Nytt og originalt i TCAN1042VDRQ1 Elektroniske komponenter Integrert krets Ics Opprinnelse 1- 7 Fungerer One Stop BOM List Service
Produktegenskaper
TYPE | BESKRIVELSE |
Kategori | Integrerte kretser (IC) |
Mfr | Texas Instruments |
Serie | Bil, AEC-Q100 |
Pakke | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 2500 T&R |
Produktstatus | Aktiv |
Type | Sender/mottaker |
Protokoll | Kan Buss |
Antall drivere/mottakere | 1/1 |
Tosidig | - |
Datahastighet | 5 Mbps |
Spenning - Forsyning | 4,5 V ~ 5,5 V |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Monteringstype | Overflatemontert |
Pakke / Etui | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm bredde) |
Leverandørenhetspakke | 8-SOIC |
Grunnproduktnummer | TCAN1042 |
Denne CAN-sendere/mottakerfamilien er i samsvar med ISO 1189-2 (2016) høyhastighets CAN (Controller Area Network) fysisk lagstandard.Alle enheter er designet for bruk i CAN FD-nettverk med datahastigheter på opptil 2 Mbps (megabit per sekund).Enheter med et "G"-suffiks er designet for CAN FD-nettverk med datahastigheter på opptil 5 Mbps, og enheter med et "V"-suffiks har en hjelpestrøminngang for I/O-nivåkonvertering (for å angi inngangspin-terskel og RDX-utgangsnivå ).Serien har en standby-modus med lavt strømforbruk og fjernoppvåkningsforespørsler.I tillegg inkluderer alle enheter en rekke beskyttelsesfunksjoner for å forbedre enhetens og CAN-stabiliteten.
Denne CAN-sendere/mottakerfamilien er i samsvar med ISO 1189-2 (2016) høyhastighets CAN (Controller Local Area Network) fysisk lagstandard.Alle enheter er designet for bruk i CAN FD-nettverk med datahastigheter på opptil 2 Mbps (megabit per sekund).Enheter med et "G"-suffiks er designet for CAN FD-nettverk med datahastigheter på opptil 5 Mbps, og enheter med et "V"-suffiks har en hjelpestrøminngang for I/O-nivåkonvertering (for å angi inngangspin-terskel og RDX-utgangsnivå ).Serien har en standby-modus med lavt strømforbruk og fjernoppvåkningsforespørsler.I tillegg inkluderer alle enheter en rekke beskyttelsesfunksjoner for å forbedre stabiliteten til enheten og CAN.
Hva er en CAN transceiver?
En CAN-transceiver er en 232- eller 485-lignende omformerbrikke hvis hovedfunksjon er å konvertere TTL-signalet til CAN-kontrolleren til et differensialsignal til CAN-bussen.
Hva kan kontrollere TTL-signaler?
Dagens CAN-kontrollere er generelt integrert med MCU og deres sende og motta TTL signaler er MCU pin (høy eller lav) signaler.
Tidligere var det separate CAN-kontrollere og en CAN-nettverksnode ville inneholde tre brikker: MCU-brikke, CAN-kontroller og CAN-transceiver.Nå er det de to første som er integrert sammen (se bilde i begynnelsen av artikkelen).
Inndataegenskaper
For isolerte CAN-transceivere refererer inngangen hovedsakelig til inngangskarakteristikkene på CAN-kontrollersiden av tilkoblingen, som omfatter strøminngangen og signalinngangen.
Avhengig av CAN-grensesnittspenningen til kontrolleren kan en 3,3V eller 5V drevet CAN-modul velges.Det normale inngangsområdet til den isolerte CAN-modulen er VCC ±5 %, hovedsakelig med tanke på at CAN-bussnivået kan holdes innenfor det typiske verdiområdet og også få den sekundære CAN-brikken til å fungere rundt den nominelle forsyningsspenningen.
For separate CAN-sendere/mottakerbrikker, må VIO-pinnen til brikken kobles til samme referansespenning som TXD-signalnivået for å matche signalnivået, eller hvis det ikke er noen VIO-pinne, bør signalnivået holdes i tråd med VCC .Ved bruk av isolerte transceivere i CTM-serien er det nødvendig å matche signalnivået til TXD med forsyningsspenningen, dvs. 3,3V standard CAN-kontrollergrensesnitt eller 5V standard CAN-kontrollergrensesnitt.
Overføringsegenskaper
Overføringsegenskapene til en CAN-sender/mottaker er basert på tre parametere: sendeforsinkelse, mottaksforsinkelse og syklusforsinkelse.
Når vi velger en CAN-transceiver antar vi at jo mindre forsinkelsesparameteren er, jo bedre, men hvilke fordeler gir en liten overføringsforsinkelse og hvilke faktorer begrenser overføringsforsinkelsen i et CAN-nettverk?
I CAN-protokollen sender sendernoden data via TXD mens RDX overvåker busstilstanden.Hvis RDX-monitorbiten ikke samsvarer med overføringsbiten, oppdager noden en feilbit.Hvis det som overvåkes i voldgiftsfeltet ikke stemmer med den faktiske overføringen, slutter noden å sende, dvs. at det er flere noder på bussen som sender data samtidig og noden gis ikke dataoverføringsprioritet.
Tilsvarende, i både datasjekk- og ACK-responsbitene, kreves RDX for å oppnå datastatusen til bussen i sanntid.For eksempel, i normal nettverkskommunikasjon, unntatt nodeavvik, for pålitelig å motta ACK-svaret, er det nødvendig å sikre at ACK-biten overføres til RDX-registeret til kontrolleren innen en viss tid, ellers vil avsendernoden oppdage en svarfeil.Sett prøvetakingsposisjonen til 70 % ved 1 Mbps.Deretter vil kontrolleren sample ACK-biten ved 70 % av tidspunktet fra starten av ACK-bittiden, dvs. syklusforsinkelsen til hele CAN-nettverket må være mindre enn 700ns, fra tidspunktet TXD sender, til ACK bit mottas på RDX.
I et isolert CAN-nettverk bestemmes denne parameteren hovedsakelig av isolatorforsinkelsen, CAN-driverforsinkelsen og kabellengden.En liten forsinkelsestid hjelper derfor til å sample ACK-bitene pålitelig og øke busslengden.Figur 2 viser ACK-responsen til to noder som kommuniserer ved hjelp av CTM1051KAT-transceiveren.Den typiske forsinkelsestiden som er iboende til transceiveren er omtrent 120ns.