随着社会的发展,锂电池在生产生活的各个领域应用非常广泛,电池的应用与管理变成了各种设备发展中一种非常关键的技术。本文通过对锂电池技术的研究,设计了一种新型的关于锂电池的管理系统,并介绍了实现方法。该锂电池管理系统的设计,实施了分布式的结构设计,内容包含有电量估计,电池充电与放电,单个电池间的均衡等功能本地测量模块,具体分析了实现各个模块的硬件设计。 本世纪初以来,锂电池生产与研究获得了非常大的突破,因其拥有的诸多良好优点,如放电电压稳定,自放电率低,工作温度范围宽,无记忆效应,储存寿命长,重量轻,体
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锂电池 CAN
面对备受关注的汽车安全问题,不具备安全特性的CAN 2.0已经无法满足要求,本文介绍了新一代CAN总线标准——CAN FD,它比CAN 2.0快四倍,并且提供64字节的有效负载,可提供支持安全性所需的性能,能够更好地解决汽车互联的安全问题。
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汽车安全 总线标准 CAN 2.0 CAN FD 201705
随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰的6条“军规”。 在汽油车时代,CAN总线遇到的干扰少之又少,即使有一些继电器和电磁阀的脉冲, 也不会有很大影响,稍微进行双绞处理,完全可以实现零错误帧。 可是到了电动汽车年代,逆变器、电动机、充电机等大功率设备对CAN的影响足以中断通讯,或者损坏CAN节点,如图1图2所示,就是被逆变器干扰的
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CAN 隔离
CAN协议具有良好的可靠性,在工业中应用广泛。这次就先熟悉CAN的基本功能。 开发板有两个CAN,每个CAN有8个信箱。这次内容是从CAN0的信箱0发送数据到CAN1的信箱0。 除本次使用的功能外,CAN还有远程帧、强大的错误处理功能。 一、电路 CAN总线上的逻辑数值是用显性电平和隐性电平表示的。“显性”的意思是指在同时传输显性电平和隐性电平时,总线上呈现的是显性电平。显性电平表示逻辑“0”,隐性电平表示逻辑“1”。 在使用CAN的过程中,需要使用一个CAN收发器进行电平的转换与解释。开发
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SAM4E CAN
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的,并最终成为国际标准(ISO11898)。是国际上应用最广泛的现场总线之一。 在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。近年来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动
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CAN RS485
DeviceNet是基于CAN总线技术并符合全球工业标准的开放型通信网络。定位于工业控制的设备级网络,不仅降低了系统的复杂性,还减少了设备通信的电缆硬件接线,提高系统可靠性,降低安装、维护成本,是分布式控制系统的理想解决方案。 DeviceNet规范定义了一个网络通信标准,以便组成工业控制系统的各个设备之间可以进行数据通信。DeviceNet规范除了提供ISO模型的应用层定义之外,还定义了部分物理层和数据链路层。规范中不仅对DeviceNet节点的物理连接也作了规定,连接器、电缆类型、长度以及与通信
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CAN DeviceNet
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
终端电阻的作用 CAN总线终端电阻的作用有两个: 一、提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态。 二、提高信号质量。 提高抗干扰能力 CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。图1是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
 
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CAN 终端电阻
数字示波器的发展极大的降低了低速总线调试的难度,无论是IIC、SPI还是CAN、LIN等,示波器都可以直接将波形转化成数据。传闻近日有一台示波器可以直接破解30多种通信协议,具体是那些协议呢?我们来一起看看。 在讲示波器具体的解码内容之前,首先来看一下伴随着示波器的发展,协议解码出现了哪些变化。 1、简述示波器发展给协议解码带来的便捷 示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“
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示波器 CAN
“无规矩不成方圆”。在电动汽车迅速普及的趋势下,充电桩的数量也在迅猛增加。为了保证车桩在充电时安全、一致性等,国家及能源局等各单位部门出台了一系列标准规定并在不断更新。 目前,充电桩的相关标准主要分为三种:国家标准、国家电网标准以及能源局标准三种。 国家标准 2011年国家标准主要分为三个方面:通用要求、交流与直流、充电机与BMS通信,具体如下: 《GBT 18487.1-2011 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》; 《GBT 20234.1
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充电桩 CAN
动力电池是新能源汽车核心部件之一,它的性能及安全性至关重要。那么如何低成本拿下动力电池的测试呢? 图1 随着新能源行业的快速发展,动力电池领域已成各大电池制造厂商必争之地。动力电池看似没有复杂的组成部件,但它的研发到应用过程中同样需要经过大量复杂且重复的测试工作,测试过程、方法又呈现多样性。 目前主要有三方(如图2)需要对动力电池进行测试:电池企业、整车厂、认证机构。首先电池企业作为动力电池的OEM,必须从源头上通过测试保障电池安全,电池企业要充分掌握电池特性从而制定合适的应用策略。第二个是整车
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CAN 动力电池
对于中国制造2025与汽车产业发展方向,新能源和智能化一直是人们讨论的两个主题。在汽车智能化的过程中,CAN FD协议由于其优越的性能受到了大家广泛的关注,本文将和大家一起来了解CAN FD协议。 当今社会,汽车已经成为了我们生活中不可缺少的一部分,人们希望汽车不仅仅是一种代步工具,更希望在汽车是生活及工作范围的一种延伸。在汽车上就像呆在自己的办公室和家里一样,可以打电话、上网、娱乐、工作。 因此,汽车制造商为了提高产品竞争力,将越来越多功能集成到了汽车上。ECU(电子控制单元
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CAN CANFD
接上篇5 从 CAN 迁移到 CAN-FD引入 CAN-FD 不会影响目前使用的诸如 LIN 和 MOST 等汽车网络。要想把 CAN-FD 引入现有的 CAN 网络,需要 有适当的迁移路径。这是因为, CAN-FD 兼容性节点除了能 接受 CAN-FD帧外,也能接受当前的 CAN 帧,而不会出现 任何错误。但是,如果存在 CAN-FD 帧,常规 CAN 节点会 在网络上生成错误帧。OEM 可以通过几种措施来减轻迁移 至真正 CAN-FD 网络所需完成的工作量。典型方案:• 网络中部署的新 ECU 必须能
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CAN-FD 以太网 汽车
在汽车行业,汽车电子控制单元 (ECU) 经历了爆炸式增长。这些 ECU 在遵循行业标准的基础上还采用了一些专 用协议,逐渐从独立单元发展成了网络中的智能节点。其结 果是,汽车网络成本被拉低,同时其可靠性和性能得到了提 高。在过去的十年里,我们看到,数据总线逐渐发展成了车 载网络的标准。在接下来的十年里,我们相信,现有汽车 网络协议必将经历一系列的扩展,标准网络连接必将进入 汽车。本文对两种新的汽车网络连接协议进行了分析,即 CAN-FD。图1 标准 C
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CAN-FD 以太网 汽车
20世纪80年代,Robert Bosch 公司在 SAE(汽车工程协会)大会上介绍了一种新型的串行总线——CAN控制器局域网,那也是 CAN 诞生的时刻。今天,在欧洲几乎每一辆新客车均装配有 CAN 局域网。同样,CAN也用于其他类型的交通工具,从火车到轮船或者用于工业控制。CAN 已经成为全球范围内最重要的总线之一 —— 甚至领导着串行总线。 CAN总线的工作原理 CAN总线使用串行数据传输方式
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RFID CAN
CAN总线原理 CAN总线使用串行数据传输方式,可以1Mb/s的速率在40m的双绞线上运行,也可以使用光缆连接,而且在这种总线上总线协议支持多主控制器。CAN与I2C总线的许多细节很类似,但也有一些明显的区别。 当CAN总线上的一个节点(站)发送数据时,它以报文形式广播给网络中所有节点。对每个节点来说,无论数据是否是发给自己的,都对其进行接收。每组报文开头的11位字符为标识符,定义了报文的优先级,这种报文格式称为面向内容的编址方案。在同一系统中标识符是唯一的,不可能有两个站发送具有相同标识符的报文
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CAN 总线
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