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usb-can-rs232 文章 进入usb-can-rs232技术社区

笔记本电脑四大接口全剖析,不止USB有大作用

  •   随着各种外接数码设备的出现,小小的接口选择变得重要起来。选择笔记本电脑的时候,不仅要关注它的配置、品牌、外观,接口的丰富与否也是一个重要的参考点。今天就解析一下常用的接口。  一、USB接口  这个大家都很熟悉了,USB是笔记本电脑使用频率最高的接口。USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。USB经过多年的发展,现在已发展到3.1版本。  目前所售机型大多数USB接口都是2.0标准,USB1.1的产品已经被淘汰。USB2.0理论传输速
  • 关键字: USB  VGA  

CAN特殊波特率如何计算

  •   CAN总线采用的是异步串行通信,也就是没有单独的时钟线来保证各个收发器之间时钟的一致,每个收发器是按事先设置的波特率来对总线上的电平进行分位。因此波特率设置准确对CAN总线的稳定通信来说非常重要。  CAN总线里我们可以通过对CAN 节点里的位定时寄存器的控制来实现不同波特率的通信。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。每个段的时间长度都可以用一个整数的基本时间单位表示,该基本时间单位由系统的时钟振荡器分频得到。  同步段位于一个位的起始位置,CAN-bus规定跳变沿
  • 关键字: CAN  波特率  

如何保证CAN网络中通讯的可靠性和节点数

  •   在CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。这里我们谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠性和节点数量。  1.影响CAN总线节点数的因素  影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如寄生电容、寄生电感对信号的影响。  1)发送节点的CAN接口负载  为何考虑CAN接口负载?  CAN接口负载即为CANH、CANL之间的有效电阻
  • 关键字: CAN-bus  CAN  

TI推出支持USB Type-C™和USB 电力输送的单芯片降压-升压型电池充电控制器

  • 近日,德州仪器(TI)推出一对高度灵活的单芯片降压-升压型电池充电控制器,适用于1至4节(1S至4S)设计。bq25703A和bq25700A同步充电控制器通过USB Type-C和其它USB端口为笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机和智能家居应用等终端设备提供高效充电。
  • 关键字: USB  电池  电池充电器  

USB 3.2规范即将定稿 将比前一代快两倍

  •   据《Anandtech》报导,USB 3.0 推广单位已发表了一项新的 USB 3.1 更新,来增加目前 USB 的 200% 传输速度,从 10 Gbps 到 20 Gbps。 USB 3.2 已经在最后校稿阶段,而也有向下兼容 (backward compatible)的功能。   据新数据显示,USB 3.2 将保持原有的 USB 3.1 物理层数据传输率与编码技术,传输速度的翻倍是由「双信道」的使用来达成。 目前的第一代及第二代 USB 3.1 只使用一个信道,如需使用双信道,双方设备都需具
  • 关键字: USB 3.2   USB 3.1   

CAN为什么会发送失败

  •   CAN总线调试过程中出现报文发送失败,很多工程师都对此只知其一不知其二,这里就CAN报文发送失败的问题我们来做一次探讨。  在了解CAN报文为什么会发送失败之前我们先看看一条正确的CAN报文到底应该是怎么样的,表1是一个正常标准数据帧的报文组成。       表 1 标准数据帧报文格式组成       图 1 标准数据帧格式  CAN总线是一种基于广播的通讯方式,为了保证总线上的每一个正常节点都能正确的接收到报文,报文
  • 关键字: CAN  ACK  

如何保证CAN数据的正确性

  •   CANbus总线协议以高稳定性,高容错率而著称于世,然而仍有很多用户在使用的时候担心CAN会接受到错误的信息,在数据里增加了CRC校验的部分,这种做法是否有必要,CAN 会收到错误的数据吗?  信息的传递,古往今来都是人类无比关注的一个问题。从最原始的肢体语言到高端的电子信号,信息传达的方法五花八门。而对于信息安全的追求也是从古至今未有变过,我国西周时期的《太公兵法》就有过“阴符”“阴书”的设计来保证信息的安全。       图 1让人心忧的信息安全  而在我
  • 关键字: CAN  CANbus  

充电桩计费单元配套读卡器的应用

  •   为加快新能源汽车产业的发展,缓解能源与环境压力,推动汽车产业结构优化和产业升级。充电桩,充电站如雨后春笋般建设起来,随处可见,刷卡即用。那么,IC卡是如何配合充电桩使用的呢?  根据国家及市场标准,当前的充电桩架构主要分两大块:充电设备控制器和计费控制单元。如图1所示,充电设备控制器负责电压电流转换,和各类保护措施,提供给电动汽车电力能源,是充电桩的核心部分。计费控制单元则负责计费收费,以及其他的一些扩展功能,比如LCD显示、RS232读取计费卡、RS485电表交互、3G/4G网络与各类车联网交互等。
  • 关键字: 充电桩  RS232  

CAN总线波形中为什么ACK电平偏高?

  •   CAN总线一直以实时性强、传输距离远、抗干扰能力强、数据保证到达等特点而广泛应用于高可靠性的场合。但常常在观察CAN通信波形时,我们会发现差分电平在ACK段突然增高,这是什么原因导致的呢?这里结合测试实例对ACK电平偏高的原因做简单分析。  一、ACK简介  ACK的作用:确认一帧报文是否正常接收。  以标准数椐帧为例,从结构上看分成7段,分别为起始段、仲裁段、控制段、数椐段、CRC校验段、ACK应答段、帧结束段,如图1所示:    图1 标准数椐帧结构  ACK段长度为
  • 关键字: CAN  ACK  

RS232异步串行通信USART电路设计

  •   AVR系列单片机都带有异步串行接口,而我们现在学习的ATmega64更是有两个串口。我们知道单片机的电平一般都是TTL电平(关于TTL电平与 CMOS电平等其他电平的区别,我们以后单独详解),而计算机的串口是RS-232电平,这两种电平不能互相匹配,所以如果将这两种电平互联,需要一个电平转换电路,本实例中使用常用的MAX232芯片,它实现RS-232电平和TTL电平的互换。  在MAX232的数据手册中,有这个芯片的典型连接电路,我们直接采用这种电路即可。关于MAX232的连接电路,其实非常
  • 关键字: RS232  USART  

基于ARM的CAN网络打印服务器设计

  •   引言  随着科学技术水平的提高,智能仪器仪表或微机装置等智能电子设备(IED)已广泛应用于工业现场。  网络打印服务器(network print server)可为智能电子设备提供可靠的共享打印服务,节约系统成本。CAN总线是一种支持分布或实时控制的现场总线,具有高可靠性、实时性和灵活性,广泛应用于汽车控制、工业控制、机器人、家用电器等领域。CAN总线已成为工业现场首选现场总线之一。设计的网络打印服务器采用CAN总线作为数据通讯网络,每个网络打印服务器可与几十甚至上百个智能电子设
  • 关键字: ARM  CAN  

蓝牙SIG明确方针:高速版蓝牙只使用高频带

  • 旨在推进近距离无线接口“蓝牙”标准化工作的美国TheBluetoothSIG于2006年12月7日在东京召开了成员会议,由SIG负责人介绍了今后的活动方针。其中谈到了目前正在制定的新一代高速版蓝牙“Version 3.0(暂定名)”,并且预测所使用的频率将在6G~9GHz范围内.
  • 关键字: USB  蓝牙  

硬件安全 系统无法识别移动硬盘五种可能

  • 为了能够便捷地存储大容量文件,很多朋友都购买了USB接口的移动硬盘,可是在使用的时候却发现系统无法识别移动硬盘。就让我们动手让移动硬盘为我所用吧。
  • 关键字: USB  移动硬盘  

键盘接口

  • 键盘接口是指键盘与电脑主机之间相连接的接口方式或类型。目前市面上常见的键盘接口有三种:老式AT接口、PS/2接口以及USB接口。老式AT接口,俗称大口,目前已经基本淘汰,因此不作介绍。
  • 关键字: PS/2  USB  

信号速率与线缆长度的关系:CAN总线计时权衡因素

  • 有一个关于得克萨斯州民间英雄 Pecos Bill 的故事:那时,有人打赌他不能从从得克萨斯州的加尔维斯敦游过墨西哥湾到达弗罗里达州的基韦斯特。他训练了一个月,当这一天到来时他便一头扎进了墨西哥湾。Bill 不分昼夜地游了一个星期,期间战鲨鱼斗飓风。最终,他离自己的目标越来越近。然而,当他在海浪中看到远处的基韦斯特时,他意识到他已经太累,无法再继续向前游了,因此他转身游回了得克萨斯!
  • 关键字: 线缆  CAN  总线  
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usb-can-rs232介绍

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