ZHCAFY9 November   2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是通道扩展
  6. 3什么是 GFO 引脚及其如何应用于通道扩展
  7. 4在基于通道扩展的应用中使用 GFO 引脚的示例设置方案
  8. 5总结
  9. 6参考资料

什么是通道扩展

尽管在引言和摘要中已略有提及,通道扩展实际上就是指在终端应用中增加一个独立的通信收发器。概括来说,通道扩展不需要 SBC;通道扩展只需要额外的收发器输出,但在复杂系统中,这是对控制系统的重要补充,需要应用主机控制器提供更多的控制引脚。

 通用 ECU 的总体简化设置方案图 2-1 通用 ECU 的总体简化设置方案

并非所有应用都能腾出 GPIO 引脚来控制辅助收发器,设计人员可能面临僵局,不得不重新设计。设计中不仅会限制 MCU GPIO 引脚,还可能没有足够的功率调节来为额外的收发器供电。CAN 收发器主要由 5V 电源供电,但有时可以使用 3.3V 电源,并且由于大多数这些应用都使用最低 12V 的输入运行,因此节点内必须存在某种类型的电源管理 IC。在许多情况下,如果使用 SBC 而非独立收发器,则电源管理可由 SBC 自身完成。但并非所有系统都是如此。

 通用 ECU + SBC 的总体简化方案图 2-2 通用 ECU + SBC 的总体简化方案

TCAN28xx-Q1 和 TCAN24xx-Q1 SBC 系列的 TI 设计人员解决了此问题,并在这些器件上实现了通道扩展功能,因此无需额外的控制线路。在大多数通道扩展用例中,SBC 的电源也足以为外部收发器供电,从而实现更简单、集成度更高的电源树。一种更具优势的通道扩展方案采用 TI 的 SBC,这种总体架构将控制线从 MCU 移出并集成至 SBC 内部。

 使用通道扩展且具有 SBC 的通用 ECU的总体简化方案图 2-3 使用通道扩展且具有 SBC 的通用 ECU的总体简化方案

因此,简而言之,通道扩展就是在 ECU 设计中增加一个额外的通信收发器。可以使用 TI SBC 和 GFO 引脚来实现通道扩展。下一节将讨论什么是 GFO 引脚及其如何直接应用于通道扩展应用。