电子说
在电子工程领域,如何高效、可靠地实现数据通信一直是一个关键问题。特别是在一些复杂的工业和民用场景中,降低系统成本、提高通信稳定性是工程师们不断追求的目标。今天,我们就来深入了解一款具有独特功能的RS - 485收发器——THVD8010。
文件下载:thvd8010.pdf
THVD8010是一款具有内置开关键控(OOK)调制和解调功能的RS - 485收发器,专为实现电力线通信而设计。它最大的亮点在于能够将数据调制到现有的电力线上,从而在同一对导线中同时进行电力输送和数据通信,这一特性显著降低了系统成本,为众多应用场景提供了更经济高效的解决方案。
采用8引脚SOT - 23封装,体积小巧,适用于空间受限的应用场景。
THVD8010的应用非常广泛,常见于以下领域:
| 引脚名称 | 引脚编号 | V/O类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 |
| 模式 | 2 | 数字输入 | 发送/接收模式选择。低电平 = 接收模式;高电平 = 发送模式。具有内部2MΩ下拉至GND |
| F_SET | 3 | 模拟输入 | 载波频率选择。使用连接到GND的电阻器来选择频率 |
| D | 4 | 数字输入 | 驱动器数据输入,2MΩ上拉至Vcc |
| GND | 5 | 接地 | 器件接地 |
| A | 6 | 总线输入/输出 | 总线I/O端口A(与B互补) |
| B | 7 | 总线输入/输出 | 总线I/O端口B(与A互补) |
| Vcc | 8 | 电源 | 3.3V至5V器件电源 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Vcc(电源电压) | - 0.5 | 7 | V |
| VL(任何逻辑引脚输入电压) | - 0.3 | 5.7 | V |
| VA、VB(A或B输入端电压) | - 18 | 18 | V |
| Io(接收器输出电流) | - 24 | 24 | mA |
| TJ(结温) | 170 | °C | |
| TSTG(存储温度) | - 65 | 150 | °C |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Vcc(电源电压) | 3 | 5.5 | V | |
| VID(输入差分电压) | - 7 | 12 | V | |
| VcM(运行共模电压) | - 7 | 12 | V | |
| VIH(高电平输入电压) | 2 | Vcc | V | |
| VL(低电平输入电压) | 0 | 0.8 | V | |
| Io(驱动器输出电流) | - 60 | 60 | mA | |
| Io(接收器输出电流) | - 4 | 4 | mA | |
| RF_SET(载波频率选择电阻器) | 32 | 80 | kΩ | |
| ΔRF_SET(载波频率选择电阻器容差) | - 2 | 2 | % | |
| 1/tuI(数据速率) | fo/10 | bps | ||
| CF_SET(F_SET引脚上的建议负载电容) | 100 | pF | ||
| TA(工作环境温度) | - 40 | 125 | °C |
THVD8010利用RS - 485物理层信令实现电力线通信。其集成的OOK调制器可将RS - 485数据通过串联电容器直接耦合到现有的电源线上,无需对MCU或控制器进行更新;接收器则使用精密的带通滤波器和解调器,从电源线提取数据。
通过功能方框图,我们可以更清晰地了解THVD8010的内部结构和工作原理,为系统设计提供更直观的参考。
D输入端的数据由载波频率(f0)调制,载波频率通过F_SET引脚设置。建议使用比数据速率高10倍的载波频率,以减少脉宽失真。通过改变接地的外部电阻(RF_SET)值,可对载波频率进行编程。
在A和B输入端接收到的OOK信号经过带通滤波器和峰值检测器,重新生成原始数据流。带通滤波器特性会根据载波频率自动适应最佳设置。
驱动器路径的超时特性可防止故障节点在多点应用中无限期地占用总线。当D输入端未检测到边沿的时间超过tTX_TIMEOUT时,驱动器停止发送,输出变为高阻抗;通过D输入端的任何边沿或切换MODE引脚,可使器件恢复正常运行。
在OOK模式下,THVD8010的接收器输入端不受A和B极性的影响,仅检查接收输入信号幅度来确定逻辑电平,且反转极性可降低脉宽失真。
改变MODE引脚状态时,器件包含高达tMODE的延迟,确保在发送模式和接收模式之间转换时,A、B和R输出无干扰。
内部ESD保护电路可根据相关标准,保护收发器免受静电放电和电气快速瞬变的影响,减少了对外部元件的需求,降低了系统BOM成本。
在发送时,D输入端的数据通过由RF_SET值设置的载波频率进行调制;在接收时,器件对A和B输入端的OOK调制信号进行解调,并通过R引脚输出数据。
当结温达到TSD时,器件进入热关断保护模式,禁用驱动器和接收器输出;当结温下降到脱离热关断状态时,恢复正常运行。
THVD8010能够使用开关键控(OOK)通过交流耦合电源线对传输数据,为电力线通信提供了可靠的解决方案。
为了在一对导线上组合数据和电源,可将电容器和电感器按偏置T型配置使用。高频差分数据通过串联电容交流耦合到总线上,电源通过串联电感实现直流耦合。端接电阻RT可改善某些应用中的信号完整性。
选择远高于所需数据速率的载波频率,建议频率比至少为10:1,以减少数据调制和解调过程中的脉宽失真。
选择电感器时需考虑功耗,确保其能处理最大预期电流。应选择并联聚合阻抗,使载波频率下的总等效阻抗满足要求。通过相关公式可计算出每个节点的电感值。
电容器选择主要考虑其电压额定值,以满足应用要求。保持其阻抗足够低,可使载波频率下的数据顺利通过。
为确保THVD8010在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF陶瓷电容器和1µF电容器对电源进行去耦,并将这些电容器尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源电压波纹,补偿PCB电源层的电阻和电感。
在PCB设计过程中,需应用高频布局技术,以应对工业环境中可能出现的浪涌瞬变。具体建议如下:
通过布局示例,我们可以更直观地了解如何进行合理的布局,为实际设计提供参考。
可通过ti.com上的器件产品文件夹获取器件支持和文档更新通知。
TI E2E™支持论坛为工程师提供了重要的参考资料,可从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
静电放电会损坏集成电路,在处理和安装THVD8010时,需采取适当的预防措施,避免因ESD导致器件损坏。
THVD8010作为一款具有独特OOK调制和解调功能的RS - 485收发器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的支持服务,为电子工程师在电力线通信设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件参数、进行布局设计,并注意电源和静电防护等问题,以充分发挥THVD8010的性能优势,实现高效、可靠的电力线通信。你在使用THVD8010或其他类似收发器的过程中,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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