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CAN特殊波特率如何計算

  •   CAN總線采用的是異步串行通信,也就是沒有單獨的時鐘線來保證各個收發(fā)器之間時鐘的一致,每個收發(fā)器是按事先設置的波特率來對總線上的電平進行分位。因此波特率設置準確對CAN總線的穩(wěn)定通信來說非常重要?! AN總線里我們可以通過對CAN 節(jié)點里的位定時寄存器的控制來實現(xiàn)不同波特率的通信。CAN協(xié)議里將一個位時間分為同步段、傳播段、相位緩沖段1和相位緩沖段2。每個段的時間長度都可以用一個整數(shù)的基本時間單位表示,該基本時間單位由系統(tǒng)的時鐘振蕩器分頻得到?! ⊥蕉挝挥谝粋€位的起始位置,CAN-bus
  • 關鍵字: CAN  波特率  

筆記本電腦四大接口全剖析,不止USB有大作用

  •   隨著各種外接數(shù)碼設備的出現(xiàn),小小的接口選擇變得重要起來。選擇筆記本電腦的時候,不僅要關注它的配置、品牌、外觀,接口的豐富與否也是一個重要的參考點。今天就解析一下常用的接口?! ∫?、USB接口  這個大家都很熟悉了,USB是筆記本電腦使用頻率最高的接口。USB是英文Universal Serial Bus的縮寫,中文含義是“通用串行總線”。USB經過多年的發(fā)展,現(xiàn)在已發(fā)展到3.1版本。  目前所售機型大多數(shù)USB接口都是2.0標準,USB1.1的產品已經被淘汰。USB2.0理論傳輸速
  • 關鍵字: USB  VGA  

CAN特殊波特率如何計算

  •   CAN總線采用的是異步串行通信,也就是沒有單獨的時鐘線來保證各個收發(fā)器之間時鐘的一致,每個收發(fā)器是按事先設置的波特率來對總線上的電平進行分位。因此波特率設置準確對CAN總線的穩(wěn)定通信來說非常重要。  CAN總線里我們可以通過對CAN 節(jié)點里的位定時寄存器的控制來實現(xiàn)不同波特率的通信。CAN協(xié)議里將一個位時間分為同步段、傳播段、相位緩沖段1和相位緩沖段2。每個段的時間長度都可以用一個整數(shù)的基本時間單位表示,該基本時間單位由系統(tǒng)的時鐘振蕩器分頻得到?! ⊥蕉挝挥谝粋€位的起始位置,CAN-bus規(guī)定跳變沿
  • 關鍵字: CAN  波特率  

如何保證CAN網絡中通訊的可靠性和節(jié)點數(shù)

  •   在CAN-bus電路設計中,理論上收發(fā)器支持節(jié)點數(shù)最多可做到110個,但實際應用中往往達不到這個數(shù)量。這里我們談談如何通過合理的CAN-bus總線設計,保證CAN網絡中的通訊的可靠性和節(jié)點數(shù)量。  1.影響CAN總線節(jié)點數(shù)的因素  影響總線節(jié)點數(shù)的因素有多種,本文我們從滿足接收節(jié)點的差分電壓幅值方面來討論,只有滿足了這個前提條件,我們才能考慮總線的其他因素如寄生電容、寄生電感對信號的影響?! ?)發(fā)送節(jié)點的CAN接口負載  為何考慮CAN接口負載?  CAN接口負載即為CANH、CANL之間的有效電阻
  • 關鍵字: CAN-bus  CAN  

TI推出支持USB Type-C?和USB 電力輸送的單芯片降壓-升壓型電池充電控制器

  • 近日,德州儀器(TI)推出一對高度靈活的單芯片降壓-升壓型電池充電控制器,適用于1至4節(jié)(1S至4S)設計。bq25703A和bq25700A同步充電控制器通過USB Type-C和其它USB端口為筆記本電腦、平板電腦、移動電源、無人機和智能家居應用等終端設備提供高效充電。
  • 關鍵字: USB  電池  電池充電器  

USB 3.2規(guī)范即將定稿 將比前一代快兩倍

  •   據(jù)《Anandtech》報導,USB 3.0 推廣單位已發(fā)表了一項新的 USB 3.1 更新,來增加目前 USB 的 200% 傳輸速度,從 10 Gbps 到 20 Gbps。 USB 3.2 已經在最后校稿階段,而也有向下兼容 (backward compatible)的功能。   據(jù)新數(shù)據(jù)顯示,USB 3.2 將保持原有的 USB 3.1 物理層數(shù)據(jù)傳輸率與編碼技術,傳輸速度的翻倍是由「雙信道」的使用來達成。 目前的第一代及第二代 USB 3.1 只使用一個信道,如需使用雙信道,雙方設備都需具
  • 關鍵字: USB 3.2   USB 3.1   

CAN為什么會發(fā)送失敗

  •   CAN總線調試過程中出現(xiàn)報文發(fā)送失敗,很多工程師都對此只知其一不知其二,這里就CAN報文發(fā)送失敗的問題我們來做一次探討。  在了解CAN報文為什么會發(fā)送失敗之前我們先看看一條正確的CAN報文到底應該是怎么樣的,表1是一個正常標準數(shù)據(jù)幀的報文組成。       表 1 標準數(shù)據(jù)幀報文格式組成       圖 1 標準數(shù)據(jù)幀格式  CAN總線是一種基于廣播的通訊方式,為了保證總線上的每一個正常節(jié)點都能正確的接收到報文,報文
  • 關鍵字: CAN  ACK  

如何保證CAN數(shù)據(jù)的正確性

  •   CANbus總線協(xié)議以高穩(wěn)定性,高容錯率而著稱于世,然而仍有很多用戶在使用的時候擔心CAN會接受到錯誤的信息,在數(shù)據(jù)里增加了CRC校驗的部分,這種做法是否有必要,CAN 會收到錯誤的數(shù)據(jù)嗎?  信息的傳遞,古往今來都是人類無比關注的一個問題。從最原始的肢體語言到高端的電子信號,信息傳達的方法五花八門。而對于信息安全的追求也是從古至今未有變過,我國西周時期的《太公兵法》就有過“陰符”“陰書”的設計來保證信息的安全。       圖 1讓人心憂的信息安全  而在我
  • 關鍵字: CAN  CANbus  

CAN總線波形中為什么ACK電平偏高?

  •   CAN總線一直以實時性強、傳輸距離遠、抗干擾能力強、數(shù)據(jù)保證到達等特點而廣泛應用于高可靠性的場合。但常常在觀察CAN通信波形時,我們會發(fā)現(xiàn)差分電平在ACK段突然增高,這是什么原因導致的呢?這里結合測試實例對ACK電平偏高的原因做簡單分析?! ∫?、ACK簡介  ACK的作用:確認一幀報文是否正常接收。  以標準數(shù)椐幀為例,從結構上看分成7段,分別為起始段、仲裁段、控制段、數(shù)椐段、CRC校驗段、ACK應答段、幀結束段,如圖1所示:    圖1 標準數(shù)椐幀結構  ACK段長度為
  • 關鍵字: CAN  ACK  

基于ARM的CAN網絡打印服務器設計

  •   引言  隨著科學技術水平的提高,智能儀器儀表或微機裝置等智能電子設備(IED)已廣泛應用于工業(yè)現(xiàn)場?! 【W絡打印服務器(network print server)可為智能電子設備提供可靠的共享打印服務,節(jié)約系統(tǒng)成本。CAN總線是一種支持分布或實時控制的現(xiàn)場總線,具有高可靠性、實時性和靈活性,廣泛應用于汽車控制、工業(yè)控制、機器人、家用電器等領域。CAN總線已成為工業(yè)現(xiàn)場首選現(xiàn)場總線之一。設計的網絡打印服務器采用CAN總線作為數(shù)據(jù)通訊網絡,每個網絡打印服務器可與幾十甚至上百個智能電子設
  • 關鍵字: ARM  CAN  

藍牙SIG明確方針:高速版藍牙只使用高頻帶

  • 旨在推進近距離無線接口“藍牙”標準化工作的美國TheBluetoothSIG于2006年12月7日在東京召開了成員會議,由SIG負責人介紹了今后的活動方針。其中談到了目前正在制定的新一代高速版藍牙“Version 3.0(暫定名)”,并且預測所使用的頻率將在6G~9GHz范圍內.
  • 關鍵字: USB  藍牙  

硬件安全 系統(tǒng)無法識別移動硬盤五種可能

  • 為了能夠便捷地存儲大容量文件,很多朋友都購買了USB接口的移動硬盤,可是在使用的時候卻發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無法識別移動硬盤。就讓我們動手讓移動硬盤為我所用吧。
  • 關鍵字: USB  移動硬盤  

鍵盤接口

  • 鍵盤接口是指鍵盤與電腦主機之間相連接的接口方式或類型。目前市面上常見的鍵盤接口有三種:老式AT接口、PS/2接口以及USB接口。老式AT接口,俗稱大口,目前已經基本淘汰,因此不作介紹。
  • 關鍵字: PS/2  USB  

信號速率與線纜長度的關系:CAN總線計時權衡因素

  • 有一個關于得克薩斯州民間英雄 Pecos Bill 的故事:那時,有人打賭他不能從從得克薩斯州的加爾維斯敦游過墨西哥灣到達弗羅里達州的基韋斯特。他訓練了一個月,當這一天到來時他便一頭扎進了墨西哥灣。Bill 不分晝夜地游了一個星期,期間戰(zhàn)鯊魚斗颶風。最終,他離自己的目標越來越近。然而,當他在海浪中看到遠處的基韋斯特時,他意識到他已經太累,無法再繼續(xù)向前游了,因此他轉身游回了得克薩斯!
  • 關鍵字: 線纜  CAN  總線  

基于ARM9的USB設計與實現(xiàn)

  • USB(Universal Serial Bus)是通用串行總線的縮寫,因其具有方便易用,動態(tài)分配帶寬,容錯性優(yōu)越和高性價比等特點,現(xiàn)已成為計算機的主流接口。
  • 關鍵字: USB  CPU  NANDFlash  SDRAM  
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can-usb介紹

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