关于UART控制器的RTS/CTS技术分析-飞外网

在RS232 中本来 CTS 与 RTS 有明确的意义,但自从贺氏(HAYES ) 推出了聪明猫(SmartModem)后就有点混淆了,不过现在这种意义为主流意义的,各大芯片制造厂家对 UART 控制器的流控基本采用 HAYES MODEM 流控解释。

在 RS232 中 RTS 与 CTS 是用来半双工模式下的方向切换,本文不解释;

如果 UART 只有 RX、TX 两个信号,要流控的话只能是软流控;如果有 RX,TX,CTS,RTS 四个信号,则多半是支持硬流控的 UART;如果有 RX,TX,CTS ,RTS ,DTR,DSR 六个信号的话,RS232 标准的可能性比较大。

SIMCOM 公司对 RTS/CTS 的解释:

(要注意区别是不是讲串口支持硬流控的 RTS/CTS,别看为益,在和瑞芯微调试硬件流控时,被这个非主流的解释搞得晕头转向的)

RTS 是模块的输入端,用于 MCU 通知模块,MCU 是否准备好,模块是否可向 MCU 发送信息,RTS 的有效电平为低。

CTS 是模块的输出端,用于模块通知 MCU,模块是否准备好,MCU 是否可向模块发送信息,CTS 的有效电平为低

HAYES Modem 中的 RTS ,CTS 是用来进 行硬件流控的。现在通常 UART 的 RTC、CTS 的含义指后者,即用来做硬流控的。

硬流控的 RTS、CTS:

(现在做串口使用 RTS/CTS 必看内容,因为 MTK/)

RTS (Require ToSend,发送请求)为输出信号,用于指示本设备准备好可接收数据,低电平有效,低电平说明本设备可以接收数据。

CTS (Clear ToSend,发送允许)为输入信号,用于判断是否可以向对方发送数据,低电平有效,低电平说明本设备可以向对方发送数据。

此处有人将 CTS 翻译为发送允许,我感觉的确比翻译为清除发送好。因为 CTS 是对方的 RTS 控制己方的 CTS 是否允许发送的功能。

用 AP 与 MODEM 采用流控收发串口数据举例:

CTS 为输入

RTS 为输出

AP 的 CTS 对接 MODEM 的 RTS;MODEM 的 CTS 对接 AP 的 RTS。

默认启动时:

AP 的 CTS 为高

AP 的 RTS 为低

MODEM 的 CTS 高 但极容易被拉低

MODEM 的 RTS 低

默认休眠时

MODEM 的 CTS 高 但极容易被拉低

MODEM 的 RTS 高

其中 CTS 用电压表测量电压时发现:在测量最初的大概 200ms 时,为高电平,然后电压值不断下降,变成低电平,这说明 CTS 悬空时应该为高,这中高电平仅仅是一定量的正电荷而已。

不知道芯片设计时,规格说明书为什么要写 CTS 默认为高,CTS 仅仅是输入端,不需要什么默认值啊。并且在流控打开情况下,不接 CTS 与 RTS,也是可以正常 3 根线(RXD/TXD/GND)通信的,这说明不接 RTS/CTS 时,CTS 为低电平才对。为何实际使用与芯片规格说明书不一致,可能是被外壳金属盖干扰到低电平了,毕竟自己用的模块,CTS 是如此靠近低电平的金属保护盖,并且 CTS 为输入口,没有上拉下拉电平能力。

AP 与 MODEM 的流控这样通信的:

AP 串口可用时,将 AP-RTS 拉低,MODEM-CTS 检测到 AP-RTS 为低,知道 AP 串口已准备好,可以发送数据;

AP 串口不可用时,将 AP-RTS 拉高,MODEM-CTS 检测到 AP-RTS 为高,知道 AP 串口还未准备好,就不会放数据。

MODEM 串口可用与不可用时的交互是同样道理。

没有串口控制器,用中断和普通 IO 口即可实现 RTS 与 CTS 功能。

RTS 用 GPIO 实现,串口就绪(无数据发送,等待接收)拉低电平,串口忙(自己有数据发送)拉高电平

CTS 用中断实现,检测到低电平,将串口数据发送出去,检测到高电平则保留串口数据直到检测到低电平为止。

下面是摘录网上有用的参考资料:

假定 A、B 两设备通信,A 设备的 RTS 连接 B 设备的 CTS ;A 设备的 CTS 连接 B 设备的 RTS 。

前一路信号控制 B 设备的发送,后一路信号控制 A 设备的发送。对 B 设备的发送(A 设备接收)来说,如果 A 设备接收缓冲快满的时发出 RTS 信号(RTS 拉高,RTS 无效,告知对方停止发送),通知 B 设备停止发送,B 设备通过 CTS 检测到该信号,停止发送;一段时间后 A 设备接收缓冲有了空余,发出 RTS 信号(RTS 拉低,RTS 有效,请求发送),指示 B 设备开始发送数据。A 设备发(B 设备接收)类似。

上述功能也能在数据流中插入 Xoff(特殊字符)和 Xon(另一个特殊字符)信号来实现。A 设备一旦接收到 B 设备发送过来的 Xoff,立刻停止发送;反之,如接收到 B 设备发送过来的 Xon,则恢复发送数据给 B 设备。同理,B 设备也类似,从而实现收发双方的速度匹配。

半双工的方向切换:RS232 中使用 DTR(Date Terminal Ready,数据终端准备)与 DSR(Data Set Ready ,数据设备准备好)进行主流控,类似上述的 RTS 与 CTS 。对半双工的通信的 DTE(Date Terminal Equipment,数据终端设备)与 DCE(Data circuitEquipment )来说,默认的方向是 DTE 接收,DCE 发送。如果 DTE 要发送数据,必须发出 RTS 信号,请求发送数据。DCE 收到后如果空闲则发出 CTS 回应 RTS 信号,表示响应请求,这样通信方向就变为 DTE-》TCE,同时 RTS 与 CTS 信号必须一直保持。从这里可以看出,CTS ,TRS 虽然也有点流控的意思(如 CTS 没有发出,DTE 也不能发送数据),但主要是用来进行方向切换的。

流控制在串行通讯中的作用

这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过 MODEM 进行数据传输,这个问题就尤为突出。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失。PC 机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括 RTS/CTS、DTR/CTS 等)和软件流控制 XON/XOFF(继续 / 停止),下面分别说明。

硬件流控制

硬件流控制常用的有 RTS/CTS 流控制和 DTR/DSR(数据终端就绪 / 数据设置就绪)流控制。

硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用 RTS/CTS(请求发送 / 清除发送)流控制时,应将通讯两端的 RTS、CTS 线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用 RTS 来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用 CTS 来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的 75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的 25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将 CTS 线置低电平(送逻辑 0),当发送端的程序检测到 CTS 为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将 CTS 置高电平。RTS 则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。

常用的流控制还有还有 DTR/DSR(数据终端就绪 / 数据设置就绪)。我们在此不再详述。由于流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做详细的说明,如何接线,如何应用。

软件流控制

由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过 XON/XOFF 来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时,就向数据发送端发出 XOFF 字符(十进制的 19 或 Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到 XOFF 字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出 XON 字符(十进制的 17 或 Control-Q),发送端收到 XON 字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。

应该注意,若传输的是二进制数据,标志字符也有可能在数据流中出现而引起误操作,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个问题。

问题

1.UART 和 RS232 是什么关系?

UART(Universal Asynchronization Receviver/Transmite) 可以作为一种软件接口协议来看,包括 RS232、RS485、RS422 等接口标准规范和总线标准规范,这些标准规定了接口的电气特性(如电平)、传输速率、连接特性等,实际上属于通信网络中的物理层的概念,与通信协议没有直接关系,通信协议一般属于链路层即 link 层的概念。

那么 RS232 和 TTL 的 uart 什么关系呢?都是 uart 协议,就像上述提到的,只是电气特性如电平不同。

2.UART 是全双工通信,为何需要 RTS 和 CTS 来控制方向呢?

在 uart 全双工通信中是不需要 RTS 和 CTS 的,二者只是用在半双工通信中,如 RS485.

3. 在很多芯片手册中,uart 支持 IrDA(红外)和 RS485 模式,支持 RS485 模式是什么概念呢?

在 SAM4S 芯片手册中,RS485 模式是如下这么描述的:

While operating in RS485 mode, the USART behaves as though in Async or Sync mode and configuration of all the parameters is possible 。

The difference is that the RTS pin is driven high when the transmitter is operating.

The RTS pin is controlled by TXEMPTY bit.

也就是说在 RS485 模式下,区别于正常模式在于当处于发送情况下,RTS 脚是拉高的,一旦发送结束(TXEMPTY 置位),RTS 拉低,通知对方可以发送数据,从而完成硬件自动流控。

下面图 1 为 SAM4S 的 RS485 模式连接图,图 2 为 i.MX6 的的 RS485 模式连接图。

4. 通常情况,串口起始位和停止位分别什么电平来表示?

起始位通常为低电平,用来同步;停止位为高电平,用来表示帧结束。

编辑:hfy


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LT1132A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器 和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISA... 发表于 02-22 13:26 • 377次
LTC1337 5V、低功率、RS232、3 驱动器 / 5 接收器收发器 和特点 低电源电流:300μA ESD 保护等级:高于 ±10kV 在停机模式中的电源电流为 1μA 采用单 5V 电源供电工作 使用小的电容器:0.1μF 运行至 120k Baud 当电源关断时三态输出为高阻抗 输出过压不会强制电流返回至电源中 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏 引脚与 LT®1137A 和 LT1237 相兼容 直通式架构 产品详情 LTC®1337 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器。在无负载的情况下,电源电流仅为 300μA。充电泵只需要 4 个 0.1μF 电容器,并能提供高达 12mA 的额外电流以为外部电路供电。在停机模式中,电源电流进一步减小至 1μA。在停机模式中和电源关断时,所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态。LTC1337 完全符合所有的数据速率和过压 RS232 规范。该收发器能够在具有一个 1000pF//3kΩ 负载的情况下运行至高达 120k Baud。驱动器输出和接收器输入均可被强制至 ±25V,并不会导致损坏,而且能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。应用 笔记本电脑 掌上型电脑 方框图... 发表于 02-22 13:26 • 128次
LT1131A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器 和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DIS... 发表于 02-22 13:26 • 223次
LTC1349 在停机模式中 2 个接收器处于运行状态的 5V、低功率、RS232、3 驱动器 / 5 接收器收发器 和特点 低电源电流:300μA 在停机模式中 2 个接收器处于保活状态 ESD 保护等级超过 ±10kV 采用单 5V 电源供电工作 使用小的电容器:0.1μF 运行至 120k Baud 当电源关断时三态输出为高阻抗 输出过压不会强制电流返回至电源中 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏 引脚与 LT1137A 和 LT1237 相兼容 直通式架构 产品详情 LTC®1349 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器。在无负载的情况下,电源电流仅为 300μA。充电泵只需要 4 个 0.1μF 电容器。在停机模式中,2 个接收器处于保活状态,电源电流为 35μA。在停机模式中和电源关断时,所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态。LTC1349 完全符合所有的数据速率和过压 RS232 规范。该收发器能够在具有一个 2500pF、3kΩ 负载的情况下运行至高达 120k baud。驱动器输出和接收器输入均可被强制至 ±25V,并不会导致损坏,而且能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。应用 笔记本电脑 掌上型电脑 方框图... 发表于 02-22 13:26 • 517次
LT1138A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器 和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISA... 发表于 02-22 13:26 • 157次
LT1381 具 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器 和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV 低成本 使用小的电容器:0.1μF 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 坚固型双极性设计 当断电时输出呈高阻抗状态 绝对无闭锁现象 可提供窄体 SO 封装 产品详情 LT®1381 是一款双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。该电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。此电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1381 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±25V 而不受损坏。在电源关闭的情况下,驱动器和接收器输出处于高阻抗状态,从而实现了线路共享。应用 便携式计算机 电池供电型系统 电源发生器 终端 调制解调器 方框图... 发表于 02-22 13:26 • 164次
LT1330 具 3V 逻辑接口并有一个接收器在停机模式中处于运行状态的 5V RS232 收发器 和特点 3V 逻辑接口 ESD 防护至 ±10kV 采用小的电容器:0.1μF、0.2μF、1.0μF 一个低功率接收器在停机模式中保持运行状态 引脚与 LT1137A 和 LT1237 兼容 120kBaud 操作 (对于 RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 操作 (对于 RL = 3k,CL = 1000pF) 可与 CMOS 型器件相比的低功率:30mW 简易型 PC 布局 —— 直通式架构 坚固型双极设计 输出在器件关断或断电时呈一种高阻抗状态 绝对无闭锁 停机模式中的电源电流为 60μA 采用 SO 和 SSOP 封装 产品详情 LT®1330 是一款内含 3 个驱动器和 5 个接收器的 RS232 收发器,具有低电源电流。LT1330 专为与新型 3V 逻辑器件相连接而设计,从一个 5V 电源和一个 3V 逻辑电源获取工作电压。可以将该芯片关断至微功率操作模式,此时只有一个接收器处于运行状态,用于监视 RS232 输入 (例如:检测来自一个调制解调器的振铃)。 LT1330 完全符合所有的 EIA RS232 规格。此外,RS232 线路输入和输出引脚还能够安全承受多个 ±10kV ESD 冲击。这免除了在用于 RS232 器件的线路引脚上增设昂贵 TransZorb® (瞬态电压抑制器) 的需要。 LT1330 的工作... 发表于 02-22 13:26 • 269次
LT1130A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器 和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DIS... 发表于 02-22 13:26 • 298次
LT1331 在停机模式中 1 个接收器处于运行状态的 3V RS562 或 5V/3V RS232 收发器 和特点 RS232 兼容型 3V 操作 3V 逻辑接口 ESD 保护等级超过 ±10kV 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 在停机模式中 1 个低功率接收器处于运行状态 在停机模式中电源电流为 60μA 低功率驱动器停用模式 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 与 CMOS 器件相似的低功率:60mW 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 产品详情 LT®1331 是一款专为 3V 和 3V/5V 混合式系统而设计的 3 驱动器、5 接收器 RS232 收发器。接收器采用 3V 逻辑电源 VL 工作,而内置充电泵和驱动器则依靠 5V 或 3V 电源 VCC 供电运行。该收发器具有两种停机模式。一种停机模式负责停用驱动器和充电泵,另一种停机模式则用于关断所有的电路 (除了一个可用于振铃检测的低功率接收器之外)。当处于振铃检测模式时,VCC 电源可以关断。当停机时,驱动器和接收器呈现高阻抗输出状态。LT1331 完全符合所有的 EIA-RS232 规范 (当 VCC = 5V 时)。如果 VCC = 3V,则输出驱动电平与所有已知的接口电路相兼容。特殊的双极型结构技术可在故障情况超过针对 R... 发表于 02-22 13:26 • 164次
LT1280A 采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器 和特点 10mA 最大电源电流 ESD 保护等级超过 ±10kV 使用小的电容器:0.1μF 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 输出可承受 ±30V 而不受损 不亚于 CMOS 器件的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的版本 绝对无闭锁现象 采用 SO 封装 产品详情 LT®1280A / LT1281A 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1280A / LT1281A 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1280A / LT1281A 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V... 发表于 02-22 13:26 • 491次
LT1080 先进的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器 和特点 优于 CMOS 器件 改善的速度:传输速率超过 120kBaud 改善的保护:输出可被强制为 ±30V 而不受损 当关闭时三态输出为高阻抗 仅需 1μF 电容器 绝对无闭锁现象 不亚于 CMOS 器件的低功率:60mW 能为额外的 RS232 驱动器供电:10mA 停机模式中的电源电流:1μA 采用 SO 封装 可提供带或不带停机功能的版本 产品详情 LT®1080 / LT1081 是唯一具充电泵的双通道 RS232 驱动器 / 接收器,以保证绝对无闭锁现象发生。这些接口优化型器件在 CMOS 的功耗水平和坚固性的实际要求之间提供了真正的平衡。驱动器输出得到了全面的过载保护,并可短路至 ±30V。与 CMOS 器件不同,LT1080 / LT1081 的先进架构在“器件停机”或电源关闭时并不给信号线施加负载。接收器和 RS232 输出均被置于一种高阻抗状态。一个先进的输出级允许以较高的速度驱动较高的容性负载,并拥有针对 ESD 的优越坚固性。对于需要在一个封装中集成具充电泵的多达 5 个驱动器和 5 个接收器的应用,请参见 LT1130A 系列的数据手册。另外,还可提供 LT1080 / LT1081 的一种版本,即:只采用 0.1μF 电容器的 LT1180A 和 LT1181A。凌力尔特 (现隶属... 发表于 02-22 13:25 • 348次
LT1081 先进的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器 和特点 优于 CMOS 器件 改善的速度:传输速率超过 120kBaud 改善的保护:输出可被强制为 ±30V 而不受损 当关闭时三态输出为高阻抗 仅需 1μF 电容器 绝对无闭锁现象 不亚于 CMOS 器件的低功率:60mW 能为额外的 RS232 驱动器供电:10mA 停机模式中的电源电流:1μA 采用 SO 封装 产品详情 LT®1080 / LT1081 是唯一具充电泵的双通道 RS232 驱动器 / 接收器,以保证绝对无闭锁现象发生。这些接口优化型器件在 CMOS 的功耗水平和坚固性的实际要求之间提供了真正的平衡。驱动器输出得到了全面的过载保护,并可短路至 ±30V。与 CMOS 器件不同,LT1080 / LT1081 的先进架构在“器件停机”或电源关闭时并不给信号线施加负载。接收器和 RS232 输出均被置于一种高阻抗状态。一个先进的输出级允许以较高的速度驱动较高的容性负载,并拥有针对 ESD 的优越坚固性。对于需要在一个封装中集成具充电泵的多达 5 个驱动器和 5 个接收器的应用,请参见 LT1130A 系列的数据手册。另外,还可提供 LT1080 / LT1081 的一种版本,即:只采用 0.1μF 电容器的 LT1180A 和 LT1181A。凌力尔特 (现隶属 ADI) 所有的 RS232 IC... 发表于 02-22 13:25 • 190次
LT1139A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器 和特点 ESD保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISAB... 发表于 02-22 12:24 • 230次
LT1281A 采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器 和特点 10mA 最大电源电流 ESD 保护等级超过 ±10kV 使用小的电容器:0.1μF 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 输出可承受 ±30V 而不受损 不亚于 CMOS 器件的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的版本 绝对无闭锁现象 采用 SO 封装 产品详情 LT®1280A / LT1281A 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1280A / LT1281A 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1280A / LT1281A 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V... 发表于 02-22 12:24 • 347次
LT1780 具 ±15V ESD 保护能力的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器 和特点 10mA 最大电源电流 ESD 保护等级达到 IEC 1000-4-2 Level 4 规格要求 ±15kV 空气隙放电,±8kV 接触放电 使用小的电容器:0.1μF 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 输出可承受 ±30V 而不会受损 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的器件版本 绝对无闭锁现象 产品详情 LT®1780 / LT1781 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1780 / LT1781 能够按照 IEC 1000-4-2 规格要求安然经受 ±15kV 空气隙和 ±8kV 接触 ESD 测试,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1780 / LT1781 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V 而不受损坏... 发表于 02-22 12:02 • 588次
LT1141A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器 和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISA... 发表于 02-22 12:02 • 264次
LT1342 具 3V 逻辑接口的 5V RS232 收发器 和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV 3V 逻辑接口 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机模式中电源电流为 1μA 低功率驱动器停用操作模式 引脚与 LT1137A 相兼容 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率:60mW 采用单 5V 电源和 3V 逻辑电源工作 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 绝对无闭锁现象 产品详情 LT®1342 是一款先进的低功率 3 驱动器、5 接收器 RS232 收发器。LT1342 采用一个 5V电源和一个 3V 逻辑电源工作。接收器输出可直接连接至 3V 逻辑电路。该芯片具有一个用于将电源电流减小至接近于零的停机引脚。所有的接收器和驱动器在停机期间均呈高阻抗状态。驱动器停用功能提供了额外的操作模式控制。当驱动器停用 (DRIVER DISABLE) 引脚为高电平时,充电泵和驱动器关断。接收器在驱动器停用期间继续工作。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1342 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1342 完全符合所有的... 发表于 02-22 12:02 • 279次
LTC1348 3.3V/5V、低功率、RS232、3 驱动器 / 5 接收器收发器 和特点 低电源电流:600μA (在 3.3V) 停机模式中的电源电流:0.2μA 接收器运行模式中的电源电流:15μA ESD 保护等级超过 ±10kV 采用 3V 至 5.5V 单电源供电工作 运行至 120k Baud (使用 0.1μF 跨接电容器) 当电源关断时三态输出为高阻抗 输出过压不会强制电流返回至电源中 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏 直通式架构 产品详情 LTC®1348 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器。充电泵只需要 5 个 0.1μF 电容器。当在 3V 至 5.5V 的宽电源范围内工作时,LTC1348 可提供完整的 RS232 输出电平。该收发器工作于 4 种模式中的一种:“正常”、“接收器停用”、“接收器运行”和“停机”。在正常或接收器停用模式中,在无负载的情况下,ICC 仅为 600μA (在 3.3V) 和 800μA (在 5V)。在停机模式中,电源电流进一步减小至 0.2μA。在接收器运行模式中,所有 5 个接收器均处于保活状态,电源电流为 15μA。在停机和接收器运行模式中或电源关断时,所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态。在接收器停用模式中或电源关断时,接收器输出呈高阻抗状态。LTC1348 完全符合所有的数据... 发表于 02-22 12:01 • 392次