This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:EMI 性能

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN334
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/705634/sn65hvd234-emi-performance

器件型号:SN65HVD234
主题中讨论的其他器件:TCAN334

尊敬的团队:

  ‘客户在通过 EN55014规范/“传导干扰附加端子”时遇到问题。

HVD234高于较低频率(< 1MHz)的峰值规格。

更改斜率电阻器对设置没有帮助。

您是否有一些指导客户可以检查并尝试提高 EMI 性能的方面?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

P.S.:请检查脱机共享链接/评论字段

  • 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。
    尊敬的 Martin:

    改善 CAN 总线上发射的最常用方法是在 CANH/CANL 线路上使用共模扼流圈。 另一种(效率较低但更简单)的方法是修改端接、将其分为两个串联电阻(每个电阻为端接阻抗的一半)、并在中心位置连接一个并联电容器以进行滤波。 也可以直接通过 CANH 和 CANL 线路上的电容进行滤波、但可在此处使用的值有限、因为这将开始降低总线上可实现的信号传输速率。

    到目前为止、您是否尝试过这些方法中的任何一种?

    是否仅在 CAN 线路上测量发射、或者您是否也在查看电力线? 如果看一下电源线、可以发现这些电源线上的铁氧体磁珠等滤波元件是有益的、但遗憾的是、它们的大部分优势都高于1MHz。

    通过将频率峰值与不同系统组件相关联、也可以确认发射源。 只是为了确认-观察到的峰值是否对应于 CAN 数据速率的谐波?

    最大
  • 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。

    最大值、
    非常感谢您的回答。

    是的、客户确认他们尝试了中间分裂终端以及 CMC。 到目前为止没有什么帮助。
    它们只能在 CAN 线路上看到发射、而不能在电源线路上看到发射。

    请参阅下面的 EMI 图:

    客户提出的具体问题:

    * CAN 总线信号上允许直接进行电容器滤波的电平是多少、CAN 总线保持工作所需的阶跃响应是多少?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin

  • 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。
    Martin、

    对电容给出直接答案有点困难。 60-100pF (每个节点)范围内的值很常见、如果数据速率或节点数较低、有时也会使用更高的值。 需要牢记的是、虽然隐性到显性转换由 CAN 收发器相对强地驱动、但显性到隐性转换只会弱偏置、因此转换时间是总线 RC 衰减的函数。 随着总线电容的增加、这一显性到隐性边缘的速度会变得特别慢、最终结果是 CAN 控制器(通过 RXD 线)检测到的位持续时间失真。 允许的失真量取决于该接口的时序裕度(这取决于控制器的采样率等参数、其中在位周期内配置了采样点等)。

    该器件面临的一个 EMC 相关挑战是显性状态和隐性状态之间的共模电平不匹配。 通常、CAN 收发器会将 CANH/CANL 上的隐性电平电压设置为 VCC/2、以便信号的共模分量(两条线路的平均值)在两种状态之间保持一致。 不过、该器件将隐性电平设置为2.3V、这与由5V CAN 收发器供电的网络中通常使用的电压类似。 这意味着信令不会完全平衡、并且随着器件传输数据、将同时存在差模分量和共模分量(这可能会出现在传导发射测试中、例如这种情况)。

    此网络是否仅包含3.3V 收发器? 如果是这样、解决方案可能是使用电阻网络从外部将隐性状态共模偏置为1.65V (VCC/2)。 或者、可以使用具有中心隐性偏置的3.3V 器件、例如 TCAN334。 如果混合使用3.3V 和5V 收发器、您可以尝试在1.65V 和2.5V 之间找到一个偏置点。这对于任何一种类型的收发器都不是最佳选择、 但是、如果5V 收发器处于活动状态时网络的发射曲线超过限值、则在降低电压方面进行权衡以提高3.3V 收发器的性能可能是合理的。

    最大