具备CAN FD的TCAN33x 3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点

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具备CAN FD的TCAN33x 3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点

在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性,在工业自动化、汽车电子等众多领域得到广泛应用。而TI推出的具备CAN FD(灵活数据速率)的TCAN33x 3.3V CAN收发器,更是为CAN网络带来了新的活力。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器的特性、应用以及设计要点。

文件下载:tcan332.pdf

一、特性亮点

电源与速率

TCAN33x系列采用3.3V单电源工作,这使得它可以直接连接3.3V CAN控制器/MCU,简化了电路设计。其中,TCAN33xG器件的数据速率高达5Mbps,能满足高速数据传输的需求;而普通的TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337数据传输速率也能达到1Mbps。

标准兼容性

该系列器件符合ISO 11898 - 2标准,这意味着它可以与遵循该标准的其他CAN设备良好兼容,为系统集成提供了便利。

封装选项

提供SOIC - 8和SOT - 23两种封装选项。SOIC - 8封装便于插接,适用于大多数常规应用;而SOT - 23封装则体积小巧,适合空间受限的应用场景。

工作模式多样

  • 正常模式:所有器件都支持正常模式,在此模式下,CAN驱动和接收器完全正常工作,实现双向CAN通信。
  • 低功耗待机模式(TCAN334):具有唤醒功能,在需要节能的应用中非常实用。当系统处于待机状态时,功耗大幅降低,而当接收到唤醒信号时,能迅速恢复正常工作。
  • 静音模式(TCAN330、TCAN337):在该模式下,CAN驱动被禁用,只有接收器工作,实现单向接收数据,可用于只需要监听CAN总线数据的场景。
  • 关断模式(TCAN330、TCAN334):这是最低功耗的模式,CAN驱动和接收器都关闭,基本不消耗电能。

电气性能优越

  • 宽共模工作电压范围:具有±12V的宽共模工作电压范围,能适应复杂的电气环境,增强了系统的抗干扰能力。
  • 总线引脚故障保护:具备±14V的总线引脚故障保护,可有效防止因总线短路等故障对器件造成损坏。
  • 低环路延迟:总环路延迟 < 135ns,保证了数据传输的实时性。
  • 宽工作温度范围:工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。

保护特性丰富

  • ESD保护:总线终端具有出色的ESD保护,HBM ESD保护超过±25kV,IEC61000 - 4 - 2 ESD接触放电保护超过±12kV,有效防止静电对器件的损害。
  • 显性超时保护:包括驱动器显性超时(TXD DTO)和接收器显性超时(RXD DTO),可防止因硬件或软件故障导致总线被长时间占用,确保网络通信的正常进行。
  • 欠压保护:具备(V_{CC})欠压保护,当电源电压低于阈值时,将器件置于保护模式,保护总线和器件安全。
  • 热关断保护:当器件结温超过热关断阈值时,自动关闭CAN驱动电路,防止器件因过热损坏。
  • 总线引脚限流:对CAN总线引脚进行限流,防止短路时过大的电流对器件和总线造成损害。

二、应用场景

高速网络应用

TCAN33xG器件的数据速率高达5Mbps,适用于具有灵活数据速率网络的CAN中的高速运行,如一些对数据传输速度要求较高的工业自动化生产线、汽车电子中的高速数据通信等。

高负载网络

在高负载CAN网络中,该系列器件也能稳定工作,以1Mbps的速率可靠传输数据,保证网络的正常运行。

工业与楼宇自动化

在工业自动化、控制、传感器和驱动系统,以及楼宇、安全和温度控制自动化等领域,CAN总线广泛应用。TCAN33x系列凭借其优越的性能和丰富的保护特性,为这些系统提供了可靠的通信解决方案。

电信基站

可用于电信基站的状态和控制,实现基站设备之间的通信和数据传输。

遵循多种CAN总线标准

支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,具有广泛的适用性。

三、设计要点

总线负载与布局

  • 总线负载:ISO 11898标准对CAN总线的负载、长度和节点数量有一定规定,但在实际设计中,可通过合理的网络设计进行调整。TCAN33x系列具有高输入阻抗和宽共模范围,能适应较多节点的网络。不过,在设计时仍需考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理确定节点数量和总线长度。
  • 总线布局:总线应采用双绞线电缆,两端使用120Ω的终端电阻进行匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可采用分裂终端(两个60Ω电阻中间接电容到地)的方式。同时,连接节点的分支线(stub)应尽量短,以减少信号反射。

电源设计

为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源引脚应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,且电容应尽量靠近(V_{CC})引脚。例如,TPS76333线性电压调节器是适合3.3V电源的选择。

布局注意事项

  • ESD和瞬态保护:由于TCAN33x系列集成了IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,但如果系统需要更高的保护等级,可在CANH和CANL引脚上添加瞬态电压抑制器(TVS)和电容,这些保护器件应尽量靠近连接器,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他部分。
  • 数字输入输出:为限制数字线路的电流,可使用串联电阻;为过滤数字I/O线路上的噪声,可在输入侧靠近引脚处添加电容。
  • FAULT引脚(仅TCAN337):由于FAULT输出引脚是开漏输出,需要一个外部上拉电阻将引脚电压拉高,以实现正常工作。
  • TXD输入引脚:如果使用开漏输出的主机处理器驱动TXD引脚,需要使用一个1kΩ至10kΩ的外部上拉电阻,以确保器件能正常接收隐性输入状态。

四、总结

TCAN33x 3.3V CAN收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和合理的设计要点,为CAN网络设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计CAN网络时,充分了解和利用这款器件的优势,能够提高系统的可靠性、性能和稳定性。同时,在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和环境条件,灵活调整设计方案,以达到最佳的设计效果。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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