在CAN-bus现场总线迅速普及的今天,CAN-bus现场总线的应用场合也随之多元化,大型远距离的现场CAN-bus网络随处可见。由此带来一个事实,如果单个CAN-bus节点的电路设计不当,往往会出现总线通讯不良,甚至因为收发器电路而损坏整个CAN网络系统的情况;尤其在环境恶劣的场合,这种危险就更多存在!为了避免不必要的损坏,提高可靠性,需要在CAN-bus节点设计时采取保护措施,降低风险,提高性能!一般情况下,需要在CAN控制器与CAN收发器之间采取隔离措施,在CAN-bus总线上加总线保护器件。
同传统的设计相比,如图1所示以CTM1050T为代表的隔离CAN收发器具备更高的集成度、更高的可靠性和更具竞争力的价格,能够帮助使用者降低整体的设计风险和采购成本。
| 序号 | 型号 | 主要参数 | 封装 | 备注 | |||
| 工作电压 | 工作温度 | 总线保护 | 隔离电压 | ||||
| 1 | CTM1050 | +4.75-5.25V | -40℃-+85℃ | - | 2500V(DC) | DIP-8PIN | 高速隔离CAN收发器 |
| 2 | CTM1050T | +4.75-5.25V | -40℃-+85℃ | √ | 2500V(DC) | DIP-8PIN | 高速隔离CAN收发器 |
| 3 | CTM8250 | +4.75-5.25V | -40℃-+85℃ | - | 2500V(DC) | DIP-8PIN | 通用隔离CAN收发器 |
| 4 | CTM8250T | +4.75-5.25V | -40℃-+85℃ | √ | 2500V(DC) | DIP-8PIN | 通用隔离CAN收发器 |
| 5 | CTM8251 | +4.75-5.25V | -40℃-+85℃ | - | 2500V(DC) | DIP-8PIN | 通用隔离CAN收发器 |
| 6 | CTM8251T | +4.75-5.25V | -40℃-+85℃ | √ | 2500V(DC) | DIP-8PIN | 通用隔离CAN收发器 |
| 7 | +3-3.6V |
-40℃-+85℃ |
- |
2500V(DC) |
DIP-8PIN |
通用隔离CAN收发器 |
|
| 8 | +3-3.6V |
-40℃-+85℃ |
√ |
2500V(DC) |
DIP-8PIN |
通用隔离CAN收发器 |
|
| 序号 | 型号 | 主要参数 | 封装 | 备注 | |||
| 工作电压 | 工作温度 | 总线保护 | 隔离电压 | ||||
| 1 | CTM8251D | +4.75-5.25V | -40℃-+85℃ | - | 2500V(DC) | DIP-12PIN | 双路隔离CAN收发器 |
| 序号 | 型号 | 主要参数 | 封装 | 备注 | |||
| 工作电压 | 工作温度 | 总线保护 | 隔离电压 | ||||
| 1 | CTM1054 | +4.75-5.25V |
-40℃-+85℃ |
- |
2500V(DC) |
DIP-12PIN |
容错隔离CAN收发器 |
| 2 | CTM1054T | +4.75-5.25V |
-40℃-+85℃ |
√ |
2500V(DC) |
DIP-12PIN |
容错隔离CAN收发器 |
综上所述我们可以看到,CTM1050T将传统方案设计中所需要的DC-DC电源模块、高速光耦、TJA1050收发器等关键器件都整合到一体,体现了显著的优势,如下表所示。
| 对比项目 | 传统方案 | 使用CTM1050T的新设计 |
| 成本 | 高 | 低 |
| 采购 | 需向多家厂商订购分立器件,过程繁琐 | 采购单一型号即可,方便 |
| 设计难度 | 需要合理计算电路参数,依靠工程师经验 | 简单 |
| 稳定性 | 多种分立器件共同制约 | 单一器件确保稳定、可靠 |
| 封装形式 | 未灌封,分立元件帖装在PCB上,无防护 | 灌封,具有更好的隔离、防震、防潮等优点 |
| 环境测试 | 根据各分立元件提供商而定 | 完整的ESD、雷击、耐电压、EMI、EMC和震动等测试 |