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[参考译文] TCAN1145-Q1:电源输入引脚的不同断电序列是否会对芯片的漏电流产生影响?VCC & quot;和"VIO & quot?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

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/1625570/tcan1145-q1-will-different-power-down-sequences-of-the-power-input-pin-vcc-and-vio-have-an-impact-on-the-leakage-current-of-the-chip

器件型号: TCAN1145-Q1
主题: TCAN1044V 中讨论的其他元件

尊敬的 TI 工程师:  

在控制器单元测试过程中、我们发现产品出现过大的漏电流。

我们目前使用这两种模式 TCAN1044VDRQ1  和 TCAN1145DMTRQ1  达到最佳性能。

经确定、当产品上未启用唤醒帧事件且 VSUP 上具有 12V 电压时、 芯片 VCC 电源引脚上的电荷仍然未放电、此外、在 VCC 引脚上添加放电环路会降低漏电流。  

另一个测试条件:当 TCAN1044 的 STB 引脚悬空时、漏电流变得非常低。 我们当前产品设计中的 STB 引脚通过 4.7kΩ 电阻器接地。  

我们要确认以下各项:
  1. 在测试过程中、我们观察到 VIO 和 VCC 之间有不同的断电序列。
    VCC 比 VIO 更早进入欠压状态是否会影响芯片的漏电流?
     
  2. 当 VCC 引脚上存在剩余电荷(电压为 4V)时、这是否会影响芯片的漏电流?
     
  3. 根据我们当前设计配置 STB 引脚后、这是否会影响芯片的漏电流?
  4. 也许你有一些其他意见根据这个条件。

期待您的进一步答复。

此致、

Zeflyn Zhu

  • 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。

    您好 、Zephlyn、

    感谢您的耐心等待。 通常、请参阅两个数据表上的“电源特性“部分、以便更好地了解各种电流消耗。  

    当 TCAN1044 的 STB 引脚悬空时、漏电流变得非常低。 我们当前产品设计中的 STB 引脚通过 4.7kΩ 电阻器接地。  [/报价]

    您能否提供准确的当前值? 当 STB=0V(也称为收发器处于正常模式)时、请参考 TCAN1044 数据表中的漏电流。 当 STB =低电平时、预计其漏电流会更高、因为收发器处于正常模式、在该模式下、驱动器和接收器现在已启用。  

    1.是的、请参阅 TCAN1044 数据表中的表 8-2。 还请参阅 TCAN1145 数据表中的图 10-23 和图 10-24、了解如何处理 UVCC 和 UVIO。 正常模式、待机模式和睡眠模式的每个 VCC、VIO 和 VSUP 引脚都有不同的电流消耗。  

    2.是的,这正是他们认为 VCC 处于欠压状态的中间位置。 您可以在 TCAN1145 数据表中搜索“UVCC",“,在、在 TCAN1044 数据表中搜索“UVVCC"以“以了解确切值。 VCC 上低于 3.5V、我们保证这些收发器进入欠压状态。  

    3.是的,请参考我的评论。

    此致、

    Ethan

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    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。  我已经审核了您的回答、请帮助确认以下几点。

    您能否提供确切的当前值?
    我们没有测试芯片的电流、但控制器单元的电流大约为 0.21mA。 对于理想的设计、控制器单元的电流应小于 0.15mA。

    我们进行了多项测试、并推测 CAN 收发器可能会消耗额外的电流。 控制器总共使用两个 TCAN1145-Q 和两个 TCAN1044V-Q

    在测试期间监测了 VCC 和 VIO 的电压、如下图所示。 绿线是 VCC、蓝色线是 VIO。

    可以看出、VCC 首先满足数据表中的 UVccf 要求、而在 VIO 达到 UViof 之前有 11ms 的延迟。 当电压发生此类变化时、STB 引脚保持通过 4.7kΩ 电阻器接地。 这是否会导致芯片锁定在特殊模式并产生漏电流?

    参考这一点、 应该如何解释这种“受保护“模式?  

    另请参考 TCAN1145 数据表中的图 10-23 和图 10-24 以了解如何处理 UVCC 和 UVIO。

    此外、对于 TCAN1145‑Q、当我们启用失效‑安全模式时、如果计算芯片电流如所示 60µA ISUP  增强 3.5µA ICC 增强 10µA IIO 是否处于待机模式?

    期待您的评论。 非常感谢。

    此致、

    Zeflyn Zhu

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    您好、Zephlyn、

    参照这一点、 应该如何解释这种“受保护“模式?  [/报价]

    实际上、TCAN1044 的逻辑接口 (TXD/RXD) 已通电、收发器功能全部被禁用。  由于 CAN 总线由 VCC 供电、因此 CAN 总线被禁用。 CAN 总线是大部分电流的汲取位置。

    此外、对于 TCAN1145‑Q、当我们启用失效‑安全模式时、如果芯片电流的计算方式为 60µA ISUP  增强 3.5µA ICC 增强 10µA IIO 之前处于待机模式、SWE 计数器是否满足要求?

    通常、是、具体取决于是否存在哪些电源。 如果所有三个电源都存在、则是、则将所有 IIO 电流组合在一起以计算该模式下收发器的总电流消耗。   

    如果您想测试此 SWE 理论、可以测量电路板在 5 分钟前后的电流消耗。 如果电流在 5 分钟后下降、这将表明收发器卡在待机/失效防护模式、然后传输到睡眠模式。  

    我们进行了几项测试、并推测 CAN 收发器可能会消耗额外的电流。 控制器总共使用两个 TCAN1145-Q 和两个 TCAN1044V-Q。

    总体而言、您要确保 TCAN1145 处于睡眠模式、TCAN1044 处于待机模式、以实现最低电流消耗。 为了确保 TCAN1145 处于睡眠模式、您可以使用带 SPI 的模式控制寄存器将其发送到睡眠模式。 这样、VIO 移除 SLEEP/SLEEP 电源后、收发器仍将以最低电流消耗保持在 VCC 模式。

    此致、

    Ethan

    [/quote]
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    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。  

    您对测试范围图像有何评论?  

    为众多问题道歉、您能否回答这些问题:

    1) 我们可以假设电源 (VCC 和 VIO) 上存在一定电压的欠压情况 仍然存在   且 VSUP=12V 不会导致更高的 漏 电流?

    2) 从正常模式切换到欠压状态后、当我们在 VSUP 引脚上切断 TCAN1145-Q 的电源时、电流从 0.2mA 变为 0.05mA。  我们能否确认该 0.15mA 电流的源是 SUP 引脚? 芯片会更改为哪种模式?

    3) 此外、在我们的测试中、我们发现在 SUPPLY 引脚 (VCC 和 VIO) 欠压的情况下、当 TCAN1044V‑Q 的 STB 引脚通过 4.7kΩ 电阻连接到 GND 时、控制器的待机电流为 0.2mA、而当 STB 引脚悬空时、电流会降至 0.1mA。 我们怀疑造成这种现象的原因是什么?

    4) 继续测试结果、 我们发现、使用万用表测量 TCAN1044V-Q 的 VCC 电压时、电压从 4V 持续下降、电流也会降低、最终达到 0.1mA。 如何解释这种现象?

    感谢您为我澄清这些问题。 Slight smileμ s

    祝你一切顺利、

    Zeflyn Zhu

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    您好 、Zephlyn、

    1.是的,会有一些额外的电流。 您可以在收发器处于睡眠模式时查看 ICC 和 IIO 电流值。 TCAN1145 处于睡眠模式时、ICC= 2.5uA 和 IIO <10uA。 但是、由于电压低于正常值、因此该值将小于该值。  

    2.答案取决于收发器在移除 VSUP 之前所处的模式。 您需要读取 MODE_CNTRL 寄存器来确定当前模式。 TCAN1145 应处于睡眠模式以节省最多的电流。 若要轻松进行检查、您还可以探测 INH 引脚。 仅在睡眠模式下 INH=处于低电平。  

    3.这可能是因为 4.7k 电阻正在消耗一些电流。  STB 引脚具有一个集成式上拉电阻器。 他们可以尝试增加该电阻值来看看这样是否有帮助。

    4、这听起来像是电源欠压问题、而不是 TCAN1044 问题。 您知道在测量收发器时收发器是否正在积极通信吗? 在关闭并再次打开电路板后、这种行为是否一致? 我会检查您的稳压器的输入/输出。  

    此致、

    Ethan