Comme le rapporte cnx-software, les puces Ethernet à paire unique de Microchip et Analog Devices, à savoir les modèles 10BASE-T1S et 10BASE-T1L, permettent une communication Ethernet via un câble à paire torsadée. Cependant, ces composants intègrent un Ethernet PHY complet ou un MAC-PHY à l’intérieur de l’appareil. À l’inverse, NXP présente ses émetteurs-récepteurs TJA1410, destiné à l’automobile, et TJF1410, dédié à l’industriel, en adoptant une stratégie distincte. Ces modèles, fondés sur un support physique, séparent la couche physique analogique de la logique Ethernet numérique. En intégrant la partie numérique du PHY dans le microcontrôleur ou le commutateur hôte, ils ne nécessitent que des gestions fonctionnelles analogiques pour l’émission et la réception de signaux. L’interaction avec l’hôte se fait via une interface OPEN Alliance à 3 broches.
Multipoint à 10 Mbps avec le TJA1410 : un choix efficace pour l’industrie
Les émetteurs-récepteurs TJA1410 et TJF1410 fonctionnent selon la norme 10BASE-T1S, conforme aux spécifications IEEE 802.3cg et OPEN Alliance TC14, TC10. Leur interface hôte utilise une interface OA à 3 broches, nécessitant un microcontrôleur ou un commutateur hôte compatible avec le PHY numérique 10BASE-T1S. Avec un débit de données Ethernet multipoint atteignant 10 Mbps, le modèle TJF1410 peut prendre en charge jusqu’à 32 nœuds sur un seul bus. De plus, il est capable de gérer des longueurs de câbles allant jusqu’à 100 mètres, facilitant ainsi l’installation sur de vastes sites. Cette solution permet également la signalisation de réveil OPEN Alliance et l’activation à distance ou localement, tout en proposant des fonctionnalités avancées de diagnostic, dont la découverte de topologie.
Une consommation d’énergie optimisée à 3,3 V : TJA1410 et TJF1410 en avant
Les émetteurs-récepteurs TJA1410 et TJF1410 fonctionnent sur une tension de 3,3 V, contribuant à une faible consommation en mode repos. Ils sont également compatibles avec les systèmes Power over Data Line (PoDL), ce qui constitue un avantage supplémentaire pour les installations nécessitant une gestion énergétique efficace. En termes de sécurité, ils respectent la norme ISO 26262 ASIL B, applicable uniquement à la variante automobile, et sont qualifiés AEC-Q100 Grade 1, offrant ainsi une robustesse face aux conditions critiques. Pour la protection contre les décharges électrostatiques, ces composants affichent une résistance de ±8 kV HBM et se distinguent par leurs performances élevées en compatibilité électromagnétique.
NXP évoque que le TJA1410 peut fonctionner avec des composants CAN à coût modéré, optimisant ainsi les coûts globaux des systèmes. Le TJF1410, de son côté, facilite la transition des systèmes industriels vers des configurations Ethernet simplifiées où de nombreux appareils peuvent partager un même câble.

NXP fournit des pilotes Linux et un support logiciel en temps réel, capable de fonctionner avec des plates-formes AUTOSAR et non AUTOSAR. Les émetteurs peuvent ainsi s’intégrer à des microcontrôleurs ou des commutateurs utilisant le PHY numérique 10BASE-T1S, comme les collections S32K5, S32N7 et S32J100 pour l’automobile, tandis que la variante industrielle est compatible avec les membres à venir de la série MCX A de NXP.
Ces puces permettent une architecture de bus multipoint, éliminant ainsi le besoin de connexions Ethernet point à point coûteuses et facilitant la connexion de multiples capteurs, actionneurs ou contrôleurs sur une seule paire de fils. Pour aider les ingénieurs à évaluer cette solution, la carte TJA1410-EVB est disponible.

Les émetteurs-récepteurs TJA1410 et TJF1410 sont disponibles sur la boutique NXP dans des boîtiers HVSON8. Les modèles industriels TJF1410 sont proposés à environ 0,89 $ l’unité pour des commandes de 1 000 pièces, tandis que les unités TJA1410 destinées à une utilisation automobile coûtent environ 0,44 $ chaque. La carte TJA1410-EVB est en précommande sur Mouser au prix de 119,99 $. Plus d’informations sont également accessibles dans le communiqué de presse.
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