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深入解析Microchip ATA6560/1高速CAN收发器

璟琰乀 2026-02-25 17:20 次阅读
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深入解析Microchip ATA6560/1高速CAN收发器

在当今的电子设备中,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性,被广泛应用于汽车、工业、航空航天等多个领域。Microchip的ATA6560/1高速CAN收发器就是一款非常优秀的CAN总线接口芯片,它为CAN协议控制器和物理CAN总线之间提供了稳定、高效的连接。下面我们就来详细了解一下这款收发器。

文件下载:ATA6561-GBQW-N.pdf

一、产品概述

ATA6560/1是一款符合ISO 11898 - 2、ISO 11898 - 5和SAE J2284标准的高速CAN收发器,支持CAN FD(CAN with Flexible Data Rate)协议,通信速度最高可达5 Mbps。它具有低电磁发射(EME)和高电磁抗扰度(EMI)的特点,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,该收发器还具备多种功能和保护特性,适用于各种高速CAN网络。

1. 主要特性

  • 标准兼容性:完全符合ISO 11898 - 2、ISO 11898 - 5和SAE J2284标准,确保了与其他CAN设备的互操作性。
  • CAN FD支持:支持CAN FD协议,可实现更高的数据传输速率和更大的数据长度。
  • 高速通信:通信速度最高可达5 Mbps,满足高速数据传输的需求。
  • 低EME和高EMI:有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 宽共模范围差分接收器:能够适应不同的共模电压,增强了信号的接收能力。
  • 多种工作模式:ATA6561支持未供电、待机和正常三种工作模式,ATA6560在此基础上还增加了静音模式。
  • 远程唤醒功能:可通过CAN总线实现远程唤醒,方便系统的节能管理。
  • 故障保护功能:具备TXD显性超时、欠压检测、过热保护、短路保护等多种故障保护功能,确保系统的安全运行。
  • ESD处理能力:总线引脚具有高静电放电(ESD)处理能力,可有效防止静电对芯片的损坏。

2. 应用领域

ATA6560/1适用于多种应用领域,包括汽车、工业、航空航天、医疗和消费电子等。在汽车领域,它可用于汽车电子控制系统,如发动机控制、车身控制等;在工业领域,可用于工业自动化机器人控制等;在航空航天领域,可用于飞行器的航电系统;在医疗领域,可用于医疗设备的通信;在消费电子领域,可用于智能家居、智能穿戴等设备。

二、功能描述

1. 工作模式

ATA6560/1具有多种工作模式,可通过STBY和NSIL引脚进行选择。

  • 未供电模式:当VCC或VIO电压低于欠压检测阈值时,收发器处于未供电模式,此时CAN驱动器输出隐性状态,RXD输出隐性状态。
  • 待机模式:STBY引脚置高时,收发器进入待机模式。在该模式下,收发器不能正常收发数据,仅低功耗唤醒比较器(WUC)监测总线信号。当总线信号从隐性变为显性且持续时间超过twake时,RXD引脚置低,向微控制器发出唤醒请求。
  • 正常模式:STBY引脚置低,TXD和NSIL引脚(ATA6560)置高时,收发器进入正常模式。在该模式下,收发器可以通过CANH和CANL总线线路收发数据,输出驱动器处于激活状态。
  • 静音模式(仅ATA6560):NSIL引脚和STBY引脚置低时,收发器进入静音模式。在该模式下,收发器只能接收数据,不能发送数据,总线引脚释放为隐性状态。

2. 故障保护功能

  • TXD显性超时功能:当TXD引脚置低时,TXD显性超时定时器启动。如果TXD引脚的低电平状态持续时间超过tto(dom)TXD,发射器将被禁用,总线线路释放为隐性状态,防止总线被永久置为显性状态。
  • 内部上拉结构:TXD、STBY和NSIL引脚具有内部上拉到VIO的结构,确保在引脚浮空时处于安全、定义的状态。在待机模式下,所有引脚应处于高电平状态,以最小化电流消耗。
  • 欠压检测:当VCC或VIO电压低于欠压检测阈值时,收发器将关闭并脱离总线,直到电压恢复正常。低功耗WUC仅在VCC或VIO欠压时关闭,STBY引脚的逻辑状态在电压恢复前将被忽略。
  • 总线唤醒超时功能:在待机模式下,当CAN总线从隐性变为显性状态时,总线唤醒超时定时器启动。如果总线的显性状态持续时间超过to_bus,RXD引脚将置高,防止因总线短路或其他节点故障导致的永久唤醒请求。
  • 过热保护:输出驱动器具备过热保护功能。当结温超过关断结温TJsd时,输出驱动器将被禁用,直到结温下降到TJsd以下且TXD引脚处于高电平状态。
  • 短路保护:CANH和CANL总线输出具备短路保护功能,可防止对GND或正电源电压的短路。如果因CANH或CANL持续短路导致设备发热,内部过热保护将关闭总线发射器。
  • RXD隐性钳位检测:该功能可防止控制器在RXD线路被钳位为高电平时发送数据。在正常和静音模式下,设备会持续比较高速比较器(HSC)的状态和RXD引脚的状态。如果HSC指示总线为显性状态,而RXD引脚未显示相同状态,且持续时间超过tRC_det,则检测到隐性钳位情况,设备将被强制进入静音模式。

三、电气特性

ATA6560/1的电气特性在不同的工作模式和温度范围内都有明确的规定。以下是一些重要的电气参数:

  • 电源电压:VCC电压范围为4.5 - 5.5V,VIO电压范围为2.8 - 5.5V(仅ATA6561)。
  • 电源电流:在不同工作模式下,电源电流有所不同。例如,在静音模式下,VCC电源电流典型值为2.5 mA;在正常模式下,隐性状态时VCC电源电流典型值为2 mA,显性状态时典型值为50 mA;在待机模式下,VCC电源电流最大值为12 µA。
  • 输入输出电压:TXD、NSIL和STBY引脚的高电平输入电压范围为0.7 x VIO - (VIO + 0.3)V,低电平输入电压范围为 - 0.3 - 0.3 x VIO V。RXD引脚的高电平输出电流范围为 - 8 - - 1 mA,低电平输出电流范围为2 - 12 mA。
  • 总线电压和电流:CANH和CANL引脚的显性输出电压范围为2.75 - 4.5V(CANH)和0.5 - 2.25V(CANL),隐性输出电压范围为2 - 3V(正常和静音模式)和 - 0.1 - + 0.1V(待机模式)。

四、封装信息

ATA6560/1提供两种封装形式:8引脚SOIC和8引脚VDFN(带可焊侧翼)。不同封装的引脚定义和尺寸有所不同,在设计电路板时需要根据实际需求选择合适的封装。

1. 8引脚SOIC封装

SOIC封装的引脚间距为1.27 mm,整体尺寸为3.90 x 6.00 mm。引脚定义包括TXD(发送数据输入)、GND(接地)、VCC(电源电压)、RXD(接收数据输出)、NSIL(静音模式控制输入,仅ATA6560)、VIO(I/O电平适配器电源电压,仅ATA6561)、CANL(低电平CAN总线线路)、CANH(高电平CAN总线线路)和STBY(待机模式控制输入)。

2. 8引脚VDFN封装

VDFN封装的引脚间距为0.65 mm,整体尺寸为3.00 x 3.00 mm,带有2.40 x 1.60 mm的暴露焊盘和可焊侧翼。引脚定义与SOIC封装类似。

五、典型应用

ATA6560/1的典型应用电路包括与微控制器的连接,通过CANH和CANL总线线路实现与其他CAN设备的通信。在设计应用电路时,需要注意以下几点:

  • 电源滤波:在VCC和VIO引脚附近应添加适当的滤波电容,以减少电源噪声对芯片的影响。
  • 总线终端电阻:在CAN总线的两端应连接适当的终端电阻,以匹配总线阻抗,减少信号反射。
  • 接地设计:确保芯片的接地引脚与系统的地良好连接,以提高系统的稳定性。

六、总结

Microchip的ATA6560/1高速CAN收发器是一款功能强大、性能稳定的CAN总线接口芯片。它具有多种工作模式和故障保护功能,能够满足不同应用场景的需求。在设计CAN总线系统时,ATA6560/1是一个不错的选择。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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