概述
用于RS-485/RS-422通信的YZ3085E是一款半双工通信高速收发器,其包含一路驱动器和一路接收器。具有±15kV人体模式ESD保护以及失效保护电路,当接收器输入开路或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。YZ3085E具有低摆率驱动器,能够减小EMI和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射,并实现高达1Mbps的无差错数据传输。此外,YZ3085E其接收器具有1/8单位负载输入阻抗,总线上可以挂接多达256个收发器。
特性
● 提供低电流关断模式
● 提供工业标准的8引脚SOP封装
● 总线上允许挂接多达256个收发器
● 真正的失效保护接收器兼容于EIA/TIA-485
● 强大的摆率控制功能有助于实现无差错数据传输
● 为RS-485/RS-422 A/B引脚提供增强型ESD保护
引脚逻辑图及描述

图1:YZ3085E引脚图 图2:YZ3085E逻辑图
应用
● 工业控制
● 电表、水表、燃气表
● 对EMI灵敏的收发器应用
● 安防系统
● 照明系统
● 仪器仪表
|
引脚描述
引 脚 | 名称 | 功 能 |
YZ3085E |
半双工 |
1 | RO | 接收器输出。当为低电平时,若A-B≧-50mV,,RO输出为高电平;若A-B≦-200mV, RO输出为低电平 |
2 |
| 接收器输出使能。接低电平时RO输出有效;当接高电平时RO为高阻态;接高电平且DE接低电平时,器件进入低功耗关断模式 |
3 | DE | 驱动器输出使能。DE接高电平时驱动器输出有效,DE为低电平时输出为高阻态;接高电平且DE接低电平时,器件进入低功耗关断模式 |
4 | DI | 驱动器输入。DE为高电平时,DI上的低电平强制同相输出为低电平,反相输出为高电平。同样,DI上的高电平将强制同相输出为高电平,反相输出为低 |
5 | GND | 接地 |
6 | A | 接收器同相输入和驱动器同相输出 |
7 | B | 接收器反相输入和驱动器反相输出 |
8 | VCC | 正相供应端:3.0≦VCC≦5.5V |
绝对最大额定值
参 数 | 符 号 | 大 小 | 单 位 |
供应电压 | VCC | +7 | V |
控制输入电压 | /RE, DE | -0.3到VCC+0.3 | V |
驱动器输入电压 | DI | -0.3到VCC+0.3 | V |
驱动器输出电压 | A, B | ±13 | V |
接收器输入电压 | A, B | ±13 | V |
接收器输出电压 | RO | -0.3~VCC+0.3 | V |
连续功耗 | SOP8 | 471 | mW |
工作温度范围 |
| -40~+85 | ℃ |
储存温度 |
| -65~+150 | ℃ |
焊接温度 |
| 300 | ℃ |
直流电气特性
(如无另外说明,VCC=+5V±5℅,TA=TMIN~TMAX,典型值在VCC=+5V,TA=25℃)(注释1)
参 数 | 符号 | 测 试 条 件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
驱动器 |
供应电压 | VCC |
| 3.0 |
| 5.5 | V |
差分驱动器输出(无负载) | VOD1 | 图4 | 1.5 |
| 5 | V |
差分驱动器输出 | VOD2 | 图4,R=50Ω(RS-422) | 2.0 |
| 5 | V |
图4,R=27Ω(RS-485) | 1.5 |
| 5 |
差分输出电压的幅度变化(注2) | ∆VOD | 图4,R=50Ω或R=27Ω |
|
| 0.2 | V |
驱动器共模输出电压 | VOC | 图4,R=50Ω或R=27Ω | 1 |
| 3 | V |
共模电压的幅度变化(注释2) | ∆VOC | 图4,R=50Ω或R=27Ω |
|
| 0.2 | V |
输入高电压 | VIH1 | DE,DI,/RE | 2.0 |
|
| V |
输入低电压 | VIL1 | DE,DI,/RE |
|
| 0.8 | V |
DI输入迟滞 | VHYS |
|
| 100 |
| mV |
输入电流(A,B)半双工 | IIN4 | DE=GND VCC=GND或5.25V | VIN=12V |
|
| 125 | µA |
VIN=-7V | -75 |
|
|
驱动器短路输出电流 | IOSD | -7V≦VOUT≦VCC | -250 |
|
| mA |
0V≦VOUT≦12V |
|
| 250 |
0V≦VOUT≦VCC | ±25 |
|
|
接收器 |
接收器差分阈值电压 | VTH |
-7V≦VCM≦12V | -200 | -110 | -50 | mV |
接收器输入时滞 |

|
|
| 30 |
| mV |
接收器输出高压 | VOH | IO=-4mA,VID=-50mV | VCC-1.5 |
|
| V |
接收器输出低压 | VOL | IO=4mA,VID=-200mV |
|
| 0.4 | V |
接收器端三态输出电流 | IOZR | 0.4V≦VO≦2.4V |
|
| ±1 | µA |
接收器输入阻抗 | RIN | -7V≦VCM≦12V | 96 |
|
| K Ω |
接收器输出短路电流 | IOSR | 0V≦VRO≦VCC | ±7 |
| ±95 | mA |
供电电流 |
静态工作电流 | ICC | 无负载, /RE=DI=VCC, DE=VCC |
| 140 | 600 | µA |
无负载, /RE=DI=GND, DE=GND |
| 110 | 600 | µA |
关断模式电流 | ISHDN | DE=GND,/RE=VCC,DI=VCCorGND |
| 0.1 | 10 | µA |
ESD静电保护 |
静电保护(A/B引脚) |
| HBM人体模式 | ±15 | kV |
MM机器模式 | ±800 | V |
接触放电IEC 61000-4-2 | ±12 | kV |
空气放电IEC 61000-4-2 | ±15 | kV |
静电保护(其它引脚) |
| HBM人体模式 | ±6 | kV |
MM机器模式 | ±400 | V |
注释1:进入器件的所有电流是正的,从器件输出的所有电流是负的;所有的电压,如果无例外说明都是对地的。
注释2:当DI输入改变状态时,△VOD和△VOC分别为VOD和VOC变化。
注释3:最大电流用于仅在馈回电流限制前的峰值电流,最小电流用于电流限制期间。
转换特性――YZ3085E
(如无另外说明,VCC=+5V±5℅,TA=TMIN~TMAX,典型值在VCC=+5V,TA=25℃)
参 数 | 符 号 | 条 件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
驱动器输入到输出 | T DPLH | 图6和8,RDIFF=54Ω CL1=CL2=100pF | 250 | 720 | 900 | ns |
T DPHL | 250 | 720 | 900 |
驱动器输出|t DPLH – t DPHL| | T DHKEW | 图6和8,RDIFF=54Ω CL1=CL2=100pF |
| -3 | ±100 | ns |
驱动器上升或下降时间 | t DR, t DF | 图6和8,RDIFF=54Ω CL1=CL2=100pF | 200 | 530 | 750 | ns |
最大数据速率 | F MAX |
|
|
| 1000 | kbps |
驱动器使能到输出高 | T DZH | 图7和9,CL=100pF S2关闭 |
|
| 2500 | ns |
驱动器使能到输出低 | T DZL | 图7和9,CL=100pF S1关闭 |
|
| 2500 | ns |
从低到驱动器无效时间 | T DLZ | 图7和9,CL=15pF S1关闭 |
|
| 100 | ns |
从高到驱动器无效时间 | T DHZ | 图7和9,CL=15pF S2关闭 |
|
| 100 | ns |
接收器输入到输出 | T RPLH T RPHL | 图10和12, VID≦15ns的上升和下降时间 |
| 127 | 200 | ns |
差分接收器|t DPLH – t DPHL| | T RSKD | 图10和12, VID≦15ns的上升和下降时间 |
| 3 | ±30 | ns |
接收器使能到输出低 | T RZL | 图5和11,CL=100pF S1关闭 |
| 20 | 50 | ns |
接收器使能到输出高 | T RZH | 图5和11,CL=100pF S2关闭 |
| 20 | 50 | ns |
接收器从低到无效时间 | T RLZ | 图5和11,CL=100pF S1关闭 |
| 20 | 50 | ns |
接收器从高到无效时间 | T RHZ | 图5和11,CL=100pF S2关闭 |
| 20 | 50 | ns |
待机时间 | T SHDN |
| 50 | 200 | 600 | ns |
从待机到输出高的驱动器使能 | T DZH(SHDN) | 图7和9,CL=15pF S2关闭 |
|
| 4500 | ns |
从待机到输出低的驱动器使能 | T DZL(SHDN) | 图7和9,CL=15pF S1关闭 |
|
| 4500 | ns |
从待机到输出高的接收器使能 | T RZH(SHDN) | 图5和11,CL=100pF S2关闭 |
|
| 3500 | ns |
从待机到输出低的接收器使能 | T RZL(SHDN) | 图5和11,CL=100pF S1关闭 |
|
| 3500 | ns |
典型工作特性






功能表
YZ3085E YZ3085E
传输 |
|
输入 | 输出 |
|
/RE | DE | DI | B | A |
|
X | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
X | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | X | High-Z | High-Z |
|
1 | 0 | X | Shutdown |
|
接收 |
输入 | 输出 |
/RE | DE | A-B | RO |
0 | X | ≥-0.05V | 1 |
0 | X | ≤-0.2V | 0 |
0 | X | Open/shorted | 1 |
1 | 1 | X | High-Z |
1 | 0 | X | Shutdown |

图3:YZ3085E典型半双工应用电路
1
详述
用于RS-485/RS-422通信的YZ3085E高速收发器包含一个驱动器和接收器. 具有失效保护电路,当接收器输入开路或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。YZ3085E具有低摆率驱动器,能够减小EMI和由于不恰当的电缆端接所引起的反射,实现高达1Mbps的无差错数据传输。YZ3085E是半双工收发器。
2
接收器输入滤波
当工作在500kbps以上模式下的YZ3085E,其接收器除了具有输入滞后外,还包括输入滤波功能。此滤波功能提高了上升和下降缓慢的差分信号的噪声抑制能力。滤波器使接收器传输延时增加25%。
3. 失效保护
接收器输入短路或开路时,或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时,YZ3085E可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV和-200mV实现的。若差分接收器输入电压(A - B) 大于或等于-50mV,RO为逻辑高电平;若电压(A - B) 小于或等于-200mV,RO为逻辑低电平。
当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时,接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至0V。依据接收器门限,可实现具有50mV最小噪声容限的逻辑高电平。与以往的失效保护器件不同,-50mV至-200mV门限电压符合±200mV的EIA/ TIA-485标准。
总线上挂接256个收发器
标准RS-485 接收器的输入阻抗为12kΩ (1个单位负载),标准驱动器可最多驱动32个单位负载。YZ3085E收发器的接收器具有1/8单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多256个收发器并行挂接在同一通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它RS-485收发器进行组合,只要总负载不超过32个单位负载,都可以挂接在同一总线上。
降低EMI和反射
YZ3085E的低摆率驱动器可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,图13显示了高频谐波元件在幅度上要低于一般情况,驱动器上升沿的时间与终端的长度有关,下面的方程式表示其关系:Length=tRISE/(101.5ns/ft),tRISE是驱动器上升沿的时间。

图4:驱动器DC测试负载 图5:接收器使能/无效定时测试负载

图6:驱动器定时测试负载 图7:驱动器使能/无效定时测试负载
图8:驱动器传播延时 图9:驱动器使能和无效时间
图10:接收器传播延时 图11:接收器使能和无效时间

图12:接收器传播延时测试电路
图13:传输20kHz信号时YZ3085E驱动器输出波形和FFT图

图14:在50kHz时驱动4000英尺的电缆
YZ3085E系统差分电压线性转发器
驱动器输出保护
通过输出级折返式限流方式避免故障或总线冲突引起的输出电流过大和功耗过高。输出级折返式限流可以在整个共模电压范围(参考典型工作特性) 内提供快速短路保护。
典型应用
YZ3085E收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图15显示了典型的网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于4000英尺的线性转发器,如图14。为减小反射,应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

图15:典型半双工RS-485网络
产品信息
1
内部结构与材料

图16:典型IC内部结构图
2.储存条件
工作温度范围: -40℃~+85℃
储存温度范围: -65℃~+150℃
推荐储存条件如下:
——温度: +5℃~+30℃
——湿度: 40%~70%RH
3
焊接温度
3.1推荐回流焊接温度

图17:IC回流焊接温度曲线
3.2 DIP8产品适合波峰焊,焊接温度为235℃~260℃。
4.封装信息
8引脚塑料,SOIC8,封装代码:SOP8

注:所有尺度都以毫米为单位。
版本信息
版本 | 内容 | 修改页 | 日期 | 修改人 |
2.0 | 1. 修改优化手册内容的布版样式; 2. 修改优化订购信息; 3. 新增ESD静电保护特性; 3. 更新封装信息图。 | 1; 3; 12; | 2017-08-08 | Andy |
… |
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