基于CAN總線的通信節(jié)點設計,1 引 言在20世紀80年代初,德國的BOSCH公司提出了用CAN總線(Controller Area Network,控制器局域網)來解決汽車內部的復雜硬件信號接線。CAN總線以其低成本、高可靠性、實時性、抗干擾能力強等特點得到了廣泛的應用,
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節(jié)點 設計 通信 總線 CAN 基于
為了更好的將USB的通用性和CAN的專業(yè)性結合起來,通過計算機的USB接口接入CAN專業(yè)網絡,實現(xiàn)系統(tǒng)控制的便利性和應用的高效性,本文講述了一種基于ARM7處理器實現(xiàn)USB接口與CAN總線的實例,通過其可以在PC實現(xiàn)對CAN總線
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ARM7 USB CAN 處理器
摘要:為引入CAN總線技術以實現(xiàn)運動控制系統(tǒng)的網絡化。提出了基于LPC2294的CAN總線主節(jié)點的硬件及軟件設計方案。硬件采用基于ARM7內核的微控制器LPC2294,使用CTM1050T作為CAN收發(fā)器,設計了帶有CAN總線以及以太網接
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節(jié)點 設計 總線 CAN LPC2294 基于
摘要 針對工業(yè)上對于多個設備實時監(jiān)控的高速率、低延遲、錯誤率低、穩(wěn)定性高的要求,基于C8051系列單片機設計了CAN多點實時數(shù)據通信系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用CAN通信獨有的非破壞性總線仲裁和報文濾波技術,使得多設備與主機
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數(shù)據通信 系統(tǒng) 實時 CAN C8051 基于
基于AR嘞CAN總線的嵌入式PLC設計,摘要:為實現(xiàn)PLC低成本,個性化的社會需求,提出一種嵌入式PLC設計方案,重點討論了系統(tǒng)的總體構成以及軟、硬件設計方法。系統(tǒng)采用ARM作為主控芯片,以CAN總線作為主要通信接口,結合嵌入式實時操作系統(tǒng),保證了系統(tǒng)
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PLC 設計 嵌入式 總線 AR CAN 基于
一種CAN總線轉換USB接口的設計方案,摘要:為實現(xiàn)CAN總線與計算機的通信,便于CAN總線系統(tǒng)調試,提出一種基于FPGA的CAN總線轉換USB接口設計方案。利用USB總線與計算機通信,詳細論述了FPGA對SJA1000與CY7C68013A的具體控制過程以及CAN總線的通信實現(xiàn)。這
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接口 設計 方案 USB 轉換 CAN 總線 一種
汽車電子成分持續(xù)快速升高,以配合多種多樣的便利、信息娛樂及安全功能;而CAN及LIN提供極佳的框架方案,簡化繞線并提供可擴展性。車載網絡(IVN)設計人員面臨的一項重要挑戰(zhàn),是確保CAN及LIN在汽車應用中常見的嚴格電氣環(huán)境下可靠地工作。
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CAN LIN
基于CAN總線的自動售貨機測試系統(tǒng),摘 要:為解決自動售貨機產業(yè)化后生產檢測效率問題,本課題設計了一套基于CAN 通信的自動售貨機自動測試系統(tǒng),在提高產品檢測效率和準確率的同時,將檢測結果通過以太網發(fā)送到遠程計算機進行分析處理,實現(xiàn)了生產WEB 管理
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測試系統(tǒng) 自動售貨機 總線 CAN 基于
基于LPC2119的USB-CAN轉換器的設計方案,通用串行總線(USB)作為一種協(xié)議規(guī)范,是以Intel為首的7家計算機及通信產業(yè)廠商公司于1994年11月共同提出,其除具有使用方便(即插即用)、功耗低、數(shù)據傳輸率高等優(yōu)點外,還具有軟硬件支持廣泛、功耗低、硬件結構標準化
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設計 方案 轉換器 USB-CAN LPC2119 基于
隨著汽車電子控制單元功能的增加及升級換代的需要,診斷功能已經成為電子控制單元(ECU)不可或缺的重要組成部分,因此,深入研究診斷協(xié)議及其實現(xiàn)非常必要?;贙線的ISO14230和基于控制器局域網絡(CAN)總線的ISO15765是業(yè)內廣泛采用的兩種診斷標準,K線是ISO9141定義的診斷通信總線,ISO14230在ISO9141的基礎上將K線電壓擴展到24 V,并擴展了診斷服務。相比較于CAN總線,K線診斷既能滿足要求,又能節(jié)約成本,在國產車上得到大規(guī)模應用。不同于CAN總線有專門的協(xié)議驅動器,用戶直接進
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串行通信接口 K線 CAN
基于CAN總線的多機通信中的設計應用,隨著微處理器的發(fā)展,利用微處理器對工業(yè)生產過程進行控制已成為趨勢。在工業(yè)控制過程中,由于大量數(shù)據信息的共享和傳輸,傳統(tǒng)的串行通信模式已不能滿足要求。在工業(yè)控制領域中,需要一種抗干擾性強、可靠性高、傳輸
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設計 應用 通信 總線 CAN 基于
摘要:為了擴展VME總線和CAN總線的應用范圍,充分利用兩種總線的不同傳輸特點,采用了模塊設計方法,提出一種基于FPGA和MCU的總線轉換方案。該方案給出了FPGA與上位VME總線部分的VME總線接口設計,利用MCU控制CPLD擴
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CAN-VME FPGA MCU 總線
基于CAN總線智能數(shù)據采集模塊設計,引言基于集中管理、分散控制的分散控制系統(tǒng)(distributed control system)解決了集中式直接數(shù)字控制系統(tǒng)對控制器處理能力和可靠性要求過高的缺陷,但由于其具有一定的封閉性、各分散控制系統(tǒng)之間的不兼容性,集散控制
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模塊 設計 數(shù)據采集 智能 CAN 總線 基于
基于CAN總線的數(shù)據采集人機界面設計,0 引言目前在鐵路機車內,模擬表盤大量存在,它給鐵路運輸?shù)陌踩芾碓斐闪讼喈敶蟮牟槐?。使用模擬表盤有以下缺點:第一,沒有數(shù)據存儲功能,如果發(fā)生事故,就很難得到事故發(fā)生時的確切信息;第二,需要大量布線、安裝
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人機 界面設計 數(shù)據采集 總線 CAN 基于
1 引 言 隨著計算機應用技術在工業(yè)控制領域的推廣及其自身的革新,以工業(yè)現(xiàn)場總線為應用背景的網絡控制系統(tǒng)在業(yè)界被廣泛使用和推廣。CAN總線作為工業(yè)現(xiàn)場串行總線的一種,因其具有較高的位速率和極高的抗電磁干
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CAN 冗余 總線 遠程數(shù)據采集
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