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Nuevo y original en TCAN1042VDRQ1 Componentes electrónicos Circuito integrado Ics Origen 1- 7 Servicio de lista de BOM de una parada en funcionamiento

Breve descripción:

Esta familia de transceptores CAN cumple con el estándar de capa física CAN (Red de área de controlador) de alta velocidad ISO 1189-2 (2016).Todos los dispositivos están diseñados para su uso en redes CAN FD con velocidades de datos de hasta 2 Mbps (megabits por segundo).Los dispositivos con un sufijo “G” están diseñados para redes CAN FD con velocidades de datos de hasta 5 Mbps, y los dispositivos con un sufijo “V” tienen una entrada de alimentación auxiliar para la conversión del nivel de E/S (para configurar el umbral del pin de entrada y el nivel de salida RDX). ).La serie presenta un modo de espera de bajo consumo y solicitudes de activación remota.Además, todos los dispositivos incluyen una serie de funciones de protección para mejorar la estabilidad del dispositivo y de CAN.


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Atributos del producto

TIPO DESCRIPCIÓN
Categoría Circuitos integrados (CI)

Interfaz

Controladores, receptores, transceptores

fabricante Instrumentos Texas
Serie Automoción, AEC-Q100
Paquete Cinta y carrete (TR)

Cinta cortada (CT)

Digi-Reel®

SPQ 2500 T&R
Estado del producto Activo
Tipo Transceptor
Protocolo Puede transportar
Número de controladores/receptores 1/1
Dúplex -
Velocidad de datos 5Mbps
Suministro de voltaje 4,5 V ~ 5,5 V
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C
Tipo de montaje Montaje superficial
Paquete / Estuche 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho)
Paquete de dispositivo del proveedor 8-SOICO
Número de producto básico TCAN1042

Esta familia de transceptores CAN cumple con el estándar de capa física CAN (Red de área de controlador) de alta velocidad ISO 1189-2 (2016).Todos los dispositivos están diseñados para su uso en redes CAN FD con velocidades de datos de hasta 2 Mbps (megabits por segundo).Los dispositivos con un sufijo "G" están diseñados para redes CAN FD con velocidades de datos de hasta 5 Mbps, y los dispositivos con un sufijo "V" tienen una entrada de alimentación auxiliar para la conversión del nivel de E/S (para configurar el umbral del pin de entrada y el nivel de salida RDX). ).La serie presenta un modo de espera de bajo consumo y solicitudes de activación remota.Además, todos los dispositivos incluyen una serie de funciones de protección para mejorar la estabilidad del dispositivo y de CAN.

Esta familia de transceptores CAN cumple con el estándar de capa física CAN (red de área local del controlador) de alta velocidad ISO 1189-2 (2016).Todos los dispositivos están diseñados para su uso en redes CAN FD con velocidades de datos de hasta 2 Mbps (megabits por segundo).Los dispositivos con un sufijo "G" están diseñados para redes CAN FD con velocidades de datos de hasta 5 Mbps, y los dispositivos con un sufijo "V" tienen una entrada de alimentación auxiliar para la conversión del nivel de E/S (para configurar el umbral del pin de entrada y el nivel de salida RDX). ).La serie presenta un modo de espera de bajo consumo y solicitudes de activación remota.Además, todos los dispositivos incluyen una serie de funciones de protección para mejorar la estabilidad del dispositivo y del CAN.

¿Qué es un transceptor CAN?

Un transceptor CAN es un chip convertidor tipo 232 o 485 cuya función principal es convertir la señal TTL del controlador CAN en una señal diferencial del bus CAN.

¿Qué señales TTL del controlador CAN?

Los controladores CAN actuales generalmente están integrados con la MCU y sus señales TTL de transmisión y recepción son las señales del pin de la MCU (alta o baja).

Anteriormente había controladores CAN separados y un nodo de red CAN contendría tres chips: chip MCU, controlador CAN y transceptor CAN.Ahora son los dos primeros los que se integran juntos (ver imagen al principio del artículo).

Características de entrada

Para transceptores CAN aislados, la entrada se refiere principalmente a las características de entrada en el lado del controlador CAN de la conexión, que comprende la entrada de alimentación y la entrada de señal.

Dependiendo del voltaje de la interfaz CAN del controlador, se puede seleccionar un módulo CAN alimentado por 3,3 V o 5 V.El rango de entrada normal del módulo CAN aislado es VCC ±5%, considerando principalmente que el nivel del bus CAN se puede mantener dentro del rango de valores típico y también haciendo que el chip CAN secundario funcione alrededor del voltaje de suministro nominal.

Para chips transceptores CAN separados, el pin VIO del chip debe conectarse al mismo voltaje de referencia que el nivel de señal TXD para que coincida con el nivel de señal, o si no hay un pin VIO, el nivel de señal debe mantenerse en línea con VCC .Cuando se utilizan transceptores aislados de la serie CTM, es necesario hacer coincidir el nivel de señal de TXD con el voltaje de suministro, es decir, interfaz de controlador CAN estándar de 3,3 V o interfaz de controlador CAN estándar de 5 V.

Características de transmisión

Las características de transmisión de un transceptor CAN se basan en tres parámetros: retardo de transmisión, retardo de recepción y retardo de ciclo.

Al elegir un transceptor CAN asumimos que cuanto menor sea el parámetro de retardo mejor, pero ¿qué beneficios aporta un pequeño retardo de transmisión y qué factores limitan el retardo de transmisión en una red CAN?

En el protocolo CAN, el nodo emisor envía datos a través de TXD mientras RDX monitorea el estado del bus.Si el bit de monitor RDX no coincide con el bit de transmisión, el nodo detecta un bit de error.Si lo que se monitorea en el campo de arbitraje no coincide con la transmisión real, el nodo deja de transmitir, es decir, hay múltiples nodos en el bus enviando datos al mismo tiempo y al nodo no se le da prioridad de transmisión de datos.

De manera similar, tanto en la verificación de datos como en los bits de respuesta ACK, se requiere que el RDX obtenga el estado de los datos del bus en tiempo real.Por ejemplo, en la comunicación de red normal, excluyendo las anomalías de los nodos, para recibir de manera confiable la respuesta ACK, es necesario asegurarse de que el bit ACK se transfiera al registro RDX del controlador dentro de un cierto tiempo; de lo contrario, el nodo emisor detectar un error de respuesta.Establezca la posición de muestreo al 70% a 1 Mbps.Luego, el controlador muestreará el bit ACK en el 70% del tiempo desde el inicio del tiempo del bit ACK, es decir, el retardo del ciclo de toda la red CAN debe ser inferior a 700 ns, desde el momento en que se envía el TXD hasta el ACK. El bit se recibe en el RDX.

En una red CAN aislada, este parámetro está determinado principalmente por el retardo del aislador, el retardo del controlador CAN y la longitud del cable.Por lo tanto, un pequeño tiempo de retardo ayuda a muestrear los bits ACK de forma fiable y a aumentar la longitud del bus.La Figura 2 muestra la respuesta ACK de dos nodos que se comunican mediante el transceptor CTM1051KAT.El tiempo de retardo típico inherente al transceptor es de aproximadamente 120 ns.


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