CAN终端电阻
1. 终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射,在通信过程中,有两种原因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
引起信号反射的另外一个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱
为了提高网络节点的拓扑能力,CAN总线两端需要接有120Ω的抑制反射的终端电阻, 它对匹配总线阻抗起着非常重要的作用,如果忽略此电阻,会使数字通信的抗干扰性和可靠性大大降低,甚至无法通信。C
2. 阻抗指的是电阻加电抗,阻抗是电阻和电抗在向量上的和,阻抗匹配主要是用于传输线上所有的高频信号都能传输至负载点的目的,不能有信号反射会发射点,提升传输能源效率。当某个电源的内阻等于其负载时,输出功率最大,则为阻抗匹配,如为高频信号,则为无反射波。阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,表明所有能量都被负载吸收了.反之则在传输中有能量损失。
阻抗匹配有串联终端匹配和并联终端匹配,串联终端匹配是信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的情况下采用,在信号源与传输线上串接一个电阻,使得信号源的输出阻抗和传输线的特征阻抗相匹配,抑制负载端反射回来的信号发生再反射。并联终端匹配是在信号源端阻抗很小的情况下,通过增加并联电阻使负载端输入阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,达到消除负载端反射的目的。
并联终端匹配分为单电阻和双电阻,RS-485总线终端匹配多采用的是双电阻并联终端匹配,如采用单电阻方式,负载端并联电阻值与传输线的特性阻抗相等或相近,那样静态电流将会很大,对电流驱动能力要求很高,很少采用。双电阻并联终端匹配由于是两电阻并联值与传输线的特性阻抗相等或相近,每个电阻都比传输线的特征阻抗大,对电流的要求不高。但是,并联终端匹配不管是单电阻还是双电阻总归是会带来直流功耗,降低总线负载能力。一般485总线传输线的特征阻抗为120欧姆,采用两个120欧姆电阻作为485总线的终端匹配电阻,具体连接方式是首尾各接一个,并联于485正负上。由于485总线并联电阻会导致直流功耗,一般建议在传输距离不超过300米,传输速率较低的情况下不要接终端电阻,只有在传输有信号反射,导致通信不稳定的情况下才加以考虑接终端电阻。
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推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:57
CAN诊断基础——应用层(一)
开放系统互连(OSI)参考模型一共7层,其中,ISO 156765协议分为4部分。ISO 15765-2定义了网络层,ISO 15765-3定义了应用层。在之前的文章中我们介绍了网络层及网络层的实现方法,今天我们来介绍一下ISO诊断体系的应用层。
应用层由下面两部分组成:
1、应用层服务——ISO 14229-1
ISO14229-1标准是道路车辆——控制局域网络诊断——统一诊断服务(Unified diagnostic systems),简称UDS。
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CAN现场总线在智能配电系统中的应用
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本系统由数据处理单元、数据采集节点、LED显示节点、触
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基于CAN总线控制器SJA1000的自动络筒机通信系统方案
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CAN现场总线通信控制协议的仿真及性能分析
控制器局域网(CAN)属于现场总线的范畴,是一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。它是由德国博世公司在20世纪80年代专门为汽车行业开发的一种串行通信总线。由于其通信速率高、工作可靠、调试方便、使用灵活和性价比高等优点,己经在汽车业、航空业、工业控制、安全防护等领域中得到了广泛应用,被公认为几种最有前途的总线之一,其协议也发展为重要的国际标准。
随着CAN总线在各个行业和领域的广泛应用,其通信性能也越来越受到人们的关注。目前,已有很多学者对CAN总线通信性能进行分析研究。文中在分析CAN总线通信控制协议的基础上,在MATLAB/Sinulink软件Stateflow仿真环境下,利用有限状态机理论对CAN总线通信
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嵌入式系统的CAN总线设计
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MDK使用ST-Link v2下载出现target dll has been cancelled的错误
一次设置完成后,以后将不需要按REST键和重新设置 原因: 是因为目标板的芯片处于休眠的状态 解决的方法: 解决办法是使目标板退出休眠,即按住reset键再下载程序,看到USB通讯灯闪后一小会儿(自己把握)后放开reset就能看到程序下载进去了,不行就多试几次,成功一次后面就正常了 当出现如下界面说明你的驱动和ST-Link 硬件没有问题 以下因素也会导致程序无法下载 ①在程序中设置了GPIO 13 , 14 (此处是指所有GPIO口) ②单片机的型号,和单片机的FLASH
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PIC18 CAN波特率配置
CAN波特率计算: 标称位时间 = 8 TQ:【可配置为8-25】 因为:CANRATE =(1/TQ)*8(标称时间) 因为:TQ=2*(BRPVAL+1)/_XTAL_FREQ 所以:1/TQ=(2*(BRPVAL+1))/_XTAL_FREQ 所以:CANRATE/8 =(2*(BRPVAL+1))/_XTAL_FREQ 所以我们只要根据CANRATE 去求得BRP_val的值即可。 所以:BRPVAL=(_XTAL_FREQ / CANRATE / TQ_VAL / 2 - 1)
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