El P82B96 IC está diseñado para ofrecer una interfaz bidireccional no encendida entre el bus I2C estándar y otras configuraciones de bus.Este IC une la lógica I2C-Bus a diferentes buses con características de voltaje y corriente variables, incluidas las SMBus de 350 µA y dispositivos lógicos de 3.3V, e incluso se extiende a niveles de 15 V o líneas de baja impedancia.Maneja sin problemas estas interfaces mientras mantiene los protocolos originales de bus I2C y las velocidades de reloj.El IC alivia significativamente la carga en el nodo I2C-Bus al aislarla de nodos nuevos o remotos I2C-Bus.Este aislamiento reduce las preocupaciones sobre el número de dispositivos o su colocación física en un sistema I2C, eliminando así tales limitaciones.El P82B96 también admite la transmisión de señales SDA y SCL a través de líneas equilibradas, como pares retorcidos o con opto acoplamiento, ofreciendo interconexiones flexibles y confiables.
A menudo puede estimar el P82B96 para simplificar las intrincadas configuraciones I2C.Por ejemplo, en la configuración donde los dispositivos se extienden a distancias considerables o muestran diversas características eléctricas, el P82B96 presta un grado de flexibilidad práctico y eficiente.La versatilidad del P82B96 en el soporte de diversas aplicaciones se extiende más allá de los casos de uso típicos.Por ejemplo, en la automatización industrial, donde la comunicación resistente a largas distancias es imprescindible, la adeptitud del IC al manejar líneas de alto voltaje sin comprometer la integridad de la señal I2C es vital.
Además, en la electrónica de consumo avanzada, donde la densidad de integración y el bajo consumo de energía son los principales, el sorteo mínimo del P82B96 y la tolerancia de alto voltaje ofrecen ventajas distintas.Puede crear sistemas compactos y eficientes en energía capitalizando las capacidades de interfaz versátiles del IC.En las telecomunicaciones, la capacidad del IC para mantener la fidelidad de la señal en diversas condiciones de interfaz ayuda para desarrollar infraestructuras de comunicación resilientes.
Característica |
Descripción |
Bidireccional
transferencia de datos |
Habilitan
Transferencia de datos bidireccionales de las señales I2C-Bus |
Capacidad
aislamiento |
Aislado
Capacitancia, permitiendo hasta 400 pf en el lado SX/SY y hasta 4000 pf en TX/TY
lado |
Alto
capacidad de sumidero |
TX/TY
Las salidas pueden hundir hasta 60 mA, adecuadas para conducir de baja impedancia o
autobuses de alta capacidad |
De larga distancia
operación |
Soporte
Operación de 400 kHz en distancias de al menos 20 metros (consulte AN10148) |
Ancho
rango de voltaje de suministro |
Opera
con un rango de voltaje de suministro de 2 V a 15 V, independientemente de la lógica de I2C-Bus
niveles en el lado SX/SY |
Señal
División de aislamiento |
Divisas
Señales I2C-Bus en pares de avance/reverso TX/RX, TY/RY para interactuar con
aisladores optoeléctricos |
Bajo
consumo de energía |
Características
Baja corriente de suministro |
ESD
protección |
ESD
Protección: supera 3500 V HBM, 250 V DIP, 400 V SO paquete mm y 1000 V
Abdomino |
Apasionado
operación libre |
Apasionado
gratis, construido con un proceso bipolar sin estructuras de enganche |
Disponible
paquetes |
Ofrecido
En los paquetes DIP8, SO8 y TSSOP8
|
Aquí está la tabla estructurada para las especificaciones técnicas del NXP USA Inc. P82B96TD, 112.
Tipo |
Parámetro |
Fábrica
Tiempo de entrega |
7
Semanas |
Montaje
Tipo |
Superficie
Montar |
Paquete
/ Caso |
8-SOICO
(0.154, 3,90 mm de ancho) |
Superficie
Montar |
SÍ |
Interfaz
Estándares |
General
Objetivo |
Operante
Temperatura |
-40 ° C
~ 85 ° C |
Embalaje |
Tubo |
Publicado |
2003 |
JESD-609
Código |
E4 |
Parte
Estado |
Activo |
Humedad
Nivel de sensibilidad (MSL) |
1
(Ilimitado) |
Número
de terminaciones |
8 |
Tipo |
Buffer,
Volver a solucionar |
Terminal
Finalizar |
Níquel/paladio/oro
(Ni/Pd/Au) |
Aplicaciones |
I2C |
Voltaje
- Suministrar |
2v ~
15V |
Terminal
Posición |
Dual |
Terminal
Forma |
Gaviota
Ala |
Cima
Temperatura de reflujo (° C) |
260 |
Número
de funciones |
2 |
Suministrar
Voltaje |
5V |
Tiempo@pico
Reflujo de temperatura (s) |
30 |
Base
Número de parte |
P82B96 |
Producción |
2 alambres
Autobús |
Alfiler
Contar |
8 |
JESD-30
Código |
R-PDSO-G8 |
Calificación
Estado |
No
Calificado |
Número
de canales |
2 |
Actual
- Suministrar |
900 µA |
Aporte |
2 alambres
Autobús |
Conductor
Número de bits |
2 |
Receptor
Número de bits |
2 |
Datos
Tasa (máx) |
400 kHz |
Capacidad
- Aporte |
7pf |
Longitud |
4.9 mm |
Altura
Sentado (max) |
1.75 mm |
Ancho |
3.9 mm |
ROHS
Estado |
ROHS3
Obediente |
Número de modelo |
Fabricante |
Descripción |
P82B96PN, 112 |
NXP
Semiconductores |
P82B96P
- DIP DUAL BUF BUSFER DIP 8 pines |
P82B96PE4 |
Texas
Instrumentos |
DUAL
Transceptor de línea, PDIP8, Cumplante de ROHS, Plastic, Dip-8 |
9.4e+11 |
NXP
Semiconductores |
Beer
Circuito de microprocesador especializado, PDIP8, DIP-8, microprocesador IC: Otro |
P82B96P
|
Texas
Instrumentos |
De 2 bits
Bidireccional de 2 a 15 V 400 kHz I2C/SMBus Buffer/Cable Extender 8-PDIP -40
a 85 ° C |
Número de parte |
Fabricante |
Paquete / estuche |
Voltaje de suministro |
Aporte |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) |
Tiempo de entrega de fábrica |
Longitud |
Producción |
Recuento de alfileres |
Ver comparar |
P82B96TD, 112 |
NXP
USA Inc. |
8-SOICO
(0.154, 3,90 mm de ancho) |
5 V |
2 alambres
Autobús |
1
(Ilimitado) |
7
Semanas |
4.9
mm |
2 alambres
Autobús |
8 |
P82B96TD, 112
VS PCA9601D, 118 |
PCA9601D, 118 |
NXP
USA Inc. |
8-SOICO
(0.154, 3,90 mm de ancho) |
3.3
V |
2 alambres
Autobús |
1
(Ilimitado) |
7
Semanas |
4.9
mm |
2 alambres
Autobús |
8 |
PCA9601D, 118
VS P82B96TD, 112 |
PCA9600D, 118
|
NXP
USA Inc. |
8-SOICO
(0.154, 3,90 mm de ancho) |
5 V |
2 alambres
Autobús |
1
(Ilimitado) |
7
Semanas |
4.9
mm |
2 alambres
Autobús |
8 |
PCA9600D, 118
VS P82B96TD, 112 |
PCA9600D, 112 |
NXP
USA Inc. |
8-SOICO
(0.154, 3,90 mm de ancho) |
5 V |
2 alambres
Autobús |
1
(Ilimitado) |
7
Semanas |
4.9
mm |
2 alambres
Autobús |
8 |
PCA9600D, 112
VS P82B96TD, 112 |
El P82B96 se destaca en los buses I2C interfacios que operan con un rango de niveles lógicos, de 5V a 3V o incluso hasta 15 V.Esta característica resulta invaluable en entornos de voltaje mixto, asegurando una comunicación efectiva entre componentes con diferentes especificaciones de voltaje.
Puente de los estándares I2C y SMBUS: el dispositivo adapta las señales I2C sin problemas a los estándares SMBUS, asegurando la compatibilidad en varios protocolos de comunicación.Esta adaptabilidad mejora su utilidad en sistemas que integran los dispositivos I2C y SMBUS, ampliando las posibles aplicaciones del P82B96 en diversos ecosistemas electrónicos.
Una capacidad destacada del P82B96 es su conversión de señales I2C estándar en hardware diferencial de bus.Esta conversión mejora la integridad de la señal, manteniendo la fidelidad de datos en cables largos o en condiciones eléctricamente ruidosas.La señalización diferencial se vuelve principalmente valiosa en entornos prácticos donde la interferencia electromagnética (EMI) podría comprometer las comunicaciones de IIC tradicionales.
El empleo de opto-acopladores con el P82B96 para la opto aislación mejora significativamente la robustez de la comunicación en entornos eléctricamente ruidosos.Aislar diferentes secciones de red mejora la confiabilidad del sistema mediante la mitigación de riesgos de picos de voltaje y bucles de tierra.La automatización industrial a menudo emplea esta técnica para proteger los componentes sensibles, asegurando operaciones estables e ininterrumpidas.
Mejora de la velocidad operativa: el P82B96 admite velocidades operativas de hasta 400 kHz, facilitando la transferencia de datos rápidos en aplicaciones de alta velocidad.Esta capacidad se utiliza en escenarios que dependen de la comunicación rápida, como los sistemas de adquisición de datos y las plataformas de comercio de alta frecuencia.El equilibrio de alta velocidad y confiabilidad se erige como piedra angular en los sistemas donde se requiere la transferencia de datos inmediato para el rendimiento de los resultados.
Los semiconductores de NXP ofrecen soluciones de conectividad seguras meticulosamente elaboradas para sistemas integrados, respaldados por una fuerza laboral global de 45,000 expertos en más de 35 países.Con una presencia prominente en el sector tecnológico que abarca más de seis décadas, NXP impulsa constantemente la frontera de la innovación, en particular en vehículos conectados seguros, seguridad integral y soluciones inteligentes conectadas.
La fusión de los componentes de Freescale Semiconductor en la cartera de NXP ha ampliado los horizontes de la compañía.Esta fusión amalgama una gran experiencia técnica con una amplia gama de ofertas de productos, equipando NXP para navegar por un paisaje tecnológico rápidamente cambiante.Las aplicaciones cotidianas, como una mejor seguridad automotriz y tecnologías inteligentes para el hogar, ilustran la dedicación de NXP para aprovechar la tecnología para el bien de la sociedad.
NXP juega un papel importante en el avance de la seguridad y la conectividad automotriz.Sus soluciones conducen a innovaciones en la conducción autónoma, la comunicación de vehículos a vehículos (V2V) y sistemas de entretenimiento en el automóvil.El aumento de los automóviles eléctricos y autónomos requiere medidas de seguridad mejoradas y conectividad perfecta, donde la competencia de NXP es evidente.Puede reconocer el valor de estas innovaciones, lo que a menudo resulta en menos accidentes y una mejor gestión del flujo de tráfico.
El P82B96 actúa como un puente, estableciendo una interfaz lógica bidireccional y no llena entre un I²C-Bus estándar y otros tipos de bus.Esto permite que diferentes sistemas se comuniquen sin problemas.Es principalmente valioso en aplicaciones que requieren diversas interoperabilidad del sistema.
Sí, el P82B96 puede acomodar altas tarifas de reloj en largos cables.Para distancias más cortas, la capacitancia de cableado agrupado es suficiente para las aproximaciones de tiempo.Sin embargo, cuando se trata de extensas longitudes como 25 metros, la teoría de la línea de transmisión se vuelve más aplicable.La aplicación real revela que para garantizar un rendimiento óptimo, es dominante considerar las características de la línea de transmisión como la coincidencia de impedancia y la integridad de la señal.Estos pasos ayudan a minimizar los errores y la latencia de datos, mejorando la confiabilidad general de la transferencia de datos.
En ciertos escenarios en los que hay un sobreimpulso transitorio y un sonido, los diodos en el P82B96 pueden conducir.Estas ocurrencias a menudo están vinculadas a cambios de voltaje repentino.Las estrategias de mitigación incluyen incorporar técnicas de filtrado apropiadas, garantizar que los suministros de energía se mantengan estables y colicen correctamente los condensadores de desacoplamiento.Estas medidas pueden reducir significativamente la conducción no deseada, mejorando así la estabilidad y la confiabilidad del P82B96 en varias aplicaciones.
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