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      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?

      發(fā)布時(shí)間:2018-05-16 責(zé)任編輯:wenwei

      【導(dǎo)讀】CAN總線雖然有較強(qiáng)的抗干擾能力,但在實(shí)際應(yīng)用中依舊會(huì)受到靜電以及浪涌的干擾,在CAN總線組網(wǎng)中我們應(yīng)該如何提升總線的浪涌防護(hù)能力呢?其實(shí)并不難,這幾種器件讓你無憂。
       
      先了解幾種典型的瞬態(tài)騷擾。
       
      表1 幾種瞬態(tài)騷擾的比較
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
       
      從表中可知,浪涌的能量最高,過電流最大,因此危害性也是最大。對于浪涌防護(hù),介紹以下三種器件。
       
      一、TVS
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?21
      圖1 雙向TVS管特性圖
       
      1.反向截至電壓VRWM:TVS不導(dǎo)通的最高電壓;
      2.鉗位電壓VC:二極管導(dǎo)通通過一定電流時(shí)兩端的電壓,隨電流增大而增大;
      3.反向電流IR:VRWM電壓下的反向漏電流;
      4.擊穿電壓VBR:TVS管通過規(guī)定測試電流IT(通常為1mA)時(shí)的電壓,表示TVS管導(dǎo)通的標(biāo)志電壓;
      5.峰值電流IPP:TVS管允許通過的10/1000μs或8/20μs波的最大峰值電流。超過這個(gè)電流可能造成永久性損壞。由于功率限制,擊穿電壓高的管子允許通過的峰值電流越小;
      6.CJ:TVS管的結(jié)電容比ESD器件大很多,單向的比雙向的大,結(jié)電容會(huì)影響TVS管的響應(yīng)時(shí)間,用于通訊總線時(shí)會(huì)限制總線帶寬。
       
      選型考慮參數(shù):VC、IPP、CJ
       
      二、氣體放電管
       
      直流擊穿電壓VDC:在放電管上施加100V/s上升斜率的電壓時(shí),導(dǎo)致放電管擊穿的電壓值,這是放電管的標(biāo)稱電壓值,該參數(shù)分散性較大;
      脈沖擊穿電壓VSI:在放電管上施加1kV/μs上升斜率的電壓時(shí),導(dǎo)致放電管擊穿的電壓值。沖擊放電電流ID:分為8/20μs波和10/1000μs波沖擊放電電流兩種。
      選型考慮:VDC、ID。
       
      TVS管及氣體放電管等器件手冊中通常會(huì)給出兩種電流波的測試參數(shù)。8/20μs波和10/1000μs波,兩者的主要區(qū)別是持續(xù)時(shí)間及峰值電流,8/20μs峰值電流為kA級別,10/1000μs峰值電流為A級別。持續(xù)時(shí)間分別如圖2、圖3所示。
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
      圖2 8/20μs電流波
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
      圖3 10/1000μs電流波
       
      三、PTC電阻
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
      圖4 PTC電阻特性
       
      1.最大工作電壓VMAX:最高允許溫度下,PTC電阻能夠持續(xù)承受的最大電壓;
      2.保持電流Ihold:使PTC阻值穩(wěn)定在工作點(diǎn)阻值時(shí)的電流;
      3.觸發(fā)電流Itrip:能夠使電阻阻值呈現(xiàn)階躍增加的最小電流;
      4.額定零功率電阻Rn:PTC在常溫下的初始電阻;
      5.開關(guān)溫度TC:阻值呈現(xiàn)階躍增加的溫度,此時(shí)阻值為最小阻值的2倍。
       
      選型考慮:Rn、Itrip、Ihold。
       
      四、抗浪涌一體化方案
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
      圖5 浪涌測試電路
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
      圖6 CTM1051(A)HP的EMC性能
       
      如何提升CAN總線浪涌防護(hù)?
      圖7 應(yīng)用原理圖
       
      來源:ZLG致遠(yuǎn)電子
       
       
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