HT5700 Low Power HART-Chip (Modem)

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HT5700 Low Power HART-Chip (Modem)
  • : Microcyber
  • Liaoning, China
  • : Auf Lager
  • 10.000 Stück/Monat

HT5700 Low Power HART Chip (Modem):
1. HT5700 Low-Power-HART-Chip, vollständig integriertes FSK-Modem, kompatibel mit den HART-Standards;
2. HT5700 Low-Power-HART-Chip: HART-Ausgang mit Treiberfunktion
3. HT5700 Low-Power-HART-Chip: Interner integrierter Quarzoszillator zur Vereinfachung der Schaltung
4. HT5700 Low-Power-HART-Chip Betriebstemperatur: -40℃~+125℃
5. HT5700 Low Power HART-Chip Betriebsstrom:<115u4 (3.3V)
6. HT5700 Low-Power-HART-Chip, Abmessungen: 4 mm x 4 mm, Gehäuse: LFCSP24
7. HT5700 Low-Power-HART-Chip: Vollständig kompatibel mit Onsemi AD5700, wodurch die Materialkosten gesenkt werden.

HT5700M Low-Power-HART-Chip(Modem): Der HT5700 ist eine Single-Chip-HART-Kommunikationslösung für HART® FSK Halbduplex-Modems und entspricht der HART-Spezifikation für die physikalische Schicht. Er integriert die notwendigen Funktionen für Filterung, Signalerkennung, Modulation, Demodulation und Signalgenerierung und benötigt nur wenige externe Bauteile. Der Chip verfügt außerdem über einen integrierten Oszillator mit einer Genauigkeit von 0,5 %, wodurch der Platzbedarf auf der Leiterplatte deutlich reduziert wird und er sich ideal für HART-Schaltungen eignet.


Low Power HART Chip


Funktionsblockdiagramm


HT5700M Low-Power-HART-Chip(Modem) Funktionen:

1. HART-konformes, vollintegriertes FSK-Modem

2. Maximaler Versorgungsstrom von 115 μA im Empfangsmodus

3. Geeignet für eigensichere Anwendungen

4. Integrierter Empfangsbandpassfilter – Minimale Anzahl externer Komponenten erforderlich

5. Taktung optimiert für verschiedene Systemkonfigurationen – Ultraniedriger Stromverbrauch durch Quarzoszillator (maximal 60 μA), externe CMOS-Taktquelle, präziser interner Oszillator

6. Gepufferter HART-Ausgang – zusätzliche Laufwerkskapazität

7. 8 kV HBM ESD-Bewertung

8. 2,7 V bis 5,5 V Netzteil

9. 1,71 V bis 5,5 V Schnittstelle

10. Betrieb bei -40 °C bis +125 °C

11. 4 mm × 4 mm QFN-Gehäuse

12. HART-konforme physikalische Schicht

13. UART-Schnittstelle


HT5700M Low-Power-HART-Chip(Modem) Anwendungsbereiche:

1. Feldsender

2. HART-Multiplexer

3. Analoge E/A-Module für SPS und DCS

4. HART-Netzwerkanbindung


HT5700M Low-Power-HART-Chip(Modem) Dimension:


HART Chip


HT5700M Low-Power-HART-Chip(Modem) Spezifikationen:

Parameter ①

Min

Typ

Max

Einheit

Testbedingungen/Kommentare

LEISTUNGSANFORDERUNGEN ②






VCC

2.7


5,5

In


IOVCC

1,71


5,5

In


Stromverbrauch von VCC und IOVCC






Demodulator


86

115

µA

Externe Uhr, −40°C bis +85°C




179

µA

Externe Uhr, −40 °C bis +125 °C



69

97

µA

Externe Uhr, −40°C bis +85°C

Externe Referenz




157

µA

Externe Uhr, −40 °C bis +125 °C,

Externe Referenz

Modulator


124

140

µA

Externe Uhr, −40°C bis +85°C




193

µA

Externe Uhr, −40 °C bis +125 °C



73

96

µA

Externe Uhr, −40°C bis +85°C

Externe Referenz




153

µA

Externe Uhr, −40°C bis +125°C

Externe Referenz

Quarzoszillator ③


33

60

µA

Externer Kristall, 16 pF an XTAL1 und XTAL2



44

71

µA

Externer Kristall, 36 pF an XTAL1 und XTAL2

Interner Oszillator ④


87

110

µA

Externer Kristall nicht erforderlich

Energiesparmodus





RESET=REF_EN= DGND



30

45

µA

Interner Referenzbereich deaktiviert, −40 °C bis +85 °C




55

µA

Interner Referenzbereich deaktiviert, −40 °C bis +125 °C

INTERNE SPANNUNGSREFERENZ






Interne Referenzspannung

1,49

1,5

1,51

In

REF_EN= IOVCC zur Aktivierung der internen Referenzspannung; VCC= 2,7 V (Minimum)

Lastregelung


18


ppm/µA

Getestet mit einer Last von 50 µA

OPTIONALE EXTERNE SPANNUNG






REFERENZ






Externe Referenzeingangsspannung

2,47

2,5

2,53

In

REF_EN= DGND zur Aktivierung der Verwendung einer externen Referenzspannung, VCC = mindestens 2,7 V

Externer Referenzeingangsstrom






Demodulator


14

16

µA

Strombedarf durch externe Referenz im Empfangsmodus

Modulator


37

40

µA

Strombedarf durch externe Referenz im Sendemodus

Interner Oszillator


14

16

µA

Strombedarf durch externe Referenz bei Verwendung des internen Oszillators

Strom abschalten


14

16

µA


DIGITALE EINGÄNGE






VIH, Eingangshochspannung

0,7× IOVCC



In


VIL, Eingangsspannung (niedrig)



0,3×OVCC

In


Eingangsstrom

−0,1


+0,1

µA


Eingangskapazität ⑤


5


pF

Für Pin

DIGITALE AUSGABEN






VOH, Ausgangshochspannung

IOVCC−0,5



In


VOL, Ausgangsspannung (niedrig)



0,4

In


CD Assert ⑥

85

100

110

mVp-p


HART_IN INPUT ⑤






Eingangsspannungsbereich

0


REF

In

Externe Referenzquelle


0


1,5

In

Interne Referenz aktiviert

HART_OUT AUSGABE






Ausgangsspannung

459

493

505

mVp-p

Wechselstromgekoppelt (2,2µF), gemessen am HART_OUT-Pin mit einer Last von 160Ω (ungünstigster Lastfall)

Markfrequenz ⑦


1200


Hz

Interner Oszillator

Raumfrequenz ⑦


2200


Hz

Interner Oszillator

Frequenzfehler

−0,5


+0,5

%

Interner Oszillator, −40 °C bis +85 °C


-1


+1

%

Interner Oszillator, −40 °C bis +125 °C

Phasenkontinuitätsfehler ⑤



0

Abschlüsse


Maximaler Laststrom ⑤


160


Oh

Die ungünstigste Last beträgt 160 Ω, wechselstromgekoppelt mit 2,2 µF. Dies ist die empfohlene Konfiguration für den Betrieb mit einer ohmschen Last.

Sendeimpedanz


7


Oh

RTS low, am HART_OUT-Pin



70


RTS high, am HART_OUT-Pin

INTERNER OSZILLATOR






Frequenz

1,2226

1,2288

1,2349

MHz

-40 °C bis +85 °C


1,2165

1,2288

1,2411

MHz

-40 °C bis +125 °C

EXTERNE UHR






Frequenz der externen Taktquelle

3,6496

3,6864

3,7232

MHz



① Temperaturbereich: −40°C bis +125°C; typisch bei 25°C.

② Die Angaben zum Stromverbrauch basieren auf Mittelwerten des Stromverbrauchs.

③ Die Demodulator- und Modulatorströme werden mithilfe eines externen Taktgebers vorgegeben. Bei Verwendung eines externen Quarzoszillators muss dessen Stromvorgabe zu den entsprechenden VCC- und IOVCC-Stromvorgaben für Demodulator und Modulator addiert werden, um den in diesem Modus benötigten Gesamtstrom zu ermitteln.

④ Die Demodulator- und Modulatorströme werden mithilfe eines externen Taktgebers vorgegeben. Bei Verwendung des internen Oszillators muss dessen Stromspezifikation zu den entsprechenden VCC- und IOVCC-Stromspezifikationen des Demodulators/Modulators addiert werden, um den in diesem Modus benötigten Gesamtversorgungsstrom zu ermitteln.

⑤ Durch Konstruktion und Charakterisierung garantiert, jedoch nicht in der Produktion getestet.

⑥ Spezifikationssatz unter der Annahme eines sinusförmigen Eingangssignals mit Präambelzeichen am Eingang und eines idealen externen Filters (siehe Abbildung 18).

⑦ Wird der interne Oszillator nicht verwendet, hängt die Frequenzgenauigkeit von der Genauigkeit des verwendeten Quarzes oder der Taktquelle ab.


HT5700M Low-Power-HART-Chip (Modem) Typische VerbindungDiagramm für externe und interne Filteroptionen:


HART Communication Controller

HT5700 Typisches Anschlussdiagramm für externe und interne Filteroptionen 


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