<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

    探析CAN收發(fā)器各項參數(shù)

    發(fā)布時間:2018-12-18 責任編輯:lina

    【導讀】CAN收發(fā)器是連接CAN控制系統(tǒng)與CAN總線網絡的橋梁,當選型CAN收發(fā)器時應該注意哪些參數(shù)?本文將帶大家深入的了解收發(fā)器的每項參數(shù)與其在實際應用中的意義。


    CAN收發(fā)器是連接CAN控制系統(tǒng)與CAN總線網絡的橋梁,當選型CAN收發(fā)器時應該注意哪些參數(shù)?本文將帶大家深入的了解收發(fā)器的每項參數(shù)與其在實際應用中的意義。

    對于單獨的CAN收發(fā)芯片,需要對芯片的VIO引腳接入與TXD信號電平相同的參考電壓,以匹配信號電平,若沒有VIO引腳,則應保持信號電平與VCC保持一致。使用CTM系列隔離收發(fā)器時需要匹配TXD的信號電平與供電電壓一致,即3.3V標準CAN控制器接口或5V標準CAN控制器接口。

     

    傳輸特性

    CAN收發(fā)器的傳輸特性主要為三個參數(shù):發(fā)送延遲、接收延遲、循環(huán)延遲。

     

    選擇CAN收發(fā)器時我們認為其延遲參數(shù)越小越好,但小的傳輸延遲會帶來什么好處,是什么因素限定了CAN網絡的傳輸延遲?

     

     

    探析CAN收發(fā)器各項參數(shù)

    圖1 CAN收發(fā)器延遲特性


    在CAN協(xié)議中,發(fā)送節(jié)點通過TXD發(fā)送數(shù)據的同時,RXD也在監(jiān)測總線狀態(tài)。若RXD監(jiān)位與發(fā)送位不一致,則節(jié)點檢測到一個位錯誤。若在仲裁場監(jiān)測到的與實際發(fā)送不符,則節(jié)點停止發(fā)送,即總線上有多個節(jié)點同時發(fā)送數(shù)據,該節(jié)點沒有獲得數(shù)據發(fā)送優(yōu)先權。

     

    同樣在數(shù)據校驗和ACK響應位,均需要RXD實時獲取到總線的數(shù)據狀態(tài)。比如網絡正常通訊中,排除節(jié)點異常,為了可靠接收到ACK響應,就要保證ACK位在一定的時間內傳輸?shù)娇刂破鞯腞XD寄存器中,否則發(fā)送節(jié)點將檢測到一個應答錯誤。在1Mbps下設定采樣位置為70%。則從TXD發(fā)送,到RXD接收到ACK位,控制器會在ACK位時間起始的70%時間點采樣,即整個CAN網絡的循環(huán)延遲要小于700ns。

     

    在隔離CAN網絡中,這個參數(shù)主要由隔離器延遲,CAN驅動器延遲,線纜長度決定。因此小的延遲時間有助于ACK位的可靠采樣, 增長總線長度。如圖2為使用CTM1051KAT收發(fā)器兩個節(jié)點通訊的ACK響應。收發(fā)器固有的典型延遲時間約為120ns。

     

    探析CAN收發(fā)器各項參數(shù)

    圖2 CAN網絡ACK響應

     

    總線電平

    在ISO11898-2規(guī)定的高速CAN網絡中,通常我們關心差分信號的幅值,這是總線數(shù)據傳輸?shù)年P鍵。目前有少數(shù)支持3.3V供電的CAN收發(fā)芯片,可直接應用于3.3V的控制系統(tǒng)中。

     

    由于CAN收發(fā)器的結構特性,CANH、CANL電平與電源相關,雖然5V與3.3V工作電壓的CAN收發(fā)器輸出差分電平典型值相同,但3.3V收發(fā)器CANH、CANL相對于參考GND的幅值偏低,為2V左右,如TI的TCAN334。使用這兩種不同收發(fā)器組網,使用一般雙絞線或屏蔽雙絞線單點接地則完全可正常工作。若使用雙層屏蔽雙絞線,由于CANH、CANL、GND均為信號連接,則會因為兩種收發(fā)器的總線電壓對地幅值不同會造成通信異常。因此實際使用要避免其GND直接連接。

     

    探析CAN收發(fā)器各項參數(shù)

    圖3 收發(fā)器總線電平

     

    顯性超時

    顯性超時的增加主要是為了防止CAN總線網絡由于硬件或軟件故障使得TXD長期處于“0”電平狀態(tài)。TXD保持“0”意味著CAN網絡為顯性電平,整個網絡的所有節(jié)點都不能收發(fā)數(shù)據,即總線處于癱瘓狀態(tài)。顯性超時可以通過收發(fā)器的硬件計時避免總線出現(xiàn)這種情況。

     

    如圖4所示,Tdom為顯性超時時長,每次TXD為“0”時收發(fā)器開始計時,超過Tdom時收發(fā)器內部釋放總線,總線狀態(tài)處于隱性電平。不同收發(fā)器的顯性超時時間不同,實際應用需要考慮顯性超時時間對總線最低波特率的影響。CAN協(xié)議規(guī)定錯誤幀最多可以有11個連續(xù)的顯性位,為了避免顯性超時不對其造成影響,可以根據收發(fā)器的最小顯性超時時間計算實際使用的最低波特率。

    BPSMin = 11/Tdom_min

    如CTM1051Q的顯性超時時間為0.3ms,則計算最小波特率為11/0.3=36.67kbps。

     

    探析CAN收發(fā)器各項參數(shù)

    圖4 顯性超時時序

     

    睡眠喚醒

    ISO11898-5給出了低功耗模式的高速CAN總線單元,CAN收發(fā)器可以處于睡眠模式以降低功耗,并通過一定的總線時序喚醒收發(fā)器。如圖 5為CTM1044KAT的喚醒時序圖,睡眠狀態(tài)下,當總線出現(xiàn)長度大于TWK的3個顯性、隱性、顯性的電平后,睡眠狀態(tài)的收發(fā)器即被喚醒,中途遇到的任何小于TWK的干擾信號電平將被硬件過濾。

     

    TWK的定義是為了使收發(fā)器僅安全可靠地接收喚醒信號,避免由于總線干擾導致誤觸發(fā)。CAN控制器收到RXD信號后,可通過軟件設置觸發(fā)喚醒控制器,從而進一步設置模塊STB引腳進入正常工作模式。這種喚醒模式中,當總線的所有節(jié)點都處于睡眠狀態(tài)時,只要總線某個節(jié)點發(fā)出信號,所有節(jié)點都會被喚醒。

     

    探析CAN收發(fā)器各項參數(shù)

    圖5 睡眠喚醒時序

     

    總結

    CAN收發(fā)器的選型有很多的學問,關系到整體CAN網絡的穩(wěn)定性與可靠性。為保證組網網絡的穩(wěn)定可靠,可以選擇目前主流的全隔離CAN收發(fā)器模塊。ZLG致遠電子2003年發(fā)布國內首款隔離CAN/RS-485收發(fā)器,已有近二十年的總線隔離技術積累。目前CTM系列隔離CAN收發(fā)器覆蓋CAN2.0A、CAN2.0B、容錯CAN和CAN FD等所有CAN-bus通訊協(xié)議,傳輸速率最高支持1Mbps,是中國隔離CAN收發(fā)器行業(yè)領導品牌。

     

    ZLG致遠電子隔離收發(fā)器內置完整的隔離DC-DC電路、信號隔離電路、CAN總線收發(fā)電路以及總線防護電路,具備更高的集成度與可靠性,適用于需要高穩(wěn)定性總線通訊的場合,能夠有效幫助用戶提升總線通信防護等級。

     

     
    推薦閱讀:
    分享PCB電路板進行散熱處理的重要技巧
    IEduChina2019國際學校展暨國際教育論壇溫暖深圳
    如何參加這個含金量高的教育展?簡單4招,幫你輕松搞定!
    分享高速PCB設計EMI之九大規(guī)則
    如何判斷電路中負反饋的類型?
    要采購隔離器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    无码人妻精品一区二区蜜桃AV| 人妻精品久久久久中文字幕一冢本 | 亚洲AV中文无码字幕色三| 人看的www视频中文字幕| 熟妇人妻无码中文字幕| 精品久久久久久无码中文字幕 | 蜜桃视频无码区在线观看| 亚洲精品无码永久中文字幕| 久久久久久久久久久久中文字幕 | 中文字幕无码毛片免费看| 人妻中文字系列无码专区| 日韩精品无码一区二区视频| 好看的中文字幕二区高清在线观看 | 日韩乱码人妻无码中文视频| 亚洲精品中文字幕乱码三区 | 亚洲乱码中文字幕综合| 波多野结衣亚洲AV无码无在线观看| 伊人久久综合精品无码AV专区 | 无码人妻丰满熟妇精品区| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 免费看成人AA片无码视频羞羞网| 中文字幕人妻无码专区| 亚洲?v无码国产在丝袜线观看| 人妻丰满AV无码久久不卡| 亚洲AV永久无码精品一百度影院| 日本无码色情三级播放| 亚洲JIZZJIZZ中国少妇中文| 中文字幕一区一区三区| 中文字幕一区二区三区久久网站 | 天堂AV无码AV一区二区三区| 无码精品一区二区三区免费视频 | 久久精品无码专区免费| 99久久人妻无码精品系列蜜桃| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 无码人妻AⅤ一区二区三区| 无码人妻精品中文字幕| 日韩人妻无码中文字幕视频| 无码人妻丰满熟妇精品区| 久久久久无码精品国产| 久久人妻少妇嫩草AV无码蜜桃|