HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням

  • Купити HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Ціна ,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Бренд,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Конструктор,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Ринок,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Компанія,
  • Купити HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Ціна ,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Бренд,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Конструктор,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Ринок,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Компанія,
  • Купити HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Ціна ,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Бренд,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Конструктор,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Ринок,HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням Компанія,
HT5700 Мікросхема HART (модем) з низьким енергоспоживанням
  • : Microcyber
  • Ляонін, Китай
  • В наявності
  • :10000 штук/місяць

HT5700 Низькоенергетичний HART-чіп (модем):
1. HT5700 Низькоенергетичний чіп HART Повністю інтегрований модем FSK, сумісний зі стандартами HART;
2. HT5700 Низькоенергетичний чіп HART Вихід HART з можливістю керування
3. HT5700 Низькоенергетичний чіп HART Внутрішній інтегрований кварцовий генератор для спрощення схеми
4. Робоча температура мікросхеми HART низького енергоспоживання HT5700: -40℃~+125℃
5. Робочий струм мікросхеми HART низького енергоспоживання HT5700:<115u4 (3.3V)
6. HT5700 Низькоенергетичний чіп HART Розміри: 4 мм x 4 мм, інкапсуляція: LFCSP24
7. Чіп HART з низьким енергоспоживанням HT5700. Повністю сумісний з Onsemi AD5700, що зменшує витрати на матеріали.

HT5700M Мікросхема HART з низьким енергоспоживанням(Модем): – це однокристальне рішення для зв'язку HART, розроблене для напівдуплексних модемів HART® FSK, яке відповідає специфікації фізичного рівня HART. HT5700 інтегрує необхідні функції фільтрації, виявлення сигналу, модуляції, демодуляції та генерації сигналу, вимагаючи мінімальної кількості зовнішніх компонентів. Чіп також має вбудований генератор з точністю 0,5%, що значно зменшує розмір плати та робить його ідеальним вибором для проектування схем HART.


Low Power HART Chip


Схема функціональних блоків


HT5700M Мікросхема HART з низьким енергоспоживанням(Модем) Функції:

1. Повністю інтегрований модем FSK, сумісний з HART

2. Максимальний струм живлення 115 мкА в режимі прийому

3. Придатний для іскробезпечних застосувань

4. Інтегрований смуговий фільтр прийому - мінімальна кількість зовнішніх компонентів

5. Тактування, оптимізоване для різних конфігурацій системи - кварцовий генератор наднизької потужності (максимум 60 мкА), зовнішнє джерело тактового сигналу CMOS, прецизійний внутрішній генератор

6. Буферизований вихід HART — додаткові можливості керування

7. Рейтинг електростатичного захисту HBM 8 кВ

8. Блок живлення від 2,7 В до 5,5 В

9. Інтерфейс від 1,71 В до 5,5 В

10. Робота від -40°C до +125°C

11. Корпус QFN 4 мм × 4 мм

12. Сумісність з фізичним рівнем HART

13. Інтерфейс UART


HT5700M Мікросхема HART з низьким енергоспоживанням(Модем) Застосування:

1. Польові передавачі

2. Мультиплексори HART

3. Модулі аналогового вводу/виводу ПЛК та РСУ

4. Підключення до мережі HART


HT5700M Мікросхема HART з низьким енергоспоживаннямРозмір (модему):


HART Chip


HT5700M Мікросхема HART з низьким енергоспоживанням(Модем) Технічні характеристики:

Параметр ①

Хв

Тип

Макс

Одиниця

Умови тестування/коментарі

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ②






Віртуальний кредитний центр (VCC)

2.7


5.5

У


ІОВКК

1.71


5.5

У


Споживання струму VCC та IOVCC






Демодулятор


86

115

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +85°C




179

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +125°C



69

97

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +85°C,

Зовнішнє посилання




157

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +125°C,

Зовнішнє посилання

Модулятор


124

140

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +85°C




193

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +125°C



73

96

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +85°C,

Зовнішнє посилання




153

мкА

Зовнішній годинник, від −40°C до +125°C,

Зовнішнє посилання

Кварцовий генератор ③


33

60

мкА

Зовнішній кварцовий резонатор, 16 пФ на XTAL1 та XTAL2



44

71

мкА

Зовнішній кварцовий резонатор, 36 пФ на XTAL1 та XTAL2

Внутрішній генератор ④


87

110

мкА

Зовнішній кристал не потрібен

Режим вимкнення живлення





СКИДАННЯ=ПОСИЛАННЯ_EN= DGND



30

45

мкА

Внутрішнє завдання вимкнено, від −40°C до +85°C




55

мкА

Внутрішнє завдання вимкнено, від −40°C до +125°C

ВНУТРІШНЯ ОПІРАЛЬНА НАПРУГА






Внутрішня опорна напруга

1.49

1.5

1.51

У

REF_EN= IOVCC для використання внутрішнього опорного джерела; VCC= мінімум 2,7 В

Регулювання навантаження


18


ppm/µA

Випробувано з навантаженням 50 мкА

ДОДАТКОВА ЗОВНІШНЯ НАПРУГА






ДОВІДКА






Зовнішня опорна вхідна напруга

2.47

2.5

2.53

У

REF_EN= DGND для використання зовнішнього опорного струму, VCC = мінімум 2,7 В

Зовнішній вхідний струм опорного сигналу






Демодулятор


14

16

мкА

Струм, необхідний для зовнішнього опорного сигналу в режимі прийому

Модулятор


37

40

мкА

Струм, необхідний для зовнішнього опорного сигналу в режимі передачі

Внутрішній генератор


14

16

мкА

Струм, необхідний для зовнішнього опорного сигналу, якщо використовується внутрішній генератор

Вимкнення живлення


14

16

мкА


ЦИФРОВІ ВХОДИ






VIH, вхідна висока напруга

0,7× IOVCC



У


VIL, низька вхідна напруга



0,3×ОВСС

У


Вхідний струм

−0,1


+0,1

мкА


Вхідна ємність ⑤


5


пФ

Для штифта

ЦИФРОВІ ВИХОДИ






VOH, вихідна висока напруга

IOVCC−0.5



У


ГУЧНІСТЬ, низька вихідна напруга



0,4

У


CD Assert ⑥

85

100

110

мВп-п


ВХІД HART_IN ⑤






Діапазон вхідної напруги

0


ПОСИЛАННЯ

У

Зовнішнє джерело посилань


0


1.5

У

Внутрішнє посилання ввімкнено

ВИХІД HART_OUT






Вихідна напруга

459

493

505

мВп-п

Зв'язок по змінному струму (2,2 мкФ), виміряний на виводі HART_OUT з навантаженням 160 Ом (найгірше навантаження)

Частота позначок ⑦


1200


Гц

Внутрішній генератор

Просторова частота ⑦


2200


Гц

Внутрішній генератор

Похибка частоти

−0,5


+0,5

%

Внутрішній генератор, від −40°C до +85°C


−1


+1

%

Внутрішній генератор, від −40°C до +125°C

Помилка порушення цілісності фази ⑤



0

Градуси


Максимальний струм навантаження ⑤


160


Ох

Найгірше навантаження становить 160 Ом, зв'язане по змінному струму з 2,2 мкФ для рекомендованої конфігурації, якщо керується резистивним навантаженням.

Імпеданс передачі


7


Ох

Низький рівень RTS на виводі HART_OUT



70


кОм

Високий рівень RTS на виводі HART_OUT

ВНУТРІШНІЙ ОСЦИЛЯТОР






Частота

1.2226

1.2288

1.2349

МГц

від −40°C до +85°C


1.2165

1.2288

1.2411

МГц

від −40°C до +125°C

ЗОВНІШНІЙ ГОДИННИК






Частота зовнішнього джерела тактової частоти

3.6496

3.6864

3.7232

МГц



① Діапазон температур: від −40°C до +125°C; типово при 25°C.

② Технічні характеристики споживання струму базуються на середніх значеннях струму.

③ Струми демодулятора та модулятора задаються за допомогою зовнішнього тактового генератора. Якщо використовується зовнішній кварцовий генератор, то для отримання загального струму живлення, необхідного в цьому режимі, необхідного для цього режиму, необхідного для струму кварцового генератора додати до відповідного значення струму демодулятора/модулятора VCC та IOVCC.

④ Струми демодулятора та модулятора задаються за допомогою зовнішнього тактового генератора. Якщо використовується внутрішній генератор, то для отримання загального струму живлення, необхідного в цьому режимі, необхідно додати специфікацію струму внутрішнього генератора до відповідної специфікації струму демодулятора/модулятора VCC та IOVCC.

⑤ Гарантовано конструкцією та характеристиками, але не випробувано у виробництві.

⑥ Набір специфікацій, що передбачає синусоїдальний вхідний сигнал, що містить символи преамбули на вході, та ідеальний зовнішній фільтр (див. Рисунок 18).

⑦ Якщо внутрішній генератор не використовується, точність частоти залежить від точності використовуваного кварцового або тактового джерела.


HT5700M Мікросхема HART з низьким енергоспоживанням Типове підключення (модему)Схема опцій зовнішнього та внутрішнього фільтрів:


HART Communication Controller

Типова схема підключення зовнішніх та внутрішніх фільтрів HT5700 


Отримати останню ціну? Ми відповімо якнайшвидше (протягом 12 годин)

Політика конфіденційності

close left right