Новое и оригинальное в TCAN1042VDRQ1 Электронные компоненты Интегральная схема Ics Origin 1-7 Работающая универсальная служба списка спецификаций
Атрибуты продукта
ТИП | ОПИСАНИЕ |
Категория | Интегральные схемы (ИС) |
Производитель | Инструменты Техаса |
Ряд | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® |
SPQ | 2500 Т&Р |
Статус продукта | Активный |
Тип | Трансивер |
Протокол | CAN-шина |
Количество драйверов/приемников | 1/1 |
Дуплекс | - |
Скорость передачи данных | 5 Мбит/с |
Напряжение питания | 4,5 В ~ 5,5 В |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Пакет/кейс | 8-SOIC (ширина 0,154 дюйма, 3,90 мм) |
Пакет устройств поставщика | 8-СОИК |
Базовый номер продукта | TCAN1042 |
Это семейство трансиверов CAN соответствует стандарту физического уровня высокоскоростной CAN (сеть контроллеров) ISO 1189-2 (2016).Все устройства предназначены для использования в сетях CAN FD со скоростью передачи данных до 2 Мбит/с (мегабит в секунду).Устройства с суффиксом «G» предназначены для сетей CAN FD со скоростью передачи данных до 5 Мбит/с, а устройства с суффиксом «V» имеют дополнительный вход питания для преобразования уровня ввода-вывода (для установки порога входного контакта и уровня выхода RDX). ).В этой серии предусмотрен режим ожидания с низким энергопотреблением и удаленные запросы на пробуждение.Кроме того, все устройства включают ряд функций защиты, повышающих стабильность устройства и CAN.
Это семейство трансиверов CAN соответствует стандарту физического уровня высокоскоростной CAN (локальная сеть контроллера) ISO 1189-2 (2016).Все устройства предназначены для использования в сетях CAN FD со скоростью передачи данных до 2 Мбит/с (мегабит в секунду).Устройства с суффиксом «G» предназначены для сетей CAN FD со скоростью передачи данных до 5 Мбит/с, а устройства с суффиксом «V» имеют дополнительный вход питания для преобразования уровня ввода-вывода (для установки порога входного контакта и уровня выхода RDX). ).В этой серии предусмотрен режим ожидания с низким энергопотреблением и удаленные запросы на пробуждение.Кроме того, все устройства включают ряд функций защиты, повышающих стабильность устройства и CAN.
Что такое CAN-трансивер?
Трансивер CAN представляет собой микросхему преобразователя типа 232 или 485, основная функция которой заключается в преобразовании сигнала TTL контроллера CAN в дифференциальный сигнал шины CAN.
Какие сигналы TTL контроллера CAN?
Сегодняшние CAN-контроллеры обычно интегрированы с MCU, и их сигналы TTL передачи и приема представляют собой сигналы вывода MCU (высокого или низкого уровня).
Раньше существовали отдельные контроллеры CAN, и узел сети CAN содержал три микросхемы: микросхему MCU, контроллер CAN и приемопередатчик CAN.Теперь первые два объединены воедино (см. картинку в начале статьи).
Входные характеристики
Для изолированных приемопередатчиков CAN вход относится главным образом к входным характеристикам на стороне соединения контроллера CAN, включая вход питания и вход сигнала.
В зависимости от напряжения интерфейса CAN контроллера можно выбрать модуль CAN с питанием 3,3 В или 5 В.Обычный входной диапазон изолированного модуля CAN составляет VCC ±5%, в основном с учетом того, что уровень шины CAN можно поддерживать в пределах типичного диапазона значений, а также заставляет вторичный чип CAN работать при номинальном напряжении питания.
Для отдельных микросхем приемопередатчика CAN вывод VIO чипа должен быть подключен к тому же опорному напряжению, что и уровень сигнала TXD, чтобы соответствовать уровню сигнала, или, если вывод VIO отсутствует, уровень сигнала должен поддерживаться на уровне VCC. .При использовании изолированных трансиверов серии CTM необходимо согласовать уровень сигнала TXD с напряжением питания, т.е. стандартный интерфейс контроллера CAN 3,3 В или стандартный интерфейс контроллера CAN 5 В.
Характеристики трансмиссии
Характеристики передачи CAN-трансивера основаны на трех параметрах: задержке передачи, задержке приема и задержке цикла.
При выборе CAN-трансивера мы исходим из того, что чем меньше параметр задержки, тем лучше, но какую пользу приносит небольшая задержка передачи и какие факторы ограничивают задержку передачи в сети CAN?
В протоколе CAN отправляющий узел отправляет данные через TXD, а RDX контролирует состояние шины.Если бит монитора RDX не соответствует биту передачи, узел обнаруживает бит ошибки.Если то, что отслеживается в поле арбитража, не соответствует фактической передаче, узел прекращает передачу, т. е. на шине одновременно отправляют данные несколько узлов, и узлу не предоставляется приоритет передачи данных.
Аналогичным образом, как в битах проверки данных, так и в битах ответа ACK, RDX необходим для получения статуса данных шины в режиме реального времени.Например, при обычной сетевой связи, исключая аномалии узла, для надежного получения ответа ACK необходимо обеспечить передачу бита ACK в регистр RDX контроллера в течение определенного времени, в противном случае узел-отправитель будет обнаружить ошибку в ответе.Установите позицию выборки на 70% при скорости 1 Мбит/с.Затем контроллер будет выбирать бит ACK в 70% момента времени от начала времени бита ACK, т. е. задержка цикла всей сети CAN должна быть менее 700 нс с момента отправки TXD до момента отправки ACK. бит получен в RDX.
В изолированной сети CAN этот параметр в основном определяется задержкой изолятора, задержкой драйвера CAN и длиной кабеля.Таким образом, небольшое время задержки помогает надежно выбирать биты ACK и увеличивать длину шины.На рисунке 2 показан ответ ACK двух узлов, обменивающихся данными с помощью приемопередатчика CTM1051KAT.Типичное время задержки, присущее трансиверу, составляет примерно 120 нс.