Sarjaporttipuskurinsuojaus siru COFDM -videosähetin

Kysymys: Mitkä ovat COFDM-videolähettimen sarjaportin puskurin suojapiirin tiedot??

Uusimmat COFDM-videolähettimet ovat osoittaneet yhteysongelmia. Vaihdoimme antamasi puskuripiirisarjan, ja ongelma ratkesi. Voitko antaa piirisarjan tekniset tiedot? Aiomme ostaa sen paikallisesti. Luuletko, että TTL-syötteen käyttö voisi olla parempi?, koska meillä on ollut paljon ongelmia 74HC2G125DC:n kanssa, joka käyttää CMOS-tuloa? Mallin nimi, 4HCT2G125DC, on ylimääräinen “T”. Voitko tarkistaa sen uudelleen?

74HC125 vs 74HCT125
74HC125 vs 74HCT125
Sarjaporttipuskurinsuojaus siru COFDM -videosähetin
Sarjaporttipuskurinsuojaus siru COFDM -videosähetin

Vastaus: Kiitos palautteestasi COFDM-videolähettimestä. Ymmärrämme, että sinulla on ollut yhteysongelmia, jotka ratkesivat puskurisirun vaihtamisen jälkeen.

COFDM-videolähettimessämme käytetty sarjaportin puskurin suojasiru on SN74AUP2G125DCUR. Löydät alta kaavion ja tietolomakkeen viitteellesi. Tämä on COFDM-videolähettimen sarjaportin puskurin suojasirun kaavio ja sirutietolehti.

kaavio COFDM-videolähettimen sarjaportin puskurin suojasirusta
kaavio COFDM-videolähettimen sarjaportin puskurin suojasirusta
sarjaportin puskurin suojasirun suositeltu jännitealue
sarjaportin puskurin suojasirun suositeltu jännitealue

Tarkista, mikä on enkooderikorttimme sarjaporttiin kytketyn laitteesi jännitetaso? Esimerkiksi, Jotkut sarjaportit käyttävät TTL 5V:tä, mutta levyllä oleva TI:n puskurisiru suosittelee, että toisen pään sarjaportin taso on TTL 3,3 V.

Suosittelemme Älä kytke tai irrota sarjaportin kaapeleita, kun järjestelmä on päällä, koska se voi myös vahingoittaa sirua.

Tietoja osasta
SN74AUP2G125DCUR on yksitoiminen TI, 2-kanavaväyläpuskuri/ajuri lähdön sallimalla. Se on optimoitu pienjännitejärjestelmille (tyypillinen käyttö 1,2–3,6 V jännitteellä versiosta riippuen). Se tarjoaa tulo/lähtöpuskuroinnin ja on pieni ja vähän virtaa kuluttava. (Jos tarvitset tarkat sähkörajat, Tarkista teknisistä tiedoista absoluuttiset enimmäisarvot ja suositellut käyttöolosuhteet.)


Käyttäjäkohtaiset vikojen syyt (todennäköisimmin → vähemmän todennäköistä)

  1. Hot Plugging / kytkeminen/irrottaminen virran ollessa kytkettynä
    • Vaikka nimellisarvot ovat 3,3 V, sarjakaapeleiden kytkeminen tai irrottaminen laitteen ollessa virran päällä voi aiheuttaa jännitetransientteja tai hetkellisiä jännitteitä laitteen rajojen yli ja aiheuttaa välittömiä tai piileviä vaurioita.
  2. ESD (sähköstaattinen purkaus)
    • ESD-tapahtumat käsittelyn aikana, kokoonpano, tai kenttäoperaatiot vahingoittavat yleensä pieniä logiikkasiruja. Ulkokäyttö tai käsittely ilman ESD-varotoimia lisää riskiä.
  3. Jännitetransientit ulkoisista laitteista
    • Ulkoiset laitteet (vanhempia TTL-laitteita, muuntimet, adapterit) voi tuottaa lyhyitä ylijännitepulsseja, negatiiviset transientit, tai piikit TX/RX-linjoilla, jotka ylittävät sirun absoluuttiset arvot. Lyhyetkin pulssit voivat heikentää laitetta.
  4. Maapotentiaalierot / liittimen maadoitus ei ole yleinen
    • Jos enkooderikortti ja liitetty laite eivät jaa vakaata referenssiä (yhteinen perusta), yhteistilan jännitteet voivat rasittaa puskurituloja.
  5. Kaapeliin liittyvät ongelmat (pitkiä kaapeleita, huono suojaus, kytketään induktiivisiin kuormiin)
    • Pitkät suojaamattomat sarjakaapelit poimivat melua ja transientteja; lähellä olevien RF-tehovahvistimien äkillinen kytkeminen voi kytkeytyä linjoiksi.
  6. Liitin- tai johtovikoja
    • Virheet, ajoittaiset liittimet, paljaat nastat, tai huonot juotosliitokset voivat aiheuttaa lyhyitä pulsseja tai käänteisiä jännitteitä siruun.
  7. Korroosio / kosteutta / saastuminen
    • Ulkokäyttöön (kosteus, suolasuihke) tai likaantuneet liittimet aiheuttavat vuotoreittejä ja ajoittaisia ​​virtoja, jotka vahingoittavat tuloja.
  8. Lämpö / ympäristöstressi
    • Toistuva lämpökierto tai pitkäaikainen korkea lämpötila voivat nopeuttaa vikatiloja. Lämmönlähteiden lähellä olevat kenttälaitteet ovat haavoittuvampia.
  9. Ylijännite muista liitetyistä signaaleista (Vcc taka-ajo)
    • Jos ulkoinen laite ohjaa linjaa, kun kortti Vcc on poissa tai se on alempi (esimerkiksi tehosekvensoinnin aikana), virta voi virrata sirun IO:iin ja aiheuttaa vahinkoa.
  10. Väärennös, uudelleenvirtausvaurio, tai tontin huono laatu
    • Osat epäluotettavista lähteistä, tai juottamisen/asennuksen aikana vaurioituneita osia, näyttää korkeampia epäonnistumisprosentteja. Tarkista eräkoodit ja toimittajan jäljitettävyys.

Käytännön käyttäjäpuolen varotoimet

  • Vältä kuumapistoketta: katkaise aina virta molemmilta puolilta ennen sarjakaapeleiden kytkemistä/irrottamista. Tee tästä käyttöohje ja tarra liittimen lähelle, jos mahdollista.
  • Käytä tunnettua kaapelia: lyhyt, suojatut kaapelit turvallisilla liittimillä vähentävät transientteja ja meluhaittoja. Vaihda epäilyttävät kaapelit.
  • Vahvista yhteinen kanta: tarkista kiinteä maadoitus laitteiden välillä ennen käyttöä. Jos käytät ulkoisia virtalähteitä, sido perusteet ensin (virran ollessa pois päältä).
  • Rajoita käsittelyä ilman ESD-suojaa: käytä rannehihnoja, maadoitetut penkit, tai ainakin vältä suoraa kosketusta paljaiden tappien kanssa. Kouluta miehistöä ESD-varotoimenpiteissä.
  • Käytä suojakansia ja pidä liittimet puhtaina: kun ei ole käytössä, kansiliittimet; tarkasta korroosion tai vääntyneiden tappien varalta.
  • Tehon sekvensointimenettely: varmista, että ulkoinen laite ei ohjaa linjoja, ennen kuin levyn Vcc on päällä. Dokumentoi oikea päälle/pois-järjestys käyttäjille.
  • Tarkasta liittimet ja johtosarjat: tarkista säännöllisesti löystyneiden tappien varalta, rikki lukot, tai paljaita johtimia. Vaihda kuluneet liittimet.
  • Vältä sarjakaapeleiden käyttämistä suuritehoisten RF- tai kytkentälaitteiden lähellä: reititä ne poispäin antenneista, Ei, tai säätimien vaihtaminen.
  • Säilytä varaosat luotettavilta toimittajilta: osta valtuutetuilta TI-jälleenmyyjiltä ja kirjaa eränumerot palautettujen vikojen jäljittämiseksi.
  • Tallenna epäonnistumisolosuhteet: kun yksikkö epäonnistuu, huomioi tarkka toimintatila (virta päälle/pois, viimeaikaiset kaapelitoiminnot, ympäröivä laitteisto aktiivinen, sää) ja säilytä epäonnistunut osa toimittaja-analyysiä varten.
  • Yksinkertaiset kenttäsuojaukset (käyttäjän asennettavissa): halvat inline-sarjan vastukset (ESIM., 47–100Ω) ja pienet plug-in TVS/ESD-suojat liittimessä voivat vähentää stressiä ilman piirilevyn muutoksia – ne voidaan sijoittaa kaapelin tai liittimen kuoreen.

Mitä kerätä, kun vika ilmenee (toimittajan/toimittajan väitteen tai perimmäisen syyn analyysiä varten)

  • PCB:n sarjanumero / erän numero ja sirun eräkoodi (jos luettavissa).
  • Päivämäärä/aika ja käyttöolosuhteet (kytketty päälle/pois, läheinen RF-toiminta, kaapelitoiminnot).
  • Kuvia liittimestä ja korttialueesta (korroosion tai mekaanisten vaurioiden varalta).
  • Mikä ulkoinen laite oli kytketty (malli ja sen jännitetasot).
  • Kaikki virhelokit tai oireet (ajoittainen, pysyvä, tapahtui shokin jälkeen).
  • Epäonnistunut osa (säilytä siru ja levy) toimittajan virheanalyysiä varten.

Esitä kysymys

← Takaisin

Viestisi on lähetetty