杨双双|一种工业网络的标准。收发器微电路的主要特点是什么?( 三 )
让我们来看看测量 。 我们需要一个电源:一个精确的Keithley2602A源表和软件 , 可以控制源表并获取VAC(伏安特性) 。 为了测量自动化 , 我们的应用工程师开发了一个矩阵切换器 , 可以自动将源表切换到微电路的不同引脚上 。 我们使用LabView与设备进行通信 。
我们将单独检查开关 , 当然也有国外的类似产品 , 但这个特殊的64x8开关——我们工程团队的开发 , 是专注于它的日常任务 。 它允许切换微电路的8通道64个输出(你可以连接任何设备) , 消除了每次测量前的手工工作 。
当然 , 还有测量设备本身:
微电路的晶体管在短路时不会被破坏(在线路上的电位)!短路保护工作-回收 。
然而 , 如果你保持它在短路模式一段时间(大约2分钟) , 然后下一个?特征?将工作-热保护和电路将关闭 。
内部热保护
国外几乎所有RS485收发微电路都内置过热保护 , 是电路不可缺少的功能部分 。 在较高的温度下 , 晶体管的参数开始降低 , 并且由于短路电流 , 加热是不可避免的 , 因此 , 及时关闭微电路是很重要的 。
塑料外壳散热性能差 , 加剧了过热情况 。 为了在最小的面积上实现最大的功能 , 模具的拓扑结构也经过了严格的优化 。 如果我们用现实世界做个类比 , 骰子的塑料外壳就像人的羽绒服 。
微电路工作的保证温度范围:-40…+85°С 。
在K5559IN86ASI中 , 热传感器响应阈值位于165oС附近 , 当达到这个值时 , 微电路将关闭 。 但这是关于模具的温度 , 不是这样的 , 165oС的数字也不是偶然的:在这个温度下模具根本不会损坏 , 冷却后还会继续工作 。 操作温度范围 , 在文件中说明 , 是相对于环境温度 , 并且 , 公平地说 , 它更容易控制 。
利用SU-262冷热试验箱对微电路在不同温度范围内的运行情况进行了测试 。 该腔体允许您设置温度从-60°С到150°С 。
我们将发生器连接到微电路的输入端 , 并查看输出信号 。 在这个测试中 , 环境温度在-60°C到125°C的范围内变化 , 因此 , 在发射器的输出处 , 我们看到如下示波图:
电路在整个温度范围内工作正常 。 然而 , 问题仍然存在 , 温度边际是什么?为了回答这个问题 , 你需要了解模具本身的温度是多少 。 为了测量模具的温度 , 我们想出了一个非常有趣的方法 。
几乎所有的微电路都有ESD保护(防止静电放电) 。 在最简单的情况下 , 它由两个反向连接的二极管组成(一个对地 , 另一个对电源) 。 让我们利用半导体的物理特性 , 即二极管(pn结)上的电压降取决于温度 。 我们使用以下连接方案:
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