描述
探索MAX3051:3.3V 1Mbps低功耗CAN收发器的卓越性能
在CAN(Controller Area Network)网络的应用中,选择合适的收发器至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的CAN收发器——MAX3051。
文件下载:MAX3051EKA+T.pdf
一、MAX3051概述
MAX3051是一款用于CAN协议控制器与总线物理线路之间的接口芯片,它为总线提供差分发送能力,为CAN控制器提供差分接收能力。该芯片主要适用于+3.3V单电源应用,且不需要满足汽车行业(ISO 11898)规定的严格故障保护要求。
二、关键特性与优势
1. 电源与工作范围
- 单电源供电:采用+3.3V单电源供电,可与使用相同LDO的3V微控制器配合使用,降低了系统的电源设计复杂度。
- 宽共模范围:输入共模范围为-7V至+12V,超过了ISO 11898标准规定的-2V至+7V,使其能适应更恶劣的工作环境。
2. 多种工作模式
MAX3051具备四种不同的工作模式,每种模式都有其独特的应用场景。
- 高速模式:最高数据传输速率可达1Mbps,适用于对数据传输速度要求较高的场景,但需要使用屏蔽双绞线以避免EMI问题。
- 斜率控制模式:可通过编程控制发送器的压摆率,最高数据速率可达500kbps。这种模式能有效减少EMI,允许使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线线路。选择电阻值的公式为$R_{RS}(k Omega) approx 12000 /(最大速度(kbps))$。
- 待机模式:在此模式下,发送器关闭,接收器上拉,使MAX3051进入低电流模式。当检测到显性位时,RXD会切换到低电平,微控制器应将收发器切换回正常工作状态。
- 关机模式:发送器和接收器均关闭,关机电流小于1μA,可最大程度降低功耗。
3. 封装与空间优势
采用8引脚SO和SOT23封装,其中SOT23封装占用的电路板空间极小,适合对空间要求较高的设计。
4. 强大保护功能
- ESD保护:具备±12kV人体模型ESD保护,可有效防止静电对芯片造成损坏。
- 热关断:当结温超过+160°C时,设备会自动关闭;当温度降至135°C以下时,热关断功能解除,确保芯片在高温环境下的安全性。
- 电流限制:CANH和CANL输出具有短路电流限制功能,可防止过流损坏芯片。
三、电气与时序特性
1. 电气特性
在$V{CC}=+3.3 V pm 5 %$,$R{L}=60 Omega$,$C{L}=100 pF$,$T{A}=T{MIN}$至$T{MAX}$的条件下,MAX3051展现出了稳定的电气性能。例如,供电电压范围为3.14V至3.47V,显性状态下的供电电流典型值为35mA,隐性状态下为2mA等。
2. 时序特性
不同工作模式下,MAX3051的时序特性也有所不同。如在高速模式($R_{S}=0V$)下,TXD到总线激活的延迟时间最大为50ns;而在斜率控制模式下,随着电阻值的增大,延迟时间也会相应增加。
四、引脚配置与功能
MAX3051的引脚配置清晰合理,每个引脚都有其特定的功能。
- TXD(引脚1):发送数据输入,为CMOS/TTL兼容输入,内部有75kΩ上拉电阻。
- GND(引脚2):接地引脚。
- VCC(引脚3):电源电压引脚,需使用0.1μF电容旁路到GND。
- RXD(引脚4):接收数据输出,为CMOS/TTL兼容输出。
- SHDN(引脚5):关机输入,CMOS/TTL兼容。将其驱动为高电平可使MAX3051进入关机模式,内部有75kΩ下拉电阻到GND。
- CANL(引脚6):CAN总线低电平线。
- CANH(引脚7):CAN总线高电平线。
- RS(引脚8):模式选择输入。通过不同的电平设置可选择不同的工作模式。
五、应用场景与注意事项
1. 应用场景
MAX3051广泛应用于打印机JetLink、工业控制和网络、电信背板以及消费类应用等领域。
2. 注意事项
- 减少EMI和反射:在斜率控制模式下,CANH和CANL输出的压摆率受限,可减少EMI和反射。在多节点CAN应用中,应采用点对点布线方案,总线两端需用120Ω电阻端接,避免使用星形配置,尽量减小分支长度。
- 电源和旁路:使用0.1μF陶瓷电容将VCC旁路到GND,电容应靠近芯片安装,引脚长度要短,走线宽度要宽。
六、订购与芯片信息
1. 订购信息
提供了两种不同封装的型号可供选择,分别是MAX3051ESA+(8引脚SO封装)和MAX3051EKA+T(8引脚SOT23 - 8封装),工作温度范围均为-40°C至+85°C。
2. 芯片与封装信息
芯片采用BiCMOS工艺制造。如需最新的封装外形信息和焊盘图案,可访问www.maximintegrated.com/packages。
综上所述,MAX3051凭借其多种工作模式、宽共模范围、强大的保护功能以及低功耗等特性,成为了非汽车恶劣环境下CAN网络应用的理想选择。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款性能出色的CAN收发器。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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