3個電壓調節器:
3.3V(100mA)備用調節器
5V(100mA)備用調節器
7.8伏(100毫安)
5V 備用調節器失調檢測
寬工作電源電壓
范圍從4.5伏到26.5伏
瞬態34V
極低待機靜態
電流(<150μA)
輸入輸出信號傳輸
功能可編程
LVS功能
TTL和CMOS兼容輸入
輸出電流限制
控制低輸出斜率
電磁干擾
超溫停機
能夠在失去
防靜電
說明
L5951是一個集成的單片三重調節器采用先進的多電源BCD技術,采用SAE J1850集成驅動器/接收器。它是用于驅動單線J1850通信,為汽車或工業應用提供微控制器電源和電源管理。

功能描述
一般特征
L5951是一個集成電路,它提供了一個J1850物理層以及三個電壓調節器。這個L5951是為微控制器提供電源和2類/IDR接口而開發的。
REG1輸出電壓
REG1調節器的輸出等于3.3V。3.3V調節器是非低壓降的,可以處理上升的電流至100mA,短路電流限制為280mA。
REG2輸出電壓
REG2調節器輸出等于5V,可處理高達100mA的電流,短路電流限制為280mA。5V調節器的輸出級為低壓差。
REG3輸出電壓
REG3調節器輸出等于7.8V,可處理高達100mA的電流,短路限值為280毫安。7.8V調節器的輸出級為低壓差。REG3調節器由EN控制(啟用)IC的引腳。通過切換EN引腳可以打開和關閉REG3。EN引腳上的邏輯“1”啟用REG3,而EN引腳上的邏輯“0”禁用REG3。REG3關閉時的最大電壓必須小于0.2V。Sleep*輸入-2級發射機可通過Sleep*引腳打開和關閉。一旦電壓水平高于2伏直流電,變送器啟用。如果Sleep*引腳低于0.8VDC,且EN為“0”,則收發器進入低功率模式。在低功耗模式下,REG3和收發器被禁用。L5951仍將接收消息并將其從RX引腳發送到微控制器。
*表示低電平有效
LVS輸入-Reg1和Reg2由Vbat引腳提供。這種裝置會消耗大量的能量,導致高壓熱關機。因此,可使用二次低壓電源(LVS)來降低功耗。復位*輸出-L5951有低電壓或無電壓電路,這是對微控制器的警告。如果REG2將0.3VDC降至正常工作電壓以下,Reset*引腳將進入邏輯“0”。在REG2上4.65VDC(最小)和5.10VDC(最大)的電壓電平之間,將發生復位。有50毫伏的電流復位*引腳。
*表示低電平有效
低輸入電壓操作-如果電池電壓水平下降到7.0V以下,輸出將保持活動狀態,并且準備好恢復正常電壓的電池電量。L5951將能夠從總線上檢索數據當電源電壓低至4.9伏時,發送給微處理器。調節器應保持不變當蓄電池電壓降至7.0V時的電壓減去7.8V調節器的工作凈空。公共汽車啊,敏是在低于VBAT=9.0V的所有條件下不保證。波形成形-由微控制器發送到收發器的信息被路由到波形成形電路。數字信號在開關點處四舍五入以減少EMI發射。二階函數,I=C*dV/dt,用于控制傳輸的上升和下降時間。漲跌時間受到控制通過外部電阻器Rext。波形成形電路可以通過4X引腳啟用和禁用。邏輯“1”將禁用波形電路,邏輯“0”將啟用波形電路。在4X模式下,速度公共汽車增加了四倍。任何來自微控制器和總線的信號必須呈波浪形。如果環回(LOOP)被啟用,來自micro的信號通過TX引腳被路由連接到RX引腳,返回到micro,無論是否為波形。邏輯“1”啟用環回,邏輯“0”禁用環回。節點-變送器在總線輸出上提供波形0至7.7 VDC波形。它還接收波形并將數字電平信號發送回邏輯IC。發射機可驅動多達32個遠程收發器。相對于組件,這些遠程節點的接地電位可能為±2 VDC。低于這種情況下,僅在4個角中的3個角保持波形成形。L5951是上的遠程節點2級/IDR總線。每個遠程收發器的輸出端有一個470+10%功率因數電容器,用于抑制EMI,以及一個10.6千瓦+5%下拉電阻接地。主節點上有一個3300+10%pF電容器EMI抑制輸出,以及1.5 kΩ+5%下拉電阻器接地。超過26個節點沒有主節點,所有節點都有470±10%的pF電容器和10.6kΩ±5%下拉電阻。無論Class 2/IDR總線上有多少個遠程節點,Class 2/IDR總線的RC都保持不變在大約5ms時。2級/IDR總線上的最小和最大負載如下所示:
保護
L5951可以在以下條件下生存:對BAT和GND短路、BAT丟失、丟失IC GND,雙電池(+26.5V),4000V ESD,34V負載轉儲。L5951無法處理蓄電池反向充電。必須使用外部組件來保護蓄電池反向。
熱關機:熱關機分為兩個部分:V1和V2輸出,另一個是V3輸出和2級總線驅動器。V1和V2輸出在160°C時關閉,并在130°C。V3輸出和2級總線驅動器在150°C時關閉,并在120°C時恢復正常運行。
限流:每個電壓調節器都有自己的電流保護,三個調節器的最大允許電流為280mA。
短路:如果輸出短路,IC將開始限流,最終熱關機將啟動。電流限制不會使輸出失效。
過壓:如果電池電壓達到30V或以上,IC將不工作。V1和V2不會關閉,但所有其他輸出都不能工作。失去接地和電池連接:在這種情況下,總線上會產生非常小的漏電。
協議描述
L5951使用可變脈沖寬度(VPW)調制協議。一個幀包含一個完整的消息不包含超過12個字節。每個字節的第一位將是最高有效位(MSB)。傳送的消息以SOF信號開始,以EOF信號結束。傳輸的數據必須采用以下特定格式:空閑,SOF,數據,CRC,EOD,NB,IFR,EOF,IFS,空閑
定義如下:
空閑:通信總線邏輯電平低
SOF:幀開始
數據:數據字節
循環冗余校驗錯誤檢測字節
EOD:數據結束(僅當使用IFR時)
NB:規范化位
IFR:幀內響應字節
EOF:幀結束
幀間分離
BRK:Break(網絡上隨時可能發生)空閑-在IFS之后的任何時候總線上的邏輯電平低。幀開始(SOF)-SOF向接收器發出新幀開始的信號。SOF信號是一個邏輯電平脈沖寬度約為t=200μs的高脈沖。
數據-可以傳輸的字節總數(從SOF到EOF)是12個字節。
循環冗余校驗(CRC)-一種確定接收到的信息是否與發送的mes相同的方法。如果檢測到無效的CRC編號,則會檢測到錯誤。SOF信號不是用于確定CRC。CRC中的所有位最初都是“1”,以避免與全是“零”。
數據結束(EOD)-用于向接收器發出數據傳輸結束的信號。如果有交換信號幀的發送方在EOD之后的IFR中需要一個或多個字節。如果沒有使用IFR,則總線將保持在邏輯電平低的狀態,從而導致EOF。EOD信號由邏輯電平低的脈沖識別持續時間約200微秒。
規范化位(NB)-NB的唯一原因是定義幀內響應的開始。第一位IFR是被動的,因此有必要在EOD之后有一個信號。有兩種形式注意。NB是第一個高電平邏輯。這兩種形式的區別在于它們的脈沖寬度。第一個form具有約64μs的脈沖寬度,并指示IFR是否包含CRC。第二種形式有一個更長的脈沖寬度約為128μs,還指示IFR中是否存在CRC。制造商可以將NB操作到這兩種方法中的任何一種。幀內響應(IFR)-響應字節由傳輸的接收器發送,并在爆炸物處理。如果IFR在一段時間內保持在低邏輯電平,則幀必須被認為是完整的。IFR字節可用于向發端方發送信號,指示正確的CRC編號,以確認發送了正確的消息。幀結束(EOF)-指示幀的結束。一旦最后一個字節被傳輸,總線將處于邏輯狀態表示幀結束的一段時間的低電平狀態。EOF信號由低脈沖識別寬度約280μs。幀間分離(IFS)-IFS用于同步不同節點上的接收機

電氣特性
(除非另有規定,否則環境溫度=25°C,VBAT=14.4V。標準負載:IREG1=0.5mA,IREG2=0.5mA,IREG3=5mA)


電氣特性(續)
(除非另有規定,否則環境溫度=25°C,VBAT=14.4V。標準負載:IREG1=0.5mA,IREG2=0.5mA,IREG3=5mA)

電氣特性(續)
(除非另有規定,否則環境溫度=25°C,VBAT=14.4V。標準負載:IREG1=0.5mA,IREG2=0.5mA,IREG3=5mA)


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