DE 信号为高电平,芯片处于发送状态,数据通过输出端进行传输;当 DE 信号为低电平,芯片处于接收状态,数据通过输入端接收。RE 信号控制三态门的使能状态,当 RE 信号为高电平,输出端处于高阻抗状态,允许其他设备接入总线。
四、应用场景
MAX490MJA 凭借其优越的性能和功能,在多个领域得到广泛应用,具体如下:
* 工业自动化:用于工业控制系统中的数据采集、远程控制、设备通信等应用。
* 仪器仪表:用于仪器仪表的信号传输、数据采集、控制等应用。
* 数据采集系统:用于各种传感器的数据采集、传输和处理。
* 汽车电子:用于汽车电子系统中的数据传输、诊断等应用。
* 网络通信:用于网络设备的串口通信、数据传输等应用。
五、典型应用电路
下图展示了 MAX490MJA 的典型应用电路,用于实现多点通信。

该电路中,多个 MAX490MJA 芯片通过 RS-485 总线连接,每个芯片都能够独立发送和接收数据。当某个芯片发送数据时,其他芯片的 RE 信号置低,使输出端处于高阻抗状态,允许该芯片独占总线进行数据传输。
六、使用注意事项
使用 MAX490MJA 芯片时需要注意以下事项:
* 确保电源电压稳定,并避免超出芯片工作电压范围。
* 使用合适的终端电阻,确保信号完整性和传输稳定性。
* 选择合适的电缆,并尽量避免电缆过长,以免信号衰减。
* 避免在强电磁干扰环境下使用,以免影响芯片性能。
七、总结
MAX490MJA 是一款高性能、低功耗的 RS-485/RS-422 收发器芯片,能够实现高速、可靠的串行数据传输。其丰富的功能和优越的性能使其成为工业自动化、仪器仪表等领域的理想选择。在应用该芯片时,需注意电源电压、终端电阻、电缆选择和电磁干扰等因素,以确保芯片正常工作。