ZHCUBG9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源树和唤醒
      2. 2.2.2 隔离式接口的绝缘要求
      3. 2.2.3 稳健的继电器驱动器
      4. 2.2.4 可堆叠菊花链通信
    3. 2.3 重点米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源测试
      2. 3.4.2 菊花链信号质量
      3. 3.4.3 继电器驱动
      4. 3.4.4 隔离式 CAN 收发器运行
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电源测试

电源测试包括测量 5V 电源在输入电压 (VDC) 变化时的变化,以及测量输入电压相对于 GND 为负时的输入电流(模拟反向输入条件)。

图 3-17 显示了 5V 电源处于工作状态,并且针对 2V 至 36V 范围内的 VDC 输入电压进行了良好调节。这些测量值是在参考设计电路板上没有外部负载的情况下记录的。

GUID-20231019-SS0I-R3NF-0S0B-2CTHW93D1SKK-low.svg图 3-2 测得的 5V 电源与施加的输入电压的关系

图 3-3 显示了相对于 GND 施加到输入端的负电压条件下的输入电流。当施加的电压负值大于 –5V 时,电流呈线性增长。

GUID-20231019-SS0I-WCS2-6T9Z-6KZSRKV4PHFL-low.svg图 3-3 输入电流与施加的负输入电压的关系

对于施加的正(正常极性)输入电压,图 3-4 显示了输入端的输入电流与施加的输入电压间的关系。对于标称 24V 电源电平,该设计的输入电流约为 120mA,包括 controlCARD 微控制器板。这表示在没有继电器主动驱动以及 CAN、RS-485、菊花链和以太网收发器空闲时的空闲电流。当施加的电压增至 36V 时,输入电流略有增加,但增幅不大。这表明连接到 VDC 的任何元件都不会发生击穿,因此该设计不会受到高达 36V 的稳态 VDC 电压的破坏。这种设计对电源系统中可能出现的负载突降情况具有很强的适应性。

GUID-20231019-SS0I-KKFN-KS7K-KPRGBXQNWGMC-low.svg图 3-4 输入电流与施加的正输入电压的关系