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Lot de 2 × SN75183N / SN 75183 N - Double Émetteur de Ligne Différentielle DIP-14

Lot de 2 × SN75183N / SN 75183 N - Double Émetteur de Ligne Différentielle DIP-14

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Le SN75183N (fabriqué par Texas Instruments) est un circuit intégré monolithique comprenant deux émetteurs de ligne différentielle indépendants à sorties compléments (Dual Differential Line Driver IC).

Logé dans un boîtier DIP plastique à 14 broches (PDIP-14 / DIP-14 - suffixe N chez TI) au pas standard de 2,54 mm, ce composant est le complément direct du récepteur SN75107 / SN75108. Il est spécialement conçu pour transmettre des signaux numériques haute vitesse sur de longues distances via des lignes de transmission équilibrées (paires torsadées ou câbles coaxiaux) en milieu industriel bruité.

Son rôle est de convertir des signaux logiques standards TTL (0V - 5V) en paires de signaux différentiels complémentaires (Y et Z) capables de piloter de faibles impédances de ligne tout en garantissant une excellente immunité aux parasites.

Caractéristiques Essentielles

  • Fabricant d'origine : Texas Instruments.

  • Fonction : Double émetteur de ligne différentielle (Dual Line Driver) compatible TTL.

  • Boîtier : PDIP-14 / DIP-14 (Plastique 14 broches traversantes).

  • Signification de la référence :

    • SN75 : Gamme de circuits d'interface industrielle TI (plage 0°C à +70°C).

    • 183 : Référence de l'émetteur de ligne double avec sorties symétriques complémentaires.

    • N : Boîtier plastique DIP (PDIP-14).

  • Performances clés :

    • Alimentation Simple 5V : Fonctionne directement sur le rail logique standard +5V CC (pas besoin d'alimentation négative).

    • Sorties Différentielles Complémentaires : Fournit deux sorties opposées (Y et Z) par canal : quand Y est au niveau HAUT, Z est au niveau BAS, et inversement.

    • Forte Capacité de Courant en Sortie : Capable d'attaquer directement des lignes de transmission chargées à faible impédance (jusqu'à 50 Ohms).

    • Entrées de Validation (Strobe / Enable) : Chaque canal possède des entrées logiques de validation permettant de mettre les sorties à l'état bloqué ou de contrôler l'émission.

    • Haute Vitesse de Commutation : Temps de propagation très court (typiquement inférieur à 15 ns), adapté aux bus de données rapides.

CaractéristiqueSpécifications
FabricantTexas Instruments
Type de FonctionDouble Émetteur de Ligne Différentielle
Tension d'Alimentation (VCC)Single Supply +4,75V à +5,25V CC (Nominal +5V)
Niveau Entrée / SortieEntrées compatibles TTL / Sorties différentielles complémentaires
Temps de Propagation~11 ns à 15 ns
BoîtierDIP-14 (Plastique 14 broches)

Mémo Technique d'Atelier

  • Diagnostic Express (Absence de transmission, signaux de sortie déformés, surchauffe) :

    • Mesures sous tension (au multimètre CC et oscilloscope) :

      1. Tension VCC (Broche 14) : Vérifie la présence d'un +5,0V CC stable sur la broche 14 par rapport à la masse (broche 5). Une baisse sous 4,5V dégrade la vitesse et l'amplitude des signaux de sortie.

      2. Contrôle des Entrées (Broches 1-2 & 8-9) : Les deux entrées de chaque canal (A et B) fonctionnent comme une porte ET (AND). Pour que le signal injecté sur l'entrée A soit transmis aux sorties Y et Z, la broche B correspondante doit être maintenue au niveau logique HAUT (TTL > 2,0V).

      3. Contrôle des Sorties Différentielles (Y vs Z) : À l'oscilloscope, observe les broches Y et Z. Lorsque la combinaison des entrées est au niveau HAUT, la sortie Y doit monter à ~3,5V et Z doit descendre sous 0,5V. Elles doivent impérativement basculer en opposition de phase parfaite.

    • Équivalences et Substituts Directs (Dual Line Driver DIP-14) :

      • Substitut direct de même famille : SN75183N (TI), SN55183J (version militaire céramique).

      • Équivalents très proches chez d'autres constructeurs : MC3453P (Motorola), DS75183N (National Semiconductor).

      • Association classique d'atelier : Ce driver est conçu pour émettre en duo vers le récepteur SN75107A ou SN75108A à l'autre extrémité du câble.

  • Recommandations de Montage :

    • Adaptation d'Impédance en Bout de Ligne : Pour éviter les réflexions de signal à haute fréquence sur le câble, place une résistance de terminaison (typiquement 100 Ohms à 120 Ohms) entre la ligne Y et la ligne Z tout au bout du câble, directement aux bornes du récepteur.

    • Découplage d'Alimentation : En raison des courants de commutation importants lors du basculement des sorties sur faible charge, place un condensateur céramique de 100 nF au plus près de la broche 14 (VCC) et de la broche 5 (GND).

6,25 € 6,25 € (Toutes taxes comprises)

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