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Émetteur/Récepteur Double RS-232 Alimenté en +5V Texas Instruments MAX232N

Émetteur/Récepteur Double RS-232 Alimenté en +5V Texas Instruments MAX232N

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5,83 € 5,83 € (Toutes taxes comprises)

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Le MAX232N (fabriqué ici par Texas Instruments sous licence de l'architecture historique de Maxim Integrated) est un circuit intégré monolithique d'interface standard incontournable. Logé dans un boîtier DIP16 standard (traversant, 16 broches au pas de 2,54 mm), ce composant est un double driver/récepteur de ligne RS-232 fonctionnant sous une alimentation unique de +5V.

Il s'agit de la puce d'interface série la plus populaire et la plus déployée de l'histoire de l'électronique. Le MAX232N résout le problème majeur des liaisons série en intégrant une double pompe de charge capacitive sur le silicium. Cette pompe élève et inverse le rail unique de +5V logique pour générer en interne les tensions symétriques d'environ +10V et -10V indispensables au respect des niveaux électriques de la norme RS-232. Ce modèle de chez Texas Instruments nécessite quatre condensateurs externes de 1 µF pour faire fonctionner ses pompes de charge. Il sert de pont bidirectionnel absolu entre les signaux logiques de niveau TTL/CMOS (0V / 5V) d'un microcontrôleur ou d'un UART et les niveaux de tension robustes du port RS-232 (connecteurs DB9/DB25) d'un ordinateur ou d'un terminal.

L'analyse de sa référence met en évidence ses spécifications :

  • MAX232 : Référence de l'architecture standard du transceiver double RS-232 à pompe de charge intégrée.

  • N : Désigne l'encapsulation classique en boîtier plastique double ligne (PDIP) standard à 16 broches (300 mils de la marque Texas Instruments).

Caractéristiques Essentielles

  • Fabricant : Texas Instruments (TI)

  • Fonction : Émetteur / Récepteur double (2 Drivers + 2 Récepteurs) pour bus de communication série RS-232.

  • Système de Pompe de Charge : Génère les tensions de ligne RS-232 nécessaires à partir d'un simple rail +5V en utilisant 4 condensateurs de 1 µF.

  • Performances de Vitesse : Supporte des transmissions de données stables et fiables jusqu'à 120 kbaud, idéal pour toutes les liaisons série asynchrones standard.

  • Niveaux d'Entrée Tolérants :

    • Les entrées des récepteurs acceptent des tensions de ligne allant jusqu'à +/-30V sans dommage, avec des seuils d'entrée dotés d'une hystérésis pour éliminer le bruit de ligne.

    • Les entrées des drivers possèdent des diodes de protection logiques standard.

  • Format : Boîtier plastique DIP16 standard (traversant, 16 broches).

  • État : Produit authentique, neuf de stock d'époque (NOS) ou production standard courante.

CaractéristiqueSpécifications
FabricantTexas Instruments (TI)
Type de FonctionÉmetteur/Récepteur Double RS-232 (Transceiver)
Configuration2 Canaux : 2 Drivers (TTL -> RS-232) + 2 Récepteurs (RS-232 -> TTL)
Vitesse Maximale120 kbaud
Valeur des Condensateurs4 x 1 µF (Électrolytiques ou Tantale d'époque, ou Céramiques)
BoîtierDIP16 / PDIP (Traversant, 300 mils)

Mémo Technique d'Atelier

  • Configuration du Brochage Standard (Pinout DIP16) :

    • Broches 1, 3, 4, 5 : Connexions pour les deux condensateurs de la pompe de charge positive et négative.

    • Broche 2 : Sortie de la tension positive élevée V+ (environ +10V, nécessite un condensateur de 1 µF vers VCC ou la masse).

    • Broche 6 : Sortie de la tension négative inversée V- (environ -10V, nécessite un condensateur de 1 µF vers la masse).

    • Broches 7, 14 : Entrées des récepteurs (Signaux RS-232 de niveau haut provenant du connecteur DB9).

    • Broches 8, 13 : Sorties des récepteurs (Signaux logiques de niveau TTL/CMOS vers l'UART ou le microcontrôleur).

    • Broches 9, 12 : Entrées des drivers (Signaux logiques de niveau TTL/CMOS depuis l'UART ou le microcontrôleur).

    • Broches 10, 11 : Sorties des drivers (Signaux RS-232 de niveau haut vers le connecteur DB9).

    • Broche 15 : Masse (GND).

    • Broche 16 : Alimentation logique positive VCC (+5V).

  • Diagnostic Express (Pas de communication, trames corrompues ou puce brûlante) :

    • Le piège des condensateurs chimiques secs ou inversés : Si la communication échoue ou si les caractères reçus sont manquants, mesurez immédiatement les tensions continues sur la broche 2 (V+) et la broche 6 (V-). Si vous obtenez des valeurs faibles (inférieures à +/-5V en valeur absolue), le problème vient presque toujours des quatre condensateurs de 1 µF. Sur les cartes d'époque, les condensateurs électrolytiques ou au tantale vieillissent mal, sèchent ou fuient. Attention au sens des polarités : le condensateur de la broche 6 (V-) doit avoir sa borne positive reliée à la masse (GND), car la tension générée est négative ! Si vous installez des condensateurs céramiques multicouches (MLCC) modernes de 1 µF, ce piège de polarité disparaît.

    • Vérification de destruction par décharge ou court-circuit (ESD) : Étant connecté directement aux câbles externes manipulés par l'utilisateur, le MAX232N est en première ligne. Si la puce devient bouillante au toucher dès que la carte est alimentée sous 5V (sans aucune activité série), l'étage de puissance de la pompe de charge ou l'un des drivers de sortie a subi un claquage interne, ce qui exige le remplacement pur et simple du composant.

  • Recommandations de Montage :

    • Support DIP16 Tulipe Très Conseillé : Le MAX232N étant une puce d'interface exposée aux erreurs de manipulation extérieures (boucles de masse entre appareils, décharges statiques lors du branchement à chaud du câble série), sa panne est un grand classique de l'atelier. L'implantation d'un support tulipe à 16 broches de haute qualité facilite grandement sa maintenance curative par substitution immédiate sans abîmer les pistes du circuit imprimé.

    • Routage des condensateurs au plus court : Placez les quatre condensateurs de 1 µF au plus près des broches physiques de la puce. Des pistes trop longues induisent une résistance et une impédance parasites qui nuisent à l'efficacité de la pompe de charge et peuvent propager un bruit de commutation (ripple) sur les lignes logiques adjacentes de la carte.

    • Nettoyage final après brasage : Un nettoyage à l'alcool isopropylique pur après soudure est recommandé pour éliminer les résidus de flux conducteurs autour des broches logiques et des lignes de la pompe de charge.

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