ZHCSYX2 September   2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善功能
      2. 7.1.2 CAN XL 和 FAST 模式
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN6062V-Q1)
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2  CAN 总线状态
      3. 7.3.3  用于 FAST 模式信号传输的脉宽调制 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 检测和时序
        2. 7.3.3.2 从 SIC 模式转换到 FAST RX 模式
        3. 7.3.3.3 从 SIC 模式转换到 FAST TX 模式
        4. 7.3.3.4 PWM 解码
          1. 7.3.3.4.1 PWM 检测分辨率 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX 模式下的 PWM 解码
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX 模式下的 PWM 解码
        5. 7.3.3.5 从 FAST RX/TX 模式转换到 SIC 模式
      4. 7.3.4  越界 (OOB) 比较器
      5. 7.3.5  TXD 显性超时 (DTO)
      6. 7.3.6  CAN 总线短路限流
      7. 7.3.7  热关断 (TSD)
      8. 7.3.8  欠压锁定
      9. 7.3.9  未供电设备
      10. 7.3.10 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
        1. 8.1.1.1 CAN 终端
      2. 8.1.2 详细设计过程
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
    2. 8.2 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • |
  • DRB|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

待机模式

这是器件的低功耗模式。CAN 驱动器和主接收器处于关闭状态,CAN 通信不能双向进行。在此模式下会启用低功耗接收器和总线监视电路,以允许通过 CAN 总线发出 RXD 唤醒请求。唤醒请求会输出到 RXD,如 TBD 所示。本地 CAN 协议控制器应监视 RXD 是否发生转换(从高电平转换为低电平),如果有,则通过将 STB 引脚拉至低电平来重新激活器件使其进入正常模式。在此模式下,CAN 总线引脚弱下拉至 GND;请参阅图 7-4图 7-6

在待机模式下,只需要 VIO 电源,因此可以关闭 VCC 以实现进一步的系统级节电。