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[参考译文] THVD1500:输出电流限制驱动能力

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500
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/1209084/thvd1500-output-current-limit-the-drive-capability

器件型号:THVD1500

大家好、

我的客户在使用 THVD1500时遇到问题。 他们将 RL 设为120欧姆、发现输出电流、驱动器仅允许60 mA。 他们认为、当他们 在同一总线上添加6个以上的 THVD1500时、驱动能力有点低。  (6x120欧姆并联为20欧姆,总线上20ohm*60mA=1.2V)我不确定这是 THVD1500的驱动能力差距,还是客户对这种情况的理解是错的?

如果这是 THVD1500的驱动能力问题、我们是否有即将推出的一些具有更高驱动器输出电流的器件?

如果是误解、或者根据客户的情况有一些改进方法、您能否对此提供一些解释和见解?

感谢您的支持!

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    RS-485总线应恰好有两个端接电阻器、两端各一个 这与收发器的数量或位置无关。 (即使在这一端没有收发器、也必须在电缆的末端进行端接。) 请参阅 RS-485设计指南

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    尊敬的 Manu:

    Clemen 是正确的- RS-485总线中恰好有两个终端电阻器、总线的两端各一个。 正常运行期间、A 和 B 之间应看到的最小阻抗为54欧姆-或2 120欧姆并联、容差高达+/-10%(因此60欧姆+/-10%的最小值为54欧姆)。

    对于未端接节点、设计过程中需要考虑几个注意事项。  

    第一个注意事项:总线拓扑

    理想情况下、应将菊花链用于网络拓扑、因为该拓扑就系统的信号完整性而言具有最佳性能。  

    带有接线盒的主干也是可以接受的、但它可能会产生自己的问题、因为它通常具有更长的未端接残桩长度。

    使用星形、环形网络、包含星形的主干或其他非理想拓扑会极大地降低信号完整性。 这主要是由于这些系统拓扑中将出现的信号反射会极大地降低信号性能。

    第二个注意事项是未端接存根长度。 本质上、终端电阻器用于减轻反射-假定节点之间的布线/布线具有120欧姆的特性阻抗(理想情况下、节点之间将使用120欧姆双绞线)。 未端接的残桩会开始反映、如果它们在总线上相对于数据信号转换时间变得很长。  

    其中测量了具有接线盒(底部)和菊花链(顶部)系统的书脊的存根长度、如下所示:

    要计算未端接节点的最大存根长度、请遵循以下公式:

    其中 tr 是差分上升或下降时间。 v 是传输介质的相位速度、表示为百分比(其值介于0和1之间)、c 是光速。  

    对于 THVD1500、最小差分转换时间为180ns。对于该器件、tr 为180ns  

    v 取决于所使用的特定电缆/布线、但 v 值为70%是很常见的情况。

    c 是光速

    L <= 180ns/10 * 0.7 * c  

    最大 L ~ 3.777m

    因此、如果未端接存根小于3.777m、那么对于您的特定系统、假设 v = 0.7、那么残桩引起的反射应该可以忽略不计。  

    总之、

    1. RS-485恰好有2个端接电阻器-总线两端各一个-等于120欧姆。

    2.其它节点未端接。

    3.在多点 RS-485系统中,与接线盒的菊花链或主干是首选的拓扑方法,因为其他会引起 SI 问题。

    4.未端接节点通过未端接存根连接到主总线。 如果该残桩太长、则可能反射入射信号。 对于该器件、假设信号传播速度为光速的70%、对于该器件、这大约为3.7m -因此、由于器件的额定速度较低、残桩会更长。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

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    您好、Parker、

    非常感谢您的详细回答、 所以在您看来、驱动菊花链拓扑多节点时、参数驱动输出电流不会是问题、最大60mA 应该可以。 我是否理解正确?

    那么、您可以帮助进一步说明参数"输出电流、驱动器"、该参数可能对哪个功能产生影响、这将帮助我更好地理解这种情况、谢谢!

    此致、

    制造商  

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    尊敬的 Manu:

    1.是的、如果系统采用菊花链拓扑、那么输出驱动容量应该不会是个问题、只有2个端子节点(总线的每一端)端接、 并且只要总线上的通信节点不超过256个、就应该可以使用预期的驱动电流进行通信。

    2.输出电流取决于几个因素:

    2a)首先、您需要考虑 A 和 B 之间的端接-因为这将决定很大的电流。 对于该器件、在典型条件下、我们通常看到 A 和 B 之间为2V。2V/54欧姆~ 37mA。  

    2b)共模负载-总线上的其他通信节点也会对系统负载、驱动器也会将电流发送至其负载。 每个 THVD1500的最小阻抗为96K (它是1/8单位负载器件、因此96K 为最小值、因为256个并联节点的阻抗为375欧姆、这是对地的最小共模阻抗。 因此、线路上所有收发器的"A"/输入阻抗处的电压也会消耗一些电流-该电流值很小、直到线路上有许多节点。  对"B"也有类似的分析。 共模电压输出通常为2.5V 、差动输出电压为 2V、提供典型的3.5V "A"电压和1.5V "B"电压。 因此、如果您有一个满载总线(375共模负载)、则额外的电流将为3.5/375 = 9.3mA、对于"B"节点 1.5/375 = 4mA。

    2c) 差分电容- A 和 B 之间的电容也会分流电流-但对于该器件、在大量电流通过总线电容并联之前、总线需要相当长的时间、因为该器件非常慢、允许在产生大电流之前产生大电容 就会迷失方向。  

    因此、在典型的满载总线下、在 ~典型工作条件下、当总线满载时、您可能只需要37mA + 9.3mA + 4mA + 50.3mA 总线电流。 建议 +/-60mA 仍然可以通过满载典型总线提供一定的裕度。 因此、60mA 应该适用于大多数应用

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森