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[参考译文] TCAN1043HG-Q1:短路故障持续时间

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043HG-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487575/tcan1043hg-q1-duration-of-short-circuit-fault

器件型号:TCAN1043HG-Q1

工具与软件:

您好!

   对于 TCAN1043HG-Q1芯片、考虑到需要进行短暂的电源测试(如 CANL 短路电源)、总线电压 VCANH 会迅速增加、那么该电压上升需要多长时间?
  另外、如何评估芯片由于短暂的电源测试而进入休眠模式的时间? 是否取决于结温?

祝你一切顺利。

Yunmiao Li

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    尊敬的 Yunmiao:

    当其中一个 CAN 信号短接至电源或接地时、由于连接 两者的端接电阻、未短接的信号线将跟随短接信号线的电压。 这更多地反映了 CAN 系统的特性以及每条信号线上存在的电容大小、并且与所使用的 CAN 收发器在很大程度上是无关的。

    在非短路信号线上、CAN 收发器通常可以在一定程度上克服短路问题、但信号完整性会大幅降低。 在短路事件期间驱动显性信号可能会使 CAN 驱动器接近或处于其电流限制、因此会产生发热、但这并不一定会导致 TSD 事件、因为 CAN 协议可能会检测到错误并停止通信尝试(进入总线关闭状态)。 请记住、只有在收发器主动驱动显性信号时才会发生这种发热-当 CAN 驱动器处于空闲隐性状态或任何低功耗模式(包括睡眠模式)时、CAN 驱动器才不会有电流通过 CAN 驱动器、并且不会产生过热。 在空闲时、只要电压保持在 CAN 引脚的绝对最大额定值范围内、CAN 收发器就可以无限期地承受总线故障。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Eric Schott  

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    嗨、Eric

       在 RXD 上、该电阻器通常上拉至 VIO、以稳定 RXD 的加电状态。 是否有必要保留该上拉电阻?
      2.通常在 nSTB 和 EN 端子里保留下拉电阻来保持稳定状态、这个下拉电阻会影响芯片的休眠和唤醒吗?

    祝你一切顺利。

    Yunmiao.Li

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    尊敬的 Hynmiao:

      1. 在 RXD 上、电阻器通常会上拉至 VIO、以稳定 RXD 的加电状态。 是否需要保留该上拉电阻?

    RXD 上的上拉电阻器用于确保信号在收发器上电之前处于已知状态。 这不会影响收发器本身的行为。 MCU 可能会在启动期间受到 RXD 引脚状态的影响、因为在没有上拉电阻器的情况下、如果收发器导通、信号可能会从低电平变为高电平。 如果收发器和 MCU 同时启动(共享电源)、则可能不需要该电阻器。  

    2. 通常在 nSTB 和 EN 端子中保留下拉电阻用于稳定状态、因此该下拉电阻会影响芯片的休眠和唤醒[/QUOT]

    模式控制引脚上的偏置电阻器通常是一种失效防护机制-当 MCU 停止运行并且收发器的模式控制引脚变为高阻态时、这些外部偏置将控制收发器的状态。 我们通常建议该偏置电压为 nSTB =低电平且 EN =高电平。 这种组合会将收发器偏置到睡眠模式-它是最低功耗状态。 这将确保在故障情况下、节点对系统其余部分的影响最小。  

    此致、
    Eric Schott