思瑞浦:CAN SIC收发器助力复杂CAN网络高效可靠通信(1)

发布时间:2024-08-08 09:03
作者:AMEYA360
来源:思瑞浦
阅读量:743

  现在的汽车通过丰富多项功能来提升其安全性、性能和舒适性。从动力总成到高级驾驶辅助系统,从车身电子控制和照明到信息娱乐和安全,大量电子控制单元 (ECU) 被部署到车辆上用于丰富这些功能。

  ECU通过车内网络总线交换控制和数据日志信息。在众多车载总线中,CAN总线因其易用性、良好的共模噪声抑制能力、基于优先级的消息传递机制、可处理总线仲裁以及错误检测和恢复等特性,一直备受追捧。

  CAN总线在车载通信网络的应用优势

思瑞浦:CAN SIC收发器助力复杂CAN网络高效可靠通信(1)

  简单且低成本

  ECU通过单个CAN系统进行通信,而不是直接的复杂模拟信号线通信,从而减少了错误、重量、接线和成本;

  完全集中控制

  CAN总线提供了“一个进入点”,可以与所有网络ECU进行通信——支持集中诊断、数据记录和配置;

  高抗扰

  CAN总线具有强大的抗电干扰和抗电磁干扰能力,非常适合对安全行能要求严格的应用场景;

  实时高效

  通过ID对CAN帧进行优先级排序,以便优先级最高的数据可以立即访问总线,而不会引起其他帧的中断。

  通过向现有CAN总线添加节点,可以轻松地扩展车辆网络,这也是一个主要优势。随着附加功能被集成到这些应用中,对更复杂网络和更快速数据速率的需求日益正在增加。然而,当网络变得复杂时,如CAN节点采用星形拓扑连接时,这种优势就会减弱。这些网络中固有的未端接存根引起了反射,在速度较高时会导致发生信号通信故障。这两种需求都与总线上信号振铃的增加效应相冲突,这突出说明了CAN介质访问传统技术的能力有限。因此,尽管CAN灵活数据速率(FD)收发器额定值为5Mbps,但在实际车辆网络中必须以低于2Mbps的速率使用。CAN信号增强能力 (SIC)的引入可能改变这种状况,信号改善功能(SIC)使CAN-FD收发器能够以5Mbps及更高的速度用于复杂的星形网络,而无需进行大规模的重新设计。

  经典CAN和CAN-FD的局限性

  第一代CAN协议ISO 11898-2(又称经典 CAN)于1993年左右发布。该协议只允许进行8字节的有效载荷数据传输,最大指定数据速率为1Mbps。经典CAN网络性价比高、稳定可靠、具有可扩展和易于部署等优点,能够支持整车的复杂拓扑。但是,汽车的新功能不断增加,数据交换需求提高,CAN网络系统必须突破自身的限制。与经典CAN相比,CAN FD技术可提供更高的带宽,它将有效载荷长度增加到64字节,同时将数据阶段的传输速率从1Mbps提升至5Mbps。

  虽然CAN FD网络具有诸多优点,但由于信号反射产生的“信号振铃”问题,使得信号完整性受限,在很多网络中只能达到2Mbps的传输速率,而且仅限于使用高度线性的拓扑。这意味着线束必须避免长线缆分支,从而使得汽车上的走线变得更加复杂,进而导致了汽车成本的上升和重量的增加。

  当前汽车工业快速发展,面对汽车上急剧增加的节点数量,设计人员意识到CAN FD收发器无法满足当前多节点复杂组网的情况,因为复杂星形网络导致的总线振铃影响了正确的信号通信,图1是星形拓扑示例。

思瑞浦:CAN SIC收发器助力复杂CAN网络高效可靠通信(1)

  图1、在星形网络中连接的CAN节点

  在具有多个节点的复杂星形拓扑中,CAN芯片总线信号在翻转时阻抗会发生显著变化,导致总线上传输的信号出现阻抗不匹配,进而引起信号反射。这些反射的信号叠加会导致CAN总线振荡,使得接收端出现误翻转,从而导致出现错误帧。尽管这些这种信号振铃的情况并不仅仅在CAN FD速率下存在,但是当以标准CAN低速率运行时,位持续时间长,采样点相对靠后,因此可以采到正确的位(如图2所示),从而可以正常通信。

思瑞浦:CAN SIC收发器助力复杂CAN网络高效可靠通信(1)

  图2、高速CAN速度下的CAN总线振铃和RXD干扰

  对于5Mbps CAN FD 200ns的位持续时间过短,以致复杂星形拓扑中的振铃无法通过调整采样点去规避,从而没法保证可靠的数据通信。这就使系统设计人员无法在这种复杂组网条件下使用CAN FD进行通信,只能降速处理。随着现代车辆对更多的节点数据交换和更快的吞吐量需求,CAN SIC为下一代车载通信总线技术铺平了道路,该技术保证更快的通信速率并提供了更大的网络灵活性和可扩展性。

  CAN FD SIC

  在国际标准ISO11898-2:2024中的定义

  信号改善是CAN FD收发器的基础上增加的一项额外功能,它通过最大限度地减少信号振铃来提高复杂星形拓扑中可实现的更大数据速率。CAN SIC收发器需要满足国际标准化组织 (ISO) 11898-2:2024高速CAN物理层标准和CAN-in-Automation (CiA) 601-4信号改善规格的要求。

  下图是常规CAN FD收发器,在总线产生振铃时,其总线差模信号会反复在显性电平和隐性电平阈值之间振荡,导致RXD产生误翻转,从而使接收数据受到干扰。根据ISO 11898-2:2024规范要求,具有SIC功能的CAN收发器可有效抑制总线信号振铃,从而产生正确的RXD信号,如下图所示。

思瑞浦:CAN SIC收发器助力复杂CAN网络高效可靠通信(1)

  (左)无SIC功能的CAN总线和RXD波形

  (右)有SIC功能的CAN总线和RXD波形

  今年3月份ISO更新了最新的ISO 11898-2:2024标准,增加了对CAN SIC部分的参数要求,就电气参数而言,符合ISO 11898-2:2024的CAN SIC收发器与常规CAN FD收发器相比,前者具有更严格的位时间对称性和环路延时要求,如表1所示。发送和接收路径延时的分离可以帮助系统设计人员清楚地计算存在其他信号链组件时的网络传播延时。

  表1、 ISO 11898-2:2016和ISO 11898-2:2024 SIC和时间参数定义对比

思瑞浦:CAN SIC收发器助力复杂CAN网络高效可靠通信(1)

  目前思瑞浦最新推出的TPT1462xQ已通过德国IHR实验室提供的符合ISO 11898-2:2024的CAN收发器一致性(IOPT)报告,成为国内首款支持并通过ISO 11898-2:2024认证的CAN SIC收发器。通过该测试意味着TPT1462xQ已经完全符合最新的国际标准ISO 11898-2:2024,并可以在复杂组网的各种条件下与其他符合国际标准并通过认证的产品稳定通信。

思瑞浦:CAN SIC收发器助力复杂CAN网络高效可靠通信(1)


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
专为两线制变送器而生!   思瑞浦全新推出16bit高精度电流输出DAC-TPC2221
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出全新16位数模转换器(DAC)TPC2221。该产品采用串行输入设计,具备4mA-20mA高精度电流输出、完整环路供电实现低功耗运行,可广泛应用于工业自动化控制、变送器、Hart通信领域。  二线制变送器是通过两根导线同时传输电源和信号的工业仪表。 二线制变送器输出标准信号为电流信号(如4mA~20mA),24V供电为主,常用于远距离信号传输、本安防爆等场景。TPC2221以较低的功耗、优良的全温精度、高耐压可靠性、高集成度等优势,高度适配二线制变送器的严苛需求。  TPC2221产品优势  高精度电流输出  二线制变送器的精度决定了信号传输的准确性,直接影响控制系统的可靠性。 输出误差通常要求在±0.1%~±0.5%FS(FS为满量程),高精度场合(如实验室或精密控制)需≤±0.05%FS。  环路电压为24V,REFIN=REFOUT1,内部NMOS,内部RSET,RLOAD=250Ω条件下测试,经过两点校准测量,消除偏置误差与增益误差,TPC2221的常温精度表现优异,其精度可达到0.005%FSR。  在LOOP VOLTAGE=24V,REFIN=REFOUT1,外部NMOS,外部RSET(0.05%。2ppm/℃),RLOAD=250Ω条件下测试,TPC2221的常温精度在0.1%以内;全温精度表现优异,-40℃~85℃下, 输出精度即使未校准也可达到0.12%FSR; 校准后可达0.04%FSR。  超低静态功耗  二线制变送器在无信号输出时需较低待机功耗,因为4mA为标准信号下限,整机自身功耗一般控制在3.2mA~3.5mA以下。这对电路中每个功能的功耗都提出了很高的要求。TPC2221在16bit高精度DAC正常工作、开启了内部高精度基准和高压LDO的功能下,自身功耗较低。  环路电压为24V,工作温度为-40℃~125℃,内部基准开启,同时能够提供3.355mA电流给其它设备供电的条件下,静态电流最大仅为145μA。  支持多档位线性稳压器输出  TPC2221内部集成高压线性稳压器,最大输出电流能力7mA,能为智能变送器内的外设元件提供所需的低压电源,可有效节约系统功耗预算,有助于开发高性能、功能丰富的智能变送器。 并且减少了元件总数,有助于缩小二线制变送器的体积,提高系统可靠性。  通过配置引脚REG_SEL0,REG_SEL1,REG_SEL2可配置多个档位的电压输出(1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,5V,9V,12V,20V(可选)): 最高支持输出20V。  TPC2221可以支持客户在稳压器后级加DC-DC,为变送器内的外设元件供电,即有效节约系统功耗预算,满足二线制变送器整体低功耗设计要求,也有助于在本安防爆场景中满足本质安全标准。 客户在稳压器后级使用DC-DC 场景带来有两个好处:1.降低DC-DC和外围电容的耐压等级;2.降低系统总电流,以放宽对前端传感器、处理器等电路的功耗限制。  环路电流长线建立(无过冲)  在环路变送器应用中,需要考虑线缆长度,线缆越长,等效电感越大,在电流建立过程中,会出现过冲现象。下图为TPC2221环路中串接47mH的电感,CIN=168nF条件下的环路电流建立,无过冲。出色的带载能力和阶跃响应,能带大电感的同时,也能保证响应平滑稳定。  温升性能出色  环路电压为24V,Loop Current=24mA,此时芯片功耗为0.5033W,TPC2221的温度为46.3℃(TA=25℃)。使用外部NMOS,此时芯片功耗降低为0.2748W,芯片温度38.5℃(TA=25℃),温升还能在原来基础上降低8℃,为客户减少散热成本。  TPC2221产品特性  •内置高精度16bitDAC及电流输出环路,引脚可选NAMUR兼容多种输出范围:  – 4mA至20mA  – 3.8mA至21mA  – 3.2mA至24mA  •免校准输出误差(Typ.):  常温为0.1%FSR以内,全温为0.17%FSR以内 (内部基准,外部RSET,-40℃~125℃)  •低静态电流:150μA(最大值)  •片内基准电压温度系数:  4ppm/°C(典型值),可以达到分立高精度基准的水平  •可选稳压器输出(最高可到20V),支持高耐压环路电压范围:5.5V至60V,大幅提升系统可靠性  •支持HART通信,温度监测与环路电压监测  •工作温度范围:−40°C至125°C ,TSSOP-28封装与QFN-32封装(Development),小封装集成化设计  TPC2221典型应用  TPC2221典型应用原理图如下:
2025-06-13 16:24 阅读量:159
灵活配置过流保护!思瑞浦推出电流检测专用比较器TPA170C!
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK (股票代码:688536)推出36V高共模输入电流检测比较器 TPA170C,该产品在-40°C至125°C全温范围内可提供高精度过流保护功能,支持多模式灵活配置,响应时间与迟滞电压可调,可广泛应用于通信设备、服务器及各类电源等过流保护场景。  TPA170C通过测量分流电阻上产生的电压,并将该电压与设置的阈值电压进行比较,输出高或低电平告警信号,实现过流检测的功能。  TPA170C产品优势  可编程阈值与灵活参数配置  通过单个外部电阻即可设置0mV至250mV的检测阈值(公式为 Vlimit=Rlimit×Ilimit,其中Ilimit固定为20μA),简化系统设计流程。  如下图所示,产品提供2mV、4mV、8mV三档迟滞电压(VHYS)选项,有效抑制输出信号抖动,增强系统稳定性;响应时间支持 10μs、50μs、100μs 三档配置,用户可根据实际需求平衡响应速度与抗干扰能力。  多模式工作机制与开漏输出设计  Transparent模式:当输入电压低于阈值时自动解除警报,适用于实时监测场景;  Latch模式:警报状态持续锁定直至手动清除,便于捕捉瞬态过流事件;  支持微秒级快速启用/禁用切换,开漏输出兼容多种逻辑电平,灵活适配不同系统架构。  低功耗设计  工作模式下静态电流最大310µA,待机禁用模式下仅2µA,适合电池供电或低功耗应用。  TPA170C产品特性  •宽共模输入电压范围:0V至36V  •高精度性能:低输入失调电压,典型值180uV;低温漂,典型值1μV/°C  •输出类型:Open-Drain(开漏输出)  •使能控制:高电平有效  •宽温工作范围:-40°C至125°C  TPA170C典型应用  在计算机、电信设备、服务器、电源设备及电池充电器等领域,实时监测电源输出电流,在过载或短路时快速切断电路,以保护器件乃至系统安全尤为关键。  TPA170C凭借高共模输入电压范围(0V~36V)、高精度低温漂特性(1μV/°C)及灵活的配置功能,可满足上述场景的过流保护需求,为系统可靠性提供有力保障;
2025-06-13 16:18 阅读量:171
原边反馈、内置100V/1.5A MOS!思瑞浦发布反激式转换器TPQ5180Q
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出75V输入、原边反馈模式、内部集成100V/1.5A功率开关的反激式转换器。该产品大大简化了反激电源设计,无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行VOUT稳压输出,可广泛应用于空压控制器、OBC等领域给IGBT或SiC驱动供电,以及BMS、PLC等领域低压侧隔离供电。  01TPQ5180Q产品优势  无需光耦合器或变压器辅助绕组  隔离输出电压从初级侧反激电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组来调节输出电压,仅需在SW与FB之间跨接一个反馈电阻。高度集成带来了简单、可靠且高密度的设计,仅有一个元件跨越隔离屏障。典型应用电路  BCM模式下(重载)准谐振开关  (BCM)开关实现了紧凑的磁性解决方案,并具有优于±1.5%的负载和线路调节性能。在重负载时以边界导通模式(BCM)运行。当次级绕组中的电流降至零时,功率 MOSFET 导通。大限度减小开关损耗,提高工作效率。当初级峰值电流达到由内部误差放大器输出所决定的水平时,MOSFET 关断。随着负载减小,频率升高以维持 BCM 运行。  高输出精度  TPQ5180Q采用独特的热补偿电路,根据反激二极管正向电压降的热系数调整反馈设定点。即使在次级电流有效为零时测量输出电压,仍然存在与反激二极管相关的非零正向电压降。可选电阻RTC通过抵消输出回路二极管压降的热系数来提高输出电压的精度。不同负载电流情况下输出电压曲线,输出精度可控制在±1.5%以内。  高工作效率  不同负载电流情况下效率曲线,正常带载情况下效率可达80%以上。  高CMTI能力  碳化硅(SiC)在牵引逆变器等大功率逆变设计中的使用显著增加。SiC逆变器可以产生大于100V/ns的高瞬态电压(dv/dt)信号, 如下左图所示提出的CMTI解决方法。它引入了一个与RFB串联的电阻器(R1),以及一个放置在两个反馈电阻器和VIN引脚连接处的陶瓷电容器(C1)。电阻电容形成低通滤波器,衰减CMT电流对RFB 100µA工作电流的影响。  低静态电流Active模式下静态电流VS温度  02TPQ5180Q产品特性  •100V1.5A内部开关,车规和工规版本均可提供  •±1.5%的总输出稳压精度,可选VOUT温度补偿  •6ms内部软启动或可编程软启动  •打嗝模式过流故障保护  •具有–40°C至+150°C的结温范围  •无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行VOUT稳压  •内部环路补偿  •重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关  03TPQ5180Q典型应用  空调压缩机控制器多路隔离电源应用,给驱动上桥臂、下桥臂、以及控制板供电。TPQ5180支持多路辅助绕组输出,提供较高稳压输出精度。空压控制器反激电源方案  PLC应用反激电源±15V输出方案。TPQ5180原边反馈方式,大大简化电路设计,节省板子面积,很好地满足PLC领域小体积要求。PLC反击电源±15V输出方案
2025-05-26 14:28 阅读量:744
电池化成、医疗 ECG 精准检测!思瑞浦推出放大器TPA1287
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出138dB(@G=100,Typ)的高共模抑制比、高阻抗低噪声仪表放大器TPA1287。该产品提供了出色的共模抑制能力和电压电流检测精度,广泛应用于电池化成、压力传感、医疗心电图(ECG)放大、工业控制等应用。  1. TPA1287产品优势  高共模抑制比  在电池化成的电流检测应用中,电池电压的波动常常影响采样结果,致使最终采集到的电压电流数据出现偏差。信号放大器输入级的高共模抑制比能有效降低前级共模噪声带来的干扰,TPA1287的共模抑制比为120dB(@G=100,Min), 138dB(@G=100,Typ),同时支持4V至36V宽压供电,拓宽共模输入范围。宽的输入电压范围和轨到轨输出能力允许信号充分利用供电轨道,使其能够在不同环境下可靠工作。TPA1287不同增益的共模抑制比表现  高精度和低漂移  在工业控制、压力传感等应用领域,精准检测至关重要。TPA1287具有极低的增益误差(±0. 05%,@G=1,Max)和增益温漂(2ppm/°C@G=1,Max;30ppm/°C@G>1,Max),以及极低的失调电压(±40±240/G μV,Max)和失调温漂(±0.2±0.3/G μV/°C,Max),确保了电压电流检测的高精度和温度稳定性。  以电池化成应用中采样电阻0.5mΩ,100A的电流采样为例,有效信号为50mV,CMRR以最小值120dB计算,考虑电压变化范围0V~5V,Vos变化带来的精度影响为5uV/50mV=0.01%;考虑常温进行校准,仅考虑温漂带来的影响,±10°C下的Vos温漂对系统精度影响为(0.2uV/°C*10°C)/50mV=0.0025%,增益误差温漂(G>1)对系统精度影响为30ppm/°C*10°C=0.03%。TPA1287增益误差温漂曲线  高阻抗和低噪声  相较于普通运放,仪表放大器还具备高阻抗和低噪声特性,针对高内阻信号源采集有精度优势,例如人体生物电信号,电桥信号等。在G=10增益条件下,TPA1287的输入电压噪声为(@1kHz),输入阻抗为GΩ级别。除此之外,TPA1287具有低偏置电流(10nA),能够降低对输入信号的影响;灵活的增益配置使得仪表放大器能够放大不同幅值的信号;高带宽(1.2MHz @G=1)也能够实现对信号变化的快速响应,及时将检测信号传递给后级处理。TPA1287输入电压噪声曲线  2. TPA1287产品特性  •供电电压:4.0V ~ 36V  •低输入电压噪声:15nV/√Hz (@ f=1kHz,G=10)  •低失调电压:±10 μV(Typ)  •低失调电压温漂:±0.2±0.3/G μV/°C(Max)  •低静态电流:1.6 mA(Typ)  •高带宽:1.2 MHz(@G=1,Typ)  •增益误差:±0. 05%(@G=1,Max)  •增益误差温漂:2ppm/°C(@G=1,Max)  •高共模抑制比CMRR:138dB (@DC,G=100,Typ)  •封装:SOP8、MSOP8  3. TPA1287典型应用  在工业控制和医疗器械等行业中需要高共模抑制比、低噪声的检测电路来放大采集的信号。例如,电池化成的电流采样应用上,较高的共模抑制比能够减小电池电压变化导致的采样误差;医疗心电图ECG前端信号微弱,且信号源内阻较大,需要高输入阻抗、低噪声的放大器进行信号放大,故而仪表放大器成为同类型应用的首选。TPA1287凭借其低噪声(@1kHz,G=10)、高共模抑制比(138db@G=100,Typ)、低功耗(1.6mA,Typ)、高输入阻抗、低温漂等特性,是高精度检测应用的理想选择。TPA1287只需要一个外部电阻来设置1到1000之间的任何增益。封装包含MSOP8,SOP8以满足选型需求。TPA1287典型应用场景-检测电池电流
2025-05-13 14:45 阅读量:380
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
MC33074DR2G onsemi
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
BP3621 ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码