0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

CAN隔离模块在使用中需要注意的细节

冬至子 来源:ZLG致远电子 作者:研发部 2023-07-06 16:11 次阅读

“隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。本文将从CAN隔离模块的前级电源保护、后级接地、总线保护电路以及实际组网四个层面出发,全方面的介绍模块的使用细节,帮助大家搭建稳定、可靠的CAN总线网络

一、前级电源保护

模块的初级接口是面对控制信号部分,供电电源通常与CAN控制器MCU保持一致,这种情况下电源端口建议增加10μF滤波电容。有些应用是模块的电源和总线一起传输过来,比如20个节点中每个节点的电源和CAN信号线一起布线,节点共用一个电源,或模块没有单独的稳压供电电源,这种情况必须为模块电源增加TVS保护及滤波电容,并且确保电源与信号共地,如下图1所示。

图片

图1 电源保护

二、后级接地

一般在短距离,干扰小的场合,可将CAN收发器的CANG悬空处理。但在实际现场应用中CAN总线组网绝大多数采用屏蔽双绞线,此时需要对屏蔽层接地。若接地节点为金属机壳,且该节点的初级系统已经接地,这种情况下CAN端口的屏蔽层应该通过一个1000pF电容接地,电容耐压值大于模块隔离耐压。电路示意如图2所示。

图片

图2 CAN端口接地示意图

三、总线保护电路

模块CAN接口面对总线,需要更高的浪涌及静电防护等级。CTM系列模块CAN接口裸机可承受±4kV静电及共模±2kV浪涌。若需要更高的等级可以增加浪涌防护电路。常用的有以下两种保护电路,图3、图4中的TVS管等效结电容约为500~1000pF。

图片

图3 桥式保护电路

图片

图4 普通保护电路

图3为桥式电路,特点是等效节点电容小,测量各线之间电容小于20pF,该电路适用于CAN总线节点数较多,通信速率较高的场合。

图4所示的普通电路等效节点电容则更大,测量各线之间电容为800pF左右,该电路适用于低速通信场合。

共模电感:对总线共模干扰大,设备EMI要求高的场合,尤其是汽车行业的应用总线采用51μH的共模电感可有效解决问题。加入共模电感带来的问题便是引入谐振干扰。当收发器的总线信号上升下降时间较短时,共模电感与总线分布电容产生谐振,影响通讯,比如在CAN FD应用场合,这种谐振会影响总线的正常通讯。图5为CTM5MFD模块采用ID段1Mbps,数据段2Mbps速率通讯,加入保护电路的波形,其中绿色为加入共模电感的波形,粉红色为无共模电感的波形。

图片

图5 浪涌电路加入电感波形对比

除了总线分布参数带来的影响外,模块本身的CAN差分信号也会影响谐振电压幅值。CAN收发器满足以下两个条件,可有助于降低谐振电压幅值。

  1. CANH、CANL信号要同步,且对称性好;
  2. CANH、CANL构成的差分电压信号上升、下降斜率小。

四、实际组网

通用CAN隔离模块多数有显性超时保护,模块的最低波特率被限制为40kbps,模块组网时最大通信距离应为1公里。当总线通信最大波特率确定后,组网的总线长度及分支长度应不超过表1限制。

表1 不同波特率下的网络长度

图片

普通应用组网可参考CTM系列隔离收发器数据手册中已经给出的推荐组网方式,即采用单层屏蔽双绞线。下面给出采用双层屏蔽双绞线的参考组网方式。这种方式为三线传输方式,传输效果及抗干扰性最好。组网时双绞线外屏蔽层单点接大地,内屏蔽层及双绞线连接每个收发器的CANG 、CANH、CANL,每个CAN节点的CANG通过1000pF电容接设备机壳。

图片

图6 三线传输组网示意图

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 隔离电压
    +关注

    关注

    0

    文章

    73

    浏览量

    15996
  • CAN总线
    +关注

    关注

    145

    文章

    1911

    浏览量

    130550
  • 滤波电容
    +关注

    关注

    8

    文章

    456

    浏览量

    39959
  • CAN控制器
    +关注

    关注

    3

    文章

    74

    浏览量

    14993
  • CAN收发器
    +关注

    关注

    2

    文章

    162

    浏览量

    25586
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    can节点隔离设计必知的一些技巧,马上学起来

    各位工程师工业通讯现场最担心遇到什么?通信干扰!CAN隔离模块能够有效解决CAN总线通信干扰问题,且较分立器件方案使用更简便。本文为大家总
    的头像 发表于 12-02 07:08 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>can</b>节点<b class='flag-5'>隔离</b>设计必知的一些技巧,马上学起来

    高频PCB设计需要注意细节

    摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
    发表于 08-08 10:24 2014次阅读

    LTM4630电源模块多路并联时pcb设计时需要注意哪些细节

    LTM4630电源模块多路并联时pcb设计时需要注意那些细节 比如在3路或者4路并联时画p
    发表于 01-05 08:07

    设计CAN总线接口电路时需要注意哪些问题?

    设计CAN总线接口电路时需要注意哪些问题呢?怎么实现CAN总线节点的可靠性设计?
    发表于 05-20 06:53

    有关FreeRTOS中信号量和计数信号量使用过程需要注意细节

    本文介绍有关FreeRTOS中信号量和计数信号量使用过程需要注意细节,以及自己在过程的分享的一些有关遇到的问题和
    发表于 08-06 06:26

    使用STM32 DAC模块要注意哪些细节

    使用STM32 DAC模块要注意哪些细节?为什么端口要设置为模拟输入模式呢?
    发表于 11-18 06:28

    安装使用测力传感器时需要注意哪些问题?

    安装使用测力传感器过程需要注意很多的细节上的问题,例如对于室内通风度的要求,温差及潮湿性的注意等等,
    发表于 07-23 12:35 1266次阅读

    操作工业机器人时所需要注意细节

    现在的工业机器人越来越普及了,我们企业的生产时总会应用到工业机器人,机器人在给我们带来方便的同时,许多人在操作时总会因为不注意细节而出现操作错误,今天我们就带来了几条最需要注意
    发表于 09-29 14:47 1759次阅读

    使用隔离开关时有哪些事项需要注意

    隔离开关操作的注意事项,主要体现在如下的四个方面。隔离开关操作过程,有很多细节之处往往被用户忽略,但这其实是非常重要的,因此为了更好的利用
    的头像 发表于 11-28 14:34 6039次阅读

    LED灯铝型材喷涂时需要注意细节有哪些

    LED灯铝型材进行喷涂环节需要注意的地方比较多,处理要正确、规范,这样以后的使用是比较美观耐用的,下面我们就看一下LED灯铝型材
    的头像 发表于 12-24 11:59 2015次阅读

    CAN底层驱动数据的传输需要注意什么

    ,但经典CAN还是使用最多和最频繁的,底层驱动,我们要注意数据的传输。 如我们在读取CAN数据帧的时候
    的头像 发表于 06-04 14:49 1884次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>底层驱动数据的传输<b class='flag-5'>需要注意</b>什么

    干货,差分对信号的应用需要注意些什么?

    文章从5个方面介绍了差分对信号的应用需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
    的头像 发表于 03-16 11:22 937次阅读

    接地电阻柜操作时需要注意哪些细节

    接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地
    的头像 发表于 05-31 16:48 669次阅读

    螺杆支撑座使用需要注意的事项

    螺杆支撑座使用需要注意的事项
    的头像 发表于 04-10 17:59 788次阅读
    螺杆支撑座<b class='flag-5'>在</b>使用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>需要注意</b>的事项

    ATE测试需要注意哪些事项呢?

    ATE测试需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试现代电子制造业扮演着
    的头像 发表于 11-09 15:30 735次阅读