我一直不喜欢那些盲目崇拜老外的人,但有时还不得不对行业内的老外,佩服得五体投地。他们也会出错,写出一些乱七八糟的文章害人,但是确实有好多设计,实在精妙,让人拍案叫绝。
前些日子看CAN总线,那么多设备挂接在单信息总线上,都想说话,还没有领导,那不成一锅粥了吗?看懂就发现,原来它们给每个接入设备分配了ID号——有大小区分的身份证,靠二进制的01级别展开无限制的竞争,一下就实现了多个设备无领导情况下的单总线竞争占用。看完后,我的感觉是美妙。这些洋鬼子,看来是聪明的,至少不比我
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CAN AD629
MHL联盟(MHL Consortium)今日宣布任命Gordon Hands为联盟主席。Hands先生将负责管理联盟的日常运营,并致力于在全球范围内不断推广superMHL™和MHL®规范。
Hands先生是一位经验丰富的高级管理人员,在半导体行业的工程管理和市场营销领域拥有超过20年的经验。在被任命为MHL联盟主席之前,他在莱迪思半导体公司担任市场营销总监,期间成功领导推出了多款重要的产品系列。同时,在他的主导下,莱迪思开始开拓USB Type-C业务,使得莱迪思成为这个
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MHL USB
说起“Type-C”,相信大家都不会陌生,因为最近拿它大做文章的厂商着实不少,但要具体说清楚Type-C是什么,估计不少人只能说出“可以正反插”“USB的一种”之类的大概。其实,Type-C的门道不止如此,即便同样是Type-C接口的产品核心也可能是不同的,加之网络流传的各种误解, 关于Type-C的说法可谓众说纷纭,所以这次就为大家详细解读一下Type-C。
什么是Type-C Type-C是
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USB Type-C
新的技术趋势不断出现,MCU+传感器、MCU+无线、MCU+FPGA、大小核MCU……未来,MCU还将出现哪些新的应用?厂商将如何进行产品开发方能满足需求?
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MCU CAN
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西
所用单片机:AT89C51 下载方式:AVR_ISP
做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解。
采用24C08储存密码,然后采用单片机进行读取,对比密码是否符合,考虑到美观问
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USB 单片机
以人为本,打造充满科技能量产品的领导品牌贝尔金近日在中国上架了一系列为全新MacBook以及其他基于USB-C技术的设备而专门设计的USB-C连接线。
“通过USB-C连接线,用户无须通过规格不同的各类连接器就可以使用计算机所有的日常基础功能,”贝尔金产品管理总监Melody Tecson表示,“我们推出的全新USB-C连接线产品可以帮助用户充分利用USB-C技术的优势,进行快速安全地连接、充电以及数据传输。”
通过USB-C连接,用户可以实
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USB-C
摘要:目前,物联网的概念已经风靡全球,各行各业都在想尽一切的办法做创新,为的就是给现有的产品注入新鲜的血液,让其焕发曾经的辉煌。CAN转WiFi设备的现世,打破以往线缆的传输,让现场总线通信实现无线联网,甚至步入手机APP监控时代。
如今汽车已成为人类生活中最主要的交通工具,看着道路上那拥堵的情况,若你也已置身其中,那确实是一件苦恼的事情,为了解决这问题,各大厂家各显奇招,都尝试着用自己的概念去实现汽车物联网,例如:阿里巴巴联手上汽集团,将阿里系的互联网生态覆盖到智能汽车领域,乐视联手北汽集
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物联网 CAN
支持USB的新连接器标准“Type-C”的产品的开发日趋活跃。据USB普及促进团体——USB应用者论坛(USB-IF)介绍,在相关标准出台后,已有多款支持USB Type-C(以下简称USB-C)的产品预定投放市场,“与USB的以往标准相比,正在以最快的速度推进市场投放方面的准备工作”。苹果的笔记本电脑及谷歌的支持等成为积极因素,预计今后支持该接口的产品还将不断增加。
USB-IF主席兼首席运营官杰夫·拉文克拉
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USB Type-C
通信出现故障是时常会遇到的事情,小则无伤大雅,大可殃及城池。因此,处理故障的方法便显得至关重要,确认处理方式是否能可靠运作更是重中之重。
当CAN通信出现故障时,CAN控制器会让故障节点从主动错误状态进入被动错误状态,甚至进入总线关闭(Busoff)状态,使故障节点脱离总线的通信,使其不影响正常节点的通信,但该控制方案将导致在系统重新上电之前,进入总线关闭状态的节点会持续无法与其他节点做数据的交互,如若节点只是暂时的故障,那让节点实现自恢复的功能,则是更为上乘的控制方法。所以CAN总线设计规范对
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CAN Busoff
当然,本人已经不是电子控制器开发的新手了。从事单片机,DSP开发十多年,但是一直没有接触过嵌入式linux。2014年初由于公司的项目需要,决定引入嵌入式linux的平台进行产品研发,从这个时候开始正式接触嵌入式linux,并开始在linux上进行工作。到现在差不多1年半,现在将这个过程重新整理出来,和大家一起分享,同时也给自己留一个记录。
“嵌入式linux新手入门手记”会是一个系列,记录我从第一次正式开始在linux平台工作,到完成项目的过程中各问题的解决过程。当然,
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嵌入式linux USB
并口是什么?回答这个问题,其实真的很让人“狂汗”,身为工科男,计算机背后的那些接口都没摸清门道,情何以堪啊!不过,本着扫盲的态度,我们还是勉为其难的再强调一下USB和并口的区别吧,区别USB和并口的主要目的是因为FPGA的下载编程器主要是并口的和USB接口的,很多人容易混淆。(特权同学版权所有)
USB大家都懂,先说并口,如今要在笔记本电脑甚至台式电脑后面找个并口还真的不容易了,连咱在网络上找个图都要费九牛二虎之力。图1.3左侧那个25PIN的接口便是并口,早期的打印机多
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USB 并口
CAN总线设计规范对于CAN节点的信号边沿各项参数都有着严格的规定,如果不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准“GMW3122信号边沿标准”。
表 1 GMW3122信号边沿标准
所以每个厂家在产品投入使用前,都要进行CAN节点DUT(被测设备)的信号边沿参数测试。一般是使用GMW3122信号边沿测试的CAN测试方法,如下描述:
如图 1所示,我们以信号跳变过程的20% ~ 80%定义为该
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CAN DUT
随着电动汽车,无人驾驶汽车技术的快速发展,以及对汽车高级驾驶辅助系统和人机交互的增加,传统的CAN总线在传输速率和带宽等方面越来越显得力不从心,CAN FD应运而生,无疑将是下一个工业行业风口。
随着电动汽车,无人驾驶汽车技术的快速发展,以及对汽车高级驾驶辅助系统和人机交互的增加,传统的CAN总线在传输速率和带宽等方面越来越显得力不从心,因此改进版的CAN总线应运而生。从2012年第13届ICC大会上发布,到2015年提交国际标准化ISO 11898系列,CAN FD(CAN with Flex
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CAN 示波器
整合USB 3.1控制器的100系列主机板(MB)即将出货,当中不仅MB厂厮杀惨烈,英特尔(Intel)与祥硕对决的USB 3.1芯片战况也备受关注。
据了解,为拉升市占,双方报价跌速超乎预期,祥硕方案已跌破3美元,而传输速度远胜祥硕方案的英特尔芯片,由10美元一路向下,现已不到6美元,除获技嘉力挺外,也取得华硕、微星采用,使得击退威锋等台厂的祥硕,原预期可拿下USB 3.1芯片大宗版图目标恐难实现。
随着苹果(Apple)新款MacBook率先导入应用,以及英特尔Skylake平台将于8
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英特尔 USB 3.1
0引言
分散型控制系统中的现场终端一般由控制器和各检测模块构成,它们之间通过一定的通信网络建立数据的交换链路。这种系统具有高可靠、开放性、灵活性、协调性、易维护等优点。然而,该分散型系统也具有终端数量多、分布范围广的特点。一旦终端系统软件存在缺陷或用户提出新的功能和指标要求时,其升级、维护的工作量和成本都非常大。本文针对上述情况,设计了一种方便、灵活、快速及稳定地对MCU节点进行在线更新的机制。基于LPC11C24微控制器组成的CAN网络,采用IAP编程技术(In Application Pro
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CAN LPC11C24
usb-can-rs232介绍
您好,目前还没有人创建词条usb-can-rs232!
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