各位工程師在工業通訊現場最擔心遇到什么?通信干擾!CAN隔離模塊能夠有效解決CAN總線通信干擾問題,且較分立器件方案使用更簡便。本文為大家總結CAN隔離模塊在使用中需要注意的細節,幫助大家搭建更可靠的CAN總線網絡。 “隔離”是模塊為CAN節點設備提供可靠數據傳輸的首要保障,通常隔離模塊的“隔離”是指模塊上電后,能為節點提供信號隔離及電源隔離,隔離電壓等級以2500VDC、3500VDC為主。本文將從CAN隔離模塊的前級電源保護、后級接地、總線保護電路以及實際組網四個層面出發,全方面的介紹模塊的使用
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CAN
線性拓撲是CAN總線布線規范中最為常見的,如果采用了線性拓撲中的“T”型分支連接,按規定分支長度是不能大于0.3m的,需要更長的分支應該怎么辦呢? 一、CAN拓撲分類 CAN (控制器局域網, controller area network)屬于工業現場總線的范疇,是一種有效支持分布式控制和實時控制的多主異步串行通信網絡。CAN網絡的拓撲結構主要有線性拓撲、星形拓撲、樹狀拓撲和環形拓撲,這幾種拓撲的結構的特點如圖1所示:
圖
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CAN 線性拓撲
工業現場CAN環境復雜多變,工程師面對信號的雜、亂、差卻是束手無策,追根溯源對于信號的各種地你接對了嗎? CAN總線以其高可靠性、實時性、靈活性以及嚴謹的數據處理機制等特點,在工業現場和汽車行業得到廣泛應用,但隨著環境干擾以及節點數目的增加等對CAN總線的穩定性提出更高的要求,而面對電源地、信號地、屏蔽地、外殼地不同的接地方式又該如何處理呢? 如圖1分別是電源地、信號地、屏蔽地以及大地四種不同地的常見符號。
圖1 四種接地符號 ?電源地概念: 電源地
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CAN GND
CAN網絡的特性阻抗及終端阻抗-首先CAN網絡里用到傳輸線,線材的特性阻抗為120歐姆。關于這跟線下面的問題來討論,另外要說明的是在CAN網絡里的設備,即CAN收發器,這種器件的輸出阻抗很低,輸入阻抗是比較高的
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CAN
CAN-bus家族中有三大成員,分別是高速CAN、容錯CAN、單線CAN。其中容錯CAN又叫低速CAN,它與最常用的高速CAN有什么異同呢?這里將與大家分享下對容錯CAN的認識?! ∫?、容錯CAN的起源 1986年Bosch在SAE(汽車工程人員協會)大會上提出CAN總線概念,CAN總線率先在汽車電子行業孕育。隨后的1987年Intel推出第一片CAN控制器芯片82526,由此點亮CAN總線發展的星星之火。六年之后CAN國際標準ISO11898/ISO11519發布,CAN總線在通信領域的燎原之勢由
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容錯CAN CAN-bus
讓愛車如虎添翼:被動無鑰門禁系統-被動無鑰門禁,可能好多業界的朋友多對此相對陌生,它的出現讓車輛最大限度降低功耗,實現最高安全性,同時賦予高LF靈敏度和最大讀取距離。
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CAN SMD 無鑰門禁系統
傳感技術強化在汽車中的網絡應用-目前實現上述功能需要20-50個電子控制單元(ECU),所用到的傳感器差不多有70-150個。這些傳感器負責測量的環境數據范圍很廣,有壓力、溫度、流量、速度、加速度以及角度等。
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傳感器 汽車電子 CAN
如何準確測量CAN節點的電容含量-汽車CAN總線設計規范對于CAN節點的輸入電容有著嚴格的規定,每個節點不允許添加過多容性器件,否則節點組合到一起后,會導致總線波形畸變,通訊錯誤增加。
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CAN CANScope分析儀 致遠電子
局部錯誤,全局通知是CAN總線錯誤類型中較為典型的一種,如何通過錯誤報文及波形快速定位錯誤原因呢?本文結合現場實測案例簡要分析?! ∫?、CAN總線錯誤簡介 在CAN總線中存在5種錯誤類型,如圖1所示:它們互相并不排斥,下面簡單介紹一下它們的區別、產生的原因?! D1 5種錯誤類型 位錯誤:向總線送出一位的某個節點同時也在監視總線,當監視到總線位的電平和送出的電平不同時,則在該位時刻檢測到一個位錯誤。但是在仲裁區的填充位流期間或應答間隙送出隱性位而檢測到顯性位時,不認為是錯誤位。 填充錯誤:在使用
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CAN 總線
CAN總線從上個世紀80年代開始,逐漸在汽車電子、軌道交通、醫療電子、工程機械等廣泛的工業場合應用。這個“古老”的總線,最讓人“不爽”的地方,就是一幀只能傳輸八字節數據,如果要一次傳輸更長字節,需要分幀,而選擇一種可靠的分幀方法就是使用者一定要注意的?! AN總線作為汽車電子而生的總線,提出了“優先級自動仲裁”和“短幀快速傳輸”的控制概念,為了達到“高實時性”的快速控制目標。使用一幀八字節的通訊單元具有了一系列的優點缺點: 一、CAN通訊的優缺點: 優點 (1)8個字節正好是8個字節、4個16
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CAN
如何改善CAN電磁兼容性的措施-隨著CAN技術的不斷發展,其應用領域已經不局限于汽車制造,而在工業設備、工業自動化等領域也得到了廣泛應用。但是,工業現場環境惡劣,電磁干擾較為嚴重,如何保證CAN總線通訊的可靠性尤為重要。
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CAN 電磁兼容
5G時代將對半導體的移動性與對物聯網時代的適應性有著越來越高的要求。此時,FD-SOI與RF-SOI技術的優勢日漸凸顯,人們對SOI技術的關注也與日俱增。 9月26日,第五屆上海FD-SOI論壇成功舉辦。格芯CEO 桑杰·賈(Sanjay Jha)親臨現場,發表主題為「以SOI技術制勝(Winning with SOI)」的演講,闡述了格芯如何利用FDX?平臺推進SOI技術的發展,介紹公司最新技術成果的同時也總結了SOI技術的現狀,并暢想了產業的未來。 關于
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格芯 FD-SOI
格芯(GLOBALFOUNDRIES)今日宣布推出面向下一代無線和物聯網芯片的射頻/模擬PDK(22FDX?-rfa)解決方案,以及面向5G、汽車雷達、WiGig、衛星通信以及無線回傳等新興高容量應用的毫米波PDK(22FDX?-mmWave)解決方案?! ≡搩煞N解決方案都基于格芯的22納米FD-SOI平臺,該平臺將高性能射頻、毫米波和高密度數字技術結合,為集成單芯片系統解決方案提供支持。該技術在低電流密度和高電流密度的應用中都可以實現最高特征頻率和最高振蕩頻率,適用于對性能和功耗都有超高要求的應用,
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格芯 FD-SOI
格芯(GLOBALFOUNDRIES)今日宣布推出基于公司22納米 FD-SOI (22FDX?)平臺的可微縮嵌入式磁性隨機存儲器(eMRAM)技術。作為業界最先進的嵌入式內存解決方案,格芯22FDX eMRAM,為消費領域、工業控制器、數據中心、物聯網及汽車等廣泛應用提供優越的性能和卓越可靠性。 正如近期在美國所展示的,格芯22FDX eMRAM具有業界領先的存儲單元尺寸,擁有在260°C回流焊中保留數據的能力,同時能使數據在125°C環境下保留10年以上。
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