车载网络 (IVN) 能够让微控制器和发动机控制单元 (ECU) 处理器与传感器、执行器、指示器、显示器之间实现相互通信。控制器区域网络 (CAN) 总线便是经典的 IVN 之一。CAN 问世至已有近三十年,并且仍在继续发展。车载网络 (IVN) 能够让微控制器和发动机控制单元 (ECU) 处理器与传感器、执行器、指示器、显示器之间实现相互通信。控制器区域网络 (CAN) 总线便是经典的 IVN 之一。CAN 问世至已有近三十年,并且仍在继续发展。正如 ISO11898 标准中描述的那
关键字:
CAN
在许多工业和汽车应用中,保护接口收发器免受各种电过应力事件的影响是一个主要问题。瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管常用于上述用途,因为它们可以通过生成低阻抗电流路径来钳制电压尖峰。TVS 二极管的电气特性由几个工艺因素决定。这些参数与 TVS 电压、电流和额定功率相关,具有多种多样的数值,以适应各种应用。但通过查看元件数据表,就会发现选型并不简单。在本文中,我将讨论电压参数并展示哪种 TVS 二极管适用于 RS-232、RS-485 和控制器局域网 (CAN) 应用。当然,峰值脉冲功率耗散和峰值脉冲电流也
关键字:
TI CAN 二极管
今年秋季的iPhone 15系列,最引人注目的变化之一莫过于换装USB-C接口。不过,此前有爆料称,富士康为苹果量产的USB-C接口产品继续保持加密,也就是需要MFI(Made for iPhone)认证。没有MFI认证的话,数据传输和充电速度将受到限制。当然,这件事或许还有转机。我们知道,苹果之所以妥协USB-C接口,原因就在于欧盟的规定。事实上,欧盟在技术规范中要求移动电话设备需要配备USB-C接口进行有线充电,如果充电电压高于5V或者电流高于3A,则需要遵循USB PD规范。欧盟强调,协调快充标准将
关键字:
苹果 USB-C MFI 充电
EPC推出EPC9177,这是一种基于eGaN®IC的高功率密度、薄型DC/DC转换器参考设计,可满足新型USB PD 3.1对多端口充电器和主板上从28 V~48 V输入电压转换至12 V或20 V输出电压的严格要求。宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9177,这是一款数字控制、单输出同步降压转换器参考设计,工作在 720 kHz 开关频率,可转换 48 V、36 V、28 V至稳压12 V输出电压,并提供可高达20 A的连续输出电流。这款小面积(21mm x 13m
关键字:
USB PD 3.1 EPC eGaN DC/DC转换器
大家是否还记得拥有第一台手机以前的生活?无论你的答案是什么,现今的智能手机已经成为日常生活的必需品,而相关的手机充电技术也经过了不断发展变化。随着手机尺寸跟功能越来越强大,手机就需要高续航力的大容量电池。全新的充电技术可以允许大电流对手机电池进行充电,轻松地提高充电速度,可在一小时内将大容量电池充饱电。 Richtek推出全新的RT7755AE&RT7202KF为高度整合PWM+USB PD Type-C Adaptor,也简化了周边电路的设计,并且符合DOE、CoC能效同时也达到USB
关键字:
Richtek RT7755AE RT7202KF USB PD Type-C
厌倦了为不同的配件使用不同的充电器?ST 意法半导体的EVLSTCH03-45WPD充电器具有USB-A端口和USB-C端口,因此您无需使用多个充电器即可同时为不同的设备充电。 EVLSTCH03-45WPD 45W USBType-C®Power Delivery 3.0充电器是USB-IF认证的解决方案。 EVLSTCH03-45WPD是带有独立USB PD控制器的隔离电源。在初级侧实现了一个基于STCH03控制器的准谐振反激式转换器,该转换器具有光耦合器反馈以进行电压调节。该控制器结合了高
关键字:
ST STUSB4761 USB type C charger
AppleInsider报道,有传言称苹果可能会在未来的iPhone版本中从Lightning切换到USB-C,一位工程师走得更远,为iPhone 12 mini增加了USB-C端口。长期以来,苹果一直是关于闪电网络未来的猜测的主题,以及它是否会尽早切换到USB-C。在周六发布的一段视频中,似乎有人想看看在苹果发布自己的版本之前会是什么样子。该视频由ID为“Hyphaistos3672”的YouTube用户拍摄,描绘了iPhone 12 mini,但在底座上有一个额外的连接。在Lightning端口的一侧
关键字:
USB-C
IT之家 2 月 12 日消息,此前有多个工程师将 iPhone 的 Lightning 接口改成了 USB-C 接口,现在一位工程师则脑洞大开,打造了一款双接口的 iPhone,在原有的 Lightning 接口的基础上为其增加了一个 USB-C 接口。YouTube 博主 Hyphaistos3672 改造了一款 iPhone 12 mini,将一个 USB-C 接口放在了 Lightning 端口的一侧,打造了一款双接口 iPhone。为了完成这一壮举,他们将 iPhone 拆开,在底部开了一个洞,
关键字:
USB-C iPhone
意法半导体的高集成度、高能效ST-ONE系列USB供电(USB-PD)数字控制器新增一个支持双充电口的ST-ONEMP芯片。ST-ONEMP数字控制器基于市场首个ST-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE 架构的初级侧和次级侧电路之间电流隔离,极大地简化了USB-PD电源适配器的设计和组装。现在,通过增加电能共享支持功能,最新的ST-ONEMP简化了在USB-PD 输出外再增加一个输出的双充电口设计
关键字:
意法半导体 ST-ONEMP 数字控制器 USB-PD适配器
CAN总线是可以挂载多个控制单元,每个单元均可以发送和接收数据,为了避免发生冲突,协议规定只有等信道空闲时刻优先级高的单元才能占有总线并发送数据,那么CAN单元是如何判断优先级的呢?CAN仲裁的实现方式1. CANID在CAN报文中的位置每一个CAN报文的CANID有唯一标识的11bit/29bit构成,以标准CAN帧为例,11bitCANID在CAN帧中的位置如图1所示。SOF之后是Identifier,各个节点要外发的CANID通过CANID仲裁,优先级高的报文被优先发送。同时,对应节点优先获得CAN
关键字:
ZLG CAN
通用标准总线应用论坛(USB-IF)于2022年10月宣布推出USB4 Version 2.0,亦即下一代USB标准。在USB4发布三年后,这项新标准在业界掀起一股旋风,三大理由如下。一、欧盟宣布自2024年起,USB Type-C将成为智能型手机和其他行动装置统一采用的「通用充电器」。届时USB装置市场即将出现惊人成长,因为过去不愿支持USB生态系统的科技公司,将转而采用USB以符合法令规范。二、在高速数字通讯领域,持续更新标准已是大势所趋,目标是将数据速率翻倍,以实现更快的数据传输。人工智能(AI)、
关键字:
USB USB4 Version 2.0
PC、笔电市场在2022年下半年开始需求锐减后,进入2023年需求依旧未有改善,为了抢救业绩成长动能,笔电IC设计供应链在今年开始加大Type-C、USB 4等高速传输接口布局动能。法人指出,当中谱瑞-KY(4966)、祥硕(5269)及威锋(6756)等IC设计厂在今年将可望扩大切入相关供应链,力拚增加订单动能。PC、笔电市场在2022年下半年开始迎来景气寒冬,且在历经半年的积极去化库存后,在今年第一季市场库存水位仍未有效改善,供应链甚至预期,PC、笔电市场的库存去化潮恐将一路延续到今年下半年,且今年整
关键字:
IC设计 USB 4 Type-C
目前市场上最常用的CAN通讯接口器件大多都是采用5V供电,而大部分的MCU供电电压却从5V降低到了3.3V供电,这样就会造成5V CAN通讯接口器件和3.3V MCU进行通讯时的接口电平不一致问题,本文针对这种应用提出几种5V供电CAN器件和3.3V供电MCU之间的连接方式,并给出了川土微电子产品的具体应用案例。CAN器件概述和MCU之间的连接CAN器件和MCU之间是通过RXD和TXD进行连接的,MCU发送的数据到CAN器件TXD后,由CAN收发器转换成CAN的隐性和显性电平发送到CAN总线,在接收数据时
关键字:
川土微电子 CAN MCU
探讨船舶导航仪对多串口的需求,提出一种用GD32F305单片机扩展多串口的方案,该方案采用USB通信。以RK3128主板为例介绍该扩展方案的硬件连接,接着探讨了单片机程序的具体实现,最后介绍用libusb进行数据传输验证。
关键字:
串口扩展 GD32 单片机 USB 202301
从事汽车相关行业的小伙伴们,都知道CAN总线,它是当今汽车各电控单元之间通信的总线标准,现在几乎所有的汽车厂家都选择使用CAN总线通信。CAN总线起初便是基于BOSCH公司为了解决汽车的电子控制单元增多带来的布线空间矛盾、汽车重量增加等诸多问题而诞生的。同时,CAN总线将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络,实现了信息的共享,大大减少了汽车的线束。新能源汽车更多资讯在“优能工程师”,由易到难,由浅入深,全方位学习,维信馆主。图 1 整车 CAN 网络的结构图一、整车框图BMS 控制网络只是整车通信网络
关键字:
电压隔离 CAN BUS
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 [
查看详细 ]
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473