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您好!
当我们对机箱应用 ESD 脉冲序列(空气放电15kV)时、TCA9537有时会进入 I2C 没有响应、器件无法初始化的状态。 但是、当其中一个 Px 引脚被切换时、器件仍然正确设置中断引脚 INT。 将 RESET 线拉低在这种情况下没有帮助-之后器件 I2C 仍处于锁定状态。 只有切换器件的电源电压才能使 TCA 通信再次工作。
在"正常"条件下、我们的复位脉冲能够正常工作、只是在重复 ESD 放电时发生。
这是一个已知问题吗?
此致、
卡里纳
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您好!
当我们对机箱应用 ESD 脉冲序列(空气放电15kV)时、TCA9537有时会进入 I2C 没有响应、器件无法初始化的状态。 但是、当其中一个 Px 引脚被切换时、器件仍然正确设置中断引脚 INT。 将 RESET 线拉低在这种情况下没有帮助-之后器件 I2C 仍处于锁定状态。 只有切换器件的电源电压才能使 TCA 通信再次工作。
在"正常"条件下、我们的复位脉冲能够正常工作、只是在重复 ESD 放电时发生。
这是一个已知问题吗?
此致、
卡里纳
Karina、您好!
我们已按照 JESD 22 ESD 标准测试我们的器件。 这包括人体放电模型和充电器件模型(CDM)。

P0-P3引脚和 VCC 也是兼容 HBM、电压高达+/- 4000V。
我怀疑15kV 空气放电可能超出了数据表规格、因此我们不会有任何有关此类测试的信息。 我也不知道器件是否能够处理此类瞬变。 可能会因如此高的 kV 电压而损坏器件。 此类测试正常工作可能需要外部 ESD 保护。
好像正在发生这样的情况、ESD 冲击正在影响器件的内部 I2C 控制、将 SDA/SCL 总线锁定到一定的逻辑电平。 我认为 I/O 端口和/INT 引脚在某种程度上独立于 I2C 总线控制。 因此、在 p 端口侧进行更改后、中断仍然可以正常工作。
为了减轻 ESD 的影响、明智的做法是向 I2C 引脚实施某种类型的外部 ESD。 TPD2E2U06等器件 可能适用于本系统。 I2C 线路上的串联电阻和一些滤波电容也可能有助于处理其中一些瞬态、即33欧姆串联电阻+ I2C 线路上的100-200pF 电容至 GND (低通滤波器)。
此致、
泰勒
Karina、您好!
我很高兴这项建议是有益的。
请记住、此器件仅符合 JESD 22 ESD 标准、因此数据表无法保证在超出这些要求的情况下执行测试。 这意味着 可能会对器件造成潜在损坏、因为 ESD 的 kV 电压远高于数据表中提供的额定值。
为了彻底避免器件卡住问题、可以考虑增加滤波能力、或者像前面所说的那样增加几块外部 ESD 芯片。
您可能还会发现 I2C 不是系统的最佳选择。 CAN 或 RS 至485等差分协议具有比 I2C 更强大的物理层、并且在其设计中具有更好的 ESD TVS 选项、因为这些类型的收发器每天处理的 ESD 量比 I2C 所处理的 ESD 量更高。
此致、
泰勒