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SN65HVD82 - 具有增强抗干扰和 ESD 保护的 RS-485 接口

29.10.2015

为确保可靠的数据通信,德州仪器 (TI) 提供了性能更高的 SN485HVD65 RS-82 收发器。

该微电路允许您构建一个 RS-485 网络,该网络能够抵抗由线路上的静电放电、断路或短路引起的干扰和紧急情况。 SN65HVD82收发器在A和B线上可承受高达+-18V的浪涌电压,内置的60mV迟滞是处理噪声和干扰的有效工具。 该微电路符合 IEC 标准的多项 ESD 保护要求,旨在构建高度可靠的工业网络。

应用 SN65HVD82:电表、楼宇自动化、工业网络、安防系统。

SN65HVD82 接口芯片采用标准引脚封装,通常用于各种制造商的 RS-485 收发器。 这允许 SN65HVD82 安装在现有产品中,以备需要提高设备的整体可靠性时使用。

该微电路的电源电压为 5 V,而它很容易装入具有 3 V 电源的微控制器中。

尽管技术参数很高,SN65HVD82 可以以相当有吸引力的价格购买,即使与更简单的 RS-485 收发器相比也是如此。

规格 SN65HVD82:

ESD 保护 HBM:+-16 kV;
保护 IEC61000-4-2 放电触点:+-12 kV;
保护 IEC61000-4-4 快速瞬态突发:+4 kV;
速度:250 kbps;
故障保护:-18 至 18V;
噪声抑制接收器迟滞:60 mV;
短路输出电流限制:-150 至 150 mA;
故障安全保护:
闲置的;
打开;
短的;
ICC消耗(最大):0,9 mA;
工作温度:-40...85°С;
机箱:SOIC-8。

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量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

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迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

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紧凑型光量子开关 30.10.2020

基于激光的量子计算机具有捕获离子形式的量子比特,虽然很有趣,但也很麻烦。 在撞击一对纠缠离子之前,激光束在整个镜子、透镜和其他设备系统中行进数米。 将此类系统扩展到成百上千个量子比特是另一个问题。 尤其是当您考虑到陷阱(量子位)几乎被冷却到绝对零时。 但是有一个解决问题的方法,并且已经过测试。

几年前,麻省理工学院的一组研究人员提议将激光束引导至量子比特,而不是通过空气(如下图所示),而是通过带有离子阱的芯片内的波导。 该提议最近由来自苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的一组科学家实施。 研究人员已经设计、建造和测试了本质上是一种光学量子开关,它可以为可扩展的通用量子计算机铺平道路。

使用经典工艺技术制造了具有 100 nm 厚波导的硅芯片。 在图片中,您可以看到芯片在激光束断裂处的示意图 - 从芯片内部的波导尖端射出并撞击一对纠缠离子。 反过来,离子被两个电极捕获——每个电极都有自己的,在这样的系统中它们一起处于纠缠状态。

在建议的解决方案中,可以分离波导以控制许多非常密集的陷阱。 这简化了光学系统并保护其免受干扰和错误。 在生产中,这种陷阱将非常便宜,但主要的是,这种解决方案将有助于显着且无成本地增加光量子计算机中的量子比特数量。

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