CAN FD是一种通信协议,主要用于车载网络,是CAN总线标准的升级版。自2019年以来,包括中国在内的车厂、一级经销商(Tier 1)等,纷纷提出了对CAN FD芯片的需求。而在2019年以前,CAN FD几乎无人问津。究其原因,新能源汽车和自动驾驶汽车对总线带宽的需求不断上升。照片:TI接口产品部门产品线经理Charles Sanna CAN FD的芯片用量非常可观,如果一辆汽车全部采用CAN FD,可能传统车需要二十个
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CAN FD
如果评选PC中最方便的功能,USB接口显然是最佳候选人之一,随着USB-C接口的普及,USB难插对方向的问题也解决了,而且速度越来越快,USB 3.1已经达到10Gbps了。
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USB 4.0
近日,在台北电脑展上,祥硕(ASMedia)宣布已经率先完成USB 3.2 2x2主控制器,并进行了公开演示。
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微星 USB 3.2 祥硕
众所周知,数据采集(DAQ)系统能够采集有用的测量数据用于表征、监测或控制目的。这些系统可用于测量各种不同的物理参数,包括温度、压力、振动、声音、电压、电流、加速度、应变、光强度、转速(RPM)和流速等等。此外,DAQ也可以根据系统收到的数据信息决定采取某些行动,例如可发出警报、停止生产线或只是简单地打开灯。DAQ硬件的一些最重要应用包括维护生产设施的输出质量,监控机器运行状况以确定何时需要进行设备维护(从而避免可能造成严重影响成本的潜在停机时间)。这些应用的具体参数将决定对DAQ系统的分辨率、精度、通道
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DAQ 监控 USB-4700
北京,2019年4月29日 —— 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,其具备USB协议供电(PD)功能的USB-C控制器已被Anker全新的USB-C充电器系列选用。Anker是充电技术的全球领导者,其集成了赛普拉斯EZ-PD™ CCG3PA USB-C控制器的全新PowerPort PD充电器具有高速USB-C充电性能,且外形更加小巧,便携性更强。赛普拉斯是USB控制器技术的市场领导者,其USB-C控制
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赛普拉斯 USB-C控制器
你了解CAN总线波形吗?你知道是什么因素造成CAN信号不稳定的吗?本文将带你探究影响CAN波形稳定的罪魁祸首——边沿台阶。阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配,阻抗匹配主要为了调整负载功率和抑制信号反射;然而,阻抗不匹配的现象在CAN总线网络中随处可见;如图1所示,阻抗不匹配的将造成7个现象,其中最受关注的为上升沿和下降沿的台阶;下文将针对边沿台阶的现象做详细介绍。图1 阻抗不匹配波形解释边沿台阶是怎么出现的,如何消除,对总线有何影响;一、边沿台阶的源头在CAN总线的网络布
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CAN 通信 致远电子
一、产品简介 金升阳近期推出高性价比、SMD封装、小体积CAN/RS485/RS232隔离总线收发器——TDx31SCANH(FD)、TDx31S485(H/H-E/H-A)、TDx31S232H系列,协助电力、工控、交通(轨道、汽车)、仪器仪表等行业的客户实现信号精准地桥接。该系列进行了产品性能的升级,并提升了工艺制程及可靠性。 该系列产品的加工采用全贴片工艺,客户可轻松实现自动化加工,大大降低加工成本。产品的体积L*W*H
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SMD封装 金升阳 CAN/RS485/RS232
经USB-IF认证的参考设计提供了简单的嵌入式解决方案,加速多端口USB-C集线器和多电池移动电源设计
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瑞萨电子 USB-C
Design of CAN node software ypdate based on UDS马建辉 123 ,慕永云 123 ,侯冬冬 123 ,胡代荣 123 ,朱亮 1(1.齐鲁工业大学(山东省科学院),山东 济南,250353;2.山东省科学院自动化研究所,山东 济南,250014;3.山东省汽车电子技术重点实验室,山东 济南,250014) 摘要:汽车CAN节点软件升级过程中大量频繁的CAN通信造成网络负载率升高,可能导致大
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201904 CAN节点 软件升级 UDS on CAN Bootloader 多帧通信
CAN一致性测试在于缩小CAN网络中节点差异,保证CAN网络的环境稳定,有效提高CAN网络的抗干扰能力。因此CAN节点的一致性测试就显得尤为重要。 随着新能源、智能网联等概念发展,车身CAN总线环境变得复杂及紊乱,CAN节点质量不稳定给主机厂安全性带来极大威胁。所以,CAN一致性测试已成为保证CAN网络安全运行的重要手段,CAN一致性测试内容覆盖了物理层、链路层、应用层等测试需求,如表1
CAN一致性测试内容(节选)所示;其中包括了输入阈值、输出电压、采样点、位宽容忍度重点测试项目。 表1
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CAN,CANDT
采样点是接收节点判断信号逻辑的位置,采样点对CAN总线来说极其重要,尤其是在组网的时候,多个节点尽量保持同一个采样点,若网络中节点采样点不一致会导致同样的采样频率出现采样错误,进而会使整个网络出现故障。 01 采样点的规则及原理 CAN 协议里将一个位时间分为同步段、传播段、相位缓冲段 1 和相位缓冲段 2。这些段又由称之为Time
Quantum(以下称为Tq)的最小时间单位构成。1位由多少个Tq构成、每个段由多少个Tq构成等是可以设定的。通过设置bit时序,使得可以设定一个采样点以使总线上
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CAN 采样点
“USB
Type-C”并不是电子产品的新术语,它已经上市超过四年,你可能每天都在使用它。但是,这项技术对于工业自动化领域来说,仍然是全新的解决方案。让我们深入研究USB-C技术的细节,优势和工业应用的可能性。 只需将一根USB
Type-C线连接到您的设备,电源,视频输入和触摸面板信号都可以通过同一根电缆传输,这将大大简化传统显示器两至三根线缆的现状。如果连接器和协议支持更高速度的话,还将允许高清视频流传输,满足机器视觉的应用。更高性能的数据传输和电源一体形式,可以显着降低系统设计的复杂性
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USB-C
本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PD和USB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的USB-C接口产品为例,介绍了USB接口产品的选型,有助于开发者深入了解USB-C的标准,正确选择高质量的USB-C接口或线缆组件。
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USB Type-C
USB-IF最近公布了最新的USB命名规范,原来的USB 3.0和USB 3.1将会不再被命名,所有的USB标准都将被叫做USB 3.2,USB 3.0至USB 3.2分别被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2。现在,USB-IF又公布了USB 4,比USB 3.2 Gen 2x2的20 Gbps的传输速度增加一倍,达到了与雷电3相同的40 Gbps。
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USB 4 雷电3
USB接口大概是当今世界最通用的接口标准了,在MWC 2019大会(MWC2019世界移动通信大会)上,USB-IF组织也重点介绍了2017年就已经诞生的USB 3.2。这意味着,以后只有USB-C这一种USB接口形态了。
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USB USB-C
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