越來越多的電子系統都需要更可靠的互連解決方案, 而LIN總線正成為汽車串行通信的新興標準。
對于汽車制造商來說,非常重要的三大問題就是燃料效率、可靠性和成本。隨著汽車設計中電子系統越來越多,問題也變得越來越復雜。這些子系統每個都會增加成本,而且還需要良好的互連策略,從而為汽車設計人員提出了更多挑戰。

圖 1 混合信號陣列劃分為PSoC邏輯模塊

圖 2 LIN總線可做為兩級總線結構的第二級
僅僅簡單地用導線將這些新的電子系統連接起來并不能構成可行的解決方案。解決問題的一種方法是利用串行通信總線來代替電子模塊間的連線。采用串行通信總線可減小導線束中導線的數量和連接數量,從而降低成本并提高可靠性。同時由于設計重量減輕,還可提高燃料效率。
目前汽車應用中使用比較廣泛的兩種數字總線標準是CAN(控制區域網絡)總線和J1850。根據速度、總線延遲和成本等因素,每種總線適合于汽車市場中的特定應用。一種稱為LIN(本地互連網絡)的新總線標準可補充原來較為成熟的總線結構,覆蓋原來的總線不太擅長的應用。
LIN總線是由LIN聯盟(這是由汽車、軟件和半導體制造商組成的一個非贏利組織)制定的。LIN總線是A級總線,也就是說,它是一種低速總線。LIN總線的最大通信速率為20 Kb/s。同時還可提供有保證的時延,即從網絡中一個特定結點到另一個結點的通信可保證在規定的時間內完成。
LIN總線的最大優點是其實現成本低,一個LIN總線結點的成本大約僅為類似CAN總線結點的一半。
需要指出的是,開發LIN總線并非是要與其它總線結構競爭,相反是為了與其它總線形成互補關系。具體來說,LIN總線可以做為兩級總線結構中的第二級,其中CAN總線可做為一級主干總線。在這種結構中,有些CAN總線結點還可做為網關,即做為本地LIN總線的主結點。
LIN總線協議基于通用的UART字節接口,因此實現方式豐富靈活。LIN協議采用主/從通信機制。總線包括一個主結點和一個或多個從結點。主結點除了驅動所有消息的傳輸外,還完成所有的仲裁和沖突管理工作。這進一步簡化了從結點,從而降低了其成本。
總線上的所有通信都以消息形式進行,消息有確定的格式,稱為消息幀。消息幀由頭(header)信息字段和響應(response)字段組成。頭信息進一步分成幾個字段。第一個是同步中斷字段,由13個‘0’比特位和至少一個‘1’比特位組成,用來標志幀的開始。然后是由一系列交替出現的‘1’和‘0’組成的同步字段,可使每個從結點都可同步到主結點所設定的位速率;最后是標志字段,標志出所需要的消息以及響應字段的長度。
只有主結點可以啟動消息傳輸過程,這是通過向所有結點發送一個頭字段實現的。頭字段中的標志字段告訴網絡中的所有從結點應該做出什么樣的響應。可能的響應包括:從響應字段中接收字節數據;在響應字段中發送字節數據;或者什么都不做。每一從結點都分析頭信息字段,并且必須準備好在幀的響應字段發送或接收數據。
當利用傳統的內置UART的微控制器(MCU)來實現LIN總線時,字節級的編碼和解碼既簡單又高效。然而,創建并解釋整個消息幀的工作則需要更多通常MCU中所沒有的資源。
例如,利用同步字段來確定位速率,這是每個從結點必須在每條消息的起始要做的工作。在傳統MCU上要實現這一功能需要一個硬件定時器和軟件查詢,這對處理器構成很大的負擔。另一個例子是所有結點都需要檢測幾種錯誤情形,而這種錯誤可能發生在每一位,因此可能需要消耗大量的處理能力。總的來說,LIN總線協議的所有這些特點要么需要大量的CPU開銷,要么就需要只有少數MCU才能提供的專用硬件資源。
PSoC的機會和優點
Cypress公司的可編程系統芯片(PSoC)器件提供了第三種選擇。開發該系列產品的目的就是要代替傳統的固定功能MCU。每一個PSoC器件都是一個集成有微控制器的混合信號陣列。組成這些混合信號陣列的可編程模擬和數字電路劃分成稱為PSoC模塊的邏輯模塊(參看圖1)。每一模塊可完成一系列功能,包括許多標準外設功能。因此在應用中,可配置構成“完美”的外設組。數字PSoC模塊可用來完成LIN總線接口所需要的所有硬件功能,從而將CPU從這些工作中解放出來。
除了減輕CPU的開銷以外,同時還可減少LIN總線功能所使用的數字資源。更多的資源可用于完成其它功能。這種結構的動態可重構特點使得在器件工作過程中可動態選擇器件的不同配置來完成不同的功能。
動態重構可大大方便基于PSoC的LIN總線設計。由于LIN總線傳輸有三個明確的階段:頭傳輸/接收、數據發送和數據接收,PSoC器件可以在每個階段重新配置其數字模塊資源來實現LIN總線協議所需要的不同功能。能夠這樣做是因為決定芯片配置的信息存儲在基于RAM的寄存器中,在啟動時從閃存傳輸數據將芯片配置為一個初始狀態。因此,用戶代碼可在任何時間改變這些寄存器中的數值,從而改變PSoC資源的配置。
實現LIN總線協議需要的代碼存儲器很小(如果PSoC用做從結點約為1.5 K字節,用做主結點約1K字節)。Cypress的PSoC器件可以提供最大16K的閃存,因此可以將大多數程序空間留給應用程序。驅動器管理所需要的CPU開銷也非常低,僅需要大約10%的CPU周期,大多數硬件PSoC模塊(5/8)都可以留給主應用使用。
Cypress公司設計了一個LIN總線參考設計板,可以用來對基于PSoC的LIN總線結點設計進行評估。這一參考設計是一個完整設計套件(CY3220LINBUS-RD)的一部分。實現LIN總線通信的軟件可從www.cypressmicro.com網站下載。不需要許可費用。
越來越多的電子系統都需要更可靠的互連解決方案, 而LIN總線正成為汽車串行通信的新興標準。
對于汽車制造商來說,非常重要的三大問題就是燃料效率、可靠性和成本。隨著汽車設計中電子系統越來越多,問題也變得越來越復雜。這些子系統每個都會增加成本,而且還需要良好的互連策略,從而為汽車設計人員提出了更多挑戰。

圖 1 混合信號陣列劃分為PSoC邏輯模塊

圖 2 LIN總線可做為兩級總線結構的第二級
僅僅簡單地用導線將這些新的電子系統連接起來并不能構成可行的解決方案。解決問題的一種方法是利用串行通信總線來代替電子模塊間的連線。采用串行通信總線可減小導線束中導線的數量和連接數量,從而降低成本并提高可靠性。同時由于設計重量減輕,還可提高燃料效率。
目前汽車應用中使用比較廣泛的兩種數字總線標準是CAN(控制區域網絡)總線和J1850。根據速度、總線延遲和成本等因素,每種總線適合于汽車市場中的特定應用。一種稱為LIN(本地互連網絡)的新總線標準可補充原來較為成熟的總線結構,覆蓋原來的總線不太擅長的應用。
LIN總線是由LIN聯盟(這是由汽車、軟件和半導體制造商組成的一個非贏利組織)制定的。LIN總線是A級總線,也就是說,它是一種低速總線。LIN總線的最大通信速率為20 Kb/s。同時還可提供有保證的時延,即從網絡中一個特定結點到另一個結點的通信可保證在規定的時間內完成。
LIN總線的最大優點是其實現成本低,一個LIN總線結點的成本大約僅為類似CAN總線結點的一半。
需要指出的是,開發LIN總線并非是要與其它總線結構競爭,相反是為了與其它總線形成互補關系。具體來說,LIN總線可以做為兩級總線結構中的第二級,其中CAN總線可做為一級主干總線。在這種結構中,有些CAN總線結點還可做為網關,即做為本地LIN總線的主結點。
LIN總線協議基于通用的UART字節接口,因此實現方式豐富靈活。LIN協議采用主/從通信機制。總線包括一個主結點和一個或多個從結點。主結點除了驅動所有消息的傳輸外,還完成所有的仲裁和沖突管理工作。這進一步簡化了從結點,從而降低了其成本。
總線上的所有通信都以消息形式進行,消息有確定的格式,稱為消息幀。消息幀由頭(header)信息字段和響應(response)字段組成。頭信息進一步分成幾個字段。第一個是同步中斷字段,由13個‘0’比特位和至少一個‘1’比特位組成,用來標志幀的開始。然后是由一系列交替出現的‘1’和‘0’組成的同步字段,可使每個從結點都可同步到主結點所設定的位速率;最后是標志字段,標志出所需要的消息以及響應字段的長度。
只有主結點可以啟動消息傳輸過程,這是通過向所有結點發送一個頭字段實現的。頭字段中的標志字段告訴網絡中的所有從結點應該做出什么樣的響應。可能的響應包括:從響應字段中接收字節數據;在響應字段中發送字節數據;或者什么都不做。每一從結點都分析頭信息字段,并且必須準備好在幀的響應字段發送或接收數據。
當利用傳統的內置UART的微控制器(MCU)來實現LIN總線時,字節級的編碼和解碼既簡單又高效。然而,創建并解釋整個消息幀的工作則需要更多通常MCU中所沒有的資源。
例如,利用同步字段來確定位速率,這是每個從結點必須在每條消息的起始要做的工作。在傳統MCU上要實現這一功能需要一個硬件定時器和軟件查詢,這對處理器構成很大的負擔。另一個例子是所有結點都需要檢測幾種錯誤情形,而這種錯誤可能發生在每一位,因此可能需要消耗大量的處理能力。總的來說,LIN總線協議的所有這些特點要么需要大量的CPU開銷,要么就需要只有少數MCU才能提供的專用硬件資源。
PSoC的機會和優點
Cypress公司的可編程系統芯片(PSoC)器件提供了第三種選擇。開發該系列產品的目的就是要代替傳統的固定功能MCU。每一個PSoC器件都是一個集成有微控制器的混合信號陣列。組成這些混合信號陣列的可編程模擬和數字電路劃分成稱為PSoC模塊的邏輯模塊(參看圖1)。每一模塊可完成一系列功能,包括許多標準外設功能。因此在應用中,可配置構成“完美”的外設組。數字PSoC模塊可用來完成LIN總線接口所需要的所有硬件功能,從而將CPU從這些工作中解放出來。
除了減輕CPU的開銷以外,同時還可減少LIN總線功能所使用的數字資源。更多的資源可用于完成其它功能。這種結構的動態可重構特點使得在器件工作過程中可動態選擇器件的不同配置來完成不同的功能。
動態重構可大大方便基于PSoC的LIN總線設計。由于LIN總線傳輸有三個明確的階段:頭傳輸/接收、數據發送和數據接收,PSoC器件可以在每個階段重新配置其數字模塊資源來實現LIN總線協議所需要的不同功能。能夠這樣做是因為決定芯片配置的信息存儲在基于RAM的寄存器中,在啟動時從閃存傳輸數據將芯片配置為一個初始狀態。因此,用戶代碼可在任何時間改變這些寄存器中的數值,從而改變PSoC資源的配置。
實現LIN總線協議需要的代碼存儲器很小(如果PSoC用做從結點約為1.5 K字節,用做主結點約1K字節)。Cypress的PSoC器件可以提供最大16K的閃存,因此可以將大多數程序空間留給應用程序。驅動器管理所需要的CPU開銷也非常低,僅需要大約10%的CPU周期,大多數硬件PSoC模塊(5/8)都可以留給主應用使用。
Cypress公司設計了一個LIN總線參考設計板,可以用來對基于PSoC的LIN總線結點設計進行評估。這一參考設計是一個完整設計套件(CY3220LINBUS-RD)的一部分。實現LIN總線通信的軟件可從www.cypressmicro.com網站下載。不需要許可費用。
越來越多的電子系統都需要更可靠的互連解決方案, 而LIN總線正成為汽車串行通信的新興標準。
對于汽車制造商來說,非常重要的三大問題就是燃料效率、可靠性和成本。隨著汽車設計中電子系統越來越多,問題也變得越來越復雜。這些子系統每個都會增加成本,而且還需要良好的互連策略,從而為汽車設計人員提出了更多挑戰。

圖 1 混合信號陣列劃分為PSoC邏輯模塊

圖 2 LIN總線可做為兩級總線結構的第二級
僅僅簡單地用導線將這些新的電子系統連接起來并不能構成可行的解決方案。解決問題的一種方法是利用串行通信總線來代替電子模塊間的連線。采用串行通信總線可減小導線束中導線的數量和連接數量,從而降低成本并提高可靠性。同時由于設計重量減輕,還可提高燃料效率。
目前汽車應用中使用比較廣泛的兩種數字總線標準是CAN(控制區域網絡)總線和J1850。根據速度、總線延遲和成本等因素,每種總線適合于汽車市場中的特定應用。一種稱為LIN(本地互連網絡)的新總線標準可補充原來較為成熟的總線結構,覆蓋原來的總線不太擅長的應用。
LIN總線是由LIN聯盟(這是由汽車、軟件和半導體制造商組成的一個非贏利組織)制定的。LIN總線是A級總線,也就是說,它是一種低速總線。LIN總線的最大通信速率為20 Kb/s。同時還可提供有保證的時延,即從網絡中一個特定結點到另一個結點的通信可保證在規定的時間內完成。
LIN總線的最大優點是其實現成本低,一個LIN總線結點的成本大約僅為類似CAN總線結點的一半。
需要指出的是,開發LIN總線并非是要與其它總線結構競爭,相反是為了與其它總線形成互補關系。具體來說,LIN總線可以做為兩級總線結構中的第二級,其中CAN總線可做為一級主干總線。在這種結構中,有些CAN總線結點還可做為網關,即做為本地LIN總線的主結點。
LIN總線協議基于通用的UART字節接口,因此實現方式豐富靈活。LIN協議采用主/從通信機制。總線包括一個主結點和一個或多個從結點。主結點除了驅動所有消息的傳輸外,還完成所有的仲裁和沖突管理工作。這進一步簡化了從結點,從而降低了其成本。
總線上的所有通信都以消息形式進行,消息有確定的格式,稱為消息幀。消息幀由頭(header)信息字段和響應(response)字段組成。頭信息進一步分成幾個字段。第一個是同步中斷字段,由13個‘0’比特位和至少一個‘1’比特位組成,用來標志幀的開始。然后是由一系列交替出現的‘1’和‘0’組成的同步字段,可使每個從結點都可同步到主結點所設定的位速率;最后是標志字段,標志出所需要的消息以及響應字段的長度。
只有主結點可以啟動消息傳輸過程,這是通過向所有結點發送一個頭字段實現的。頭字段中的標志字段告訴網絡中的所有從結點應該做出什么樣的響應。可能的響應包括:從響應字段中接收字節數據;在響應字段中發送字節數據;或者什么都不做。每一從結點都分析頭信息字段,并且必須準備好在幀的響應字段發送或接收數據。
當利用傳統的內置UART的微控制器(MCU)來實現LIN總線時,字節級的編碼和解碼既簡單又高效。然而,創建并解釋整個消息幀的工作則需要更多通常MCU中所沒有的資源。
例如,利用同步字段來確定位速率,這是每個從結點必須在每條消息的起始要做的工作。在傳統MCU上要實現這一功能需要一個硬件定時器和軟件查詢,這對處理器構成很大的負擔。另一個例子是所有結點都需要檢測幾種錯誤情形,而這種錯誤可能發生在每一位,因此可能需要消耗大量的處理能力。總的來說,LIN總線協議的所有這些特點要么需要大量的CPU開銷,要么就需要只有少數MCU才能提供的專用硬件資源。
PSoC的機會和優點
Cypress公司的可編程系統芯片(PSoC)器件提供了第三種選擇。開發該系列產品的目的就是要代替傳統的固定功能MCU。每一個PSoC器件都是一個集成有微控制器的混合信號陣列。組成這些混合信號陣列的可編程模擬和數字電路劃分成稱為PSoC模塊的邏輯模塊(參看圖1)。每一模塊可完成一系列功能,包括許多標準外設功能。因此在應用中,可配置構成“完美”的外設組。數字PSoC模塊可用來完成LIN總線接口所需要的所有硬件功能,從而將CPU從這些工作中解放出來。
除了減輕CPU的開銷以外,同時還可減少LIN總線功能所使用的數字資源。更多的資源可用于完成其它功能。這種結構的動態可重構特點使得在器件工作過程中可動態選擇器件的不同配置來完成不同的功能。
動態重構可大大方便基于PSoC的LIN總線設計。由于LIN總線傳輸有三個明確的階段:頭傳輸/接收、數據發送和數據接收,PSoC器件可以在每個階段重新配置其數字模塊資源來實現LIN總線協議所需要的不同功能。能夠這樣做是因為決定芯片配置的信息存儲在基于RAM的寄存器中,在啟動時從閃存傳輸數據將芯片配置為一個初始狀態。因此,用戶代碼可在任何時間改變這些寄存器中的數值,從而改變PSoC資源的配置。
實現LIN總線協議需要的代碼存儲器很小(如果PSoC用做從結點約為1.5 K字節,用做主結點約1K字節)。Cypress的PSoC器件可以提供最大16K的閃存,因此可以將大多數程序空間留給應用程序。驅動器管理所需要的CPU開銷也非常低,僅需要大約10%的CPU周期,大多數硬件PSoC模塊(5/8)都可以留給主應用使用。
Cypress公司設計了一個LIN總線參考設計板,可以用來對基于PSoC的LIN總線結點設計進行評估。這一參考設計是一個完整設計套件(CY3220LINBUS-RD)的一部分。
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汽車內串(5944)
汽車內串(5944)
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通信總線(9786)
通信總線(9786)
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常用的串行總線協議I2C總線、SPI總線、SCI總線I2C總線:同步串行2線方式進行通信(一條時鐘線,一條數據線)SPI總線:同步串行3線方式進行通信(一條時鐘線,一條數據輸入線,一條數據輸出
2021-11-19 06:46:41
IO 口分別賦值,同時進行信號輸出,類似于有 8 個車道同時可以過去 8 輛車一樣,這種形式就是并行的,我們習慣上還稱 P0、P1、P2 和 P3 為 51 單片機的 4 組并行總線。而串行通信,就如...
2022-01-19 06:42:28
就會增加,數據也就容易出錯。串行通信:串行通信是指使用一條數據線,將數據一位一位地依次傳輸,每一位數據占據一個固定的時間長度。其只需要少數幾條線就可以在系統間交換信息,特別適用于計算機與計算機、計算機與外設之間的遠距離通信。拿汽車通道來說,并行通信就是多車道,多輛車一起行駛,而串行通信就是單車道,只能一
2021-12-08 07:04:32
電動汽車能源管理的重要性是什么?怎么實現基于CAN總線的電動汽車電源管理通信的設計?
2021-05-12 06:14:51
怎么實現基于CAN總線的電動汽車電源管理通信系統設計?
2021-05-18 06:40:49
本文提出了一種應用于重型汽車的輪差預警系統,基于超聲脈沖測距原理進行測距,根據現場溫度對數據進行校正,并通過CAN總線將輪差預警系統與汽車的數字化平臺接軌,降低了環境因素的影響,提高了系統的檢測精度。
2021-05-11 06:32:03
汽車設計師已成功將毫米波(mmWave)傳感器集成到多個汽車駕駛室內應用中。這些應用之一是能夠在各類照明條件和傳感器放置中檢測車內人員乘坐情況,而不管其是否移動。這可幫助汽車系統檢測到留在車內無人看管的兒童或人員位置,以進行溫度控制。
2019-07-31 07:47:57
`汽車網絡通信中除了CAN的通信方式外,還有另外一種低成本通信方式——LIN系統。它的英文是“Local Interconnect Network”,LIN總線基于UART/SCI(通用異步收發器
2020-08-07 18:15:07
作者:Xiaomin 概述 CAN(Controller Area Network)總線協議是由 BOSCH 發明的一種基于消息廣播模式的串行通信總線,它起初用于實現汽車內ECU之間可靠的通信,后
2019-07-26 08:33:27
CAN有哪些主要特點?基于CAN總線的汽車內部網絡系統如何去設計?
2021-05-14 07:26:14
本文將介紹汽車內部照明LED所用到的多種驅動結構與拓撲結構的具體細節,并對熱管理問題加以討論。
2021-05-12 06:18:54
高速串行總線與并行總線的差別是什么?高速測試方面的挑戰是什么?遠端環回的優點是什么?
2021-05-12 06:31:54
服務介紹汽車內飾件的品質不僅影響車輛美觀以及乘坐感受,還需要經受住各種突發狀況的考驗,確保乘坐人員安全。為此,各國政府對汽車內飾品通常采取強制性認證的管控手段,從而有效保障消費者生命財產安全
2022-05-24 16:05:24
本文研究 CAN 總線在電梯串行通訊中的應用。論文對比RS-485 通訊方式,分析CAN 總線應用于電梯串行通訊中的優點,采用SJA1000 設計了CAN 總線通訊硬件,優化CAN總線的通信參數,提高
2009-06-25 13:28:03
27 汽車內飾材料燃燒試驗機KS-57D汽車內飾材料阻燃性能測試儀是今森公司依據ECER118標準附錄6中提及的機動車輛特定類型內部結構采用的材料水平燃燒特性標準測試和GB 8410-2006
2022-11-30 09:56:48
介紹了PROFIBUS和AS-i兩種現場總線的特點、結構和應用范圍,通過介紹這兩種現場總線在汽車內飾生產線上的應用,說明了兩種現場總線構成的網絡在自動化應用中的優勢,同時
2009-06-30 16:38:37
25 C012 是一種較為特殊的串行通信協議。為解決某ATE 系統中對具有C012 串行通信設備的測試問題,提出了一種基于VXI 總線通用接口設計方案。通過VXI 接口電路設計、串行通信電路設計
2009-07-08 15:14:47
12 符合標準汽車內飾材料阻燃性能測試儀符合ECER118標準附錄6中提及的機動車輛特定類型內部結構采用的材料水平燃燒特性標準測試和GB8410-2006、FMVSS 571.302等標準規定的模擬燃燒性
2023-03-02 09:20:43
7.1 串行通信基本知識7.2 串行口及應用7.3 RS-232C標準接口總線 及串行通信硬件設計7.4 89C51與89C51點對點異步通信7.5 89C51與PC機間通信軟件的設
2010-02-23 17:33:02
61 汽車內部常見指示圖標
圖為汽車內部常見指示圖案(一)
2010-03-11 15:47:37
6969 基于USB的多通道俄制軍用串行總線接口卡的設計及實現方案,重點論述了在基于FPGA的俄制軍用串行總線IP核上通過雙口RAM與USB通信,以及CY7C68013芯片在GPIF模式下進行固件和驅動程序設計
2011-09-08 17:57:56
44 以MOTOROLA公司的MPC555為動力總成ECU的核心拉制器,研究CAN總線在汽車動力總成控制系統中的具體應用。CAN總線以其可靠性高、杭干擾能力強等特點,成為現代汽車內部通信網絡的首選。
2011-09-21 16:35:37
53 隨著嵌入式技術的發展, 串行總線 技術也被越來越多的應用于各個領域。為滿足用戶對特殊串行總線調試的需求,一些測試儀器廠商推出了具備自定義串行總線觸發和分析功能的示波
2011-10-06 14:10:31
2244 
CAN FD總線是基于汽車電子控制及診斷的下一代高性能串行總線標準。傳統的CAN2.0標準,由于驅動特性的限制,最高傳輸速率僅為1Mbps。而CAN FD標準, 在數據場部分可以將數據速率提高到
2016-10-18 14:37:21
7 CAN(Controller Area Network)總線協議是由 BOSCH 發明的一種基于消息廣播模式的串行通信總線,它起初用于實現汽車內ECU之間可靠的通信,后因其簡單實用可靠等特點,而廣泛應用于工業自動化、船舶、醫療等其它領域。
2017-09-19 11:08:31
22 并行通信傳輸中有多個數據位,同時在兩個設備之間傳輸。發送設備將這些數據位通過 對應的數據線傳送給接收設備,還可附加一位數據校驗位。串行數據傳輸時,數據是一位一位地在通信線上傳輸的,先由具有幾位總線的計算機內的發送設備,將幾位并行數據經并--串轉換硬件轉換成串行方式
2017-11-13 09:15:29
40722 
計算機通信方式可以分為并行通信和串行通信,相應的通信總線被稱為并行總線和串行總線。并行通信速度快、實時性好,但由于占用的口線多,不適于小型化產品;而串行通信速率雖低,但在數據通信吞吐量不是很大的微處理電路中則顯得更加簡易、方便、靈活。
2017-11-13 17:26:33
25481 
串行通信(英語:Serial communication)是指在計算機總線或其他數據通道上,每次傳輸一個位元數據,并連續進行以上單次過程的通信方式。與之對應的是并行通信,它在串行端口上通過一次同時傳輸若干位元數據的方式進行通信。簡言之:串行通訊就是排成一隊走,并行就是排成一列走,如下圖
2019-08-02 17:34:00
1 CAN總線是一種有效地支持分布式控制或者實時控制的串行通信網絡,具有多主機、高性能以及高可靠性。然而隨著汽車電子技術的發展,早期的CAN總線已經不能很好地解決眾多電子設備之間的實時通信
2019-06-11 15:25:28
1010 
目前,CAN(控制器區域網絡)協議已成為車載網絡(IVN)協議的標準。除了CAN網絡,業界還開發了針對低成本應用的汽車串行協議LIN(本地互連網絡)總線,以支持車內分層式網絡。
2019-11-01 15:34:10
1825 在介紹C8051F串行通信總線SMBus的特點及功能的基礎上,重點介紹了其協議、總線仲裁、寄存器以及C8051F02x與多個EEPROM串行通信的實現,并給出了部分應用程序。
2019-12-17 16:09:42
21 SPI協議是由摩托羅拉公司提出的通訊協議(SerialPeripheralInterface),即串行外圍設備接口,是一種高速全雙工的通信總線。
2020-07-16 17:58:22
2594 
IIC協議是一種總線協議,是串行的,是同步的,是半雙工的。它通信速率最高就只有幾百 KB/s 。
2020-12-25 15:26:42
6933 
CAN總線是與串行總線不同的工業控制通信系統,是德國博世公司為提供汽車電子產品的升級服務,所有它更多的用于汽車控制。為什么它非常適合汽車行業呢?
2020-11-02 10:52:21
33958 
CAN是ControlAreaNetwork的縮寫,該項技術最早由德國BOSCH公司推出,用于汽車內部測量與執行部件之間的數據通信。其總線
2021-04-06 12:10:07
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微處理器中常用的集成串行總線是通用異步接收器傳輸總線(UART)、串行通信接口(SCI)和通用串行總線(USB)等,這些總線在速度、物理接口要求和通信方法學上都有所不同。
2021-05-31 09:06:55
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串行總線技術(一)-串行總線結構(以PCIe為例)串行總線的出現在早期的計算機系統中,多數外圍設備使用并行總線結構。這些總線包括PCI和PATA(并行ATA)。當通信速率較低時,并行總線結構可以
2021-10-15 10:10:26
7447 (Half-duplex)3.單工(Simplex)RS232總線標準UART編程相關eUSCI模式下的UARTUARTUART運行機理應用使用UART通信串行發送機TxMachine串行接收機RxMachine波特率的計算UART相關寄存器1寄存器地址分析2控制寄存器3狀態寄存器4波特率寄存器5數據寄存
2021-11-25 20:21:02
8 應用于汽車診斷系統中的單片總線收發器,為汽車診斷系統提供雙向串行通信
2022-06-17 15:57:31
859 
汽車內部按鈕圖解
2022-11-21 15:28:02
13 汽車網絡通信中除了CAN的通信方式外,還有另外一種低成本通信方式——LIN系統。它的英文是“LocalInterconnectNetwork”,LIN總線基于UART/SCI(通用異步收發器/串行
2021-12-03 15:54:49
2102 
佐思汽研發布了《2023年汽車車內通信及網絡接口芯片行業研究報告》。 根據通信連接形態的不同,汽車通信應用分為無線通信和有線通信。
2023-08-02 10:56:43
1402 
CAN總線(Controller Area Network)是一種廣泛應用于汽車、工業自動化和其他領域的串行通信協議。以下是幾種常見的CAN總線通信協議。
2023-08-18 14:40:12
8848 
節點接收到相應的消息,就會對其進行處理。然而,隨著汽車行業和互聯網的持續發展,汽車變得越來越智能化和互聯化,這種默認的車內通信變得越來越不安全。如果在車輛的物理總線
2023-08-14 10:06:29
744 
)在1982年發明并推廣,用于連接智能傳感器和存儲器器件,以及控制和監控外設。該協議是一種主從式通信協議,允許多個從設備連接到同一總線上,并在總線上進行數據交換。I2C總線是一種低速度、低功耗的串行總線,通過
2023-09-12 11:18:17
728 CAN 是一種世界標準的串行通訊協議,為數據高速公路確定統一的“交通”規則。CAN 是由ROBERT BOSCH 公司和Intel公司專門為汽車內數據交換開發的總線系統。CAN是一種總線型、串行通信
2023-11-15 16:06:28
582 
。 1.定義和原理: 并行總線是指在計算機系統中同時傳送多個比特的數據線路,它通過并行傳輸數據位來提高數據傳輸速度和帶寬。而串行總線則是指在計算機系統中逐位地傳輸數據的數據線路,它通過串行傳輸數據位來實現數據通信。
2023-12-07 16:45:27
1520 )的數據傳輸方式。什么是串行通信?串行通信是通過信道或計算機總線將數據按照順序一位一位的發送數據的通信。串行通信協議通過串行數據線纜在兩個設備之間傳輸信息。串行通訊傳輸非
2023-12-22 08:20:27
481 
作為一種串行通訊協議,CAN總線初期專為汽車電子設備間的通信而開發。借助其高度可靠、實時響應及靈活應用等特質,該總線在汽車市場獲得廣泛使用。借助于CAN總線,我們得以將眾多電子控制單元(ECU)相連,從而實現車輛的分布式控制和信息資源共享。
2024-02-15 14:46:00
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