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] TMUX4827:在选择合适器件时征求建议。

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX4827, TMUX136, TMUX2889, ISOW1432
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/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1278679/tmux4827-request-for-suggestions-in-selecting-a-suitable-part

器件型号:TMUX4827
主题中讨论的其他器件: TMUX136、TMUX1072 TMUX2889ISOW1432

您好、TI!


我们需要您的支持来识别用于在 RS422信号之间切换的多路复用器/开关/SSR。

说明:

我们正在开发用于军事和航空应用的定制板。 此电路板涉及两对 RS422信号:一个主对和一个冗余次级对、它们均以2.5MBps (2.5MHz)的速率运行。此 辅助对用作备用、并且只有在主对出现故障时才激活。  驱动端利用 AM26LV31ESDRP。 出于接收器端的隔离目的、我们采用一个光耦合器将 RS422信号转换为 LVCMOS 信号、然后连接到 FPGA。 为了在初级和次级对之间切换、我们选择了 TMUX4827YBHR IC。 光耦合器需要 阳极和阴极之间至少为1.8V 的电压才能检测高电压。  此 查询附带了描述电路电气连接的图像。

问题:

TMUX4827YBHR 的输出电压在10kHz 至120kHz 的频率范围内与输入电压匹配。 来自 AM26LV31ESDRP 的输入约为4Vpp (差分)。

TMUX4827YBHR 输出保持等于输入、最高约为120kHz。 超过该频率后、输出电压开始从输入偏离并开始下降。 大约290KHz 时、TMUX4827YBHR 输出达到大约1.75V (差分)、尽管输入仍然是4Vpp (差分)、但对于接收器端的光耦合器来说、这刚好足以检测到信号。

然而、超过290KHz 时、输出显著下降至1.75V 以下。 因此、接收器端的光耦合器难以识别高于290KHz 的事务。

此外、我们在光耦合器的阳极引脚上使用限流电阻器。 由于  TMUX4827YBHR 的 O/P 电压从 4Vpp 差分(@10kHz)变为大约1.2VPP 差分(@2.5MHz)、因此 正向电流 If 也发生了显著变化。

查询:

您能否提供更适合此应用并解决 TMUX4827YBHR 面临问题的合适器件、例如开关、多路复用器(mux)或固态继电器(SSR)?

此致、

萨梅普

  • 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。

    TMUX4827具有−3dB 的18.3 MHz 带宽。 任何额外的电阻或电容都会进一步降低带宽。

    请展示包含 RS 至422线路上所有元件的详细原理图。 还指定任何电缆的长度和电容。

  • 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。

    嗨、Sameep、

    只是在此重申克莱门斯的观点。 TMUX4827在290kHz 处的插入损耗应与120kHz 处的插入损耗类似。 观察插入损耗曲线、您应该几乎直到5MHz 开始衰减时才会看到 TMUX4827带宽的影响、在18.3MHz 处、您将达到-3dB 点。  
    但是、这并不意味着总线的总线不在此处的限值范围内。 如将 Clemens 所述、制作原理图以及相关电缆的长度和电容在此处可用于确定问题所在。
    此外、您是否绕过多路复用器进行测试并查看结果?

    谢谢。
    Rami

  • 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 Rami:

    您好、Clemens:

    我已在这篇文章中附上了详细原理图的图像。

    "只是重申克莱门斯在这里指出。 TMUX4827在290kHz 处的插入损耗应与120kHz 处的插入损耗类似。 纵观插入损耗曲线、您实际上应该直到大约5MHz 开始衰减时才会看到 TMUX4827带宽的影响、而且在18.3MHz 处、您将达到-3dB 点。"

    这是否意味着输出电压(D1和 D2两端)应等于输入电压(S1A 和 S2A 两端/ S1B 和 S2B 两端)在10kHz 到5MHz 的频率范围内的电压?

    但是、这并不意味着总线的总线不在此处的限值范围内。 如将 Clemens 所述、制作原理图以及相关电缆的长度和电容在此处可用于确定问题所在。

    --我们目前正在使用 Dot matrix 板对板进行原型设计。 对于所有 RS422线,我们使用长度不超过15cm 的26 AWG 双绞线。我不确定"相关电缆的电容"到底是什么意思以及如何找到它。

    此外、您是否绕过多路复用器进行测试并查看结果?

    --当多路复用器被绕过,只有一个通道直接连接到光耦合器(接收器端),它工作正常,没有问题。 我们一直测试到5MHz、它工作正常。

    另外、在 TMUX4827的数据表中 "图6-22. 最大信号摆幅" Sayas:50kHz 之后的最大摆幅为2V。  最大摆幅意味着什么?  这是输出端的最大电压摆幅吗?

    此致、

    萨梅普

  • 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。

    只有双向总线需要 R253/R254;将它们移除。

    端接必须在总线的末端、因此 R255/R256位于错误的位置。 移除它们、然后在光耦合器的正前方添加端接。

    HP 的光耦合器设计者指南建议了以下适用于高速应用的 RS 至422接收电路:

    您的应用可能不需要第二个光耦合器和触发器;忽略它们。

    1.62 kΩ 电阻器可限制直流电流。 进行调节、以便获得 ACPL-K74T (10 mA?)所需的正向电流。

    20 pF 电容器通过增加开关期间的电流来抵消电缆和 LED 的电容。 如果边沿太慢、您可以尝试对其进行调节、但它不应大于大约100 pF。

    R1和 C1用于端接差分线路。 R1是端接阻抗、约为120 Ω(但可能需要稍高一些、因为它与光耦合器输入并联);C1可防止直流电流。 有关交流端接的详细信息、请参阅 RS 至422和 RS 至485标准概述和系统配置 应用报告的第4.3节;建议 C1 = 1000 pF、但如果边沿过慢、您可以尝试将其变小。 您还可以尝试完全移除 R1和 C1。

    双绞线的电容约为40 pF /m。 您的电缆应该有一个数据表。

  • 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、Clemens:

    非常感谢您的迅速响应。

    我将按照您所说的内容实施更改、并在此处更新结果。

    但我有几个困惑。

    绕过 MUX 时(未更改任何电阻器。 将驱动器的输出端连接到光耦合器,它工作正常至5MHz。

    A.我们未从电路中移除多路复用器。 我们使用一根小型双绞线(小于10cm)将 S1A 和 S2A 引脚的连接进行抽头、并将其连接到光耦合器的第二个通道(ACPL-K74T)

    b.在 ACPL-K74T 的第一个通道输出(输入通过多路复用器提供),观察到事务 发生在高达 290KHz 以上,电压 大幅下降  ,以至于光耦合器 无法识别为高电平(LED 没有打开)

    c.在第二个通道输出端(旁路了多路复用器)时、 不会 出现问题。 在 本例中、它在高达 5MHz 的频率范围内可以正常工作。 (我们尚未 对频率高于5MHz 的情况进行验证、因为它不在我们的关注领域内)。

    d。我想知道您 在我们的设计中提到的问题都与端接和电容有关、如何 绕过多路复用器(而不是将其从电路中移除)。 只需 轻触输入即可 从光耦合器提供正确的输出?

    2.如上一篇文章中所询问的,您能告诉我吗?  " 在 TMUX4827数据表中的" 图6-22. 最大信号摆幅" Sayas:50kHz 之后的最大摆幅为2V。  最大摆幅意味着什么?  这是输出端的最大电压摆幅吗?"

    3、同时, 根据你所建议的变化,重新装配新的赛道,并得到我 所观察到的结果。

    此致、

    萨梅普

  • 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。

    我对图6-22中的限制的物理原因没有任何解释。 但您的观察结果证实了 TMUX4827在高速下不支持高电压(比指定带宽所示的情况更差)。

    您为何选择 TMUX4827? 像 TMUX136这样更简单的开关不会出现这样的信号摆幅问题。

  • 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、Clemens:

    我对图6-22中的限制的物理原因没有任何解释。 但您的观察结果证实了 TMUX4827在高速下不支持高电压(比指定带宽所示的情况更差)。

    我将 TMUX4827作为独立器件进行测试、 给5MHz 提供5Vpp 的10kHz 输入频率范围、并观察相应的输出。 我使用一些去耦电容器。 除此之外、未使用任何无源器件。 我将根据我的观察结果不断更新该主题。

    您为何选择 TMUX4827?

    我们的最终目标是选择多路复用器/开关或固态继电器、并将其用于2:1配置。

    我们之所以 首先选择 TMUX4827、我想说的根本原因就不在这里。 但 以下是 我们在 选择该器件时在 TMUX4827的数据表中观察到的一些情况。

    a.  由于我们在电路板上生成5V 电压、 "电源范围:1.8至5.5V "适合 我们。

    B.当我们使用它在2个 RS422 信号之间切换时、"超出 电源信号范围:-12 V 至12V"属性 为我们提供了一些可以使用的电压空间。

    C.当时 Ron 很低、

    D.它具有1A 的输出电流能力。

    e.另外、 在其应用部分中、它规定它可用于"RS485/232" 应用。

    像 TMUX136这样的简单开关不会出现这样的信号摆幅问题

    正如您建议的那样、我刚浏览过  TMUX136数据表一次。  但我  在这里可以推测一下问题...

    答: TMUX136的最大 VCC 电压为4.8V。我 的电路板上没有任何4.8V 电源轨。

    b.因此、若要使用 TMUX136、我必须多添加一个稳压器以产生4.8V 电压。 我认为这不是最佳解决方案。

    c.此外、在数据表中、在 建议运行条件下、其规定的"输入-输出直流电压"(WRT GND)可高达 3.6V。 因为 RS422电压 最高可达 6V。  您能否说明 相同之处。

    d。我 的电路板中有3.3V 电源轨。 是否可以 使用3.3V 电源轨为 TMUX136供电并将 IO 连接到 RS422信号?  输入的 耐受 电压是否超过 VCC 电压?

    如果 TMUX136不是最佳搭档、  您能否让我知道任何可以直接配合 RS422开关/多路复用器的可能解决方案。 (在2.5MHz 下工作)?  

     TI 是否提供任何可帮助我更好地了解 RS422协议和必要的 终止策略的培训材料。 如果 可用、 请为我们提供相同的链接。

    此致、

    萨梅普  

  • 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。

    哎呀、在搜索功能中将 TMUX136标记为支持5V、但它实际上是一个3.3V 器件。 不支持5V 电压的开关是 TMUX1072。

    TMUX4827或带宽较低的 TMUX2889是唯一允许电压超出电源轨的开关。 我不知道您会在电路板之间看到多少的电压偏移。

    有很多关于 RS 422的文档、但它始终假定为正常(高阻抗)接收器;在这种情况下、关于光耦合器的信息不多。 可以考虑使用 ISOW1432等隔离式差分接收器。

  • 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、Clemens:

    感谢您推荐  TMUX1072。

    在 我们的设计中直接使用 TMUX1072之前、我们希望全面评估 TMUX1072的功能和兼容性 以确定其适用性。  您能否向我们提供有关 TMUX1072样片可用性的信息? 此外,如果有任何特定要求或程序请求样品,请相应地指导我们。

    此致、

    萨梅普

  • 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。

    我不是 TI 员工;我只需提及TMUX1072产品页面上的"申请样片"链接即可。

  • 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、Sameep、目前 TI.com 上的 RUT 封装库存似乎不错。  
    正如 Clemens 提到的、您可以 通过 产品页面上的申请样片链接获取样片