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
汽车电子中有隔离和非隔离DUT,常用于在与发动机、BMS等容易产生瞬时高压的设备部分会采用隔离的通讯连接,隔离DUT的目的是为防止电磁干扰影响DUT通信信号以及瞬时高压脉冲损坏DUT;而非隔离DUT,则常用于与低压车载电子设备的通信。根据DUT类型,CANDT设计两种供电模式,隔离供电与非隔离供电,本文与读者浅谈隔离与非隔离电路原理和接线方式的区别,以及其对测试的影响。常见的CAN设备分为隔离和非隔离两类。 一、隔离供电DUT设备 隔离ECU内部的收发器和控制器之间有隔离模块(包括数字隔离芯片和隔
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CAN DUT
根据USB-IF公布的最新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,当然考虑到兼容性,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。 对于全新的USB 3.2 Gen 2x2命名,原因是它使用了上下所有的数据针脚,让数据速度能够加倍。那么,USB 3.2 Gen
2x2设备什么时候能够用上呢? USB-IF标准组织透露,将会于2019年晚
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USB 3.2 USB 3.0
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)近日推出支持PD协议的全新USB-C解决方案。每年全球电源适配器的产量预计都超过百万吨,该方案的推出将减少随之产生的电子垃圾。对于备受困扰的消费者而言,赛普拉斯EZ-PD圆柱形替换为USB-C插头的BCR解决方案,有望将现有电源适配器所采用的多种插头统一为USB-C插头。此外,该解决方案还可以取代所有传统的仅能提供7.5w输出的USB
micro-B接口,已远远无法满
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赛普拉斯 USB-C 电源适配器
在CAN应用中,有时会出现我们料想不到的问题,此时,为了准确的排查问题,我们需要通过测量CAN总线网络阻抗来确定是否满足CAN规范。本文将阐述测量CAN总线网络阻抗的原理以及具体方法。 一、什么是阻抗? 阻抗是指电路中的电子器件对通过它的特定频率的交流电流的阻碍作用。在数学上用矢量平面上的复数表示,即Z=R+jX,如图1所示,Z表示阻抗,实部R称为电阻,虚部X称为电抗。而电抗为容抗和感抗的总称,电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。阻抗就是电阻、电
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CAN 网络阻抗
usb-can介绍
USB-CAN
目录
1简介
2注意事项
1简介
USB-CAN:用于PC的USB形式的CAN接口卡。
USB-CAN 的一般用途有:
(1)基于PC的CAN报文检测和监控
(2)基于PC的CANOpen类的软PLC控制。
(3)基于PC的CANOpen的信号。
(4)基于CAN-bus的FCS系统配合远程I/O系统。
USBC [
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