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            針對CAN總線傳輸距離問題提出的方案

            作者: 時間:2012-08-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            1.1 所作的嘗試

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/148565.htm

            從上面的電路圖以及數(shù)據(jù)分析可以看出:在偏遠(yuǎn)時,線電壓已經(jīng)處于臨界識別狀態(tài),其數(shù)據(jù)很難正常接收(已經(jīng)沒有可靠性可言)。為此我們嘗試采用以下幾個進行了實驗。

            1.1.1 在線路中直接加兩個發(fā)送芯片

            就是在線路中直接加入兩個發(fā)送芯片(采用82C250為例)[3],并把發(fā)送芯片的管腳TXD和RXD對連。其連接電路如下:

            圖1 發(fā)送芯片連接電路圖

            整個電路看似很正常,把左邊的數(shù)據(jù)到右邊,右邊的數(shù)據(jù)到左邊,實際上此電路是無法使用的。此電路接入后,只要在總線上有一個顯性電平出現(xiàn),那么整個電路將永遠(yuǎn)呈現(xiàn)顯性電平。原因在于每個期間都有延遲(雖然是僅僅幾個ns延遲),假設(shè)從電路左邊收到一個顯性電平,經(jīng)過左右兩個82C250芯片延遲Tns后傳輸?shù)接疫?a class="contentlabel" href="http://www.biyoush.com/news/listbylabel/label/CAN">CAN總線,另外82C250芯片本身具有同時發(fā)送、接收功能,那么右邊的82C250芯片同時把右邊總線的顯性電平又傳送到左邊,這樣就形成了一個回路,使得總線永遠(yuǎn)處于顯性狀態(tài)。

            1.1.2 加入邏輯控制電路進行隔離

            從上面可以看出,在發(fā)送數(shù)據(jù)時應(yīng)該防止數(shù)據(jù)重傳形成回路。為此我們做了如下規(guī)定:在有顯性電平時只能夠有一個方向傳輸(哪個方向先來顯性電平開通哪個方向,同時到來則選擇任一個方向開通);發(fā)送端顯性電平結(jié)束后,所有方向都停止T1時間(Tns

            利用CPLD很容易實現(xiàn)上面的規(guī)定邏輯。利用此方案把該電路先連接在總線10Km處,并在10Km不遠(yuǎn)處連接一個接收設(shè)備,實驗?zāi)軌蚪邮照#⑶移浣邮斩丝偩€電壓差為1.32V,是單連設(shè)備接收電壓差的1.55倍。

            1.1.3 線路中間加入卡中轉(zhuǎn)實現(xiàn)遠(yuǎn)數(shù)據(jù)傳輸(中繼器)

            在距離達到10Km時,其接收數(shù)據(jù)不正常的原因是由于總線電壓差值較小的緣故。為此,有的采用升壓和降壓電路是不現(xiàn)實的,因為每個接收器都得加入一個調(diào)理電路,造價很明顯就上去了。另外,即使升壓了,由于CAN總線按照仲裁發(fā)送決定了總要遇到方案二中提到的由于延遲總線形成閉合回路的。

            為了達到遠(yuǎn)距離傳輸,可以在中間加入中繼器,相當(dāng)于把總線距離縮短了一倍。中繼器的結(jié)構(gòu)如下:

            圖2 中繼器結(jié)構(gòu)示意圖

            選擇使用兩個8031單片機目的在于能夠及時處理CAN總線上的數(shù)據(jù),使得設(shè)計也變得比較簡單,不需考慮CAN總線兩邊的數(shù)據(jù)發(fā)送沖突。只要每個單片機有1K的緩存就可以。

            具體實現(xiàn)思路:單片機接收CAN總線數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)進行緩存,在空閑階段把數(shù)據(jù)傳輸?shù)搅硪粋€單片機(兩者之間通過SPI協(xié)議實現(xiàn)通信),同時把從另一個單片機傳輸來的數(shù)據(jù)發(fā)送出去。

            1.2CAN總線結(jié)構(gòu)[2]

            CAN總線系統(tǒng)一般連接結(jié)構(gòu)如圖(以芯片82C250為例)所示,R=120Ω。(注:圖中僅畫出了一個智能設(shè)備,實際中可以最多達110個)

            圖3 CAN總線系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

            CAN總線一般都是利用在環(huán)境比較惡劣,控制室與現(xiàn)場比較遠(yuǎn)的場合。總線距離達到8Km以上時,其單向線路電阻將達到100Ω,而兩端的終端電阻為120Ω(不考慮智能設(shè)備本身電阻,認(rèn)為其電阻為無限大)。其等效電路為圖2:

            圖4 CAN總線電路等效圖

            對于CAN接收器而言能夠識別的電壓要大于0.8V,一般為0.9V以上。

            在實際的工程中我們是利用此方案實現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸?shù)?,主要原因是可以滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,利用此方案的電路我們進行過節(jié)點數(shù)達到100的測試,其性能正常、可靠,能夠滿足實際的需要。

            CAN總線技術(shù)作為一種新型的總線技術(shù)由于其具有良好的故障隔離能力、網(wǎng)絡(luò)的實時響應(yīng)能力以及CAN具有良好地傳輸防錯設(shè)計等,使其已經(jīng)成為現(xiàn)在最有前途的總線之一。



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