当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]在过去几十年间,控制器局域网 (CAN) 应用已经从主要使用5V协议控制器转变为大部分包含3.3V控制器。然而,5V CAN收发器的使用仍旧很普遍,所以经常看到3.3V控制器与5V收发器配对使用的CAN收发器应用。可以通过在特定

在过去几十年间,控制器局域网 (CAN) 应用已经从主要使用5V协议控制器转变为大部分包含3.3V控制器。然而,5V CAN收发器的使用仍旧很普遍,所以经常看到3.3V控制器与5V收发器配对使用的CAN收发器应用。可以通过在特定应用中采用一个3.3V CAN收发器解决这种设置中出现的一些问题。

在一个应用中将控制器和收发器的电源电压混合在一起需要为每个电压配备至少一个经稳压电源轨。在某些情况下,仅仅是为了支持5V收发器,就会增加成本、电路板空间、以及总体设计复杂程度。对于这些应用,将CAN收发器切换至3.3V电源轨能够缓解这个问题。

图1显示的是采用5V收发器和3.3V控制器的双电源轨应用的方框图。图2显示了在CAN收发器和控制器均由3.3V电压供电运行时有可能实现的更简单设置。

图1:双电源5V CAN收发器应用

:

图2:单电源3.3V CAN收发器应用

一个常有的顾虑就是针对5V和3.3V CAN收发器的共模偏置电压的不同,以及这可能导致的通信问题。幸运的是,这个问题已经由ISO18898-2标准所解决,这个标准需要CAN兼容收发器的接收器部分能够处理-2V至+7V的共模范围。这一要求在ISO11898-5标准发布版本中被进一步扩展至±12V范围。

图3显示了3.3V收发器(通常情况下,偏置到0.7*Vcc,以符合2V和3V CAN标准要求),5V收发器的共模偏置电压范围,以及2个CAN标准所要求的共模输入范围。除了那些由混合5V和3.3V CAN收发器所导致的共模偏移,仍然有很多较大共模偏移裕量。由于共模偏移不是很严重的问题,这就实现了互操作性。

图3

图3:CAN共模范围

在将3.3V CAN收发器的共模偏置电压设定为除了0.5*Vcc以外的任何值时,有一点需要注意,那就是器件在发送时会出现共模位移。这个位移出现的原因在于高端和低端驱动器的驱动强度大体相同,从而使获得的显性位处于Vcc/2的居中位置。每当3.3V收发器在隐性和显性位之间转换时就会出现0.7*Vcc到0.5*Vcc的共模位移(图4)。

共模电压的位移会在总线上形成有害的传导和辐射放射。为了消除这些放射,可以在总线上放置一个分离式端接来过滤共模噪声(图5)。可通过改变电容器的值来调节这个过滤器。

图4:3.3V CAN收发器的共模位移

图5:共模滤波

另外一个添加3.3V CAN收发器的常见问题是它们的输出差分电压要小于5V CAN收发器的输出差分电压,因此抗噪性较低。CAN标准通过要求所有收发器能够驱动最低1.5V的输出差分电压,并要求接收器具有设定在0.9V差分电压上的输入阀值电压来解决这个问题。因此,只要3.3V收发器能够驱动1.5V的最低电压,系统中就会形成0.6V的电压裕量来应对线路损耗和噪声容限。为了补偿电压净空的减少,通常情况下,3.3V收发器内的驱动器的尺寸要大于5V收发器内的驱动器。

总之,很多人错误地认为不能在同一网络中将3.3V和5V CAN收发器混合在一起使用,或者说,无法构建一个稳健耐用的3.3V CAN网络。而事实并非如此。在上市10多年之后,3.3V CAN收发器在诸如大型家用电器、服务器背板、智能电网、和电池供电类器件中仍然受到青睐,就是因为它们能够简化终端产品设计。牢记这一点,并且时刻注意共模放射,那么3.3V CAN收发器就能够在更多不断向前发展的应用中大展拳脚。

下一次,我们将解释RF干扰如何影响诸如运算放大器等线性电路,并且提供如何根据器件技术规格来选择具有更佳RF干扰抗扰度的器件的方法。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

数字时代改变了解决问题的范式,将智能引入边缘可以应对全新的复杂挑战。数据采集(DAQ)系统成为了边缘智能的核心。在数据采集领域,准确度和可靠性至关重要。为确保达到高准确度和完整性,隔离式精密信号链的重要性不容忽视。

关键字: 信号链 边缘智能 数据采集

模拟芯片是电子系统的神经网络,敏锐感知外界信号、精准调理电能流动、驱动机械的每一次跃动。从将传感器捕捉的微弱信号转化为清晰数据,到稳定电源为芯片提供不间断动力,再到指挥电机完成精确运动,模拟芯片无处不在,却往往隐于幕后。...

关键字: 兆易创新 GD32 模拟 信号链 PMIC

在智能制造席卷工厂、电动汽车重塑出行、数字化浪潮席卷全球的当下,电子技术正成为驱动未来的核心引擎。ADI在2025慕尼黑上海电子展“秀出全身肌肉”,以一系列令人叹为观止的展示,勾勒出从智能工业到软件定义汽车的宏伟蓝图。从...

关键字: ADI wBMS 传感器 模拟 信号链 数字变送器

全差分放大器(FDA)具有差分输入和差分输出,其输出共模由直流(DC)输入电压独立控制,主要用在数据采集系统中模数转换的前端,用于将信号调理为合适的电平以供下一级(通常是模数转换器(ADC))使用。FDA一般采用单芯片设...

关键字: 放大器 信号链

在电子系统中,数模转换器(DAC)扮演着将数字信号转换为模拟信号的关键角色。对于开环DAC信号链而言,由于没有反馈机制来自动调整误差,因此精确校准变得尤为重要。本文将详细介绍如何成功校准开环DAC信号链,确保输出信号的准...

关键字: 数模转换器 信号链 开环DAC

医学成像技术在现代医疗诊断中扮演着至关重要的角色。随着科技的进步,医学成像设备不断迭代升级,旨在提供更快速、更高精度、更高安全性的成像解决方案。然而,成像质量的提升不仅依赖于硬件设备的创新,还依赖于信号链技术的优化。本文...

关键字: 医学成像 硬件设备 信号链

7月8日至10日,慕尼黑上海电子展(electronica China)在上海新国际博览中心举办。作为国内领先的高性能、高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微自2016年起连续多年参加慕尼黑上海电子展。此次纳芯微携传感器...

关键字: 传感器 信号链 电源管理

ADI公司的精密信号链μModule®解决方案为系统设计人员提供外形紧凑且高度可定制的集成解决方案,以简化设计、提高性能并节省宝贵的开发时间1。这有助于帮助客户让性能出色的产品更快地进入市场,从而获得巨大优势。

关键字: 信号链 工业自动化 SiP技术

随着现代电子技术的飞速发展,高性能信号链在通信、雷达、医疗等领域的应用越来越广泛。电源纹波作为影响信号链性能的重要因素之一,其分析和控制对于提升信号链的整体性能具有重要意义。本文将从电源纹波的产生机理、分析方法以及优化措...

关键字: 电源纹波 信号链 高性能

此KWIK(Know-how With Integrated Knowledge——技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了应对特定设计挑战的分步指南。本文将讨论与特定应用相关的要求,如何利用通用公式进行转换,以及如何轻松...

关键字: 高通滤波器 电磁流量计 信号链
关闭