不良品分析
不久前我们收到一个客户送过来的一个CAN隔离收发器的不良品,下面我简单分析一下该不良品的损坏原因及解决方案。
我们首先用功能测试板测试该模块的各项参数,测试的结果是电压电流正常,通信功能不正常,测试结果如下表:表1 产品基本功能测试|
产品/参数 |
输入电压/V |
输入电流/mA |
通讯测试 |
备注 |
|
同批次良品 |
3.3 |
13.7 |
OK |
良品 |
|
异常品 |
3.3 |
15.4 |
Fail |
无功能 |
|
测试说明 |
常温下,使用产品基本功能测试板测试 |
|||
表2 产品基本功能测试
|
产品/引脚 |
VCC |
TX |
RX |
CANH |
CANL |
CANH- CANL |
|
同批次良品 |
54.2kΩ |
45.7kΩ |
10kΩ |
2~3MΩ |
2~3MΩ |
63.7kΩ |
|
异常品 |
54.2kΩ |
44.7kΩ |
10kΩ |
5Ω |
63.9kΩ |
63.9kΩ |
|
测试说明 |
常温下,使用六位半万用表,黑表笔接地,红表笔接待测引脚,进行测试 |
|||||
由上面的数据可得,模块损坏可能是由收发器异常引起的。
第三步是更换收发器芯片,更换收发器芯片后不良品可以正常工作,由此可以得出结论是模块内部的收发器芯片损坏,结合客户的使用场景及CAN节点的防护设计及以往的经验,过高的静电和浪涌损坏了CAN芯片。
解决方案
针对CAN、RS-485的总线防护,我们向客户推荐了一款小体积的浪涌抑制器SP00S12,我们的产品SP00S12可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等干扰信号,对设备信号端口进行保护。本产品尤为适合CAN、RS-485等通信领域的浪涌防护。该浪涌抑制器搭配致远电子的全隔离CTM或RSM系列的隔离收发器,可提高产品的集成度,减少开发周期。
该浪涌抑制器的推荐应用电路如下:
图1 SP00S12应用电路
传统的防浪涌设计,则需要用到比较多的分立器件,应用电路如下:

图2 传统浪涌保护电路
分立器件方案相较于模块方案,需要引入更多的电子元器件,而且占用更多的PCB空间,器件参数选择不合理也易造成功能、EMC问题,SP00S12的体积仅为12.80×10.20×7.70mm,可以节省大量PCB空间。
这款浪涌抑制器满足IEC/EN 61000-4-5±4KV浪涌等级要求,以共模浪涌测试为例,在 SP00S12浪涌抑制器的A2、B2端施加如图3所示的4KV、1.2/50μs浪涌电压,在输出端A1、B1测试浪涌电压如图 4所示,浪涌电压已被降低至 17V 左右,完全符合IEC/EN 61000-4-5 ±4KV 浪涌等级要求。


使用致远电子的隔离收发器加浪涌抑制器方案,可以完美替代传统的分立器件搭建的CAN电路,结节省PCB空间,有极高的总线静电浪涌防护能力。


-
致远电子
+关注
关注
13文章
421浏览量
32378
原文标题:【产品应用】CAN节点经常损坏?多半是少了浪涌抑制器
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先 登录
Vishay 3.0CxCA系列Transzorb®瞬态电压抑制器技术解析
Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
PC2466高电压浪涌抑制器数据手册
PC2456高压浪涌抑制器控制器数据手册
替代LT4366-2高电压浪涌抑制器芯片/热插拔/具有可调保护定时器功能
替代LT2456高压浪涌抑制器控制芯片具有反向输入保护
替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制器
瞬态分流抑制器(TDS)优势8—高鲁棒性与高可靠性
瞬态分流抑制器(TDS)优势7—损耗小与低温度降额
瞬态分流抑制器(TDS)优势6—低电容特性
瞬态分流抑制器(TDS)优势4—高ESD峰值泄放特性
瞬态分流抑制器(TDS)优势2—平缓电压钳位
如何使用开关浪涌抑制器替代传统的线性浪涌抑制器

【产品应用】CAN节点经常损坏?多半是少了浪涌抑制器
评论