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[参考译文] TIOL1123:TIOL1123与 SN65HVD101

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD101, TIOL1123, TIOL112, TIOL111, SN65HVD102
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/1193949/tiol1123-tiol1123-vs-sn65hvd101

器件型号:TIOL1123
主题中讨论的其他器件:SN65HVD101TIOL112TIOL111SN65HVD102

您好!
我们将 SN65HVD101 IO-Link PHY 用于 IO-Link 器件。
 我们考虑切换到 TIOL1123。
这些收发器之间存在一些差异、描述方式也存在差异、例如、
SN65HVD101:驱动器使能延迟= 5...8us
TIOL1123:UVLO = 10...50ms 后的 CQ 重新启用延迟。
我可以比较这些值吗? 将 TIOL1123连接到24V 后的时间是否为10...50ms?

或更多一般性问题:能否提供这些收发器之间的迁移指南?

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    您好、Mateusz、

    [引用 userid="551977" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193949/tiol1123-tiol1123-vs-sn65hvd101 ]SN65HVD101:驱动器启用延迟= 5...8us
    TIOL1123:UVLO = 10...50ms 后的 CQ 重新启用延迟。
    我可以比较这些值吗? 将 TIOL1123连接到24V 后的时间是否为10...50ms?[/引述]

    这两个规格不一定相同、但从功能角度而言、如果您将 SN5HVD101上的上电事件视为在 CQ 驱动器正常工作时开始计时的"启用"事件、则可以将其视为正常情况。

    TIOL112确实有一个最大为4us 的等效驱动器使能延迟、以与 SN65HVD101的5-8us 技术规格相对应。

    然而、TIOL11x (TIOL111和 TIOL112系列)有一个特性不在 SN65HVD101中、在这个特性中、在 L+电压升至 UVLO 阈值以上后、CQ 驱动器被保持在高阻态10-50ms 的短延迟时间内。  添加此延迟是为了防止在电路板上的所有器件上电时 CQ 线路上的错误数据、并且 MCU 有时间运行其初始化例程。  

    SN65HVD101没有这个与 UVLO 相关的延迟、因此一旦超过 UVLO 电压、CQ 驱动器将可用。

    在欠压情况下、SN65HVD101比 TIOL112恢复通信的速度更快、这要取决于 MCU 的恢复能力。  但是、SN65HVD101没有一个机制来确保数字 IO 引脚上的启动噪声不会在 MCU 像 TIOL11x 器件一样启动时导致 CQ 引脚上的错误数据。

    其他主要差异包括:

    • 电源电压:SN65HVD101 = 9-30V、TIOL112 = 7-36V
    • 集成 HBM ESD:SN65HVD101 =±2kV、TIOL112 =±4kV
    • 集成接触 ESD (IEC-66100-4-5):SN65HVD101 = nA、TIOL112 =±8kV
    • 500Ω IEC-61000-4-5浪涌:SN65HVD101 = nA、TIOL112 =±1.2kV/μ s
    • RDSon (max):SN65HVD101 = 12Ω Ω、TIOL112 = 4.5Ω Ω
    • 温度:SN65HVD101 =-40至105C、TIOL112 =-40至125C
    • 反极性保护二极管:SN65HVD101 =外部、TIOL112 =内部
    • 瞬态保护:SN65HVD101 =±50V、TIOL112 =±70V
    • 过流条件:SN65HVD101 =过流条件下的电流故障指示器、但驱动器保持开启状态、TIOL112 =有源限制以避免过流情况
    • 故障引脚:SN65HVD101 =单独的 PWR_OK、CUR_OK 和 TEMP_OK 引脚、TIOL112 =电源、电流和温度故障被逻辑或处理到单个 NFAULT 引脚中
    • 主控模式(高达700mA 的电流源和集成10mA 的灌电流):SN65HVD101 = nA、TIOL112 =包括在内
    • 增强型电感器去磁化:SN65HVD101 = nA、TIOL112 =包括在内

    此致、

    Jonathan

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    Jonathan、您好、感谢您提供快速而详细的答案。

    我有更多一般性问题:

    1) 1)对于  IO-Link 器件、您是否建议从 SN65HVD101切换到 TIOL1123? 换言之:TIOL1123是否可被视为 SN65HVD101的后续产品?

    2) 2) 2)您能否估算 TIOL1123是否比 SN65HVD101更好?

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    您好、Mateusz、

    是的、TIOL112x 系列器件将被视为 SN65HVD101和 SN65HVD102器件的后续器件。  实际上、TIOL111x 器件被视为 SN5HVD101/2器件的后续器件、TIOL112x 器件是 TIOL111x 器件的改进版本。  

    TIOL112x 器件是 TI 的最新一代 IO-Link 收发器、推荐用于所有新应用。  与 SN65HVD101相比、它采用我们的最新工艺技术之一制造、随着时间的推移、其电源供应将不断增加、可用性也将更好。

    此致、

    Jonathan

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    谢谢!