- 在CAN-bus電路設計中,理論上收發器支持節點數最多可做到110個,但實際應用中往往達不到這個數量。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點數量。 1.影響CAN總線節點數的因素 影響總線節點數的因素有多種,本文我們從滿足接收節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。 1)發送節點的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
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CAN-bus CAN
- 電力線通信總線技術(PLC-BUS)是一種高穩定性及較高價格性能比的雙向電力線通信總線技術,它主要利用已有的電力線來實現對家用電器及辦公設備的智能控制。這種電力線通信技術是由電力通信系統有限公司研發而成,并因技術的革新被獲得多項專利。
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PLC-BUS
- 每年,對高可靠性的電力線控制技術的潛在市場需求高達30億美金。現有的和正在開發中的電力線通信技術可靠性并不高,而且在為客戶節約成本方面也做的不夠理想,還達不到歐洲中等住宅市場的需求。而PLCBUS技術拓展了更寬的市場領域,包括:家庭網絡,燈光控制,HVAC,家居自動化,無線遙控控制,安防,家庭影院和因特網控制等等。
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PLC-BUS
- 電力線通信總線技術(PLC-BUS)是一種高穩定性及較高價格性能比的雙向電力線通信總線技術,它主要利用已有的電力線來實現對家用電器及辦公設備的智能控制。這種電力線通信技術是由位于荷蘭阿姆斯特丹市的荷蘭ATS電力線通信有限公司研發而成,它們致力于設計、開發和制造先進的電力載波家居控制技術,并因此技術的革新被獲得多項專利。
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PLC-BUS 網絡布線
- SPI 總線是一個同步串行接口的數據總線,具有全雙工、信號線少、協議簡單、傳輸速度快等特點。介紹了SPI 總線的結構和工作原理,對4 種工作模式的異同進行了比較,并著重分析了SPI 總線的工作時序。利用Verilog 硬件描述語言編寫出SPI 總線的主機模塊,經ModelSim 仿真得出相應的仿真波形。
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SPI 同步串行接口 Verilog
- SPI 接口應用十分廣泛,在很多情況下,人們會用軟件模擬的方法來產生SPI 時序或是采用帶SPI 功能模塊的MCU。但隨著可編程邏輯技術的發展,人們往往需要自己設計簡單的SPI 發送模塊。本文介紹一種基于FPGA 的將并行數據以SPI 串行方式自動發送出去的方法。
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SPI VHDL FPGA
- 本人的一個SPI的實例,通過SPI實現兩機通訊, 采用中斷方式實現雙全工通訊。
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SPI AVR單片機
- 引言 現代電信系統已發展為一個龐大的綜合化數字網絡,除了提供傳統電話服務外,也提供多種數據接入服務,其典型應用是為其它專用通信系統提供數據中繼服務。因E1信號接入方式簡單,一般電信交換機都會預留部分E1接入端口以供專用通信系統使用。為滿足電信網接入要求并充分利用線路資源,E1終端子系統內部常采用ST-BUS總線對各路用戶數據進行復接或解復接,并實現與E1信號的轉換。考慮到專用接口芯片針對某一種或幾種標準接口而設計,已無法滿足所有接口標準(尤其是新型接口標準)要求。為使各種接口都能與電信線路進行數據交
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CPLD ST-BUS
- 隨著CAN-bus相關芯片價格的下降,內置CAN控制器MCU的增多,CAN-bus當前已經進入了眾多早期由于成本問題無法使用的領域,成為極具生命力的現場總線,今天我們就來探討如何構建專屬自己的CAN-bus應用層協議。 在CAN-bus網絡上,CAN報文以廣播的形式發送,CAN報文不包含地址信息,是否處理接收到的CAN報文由接收點的軟件確定。CAN-bus只提供可靠的報文傳輸服務,CAN報文的使用由應用者定義, 所以CAN網絡中的節點要相互通信就必須制定一個統一的規則。CAN應用層協議就是
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CAN-bus MCU
- SPI總線系統是一種同步串行外設接口,它可以使MCU與各種外圍設備以串行方式進行通信以交換信息。正是由于有了通信方式,我們才能夠通過芯片控制各種各樣的外圍器件,實現很多“不可思議”的現代科技。這里將以SPI為題,從編程角度來介紹SPI總線。 1、SPI協議簡介
圖 1 SPI接口 SPI 是英語 Serial Peripheral interface 的縮寫,顧名思義就是串行外圍設備接口。是 Mo
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SPI MCU
- 開發板上配了一個電阻觸摸屏,它的控制器是ADS7843,使用SPI進行通信。這次實現的功能是通過SPI接口與該控制器交互,獲取觸摸屏點擊的坐標,并顯示在LCD上。略為難點的是SPI作為同步時鐘的一種,需要判斷時鐘的極性以及相位。 為了突出主題,就沒有對電阻屏進行校準,顯示的是控制器原始的輸出值。 一、 電路圖
PA12、PA13和PA14引腳的外設A為SPI相關引腳,PA11為SPI的NPCS0。即,該控制器連接在SPI的片選設備0。 二、
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SAM4E SPI
- 采用串行總線技術可以使系統的硬件設計大大簡化,系統的體積減小,可靠性提高,同時系統更容易更改和擴充 常用的串行擴展總線有:I2c總線,單總線,SPI總線,以及microwire、Plus等等 I2c總線只有兩根雙向信號線,一根是數據線SDA,另一根是時鐘線SCL
I2c總線通過上拉電阻接正電源。因此I2C總線的設備都要接上拉電阻 當總線閑置的時候,兩根線均為高電平,連接到總線上的任何一個器件輸出的低電平,都將使得總線得到信號變低,及各個器件的SDA和
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I2c SPI
- SPI是"Serial Peripheral Interface" 的縮寫,是一種四線制的同步串行通信接口,用來連接微控制器、傳感器、存儲設備,SPI設備分為主設備和從設備兩種,用于通信和控制的四根線分別是: CS 片選信號 SCK 時鐘信號 MISO 主設備的數據輸入、從設備的數據輸出腳 MOSI 主設備的數據輸出、從設備的數據輸入腳 因為在大多數情況下,CPU或SOC一側通常都是工作在主設備模式,所
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Linux SPI
- 摘要 針對目前各地用電及收費管理不便的問題,文中研究了基于ARM和以太網的遠程電參數測量技術。該技術主要用于對電參數的采集和存貯。主控制器采用32位的ARM微處理器STM32F103V,接口硬件設計配合上位機顯示電參數
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ARM 以太網 電參數 SPI LabVIEW DataSocket
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