HT5700 Low Power HART-Chip (Modem)
- : Microcyber
- Liaoning, China
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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.

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:

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 | kΩ | 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:

HT5700 Typisches Anschlussdiagramm für externe und interne Filteroptionen








