【摘 要】本文介紹了現(xiàn)有方案及其存在的技術(shù)缺陷,重點分析了CAN-BUS防靜電電路的設(shè)計方法,探討了其工作原理與技術(shù)優(yōu)勢。
【關(guān)鍵詞】CAN-BUS 防靜電 設(shè)計 技術(shù)優(yōu)勢
一、現(xiàn)有CAN總線的防靜電方案的技術(shù)缺陷
CAN總線多用于工業(yè)局域網(wǎng)總線和汽車電子計算機領(lǐng)域,而由于CAN總線芯片的集成度要求,其芯片本身的防靜電能力比較脆弱,所以需要在接口處增加專門的防靜電電路。
針對CAN總線的防靜電方案存在很多的缺陷:
(一)一般ESD方案需要外圍器件較多,不僅很大程度上增加了成本,并且對小體積設(shè)備設(shè)計帶來諸多的不便;
(二)很多傳統(tǒng)的ESD防護方案在次級防護后最終殘留下來的不利于系統(tǒng)的沖擊信號過大,導致在真正的系統(tǒng)上,出現(xiàn)若干概率的ESD事故;
(三)傳統(tǒng)的ESD方案由于器件繁雜,在防護通路上阻抗、容抗過大,存在不利于系統(tǒng)有用信號傳輸,甚至會導致系統(tǒng)傳輸出現(xiàn)問題。
二、新型CAN-BUS靜電防護電路
(一)總體方案。本方案在保證ESD防護性能的前提下,解決了如上問題,本方案總體框圖如下:
(二)防靜電電路具體設(shè)計。防靜電電路由三大模塊組成,包括:第一級是GDT氣體放電管(簡稱GDT模塊)、第二級是PTC熱敏電阻(簡稱PTC模塊)、第三級是雙路雙向ESD防靜電二極管(簡稱TVS模塊)。
1.GDT氣體放電管模塊。此模塊為本方案的第一道防線,是CAN總線模塊和外部接口的橋梁,在保證最佳性能的前提下,為了符合各種應(yīng)用需求,專門設(shè)計了各種封裝的模塊,部分模塊封裝如下圖2所示:
圖2
本模塊在靜電攻擊時性能上表現(xiàn)高觸發(fā)反應(yīng)、高速復原、低寄生電容、強電流泄放。
此模塊共用三個引腳,從圖1整體框圖上可以看出,有2個引腳分別連接CAN總線的2根信號線,第3個引腳連接地端,這種設(shè)計方案可以同時實現(xiàn)共模防護和差模防護,差模ESD有害信號可以從信號線2端通路泄放,共模ESD有害信號可以從本GDT氣體放電管模塊的第3腳地快速泄放,達到穩(wěn)定可靠的防護效果。
2.PTC熱敏電阻模塊。本模塊由2顆PTC(熱敏電阻)組成,分別串聯(lián)在GDT模塊和TVS模塊中間,接受來自第一級防護殘留下來的余波有害信號,利用了熱敏電阻在大電流通過時表現(xiàn)為大電阻的特性,可以等價為切斷了有害信號的通過。
此模塊的另外一個更重要的特性是能減緩ESD有害信號傳輸作用,它巧妙地調(diào)整了整個方案的防護步驟,解決了GDT氣體放電管模塊天生反應(yīng)速度就比ESD防靜電二極管模塊慢的問題,如果沒有此模塊,一個ESD強信號入侵的時候,沒等到GDT模塊起作用TVS先響應(yīng)了,這樣就達不到防護效果,為了解決此問題,PTC模塊的設(shè)計正好使得GDT優(yōu)先作用,抵擋80%以上的ESD有害信號。
3.雙路雙向ESD防靜電二極管模塊。此模塊之所以簡稱為TVS模塊,就是因為內(nèi)部集成了若干TVS陣列,同時解決了共模、差模的ESD防護,結(jié)構(gòu)框圖如下圖:
圖3
由整體框圖1可以看出,在本方案中,1號引腳和2號引腳分別連接CAN總線信號線,3號引腳連接地,用法類似于GDT模塊的,作用是徹底消除GDT模塊殘留下來的小部分ESD有害信號,保證防護的萬無一失。
(三)防靜電電路工作原理與技術(shù)優(yōu)勢
正常情況下,熱敏電阻非常小,相當于短路,對信號傳輸不產(chǎn)生任何影響,當雷電波過來時,因為防靜電二極管ESD的動作很快,所以它首先導通,吧雷電波電壓鉗制在很低的水平,隨著雷電波通過熱敏電阻,使得熱敏電阻的電阻急劇變大,熱敏電阻前端即氣體放電管兩端的電壓也跟著急劇變大,讓氣體放電管導通放電,瀉防掉大量的雷電能量,二雷電撥付值減小到何等程度由ESD二極管決定。因此這二者通過熱敏電阻的結(jié)合,發(fā)揮了各自的優(yōu)點,又避免了彼此的缺點。由于防靜電二極管采用雙路雙向的二極管,既確保了交流電壓波動的鉗制,也有利于電路板的元器件布局設(shè)計。通過三級保護電路確保靜電、浪涌不會損壞芯片;采用集成度高的雙路雙向ESD保護元件有效節(jié)約空間
參考文獻:
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