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[参考译文] SN65HVD1787:Sn65hvd1787

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Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, SN65HVD1787, TIDA-00527, THVD8000EVM, THVD8010
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/1317494/sn65hvd1787-sn65hvd1787

器件型号:SN65HVD1787
主题中讨论的其他器件: TIDA-00527THVD8000EVMTHVD8010、THVD8000

我们是一家从韩国设计照明调光控制板的公司。

我们希望使用 PLC IC (SN65HVD1787)来控制照明调光

是否可以使用 SN65HVD1787控制100W LED 照明(24V、4A)。

我正在使用指南(TIDA-00527)测试简单的演示板、

但它无法正常工作。 如果对 V+施加大于5V 的电压、

RS485波形将断开、调光将不起作用。

如果您能为我们提供 PLC 相关设计指南

或者推出一款更适合我们的应用的产品。

谢谢。

汉斯特

  • 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。

    TIDA-00527参考设计在总线及其电源轨之间仅采用低通滤波器、因此只在5V 电压下工作。(THVD8000EVM 上也是如此。)

    您必须创建自己的电路板并插入稳压器。

  • 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、Hanstar、

    因此、我们所有基于 RS 至485的电力线通信设计的最大电源电压都将限制为5V、因此需要一个稳压器、以将24V 降压至5V。 通常、基于 RS 至485的电力线通信器件旨在通过共享总线将数据发送到另一个 RS 至485器件-因此它无法直接控制 LED (数据必须通过控制器/LED 驱动器才能实际控制 LED、这很可能)。  

    话虽如此-如果用例听起来仍然适合您的特定应用、我会做一些注释。

    1. TIDA-00527 已经过时、我们实际上不建议大家再使用它、因为设计的权衡非常重要(需要特殊的编码、非常大的无源元件、设计不灵活(我们的指南未提供相应的设计调整方法) -此设计已被用于 PLC 通信的 THVD80x0系列设备所取代

    2. THVD8000或 THVD8010 (取决于所需的数据速率- THVD8000可支持高达500kbps (可能高达1Mbps、但占空比失真超过+/-2%(可能会加倍至+/-4%)) THVD8010可支持高达30kbps 的数据流、但不需要对数据流进行特殊编码、因此减少的吞吐量不会像旧的 TIDA-00527那样多。

    THVD80x0使用开关键控(OOK)调制、但保留了与 TIDA-00527类似的架构(基本相同的设计、但改用 THVD80x0、通常具有更小的无源器件)。 带有 THVD80x0的 OOK 将单端逻辑高电平信号转换为0V 差分信号、同时单端逻辑低电平信号转换为频率为 F_mod 的脉冲序列(通过 THVD80x0器件的 F_SET 引脚上的电阻器选择) F_mod >= 10* DATA_RATE。   

    例如、在点对点 THVD8000系统中- RS -485器件实际上并不控制功率:

    电源和数据只共享同一条总线。 TIDA-00527中也是如此。  

    话虽如此、如果此部件看上去类似、则有一些资源可以帮助您:

    1. THVD8000 数据表 ->本数据手册提供了创建共享直流+数据总线所需的所有设计信息。 通常高达36V (但对于标准设计、高达50V 通常不是问题-如果可以满足适当的总线负载)   

    2. THVD8010 数据表 ->这是一个非常相似的器件;它比 THVD8000慢,但具有更大的迟滞曲线,因此可以更好地处理嘈杂的环境。  

    3. THVD8000 设计指南->此处的信息也适用于所有 THVD80x0器件-我们刚刚为 THVD8000设计指南命名。 它提供了有关设计原则和

    这三个文档是最重要的文档-但为了帮助展示此部件的灵活性、还请参阅以下两个注释:

    4. THVD80x0 低压交流实施(<=36VAC @ 50Hz - 60Hz)   ->这解释了与标准设计的偏差,以支持交流电力线

    5. THVD80x0 低总线阻抗和/或高电压实施方案 -通常情况下应用低于50V 我们看不到这种类型的实现-但由于 RS -485有一个严格的总线负载要求 (从"A"或"B"到 GND 的阻抗不小于375欧姆(对于分析、终端为开路-但应包含在实际设计中)、并且从"A"到"B"(考虑端接系统)的阻抗不小于54欧姆) 有时、整个系统无法满足这些需求、因此需要使用更稳健的系统设计。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知- 但最后:

    基于 RS 至485的电力线通信需要为收发器提供3V 至5.5V 电源-高于该电源电压并且可能损坏 IC -我们建议将 THVD80x0系列器件用于基于 RS 至485的电力线通信。

    基于 RS 至485的电力线通信 IC 不直接控制电源-其本质上共享总线、数据信号的频率比电源信号高得多、从而允许轻松耦合/去耦- THVD80x0允许使用更小的无源器件、并且无需特殊编码。  

    此致!

    帕克·道德森