SIT1145AQ是芯力特研發的第三代CAN FD車載收發器接口芯片,與前兩代產品相比,在第二代CAN FD的基礎之上增加了SPI端口,此端口用于配置SIT1145AQ各種工作模式以及獲取網絡診斷信息,使SIT1145AQ控制靈活性更大,功能更全。同時SIT1145AQ支持最大5Mbps靈活數據速率,并支持在休眠/待機模式下特定幀喚醒,特定幀喚醒功能有助于使ECU長時間保持在低功耗運行狀態,從而降低汽車的總功耗。同時SIT1145AQ也支持CAN總線網絡喚醒單個ECU或多個ECU組,而網絡的其余部分在低功
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芯力特 特定幀喚醒 CAN SIT1145AQ
具有靈活數據速率的控制器局域網(CAN FD)支持更高帶寬通信,從而滿足工業自動化、HVAC、農業和醫療健康領域的多節點網絡應用需求。圖1所示的電路通過與現有串行外設接口(SPI)總線連接,能夠在Arduino Uno型平臺上實現高達8 Mbps的CAN FD總線連接數據速率。評估和設計支持電路評估板CN-0401電路評估板(EVAL-ADM3055E-ARDZ)超低功耗Arduino尺寸開發板(EVAL-ADICUP3029)設計和集成文件原理圖、布局文件、物料清單與軟件電路功能與優勢具有靈活數據速率的
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ADI CAN 隔離信號
Circuits from the Lab?參考設計是經過測試的參考設計,有助于加速設計,同時簡化系統集成,幫助解決當今的模擬、混合信號和RF設計挑戰。如需更多信息和/或技術支持,請訪問:www.analog.com/CN0401。連接/參考器件ADM3055E5 ? kV rms信號和電源隔離CAN收發器,適用于CAN FD具有可切換端接和遠程喚醒功能的隔離信號和電源CAN FD評估和設計支持電路評估板CN-0401電路評估板(EVAL-ADM3055E-ARDZ)超低功耗Arduino尺寸開
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隔離信號 CAN FD ADI
英飛凌科技股份公司近日推出TLE988x和TLE989x系列,進一步擴大其全面且成熟的MOTIX? MCU嵌入式功率IC產品組合。英飛凌的系統級芯片解決方案將柵極驅動器、微控制器、通信接口和電源集成到一顆芯片上,實現了最小的占板面積。全新TLE988x 和TLE989x 系列具有更高的性能,其特點是以CAN(FD)作為通信接口。新型IC已通過 AEC Q-100 認證,是車身、舒適性和熱管理應用中的車用有刷直流電機和無刷直流電機控制應用的理想選擇。英飛凌科技高級副總裁兼智能電源產品線總經理Andreas
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汽車電機控制 MOTIX MCU 嵌入式功率IC CAN FD接口
本文介紹了評估"控制器局域網"(CAN)收發器的正確系統級測試方法。通過展示在多CAN節點系統中執行不同CAN節點之間的數據傳輸時如何避免實際數據傳輸問題,解釋了此種測試方法的優越之處。CAN是一種穩健的通信標準,用于支持不同的傳感器、機器或控制器進行相互通信。相比于一般接口,CAN接口更穩定可靠,能夠有效處理總線爭用,因此被廣泛應用于工業自動化、家庭自動化和汽車應用中。舊版CAN2.0提供8字節有效載荷,最多支持2 Mbps的數據速率。有些情況下,2 Mbps的數據速率不足以應對危急
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ADI CAN
針對LED智能照明解決方案,Microchip 的MCU集成了獨立于內核的外設模塊來實現開關電源控制、邏輯控制和通信功能。相比于純模擬或ASIC實現方案,可顯著提升靈活性。本方案加入安森美NCV78343矩陣控制芯片,實現CAN/LIN通訊矩陣大燈方案。PIC16F1779可獨立控制多達四個LED通道,這是大多數現成LED驅動器控制器所不具備的一項獨特能力,特別適合組合式大燈/尾燈的設計。LED調光引擎由單片機中集成的模擬外設組成,通過MCC配置將這些模塊連接起來,構成四個獨立的LED調光驅動器。一旦配置
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Microchip SAC CAN Matrix Headlight PIC16F1779 NCV78343
英飛凌的芯片在汽車電子里用得可謂是頗多,剛好小編也用過,最近剛好在摸TC3系列的CAN模塊,剛好簡單寫寫。以TC387為例,共有3個MCMCAN模塊,分別為CAN0、CAN1、CAN2。下圖是三個CAN模塊的基本參數,其中CAN0的功能最全。從圖中可以看出,每個CAN模塊有4個CAN Node,每個Node均采用Bosch的M_CAN方法來實現,支持CAN和CANFD,最高速率為5Mbps,每個 Node有最多64個Rx Buffer,支持最多2個Rx FIFO,另外每個Node有最多32個Tx Buff
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英飛凌 CAN
CAN總線在實際應用中,容易受到靜電浪涌的干擾。很多客戶出現CAN節點無法通信,主要原因是CAN收發器芯片損壞,靜電浪涌防護沒做好。本文就針對這一點進行講解。不良品分析不久前我們收到一個客戶送過來的一個CAN隔離收發器的不良品,下面我簡單分析一下該不良品的損壞原因及解決方案。我們首先用功能測試板測試該模塊的各項參數,測試的結果是電壓電流正常,通信功能不正常,測試結果如下表:表1 產品基本功能測試由這個測試結果可以推測可能是收發器芯片或者隔離芯片損壞。第二步進行引腳對地阻值測試,用不良品和同批次
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ZLG CAN
電動機、開關轉換器、大電流驅動級和振蕩器屬于噪聲注入器類型,可以在電源線上引入紋波。導航和互聯網子系統等通信模塊以及外部干擾也會增加噪聲,這些噪聲可以傳導或耦合到敏感的電子設備上,并有可能破壞它們的行為。在此背景下,CAN收發器仍有望成功交換數據;為此,它們必須具有很強的抗噪能力。三十多年來,控制器區域網絡 (CAN) 收發器作為通信主干一直存在于汽車中。在此期間,電子芯片的數量以及收發器的整體復雜性穩步增加。因此,多個電子子系統必須近距離共存,并在惡劣條件下完美運行。這對組件可以產生的噪聲量(發射)以及
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CAN
車載網絡 (IVN) 能夠讓微控制器和發動機控制單元 (ECU) 處理器與傳感器、執行器、指示器、顯示器之間實現相互通信。控制器區域網絡 (CAN) 總線便是經典的 IVN 之一。CAN 問世至已有近三十年,并且仍在繼續發展。車載網絡 (IVN) 能夠讓微控制器和發動機控制單元 (ECU) 處理器與傳感器、執行器、指示器、顯示器之間實現相互通信。控制器區域網絡 (CAN) 總線便是經典的 IVN 之一。CAN 問世至已有近三十年,并且仍在繼續發展。正如 ISO11898 標準中描述的那
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CAN
在許多工業和汽車應用中,保護接口收發器免受各種電過應力事件的影響是一個主要問題。瞬態電壓抑制器 (TVS) 二極管常用于上述用途,因為它們可以通過生成低阻抗電流路徑來鉗制電壓尖峰。TVS 二極管的電氣特性由幾個工藝因素決定。這些參數與 TVS 電壓、電流和額定功率相關,具有多種多樣的數值,以適應各種應用。但通過查看元件數據表,就會發現選型并不簡單。在本文中,我將討論電壓參數并展示哪種 TVS 二極管適用于 RS-232、RS-485 和控制器局域網 (CAN) 應用。當然,峰值脈沖功率耗散和峰值脈沖電流也
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TI CAN 二極管
CAN總線是可以掛載多個控制單元,每個單元均可以發送和接收數據,為了避免發生沖突,協議規定只有等信道空閑時刻優先級高的單元才能占有總線并發送數據,那么CAN單元是如何判斷優先級的呢?CAN仲裁的實現方式1. CANID在CAN報文中的位置每一個CAN報文的CANID有唯一標識的11bit/29bit構成,以標準CAN幀為例,11bitCANID在CAN幀中的位置如圖1所示。SOF之后是Identifier,各個節點要外發的CANID通過CANID仲裁,優先級高的報文被優先發送。同時,對應節點優先獲得CAN
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ZLG CAN
目前市場上最常用的CAN通訊接口器件大多都是采用5V供電,而大部分的MCU供電電壓卻從5V降低到了3.3V供電,這樣就會造成5V CAN通訊接口器件和3.3V MCU進行通訊時的接口電平不一致問題,本文針對這種應用提出幾種5V供電CAN器件和3.3V供電MCU之間的連接方式,并給出了川土微電子產品的具體應用案例。CAN器件概述和MCU之間的連接CAN器件和MCU之間是通過RXD和TXD進行連接的,MCU發送的數據到CAN器件TXD后,由CAN收發器轉換成CAN的隱性和顯性電平發送到CAN總線,在接收數據時
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川土微電子 CAN MCU
從事汽車相關行業的小伙伴們,都知道CAN總線,它是當今汽車各電控單元之間通信的總線標準,現在幾乎所有的汽車廠家都選擇使用CAN總線通信。CAN總線起初便是基于BOSCH公司為了解決汽車的電子控制單元增多帶來的布線空間矛盾、汽車重量增加等諸多問題而誕生的。同時,CAN總線將汽車內部各電控單元之間連接成一個局域網絡,實現了信息的共享,大大減少了汽車的線束。新能源汽車更多資訊在“優能工程師”,由易到難,由淺入深,全方位學習,維信館主。圖 1 整車 CAN 網絡的結構圖一、整車框圖BMS 控制網絡只是整車通信網絡
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電壓隔離 CAN BUS
CAN總線學名控制器局域網,本身就是為了控制汽車而開發的。因為其數據傳輸速度快抗干擾能力強,目前已經成為了最為主流的汽車總線。對于汽車來說,CAN總線就是它的神經系統。這個系統一般由很多ECU節點組成的控制單元,每個ECU節點都有自己的故障檢測功能,基本上每個ECU都有一塊EEPROM,用來存儲自身故障信息,然后還會上傳到網關的EEPROM,并以診斷故障碼(Diagnose trouble code)的形式存儲。車載CAN網絡診斷系統框圖如圖1所示,為保障車輛行車安全,ECU應當能夠進行故障自檢,DTC(
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芯力特 CAN SIT1043Q
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