ZHCUB73 june 2023 THVD4431
配置 THVD4431EVM 的電源后,設置電路板以開始運行。在電路板發生任何操作之前,必須先配置運行模式和控制引腳。圖 3-1 展示了與 J9 接頭引腳的映射。假設電路板的方向為 J12 和 J13 位于 EVM 的左上角。編號框對應于原理圖中所示的 J9 的引腳編號。
圖 2-1 THVD4431EVM:IC 控制接頭 (J9) 映射要選擇配置選項,請根據圖 3-1 在 J9 上找到相關的信號。如果需要較低的值,則將連接到相關信號的頂行接頭引腳分流到左側的引腳。如果需要高電平分流器,則將底行的接頭引腳連接到左側引腳的相關信號。如果 VIO >= 3.3V,則指示燈電路板通過 LED 指示每條控制線所處的狀態。接下來,需要確定運行模式。運行模式由分別通過 J9-15/16、J9-19/20 和 J9-11/12 連接到 U1 的 M0、M1 和 M2 控制。
| M2(J9-11;J9-12) | M1(J9-19;J9-20) | M0(J9-15;J9-16) | 模式 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | RS-232 環回 |
U1 的內部短路: U1:R3 – R1 U1:R4 – R2 U1:R6 – R5 U1:R6 – R7 U1:R6 – R8 |
| 0 | 0 | 1 | RS-232 | 3T5R RS-232 模式 |
| 0 | 1 | 0 | 半雙工 RS-485 | 2 線 RS-485 |
| 0 | 1 | 1 | RS-485 全雙工 | 4 線 RS-485 |
| 1 | 0 | 0 | 未使用 | 不適用 |
| 1 | 0 | 1 | 未使用 | 不適用 |
| 1 | 1 | 0 | 未使用 | 不適用 |
| 1 | 1 | 1 | RS-485 環回 |
U1 的內部短路: U1:R1 – R4 U1:R2 – R3 |
選擇模式后,可以配置其他功能和控制信號,或將它們連接到 DIR 和 /SHDN 信號的信號源。
| 信號 | 信號跳線 + 引腳 ID | 關聯的 GND 引腳 | 邏輯“0”操作 | 關聯的 VIO 引腳 | 邏輯“1”操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLR | J9-3;J9-4 | J9-2 |
RS485:20Mbps RS232:1Mbps |
J9-1 |
RS485:500kbps RS232:250kbps |
| DIR | J9-7;J9-8 | J9-6 | RS485:RX 模式 | J9-5 | RS485:TX 模式 |
| TERM_TX | J9-23;J9-24 | J9-22 | RS485 TX:未端接 | J9-21 | RS485 TX:使用 120Ω 進行端接 |
| TERM_RX | J9-27;J9-28 | J9-26 | RS485 RX:未端接 | J9-25 | RS485 RX:使用 120Ω 進行端接 |
| /SHDN | J9-31;J9-32 | J9-30 | 器件處于關斷模式 | J9-29 | 器件運行 |
為確保正常運行,必須在通信開始前配置模式引腳以及 TERM_TX 和 TERM_RX 引腳。
THVD4431 的所有不同模式都共用邏輯引腳(用前綴“L”表示)和總線引腳(用前綴“R”表示)。
邏輯引腳用于 THVD4431 與控制器的接口連接。邏輯引腳由 VIO 電壓供電并受此電壓限制 – 這意味著這些引腳可接受 GND 至 VIO 輸入電壓,并可輸出 GND 至 VIO 電壓。當引腳方向為 J12 和 J13 位于左上角時,所有邏輯引腳 L1 – L8 都可以通過填充電路板左側的 4x2 接頭 J1 - J8 進行訪問。圖 3-2 展示了接頭引腳排列。
圖 2-2 THVD4431EVM 的“L”引腳接頭映射每個單獨“L”引腳的功能取決于 THVD4431 的運行模式。
另一方面,總線引腳是可耐受更高電壓的引腳,可與 RS-485 或 RS-232 配合使用,具體取決于所選的運行模式。根據使用模式,可以通過幾種不同的方式訪問總線引腳。RS-232 和 RS-485 模式均將所有“R”引腳信號路由至 8x2 接頭 J14。如果接頭 J19 和 J23 分流,則端子塊 J26 上的 R1 和 R2 信號可用。如果接頭 J20 和 J24 分流,則端子塊 J27 上的 R3 和 R4 信號可用。如果接頭 J14 的每一行均分流,則所有信號 R1-R8 在 D-SUB 連接器 J25 上均可用。表 3-3 給出了簡要總結。
| U1 引腳 | 輸出選項 1 | 輸出選項 2 | 輸出選項 3 | 輸出選項 4 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | J14;第 1 行;第 1 列 | J19;第 1 列 | J26(如果 J19 分流) | J25(如果 J14 第 1 行分流) |
| R2 | J14;第 2 行;第 1 列 | J23;第 1 列 | J26(如果 J23 分流) | J25(如果 J14 第 2 行分流) |
| R3 | J14;第 3 行;第 1 列 | J20;第 1 列 | J27(如果 J20 分流) | J25(如果 J14 第 3 行分流) |
| R4 | J14;第 4 行;第 1 列 | J24;第 1 列 | J27(如果 J24 分流) | J25(如果 J14 第 4 行分流) |
| R5 | J14;第 5 行;第 1 列 | J25(如果 J14 第 5 行分流) | 不適用 | 不適用 |
| R6 | J14;第 6 行;第 1 列 | J25(如果 J14 第 6 行分流) | 不適用 | 不適用 |
| R7 | J14;第 7 行;第 1 列 | J25(如果 J14 第 7 行分流) | 不適用 | 不適用 |
| R8 | J14;第 8 行;第 1 列 | J25(如果 J14 第 8 行分流) | 不適用 | 不適用 |
這些引腳的連接方式取決于最終用戶所選擇的運行模式和個人偏好。
了解器件和 EVM 的總體架構后,更全面地了解 RS-232 運行模式非常重要。當分別進入 M2、M1 和 M0 的模式 001 時,器件進入 RS-232 模式,該模式具有如圖 3-3 所示的收發器設置。
圖 2-3 THVD4431EVM:模式 001(RS232 模式)這通常稱為 3T5R 設置,因為它有 3 個發送器和 5 個接收器。在單獨的收發器級別,發送或接收的 RS-232 信號類型對于收發器來說并不重要,因為無論 RS-232 信號類型如何,PHY 層特性都是相同的。但是,此特定配置通常與以下 RS-232 信號一起使用:TX、RX、TRS、CTS、DSR、DTR、RI 和 DCD。雖然不嚴格要求這種信號配置,但大多數 3T5R RS-232 應用使用這些信號并要求使用這種配置,如果使用 J25(DSUB 連接器),則連接器的引腳排列模擬上述 RS-232 電纜的標準放置 – 表 3-4 對此進行了總結。
| U1 引腳 | 標準 RS-232 電路助記符 | J25 引腳 |
|---|---|---|
| R1 | DCD | 1 |
| R2 | RX | 2 |
| R3 | TX | 3 |
| R4 | DTR | 4 |
| R5 | DSR | 6 |
| R6 | RTS | 7 |
| R7 | CTS | 8 |
| R8 | RI | 9 |
許多 RS-232 測試計劃通常還需要環回測試。THVD4431 集成了 RS-232 環回模式,使測試變得快速而簡單。當分別針對 M2、M1 和 M0 將器件置于模式 000 時,邏輯圖如圖 3-4 所示。
圖 2-4 THVD4431EVM 模式 000(RS232 環回模式)本節簡要概述 RS-485 運行模式。收發器的 RS-485 部分有三種不同的運行模式:半雙工、全雙工和 RS-485 環回模式。
半雙工運行是 RS-485 的一種非常常見的實現方式,當 M2、M1、M0 的模式分別為 010 時,就進入此運行模式。在半雙工運行中,收發器共用接收引腳和發送引腳,這允許在兩根線上進行異步雙向通信,但代價是總線一次只能有一個驅動器,而器件無法同時接收和發送數據。圖 3-5 展示了半雙工 RS-485 模式下 THVD4431 的內部配置。
圖 2-5 THVD4431EVM:模式 010(RS485 半雙工模式)默認情況下,禁用所示的端接電阻器。在半雙工模式下,TERM_RX 是一個無關緊要的值,集成的端接僅由 TERM_TX 控制。驅動器輸入連接到 L3,而 RS-485 控制臺側輸出為 L2。
下一個運行模式是全雙工運行,分別是 M2、M1、M0 的模式 011。這種運行模式將 RS-485 收發器的驅動器和接收器分開,從而形成 4 信號線接口。圖 3-6 展示了這種情況。
圖 2-6 THVD4431EVM:模式 011(RS485 全雙工模式)最后,所支持的最后一種 RS-485 運行模式是 RS-485 環回,分別由 M2、M1、M0 的模式 111 進入。該模式將驅動器輸出短接至接收器輸入,以便對 THVD4431 進行診斷測試,如圖 3-7 所示。
圖 2-7 THVD4431EVM:模式 111(RS485 環回模式)