Serijinio uosto buferio apsaugos lustas ant „COFDM“ vaizdo siųstuvo

Klausimas: Kas yra „COFDM“ vaizdo siųstuvo nuosekliojo prievado buferio apsaugos lusto informacija?

Naujausi COFDM vaizdo siųstuvai parodė kai kurias ryšio problemas. Pakeitėme jūsų pateiktą buferio mikroschemų rinkinį, ir problema buvo išspręsta. Ar galėtumėte pateikti mikroschemų rinkinio specifikacijas? Ketiname pirkti vietoje. Ar manote, kad naudoti TTL įvestį gali būti geriau?, nes turėjome daug problemų su 74HC2G125DC, kuri naudoja CMOS įvestį? Modelio pavadinimas, 4HCT2G125DC, turi priedą “T”. Ar galite dar kartą peržiūrėti?

74HC125 prieš 74HCT125
74HC125 prieš 74HCT125
Serijinio uosto buferio apsaugos lustas ant „COFDM“ vaizdo siųstuvo
Serijinio uosto buferio apsaugos lustas ant „COFDM“ vaizdo siųstuvo

Atsakymas: Dėkojame už atsiliepimą apie COFDM vaizdo siųstuvą. Suprantame, kad kilo ryšio problemų, kurios buvo išspręstos pakeitus buferio lustą.

Mūsų COFDM vaizdo siųstuve naudojamas nuosekliojo prievado buferio apsaugos lustas SN74AUP2G125DCUR. Žemiau rasite scheminę diagramą ir duomenų lapą. Tai yra COFDM vaizdo siųstuvo nuosekliojo prievado buferio apsaugos lusto schema ir lusto duomenų lapas.

COFDM vaizdo siųstuvo nuosekliojo prievado buferio apsaugos lusto schema
COFDM vaizdo siųstuvo nuosekliojo prievado buferio apsaugos lusto schema
rekomenduojamas nuosekliojo prievado buferio apsaugos lusto įtampos diapazonas
rekomenduojamas nuosekliojo prievado buferio apsaugos lusto įtampos diapazonas

Prašome patikrinti, koks yra jūsų įrenginio, prijungto prie mūsų kodavimo plokštės nuosekliojo prievado, įtampos lygis? Pavyzdžiui, kai kurie nuoseklieji prievadai naudoja TTL 5V, bet plokštėje esantis TI buferinis lustas rekomenduoja, kad kito galo nuosekliojo prievado lygis būtų 3,3 V TTL.

Mes rekomenduojame neprijunkite ir neatjunkite nuosekliojo prievado kabelių, kai sistema įjungta, nes tai taip pat gali sugadinti lustą.

Apie dalį
SN74AUP2G125DCUR yra vienkartinis TI, 2-kanalo magistralės buferis / tvarkyklė su išvesties įjungimu. Jis optimizuotas žemos įtampos sistemoms (įprastas naudojimas esant 1,2–3,6 V, priklausomai nuo varianto). Jis suteikia įvesties / išvesties buferį ir yra mažas ir mažai galios. (Jei jums reikia tikslių elektrinių ribų, absoliučius maksimalius įvertinimus ir rekomenduojamas eksploatavimo sąlygas patikrinkite duomenų lape.)


Su vartotoju susijusios gedimų priežastys (labiausiai tikėtina → mažiau tikėtina)

  1. Karštas prijungimas / prijungimas / atjungimas, kai įjungtas maitinimas
    • Net jei vardiniai lygiai yra 3,3 V, prijungus arba atjungus nuosekliuosius laidus, kai įrenginys maitinamas, gali atsirasti pereinamųjų įtampos arba trumpalaikių įtampų, viršijančių įrenginio ribas, ir sukelti tiesioginę arba paslėptą žalą..
  2. ESD (elektrostatinės iškrovos)
    • ESD įvykiai tvarkymo metu, surinkimas, arba lauko operacijos paprastai pažeidžia mažus loginius lustus. Naudojimas lauke arba tvarkymas be ESD atsargumo priemonių padidina riziką.
  3. Įtampos pereinamieji procesai iš išorinės įrangos
    • Išoriniai įrenginiai (senesnė TTL įranga, keitikliai, adapteriai) gali sukelti trumpus viršįtampio impulsus, neigiami pereinamieji procesai, arba TX/RX linijų šuoliai, viršijantys absoliučius lusto įvertinimus. Net trumpi impulsai gali sugadinti prietaisą.
  4. Įžeminimo potencialų skirtumai / jungties įžeminimas nėra įprastas
    • Jei kodavimo plokštė ir prijungtas įrenginys nesidalija stabilia nuoroda (bendras pagrindas), bendrojo režimo įtampos gali apkrauti buferio įvestis.
  5. Su kabeliais susijusios problemos (ilgi kabeliai, prastas ekranavimas, jungiantis prie indukcinių apkrovų)
    • Ilgi neekranuoti nuoseklieji kabeliai sugeria triukšmą ir pereinamuosius elementus; staigus netoliese esančių RF galios stiprintuvų perjungimas gali susijungti į linijas.
  6. Jungties arba laidų gedimai
    • Klaidos, pertraukiamos jungtys, atidengti smeigtukai, arba prastos litavimo jungtys gali sukelti trumpus impulsus arba atvirkštinę įtampą į lustą.
  7. Korozija / drėgmės / užteršimas
    • Pristatymas lauke (drėgmės, druskos purškalas) arba užterštos jungtys sukelia nuotėkio kelius ir nutrūkstančias sroves, kurios pažeidžia įvestis.
  8. Šiluminis / aplinkos stresas
    • Pakartotinis terminis ciklas arba ilgalaikė aukšta temperatūra gali pagreitinti gedimo režimus. Šalia šilumos šaltinių esantys lauko įrenginiai yra labiau pažeidžiami.
  9. Per didelė įtampa dėl kitų prijungtų signalų (Vcc atgalinis vairavimas)
    • Jei išorinis įrenginys valdo liniją, kai plokštės Vcc nėra arba yra mažesnė (pavyzdžiui, galios sekos metu), srovė gali tekėti į lusto IO ir sugadinti.
  10. Padirbta, pakartotinio srauto pažeidimas, arba prastos kokybės sklypas
    • Dalys iš nepatikimų šaltinių, arba litavimo/montavimo metu pažeisti komponentai, parodyti didesnį gedimų procentą. Patikrinkite partijos kodus ir tiekėjo atsekamumą.

Praktinės vartotojo pusės atsargumo priemonės

  • Venkite karšto kištuko: prieš prijungdami/atjungdami nuosekliuosius laidus visada išjunkite abi puses. Jei įmanoma, padarykite tai vartotojo instrukcija ir lipduką šalia jungties.
  • Naudokite žinomą gerą kabelį: trumpas, Ekranuoti kabeliai su saugiomis jungtimis sumažina pereinamuosius ir triukšmo paėmimus. Pakeiskite įtartinus laidus.
  • Patvirtinkite bendrą pagrindą: prieš naudodami patikrinkite tvirtą įžeminimo atskaitą tarp įrenginių. Jei naudojate išorinius maitinimo šaltinius, pirmiausia suriškite pagrindą (su išjungtu maitinimu).
  • Apriboti valdymą be ESD apsaugos: naudokite riešo dirželius, įžeminti suolai, arba bent jau vengti tiesioginio kontakto su plikomis kaiščiais. Apmokykite įgulą ESD atsargumo priemonių.
  • Naudokite apsauginius dangtelius ir laikykite jungtis švarias: kai nenaudojamas, dangtelio jungtys; apžiūrėkite, ar nėra korozijos ar nesulenktų kaiščių.
  • Galios sekos nustatymo procedūra: įsitikinkite, kad išorinis įrenginys netiesia linijų, kol plokštės Vcc nepakyla. Dokumentuokite teisingą naudotojų įjungimo / išjungimo seką.
  • Patikrinkite jungtis ir laidus: reguliariai tikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių kaiščių, sulaužytos spynos, arba atviri laidininkai. Pakeiskite susidėvėjusias jungtis.
  • Stenkitės netiesti nuosekliųjų kabelių šalia didelės galios RF arba perjungimo šaltinių: nukreipkite juos toliau nuo antenų, Ne, arba reguliatorių perjungimas.
  • Atsargines dalis laikykite iš patikimų tiekėjų: pirkite iš įgaliotųjų TI platintojų ir registruokite partijų numerius, kad galėtumėte atsekti gedimus.
  • Įrašykite gedimo sąlygas: kai įrenginys sugenda, atkreipkite dėmesį į tikslią veikimo būseną (maitinimo įjungimas/išjungimas, naujausi kabeliniai veiksmai, aplinkinė įranga aktyvi, oras) o sugedusią dalį pasilikti tiekėjo analizei.
  • Paprasta lauko apsauga (įdiegti naudotojui): nebrangūs inline serijos rezistoriai (Pvz., 47-100Ω) ir mažos kištukinės TVS/ESD apsaugos prie jungties gali sumažinti įtampą be PCB pakeitimų – jas galima uždėti ant kabelio arba jungties korpuso.

Ką rinkti, kai įvyksta gedimas (tiekėjo / pardavėjo pretenzijai arba pagrindinės priežasties analizei)

  • PCB serijos numeris / partijos numeris ir lusto partijos kodas (jei skaitomas).
  • Data / laikas ir veikimo sąlygos (įjungtas/išjungtas, netoliese esanti RF veikla, kabelių operacijos).
  • Jungties ir plokštės srities nuotraukos (korozijai ar mechaniniams pažeidimams).
  • Kuris išorinis įrenginys buvo prijungtas (modelis ir jo įtampos lygiai).
  • Bet kokie klaidų žurnalai ar simptomai (su pertrūkiais, nuolatinis, įvyko po šoko).
  • Nepavykusi dalis (pasilikite lustą ir lentą) tiekėjo gedimų analizei.

Užduoti klausimą

← Atgal

Jūsų pranešimas išsiųstas