电子说
在当今复杂的电子系统中,可靠的通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于工业、汽车等领域的通信协议,其收发器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX3054/MAX3055/MAX3056 ±80V故障保护/容错CAN收发器。
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MAX3054/MAX3055/MAX3056是CAN协议控制器与总线物理线路之间的接口,为CAN网络提供了可靠的通信解决方案。这些器件具备差分传输能力,在特定故障条件下可切换至单模式,并且在故障模式下仍能保证完全唤醒功能。

在使用器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,INH电流瞬态电压为0.5mA,连续功率耗散在TA = +70°C时,14引脚SO封装需在+70°C以上以8.3mW的速率降额等。
涵盖了电源电压、输入输出电压和电流等多个参数。例如,在不同的工作模式下,电源电流和电池电流有着不同的取值范围;输入引脚的高低电平电压和电流也有明确的规定。这些参数为电路设计提供了精确的参考。
包括总线输出的转换时间、传播延迟、唤醒时间和故障检测及恢复时间等。这些特性对于确保数据的准确传输和系统的快速响应至关重要。例如,在不同的数据速率和负载电容条件下,CANL和CANH总线输出的转换时间有所不同。
| 引脚名称 | 功能 |
|---|---|
| INH | 抑制输出,用于控制外部电压调节器,在唤醒请求或BATT上电时,输出置高,可在睡眠模式下关闭外部电压调节器以降低功耗。 |
| TXD | 发送数据输入 |
| RXD | 接收数据输出 |
| ERR | 唤醒和上电指示以及错误检测,上电、唤醒或检测到总线故障时输出为低,错误恢复后输出为高。 |
| STB | 待机数字控制信号,低电平有效,与EN配合定义收发器在正常和低功耗模式下的状态。 |
| EN | 使能数字控制信号,与STB配合定义收发器在正常和低功耗模式下的状态。 |
| WAKE | 唤醒信号输入,检测到正或负脉冲且持续时间超过tWAKE时触发唤醒。 |
| RTH | CANH总线的终端电阻连接 |
| RTL | CANL总线的终端电阻连接 |
| VCC | 电源电压,需用0.1µF电容旁路到地 |
| CANH | 高电平电压总线线路 |
| CANL | 低电平电压总线线路 |
| GND | 接地 |
| BATT | 电池供电,需用0.1µF电容旁路到地 |
将来自CAN控制器的单端输入(TXD)转换为总线线路(CANH、CANL)的差分输出。
从总线线路(CANH、CANL)接收差分输入,并将数据转换为单端输出(RXD)发送给CAN控制器,通过比较器检测差分电压与内部阈值的差异。
当提供+12V电池电压时,为器件供电。
通过STB和EN引脚可进入三种低功耗模式:
当在任一总线线路上检测到显性信号或WAKE检测到持续时间超过38μs的脉冲时,收发器会识别唤醒请求。唤醒时,INH置高以激活外部电压调节器。为防止因瞬态或RF场导致的误唤醒,唤醒电压电平需保持超过38μs。
故障检测器在正常工作模式下完全激活,检测到单个故障后会切换到相应状态。不同的故障情况(如CANH或CANL线路中断、短路等)有不同的检测和恢复机制,并且在故障发生和恢复时,ERR引脚会相应地输出低电平或高电平信号。
系统的总终端电阻应为100Ω,每个收发器的终端电阻值根据系统大小而定,但每个收发器的最小终端电阻值为500Ω。为减少总线线路中断时的EMI,建议单个收发器的终端电阻不超过6kΩ。
MAX3055/MAX3056的内部斜率控制使CANH和CANL输出的转换速率受到限制,从而减少了EMI和反射。同时,在布局时,需将VCC通过0.1μF陶瓷电容旁路到GND,并确保电容靠近IC,引线短且走线宽。
MAX3054/MAX3055/MAX3056 ±80V故障保护/容错CAN收发器凭借其宽故障保护电压范围、多重保护机制、低功耗模式和优化的数据速率等特性,为CAN网络提供了可靠、高效的通信解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的数据速率版本,并合理设计终端电阻和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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