本应用笔记介绍了迈来芯增强型单线CAN收发器应用提示。它描述了推荐的应用电路,包括储能电容器的特殊应用电路以及解决方案,例如,向储能电容器添加反向保护二极管和/或串联电阻。
推荐应用电路
TH8056的推荐应用电路完全满足GMLAN设备测试规范GME6718GS修订版1.7。
特殊应用电路,包括一个> 500 µF的存储电容器
以下应用电路在Vbat引脚上使用了一个额外的> 500 µF的储能电容器。这与《单线CAN物理层规范GMW3089 V2.3》第3.12.1节中推荐的应用电路不同。
TH8056的这种特殊应用电路符合GMLAN设备测试规范GME6718 Rev 1.7(第2.11.5节(与电池短路的总线))。在以下条件下,将无法满足第2.11.6节中所述的测试要求。
使用大于500 µF的储能电容器
CANH引脚上的电压上升时间非常短
为了完全遵守GMLAN设备测试规范GME6718GS Rev 1.7,必须对外部组件进行少量改动。
可能有三种不同的解决方案:
在储能电容器和TH8056之间增加反向保护二极管
在存储池中增加一个大于51Ω的串联电阻
将一个大于51Ω的串联电阻与一个二极管并联至储能电容器
解决方案1:在储能电容器和TH8056之间增加反向保护二极管D
该模块将通过第一反极性保护二极管由电池供电。电容器将被充电至电池电压。只有收发器将通过具有附加压降的第二反极性二极管供电。为了符合GM3089,增加的二极管D2应该提供低的正向压降。同样,原始的反向保护二极管D1也应由肖特基二极管代替。
解决方案2:在储能电容器上增加一个串联电阻R> 51Ω
在正常应用模式下,51Ω串联电阻R对模块行为没有影响(根据GMW3089)。该模块将通过反极性保护二极管由电池供电。电容器C将被充电至电池电压。对于启动脉冲,模块将由电容器C供电。收发器的电流消耗约为5mA,启动期间无总线流量。估计其他组件的电流消耗约为50mA,并且由电阻器R引起的压降为2.5V。这会影响所连接微控制器将内容保存到EEPROM或其他时间紧迫活动的可用时间。可以通过增加电容器C的值来改善此限制。
解决方案3 –将并联电阻R> 51Ω与二极管D并联添加到储能电容器
在正常应用模式下,51Ohm串联电阻不会影响模块性能(根据GMW3089)。该模块将通过反极性保护二极管由电池供电。电容器将被充电至电池电压。如果发生启动脉冲,则模块将由电容器供电。
由于正向偏置的二极管,由模块的电流消耗引起的通过电阻器的压降将被钳位在0.4至1.0V。在这种情况下,仅损失了10%的可用电压裕量。建议增加的二极管应与反极性二极管相同。
编辑:hfy
-
电容器
+关注
关注
64文章
6264浏览量
100396 -
串联电阻
+关注
关注
1文章
191浏览量
14883 -
二极管
+关注
关注
147文章
9797浏览量
167927 -
CAN收发器
+关注
关注
3文章
166浏览量
25763 -
迈来芯
+关注
关注
1文章
45浏览量
18802
发布评论请先 登录
相关推荐
Microchip微芯推出集成式紧凑型CAN FD系统基础芯片解决方案,专为空间受限应用而设计
茂睿芯全系列车规CAN收发器均已实现量产出货
![茂睿<b class='flag-5'>芯</b>全系列车规<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>均已实现量产出货](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/B8/wKgZPGdX1RWAOckiAAAWHMwf2A0110.png)
ISOW1044具有集成低辐射功能的增强型5kVrms隔离CAN收发器
![ISOW1044具有集成低辐射功能的<b class='flag-5'>增强型</b>5kVrms隔离<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
纳芯微CAN收发器NCA1044-Q1获得IBEE/FTZ-Zwickau EMC认证
![纳<b class='flag-5'>芯</b>微<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>NCA1044-Q1获得IBEE/FTZ-Zwickau EMC认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/19/wKgZomc-uoKAKDpuAAASnl9-EdU103.jpg)
CAN总线收发器的工作原理和应用
迈来芯携创新传感器与驱动器解决方案亮相慕尼黑电子展
采用增强型航天塑料的SN55HVD233-SEP 3.3V耐辐射CAN收发器数据表
![采用<b class='flag-5'>增强型</b>航天塑料的SN55HVD233-SEP 3.3V耐辐射<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SN65HVDA1040B-Q1 EMC 优化型高速 CAN 总线收发器数据表
![SN65HVDA1040B-Q1 EMC 优化<b class='flag-5'>型</b>高速 <b class='flag-5'>CAN</b> 总线<b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有局部联网功能的TCAN114x-Q1增强型CAN FD收发器数据表
![具有局部联网功能的TCAN114x-Q1<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD<b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
汽车CAN收发器的作用、原理及构成
具有三态输出的增强型产品 5V 八路总线收发器SN74AHCT245-EP数据表
![具有三态输出的<b class='flag-5'>增强型</b>产品 5V 八路总线<b class='flag-5'>收发器</b>SN74AHCT245-EP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
评论