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為什么現(xiàn)在的CAN收發(fā)器通信距離越來越短?

CAN收發(fā)器的改良和隔離器件引入,大大提高了通信的可靠性,但同時也引入了額外的延時,導(dǎo)致通信距離變短,或總線錯誤幀增加,本文以1Mbps波特率下的應(yīng)用為例,對CAN總線信號延時做簡要分析。


CAN總線傳輸距離的相關(guān)因素


1、ACK應(yīng)答


CAN 總線采用多主通信模式、非破壞式總線仲裁機制。以標(biāo)準(zhǔn)數(shù)椐幀為例,從結(jié)構(gòu)上看分成7段,分別為起始段、仲裁段、控制段、數(shù)椐段、CRC校驗段、ACK應(yīng)答段、幀結(jié)束段,如圖1所示:

1 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)椐幀結(jié)構(gòu)及應(yīng)答


ACK段長度為2個位,包含應(yīng)答間隙(ACK SLOT)和應(yīng)答界定符(ACK DELIMITER)。在應(yīng)答場里,發(fā)送站發(fā)送兩個“隱性”位。當(dāng)接收器正確地接收到有效的報文,接收器就會在應(yīng)答間隙(ACK SLOT)期間(發(fā)送ACK信號)向發(fā)送器發(fā)送一“顯性”的位以示應(yīng)答。發(fā)送節(jié)點檢測到總線呈顯式狀態(tài)時,就認為有節(jié)點進行了有效的應(yīng)答并且自己所發(fā)出的幀是正常的。


2、CAN總線位時間組成


CAN網(wǎng)絡(luò)通信位定時參數(shù)如圖2所示。

2 位定時示意圖


CAN 總線通信中每一位的時間由4 部分組成,即同步段、傳播段、相位緩沖段1、相位緩沖段2,劃分為3段。


同步段:用于總線諸節(jié)點之間的同步;

時間段1:由傳播段與相位段1組成,傳播段用于補償信號的物理傳播延時;

時間段2:即相位緩沖段2,相位段1 和相位段2 用于補償沿的相位誤差。


在實際控制器設(shè)計中,通過調(diào)整時間段1、時間段2 的值可以改變對總線傳播延時的補償時間。


3、CAN總線延時理論分析


由圖1可知,發(fā)送節(jié)點在發(fā)完CRC 場之后,會發(fā)出一位應(yīng)答隙,在這一位的時間內(nèi),接收節(jié)點應(yīng)該輸出顯式位作為回應(yīng),發(fā)送節(jié)點如果在應(yīng)答隙內(nèi)沒有檢測到有效的顯式位,則會判定總線錯誤,所以限制CAN 總線系統(tǒng)信號傳播延時上限的根本條件就是必須確保發(fā)送節(jié)點在應(yīng)答隙內(nèi)接收到有效的應(yīng)答信號。


為了滿足這一根本條件,以 1 Mbit/s 波特率,單點采樣模式為例,依據(jù)采樣點在設(shè)置同步段、時間段1、時間段2 內(nèi)的前后變化,當(dāng)設(shè)置為75%位寬度時(即采樣點位于距位起始的75%位寬度,為750 ns),在應(yīng)答隙要使得發(fā)送節(jié)點采集到有效的顯式位,理論上來講,必須滿足整個信號傳播延時小于750 ns。即隔離器件、總線驅(qū)動器、線纜等的延時總和小于750ns才能保證應(yīng)答有效。如圖3所示:

3 CAN總線延時理論分析框圖


CAN總線延時分析


首先,我們看CAN網(wǎng)絡(luò)上節(jié)點之間通信的傳播延時情況,如圖4所示,t2、t5為收發(fā)器循環(huán)延時、t3、t6為隔離延時、t4、t7為CAN控制器處理延時,t1 為線纜傳輸延時。


4 CAN總線信號傳輸延時


以節(jié)點A發(fā)送,節(jié)點B接收為例,從CAN報文發(fā)出開始,到接收到ACK應(yīng)答,整個應(yīng)答回路延時為T總=(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)*2,期間報文經(jīng)過了4次隔離及收發(fā)器,兩次線纜,若想提高傳輸距離,需對各個環(huán)節(jié)的延時時間進行分析。


1、隔離器件延時


為了提高CAN節(jié)點的可靠性,CAN底層硬件通常會使用隔離設(shè)計。常用解決方案有采用光耦+CAN收發(fā)器,如圖5所示(6N137+TJA1051),光耦6N137具有典型的60ns單向延時,而全部雙向信號必須經(jīng)過4個光耦,總隔離延時達240ns,在位時間配置不變的情況下,大大地縮短了CAN系統(tǒng)的容許線纜長度。


5 光耦隔離延時

6 隔離收發(fā)器延時


或者采用隔離收發(fā)器方案如圖6,CTM1051KT采用磁耦隔離,磁隔離延時3~5ns,在位時間配置不變的情況下,CTM1051KT自帶隔離基本不會對容許線纜長度造成影響,可滿足1Mbps速率下約36m的傳輸距離。

7 不同隔離器件延時情況


2、收發(fā)器循環(huán)延時


什么是循環(huán)延時?對于CAN收發(fā)器,是指從TXD輸入的數(shù)字流被轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的模擬總線信號,同時總線收發(fā)器監(jiān)控總線,將模擬總線信號轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)字位流從RXD輸出的過程。如圖8所示:


8 TJA1051功能框圖


CAN 收發(fā)器的制造商通常規(guī)定“循環(huán)延時”,其包括驅(qū)動器和接收機延遲。延時時間的大小是有收發(fā)器自身特性決定,以收發(fā)器TJA1051為例,從數(shù)據(jù)手冊中可以看出,其最大傳播延時為220 ns,最小傳播延時為40 ns。圖9為收發(fā)器循環(huán)延時對稱時序圖(tPD(TXD-RXD)為TXD發(fā)送顯性上升/下降沿到總線并且反饋到RXD的延時),收發(fā)器循環(huán)延時是CAN總線規(guī)范必測的項目,選取性能較高的收發(fā)器,可減少傳輸延時,有利于增加傳輸距離。


9 環(huán)路延時對稱時序圖


3、CAN控制器延時


軟件延時:是應(yīng)用進程中,主CPU將數(shù)據(jù)從CAN控制器中讀出/寫入并作初步處理所耗費的時間。


CAN控制器延時:CAN控制器為實現(xiàn)接收/發(fā)送緩存器中的信息和串行化的信息的相互轉(zhuǎn)化所開銷時間。


軟件和控制器導(dǎo)致的延時與具體應(yīng)用、主控器、CAN控制器和接口芯片有關(guān)。考慮到總線控制器在設(shè)計時已經(jīng)考慮到內(nèi)部處理時間,所以延時應(yīng)該在納秒級以下,在此可以不計。


4、線纜傳播延時


線纜的選型不同,其延時率也不同,傳輸?shù)木嚯x也會有較大影響,在CAN控制器、收發(fā)器、隔離等外圍元器件確的情況下,如何計算線纜的通信長度呢?

若線纜的通信距離為L(以m 為單位)、通信速率為B(以bit/s為單位)、采樣位置為P(如75%)、隔離器件傳播延時為tg(以ns 為單位,如t3,t6)、收發(fā)器傳播延時為tq(以ns 為單位,如t2,t5)、線纜傳播延時為tx(以ns/m為單位)。


可以得到線纜通信長度的估算公式:L=[(1/B)?P–4(tg+tq)]/2tx


由公式可知:線纜延時率越小,在相同條件下,傳輸?shù)木嚯x越遠,所以在線纜選型中,建議用較粗的導(dǎo)線(線徑越大,延遲越?。蛘呤褂缅兘鸹蛘咤冦y的線纜。


在實際應(yīng)用中,如何快速評估CAN網(wǎng)絡(luò)的延時情況呢?使用電子CANscope做總線延時分析,測試結(jié)果如圖10所示:


10 CAN總線傳輸延時分析


總結(jié)


隔離器件等外圍電路的引入和收發(fā)器增加長時間顯性關(guān)斷功能等,都增加了CAN總線的延時時間,導(dǎo)致了越新型的收發(fā)器,回環(huán)延遲加大,減少了實際通訊距離。若想增大CAN總線通信距離,必須了解CAN通信的原理及信號線傳輸?shù)脑?,通過提高收發(fā)器、隔離器件的性能和線纜的選型來減小CAN信號傳輸?shù)难訒r時間,從而提高實際通信的距離。



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