- CAN FD通信協議是基于原始CAN總線標準(又稱為“經典CAN”)而設計的,有助于確保多種車載網絡數據傳輸率和吞吐量在繼續演進的同時,汽車微控制器和連接的系統能夠以各種速率高效通信。
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德州儀器 CAN FD控制器 系統基礎芯片
- ? ? ? CAN FD是一種通信協議,主要用于車載網絡,是CAN總線標準的升級版。自2019年以來,包括中國在內的車廠、一級經銷商(Tier 1)等,紛紛提出了對CAN FD芯片的需求。而在2019年以前,CAN FD幾乎無人問津。究其原因,新能源汽車和自動駕駛汽車對總線帶寬的需求不斷上升。照片:TI接口產品部門產品線經理Charles Sanna? ? ? CAN FD的芯片用量非常可觀,如果一輛汽車全部采用CAN FD,可能傳統車需要二十個
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CAN FD
- 如果評選PC中最方便的功能,USB接口顯然是最佳候選人之一,隨著USB-C接口的普及,USB難插對方向的問題也解決了,而且速度越來越快,USB 3.1已經達到10Gbps了。
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USB 4.0
- 近日,在臺北電腦展上,祥碩(ASMedia)宣布已經率先完成USB 3.2 2x2主控制器,并進行了公開演示。
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微星 USB 3.2 祥碩
- 眾所周知,數據采集(DAQ)系統能夠采集有用的測量數據用于表征、監測或控制目的。這些系統可用于測量各種不同的物理參數,包括溫度、壓力、振動、聲音、電壓、電流、加速度、應變、光強度、轉速(RPM)和流速等等。此外,DAQ也可以根據系統收到的數據信息決定采取某些行動,例如可發出警報、停止生產線或只是簡單地打開燈。DAQ硬件的一些最重要應用包括維護生產設施的輸出質量,監控機器運行狀況以確定何時需要進行設備維護(從而避免可能造成嚴重影響成本的潛在停機時間)。這些應用的具體參數將決定對DAQ系統的分辨率、精度、通道
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DAQ 監控 USB-4700
- 北京,2019年4月29日 —— 全球領先的嵌入式解決方案供應商賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor Corp.)(納斯達克代碼:CY)日前宣布,其具備USB協議供電(PD)功能的USB-C控制器已被Anker全新的USB-C充電器系列選用。Anker是充電技術的全球領導者,其集成了賽普拉斯EZ-PD? CCG3PA USB-C控制器的全新PowerPort PD充電器具有高速USB-C充電性能,且外形更加小巧,便攜性更強。賽普拉斯是USB控制器技術的市場領導者,其USB-C控制
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賽普拉斯 USB-C控制器
- 你了解CAN總線波形嗎?你知道是什么因素造成CAN信號不穩定的嗎?本文將帶你探究影響CAN波形穩定的罪魁禍首——邊沿臺階。阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負載之間達到一種適合的搭配,阻抗匹配主要為了調整負載功率和抑制信號反射;然而,阻抗不匹配的現象在CAN總線網絡中隨處可見;如圖1所示,阻抗不匹配的將造成7個現象,其中最受關注的為上升沿和下降沿的臺階;下文將針對邊沿臺階的現象做詳細介紹。圖1 阻抗不匹配波形解釋邊沿臺階是怎么出現的,如何消除,對總線有何影響;一、邊沿臺階的源頭在CAN總線的網絡布
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CAN 通信 致遠電子
- 一、產品簡介? ? ? 金升陽近期推出高性價比、SMD封裝、小體積CAN/RS485/RS232隔離總線收發器——TDx31SCANH(FD)、TDx31S485(H/H-E/H-A)、TDx31S232H系列,協助電力、工控、交通(軌道、汽車)、儀器儀表等行業的客戶實現信號精準地橋接。該系列進行了產品性能的升級,并提升了工藝制程及可靠性。? ? ? 該系列產品的加工采用全貼片工藝,客戶可輕松實現自動化加工,大大降低加工成本。產品的體積L*W*H
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SMD封裝 金升陽 CAN/RS485/RS232
- 經USB-IF認證的參考設計提供了簡單的嵌入式解決方案,加速多端口USB-C集線器和多電池移動電源設計
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瑞薩電子 USB-C
- Design of CAN node software ypdate based on UDS馬建輝 123 ,慕永云 123 ,侯冬冬 123 ,胡代榮 123 ,朱亮 1(1.齊魯工業大學(山東省科學院),山東 濟南,250353;2.山東省科學院自動化研究所,山東 濟南,250014;3.山東省汽車電子技術重點實驗室,山東 濟南,250014)?????? 摘要:汽車CAN節點軟件升級過程中大量頻繁的CAN通信造成網絡負載率升高,可能導致大
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201904 CAN節點 軟件升級 UDS on CAN Bootloader 多幀通信
- CAN一致性測試在于縮小CAN網絡中節點差異,保證CAN網絡的環境穩定,有效提高CAN網絡的抗干擾能力。因此CAN節點的一致性測試就顯得尤為重要。 隨著新能源、智能網聯等概念發展,車身CAN總線環境變得復雜及紊亂,CAN節點質量不穩定給主機廠安全性帶來極大威脅。所以,CAN一致性測試已成為保證CAN網絡安全運行的重要手段,CAN一致性測試內容覆蓋了物理層、鏈路層、應用層等測試需求,如表1
CAN一致性測試內容(節選)所示;其中包括了輸入閾值、輸出電壓、采樣點、位寬容忍度重點測試項目。 表1
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CAN,CANDT
- 采樣點是接收節點判斷信號邏輯的位置,采樣點對CAN總線來說極其重要,尤其是在組網的時候,多個節點盡量保持同一個采樣點,若網絡中節點采樣點不一致會導致同樣的采樣頻率出現采樣錯誤,進而會使整個網絡出現故障。 01 采樣點的規則及原理 CAN 協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。這些段又由稱之為Time
Quantum(以下稱為Tq)的最小時間單位構成。1位由多少個Tq構成、每個段由多少個Tq構成等是可以設定的。通過設置bit時序,使得可以設定一個采樣點以使總線上
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CAN 采樣點
- “USB
Type-C”并不是電子產品的新術語,它已經上市超過四年,你可能每天都在使用它。但是,這項技術對于工業自動化領域來說,仍然是全新的解決方案。讓我們深入研究USB-C技術的細節,優勢和工業應用的可能性。 只需將一根USB
Type-C線連接到您的設備,電源,視頻輸入和觸摸面板信號都可以通過同一根電纜傳輸,這將大大簡化傳統顯示器兩至三根線纜的現狀。如果連接器和協議支持更高速度的話,還將允許高清視頻流傳輸,滿足機器視覺的應用。更高性能的數據傳輸和電源一體形式,可以顯著降低系統設計的復雜性
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USB-C
- 本文介紹了USB-C連接器的性能特點,以及與USB-C相關的USB PD和USB 3.1第2代等相關功率和數據傳輸規范的概念和特性,同時以CUI公司的USB-C接口產品為例,介紹了USB接口產品的選型,有助于開發者深入了解USB-C的標準,正確選擇高質量的USB-C接口或線纜組件。
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USB Type-C
- USB-IF最近公布了最新的USB命名規范,原來的USB 3.0和USB 3.1將會不再被命名,所有的USB標準都將被叫做USB 3.2,USB 3.0至USB 3.2分別被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2。現在,USB-IF又公布了USB 4,比USB 3.2 Gen 2x2的20 Gbps的傳輸速度增加一倍,達到了與雷電3相同的40 Gbps。
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USB 4 雷電3
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