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            基于ARM-LINUX的物流復(fù)檢系統(tǒng)設(shè)計(jì)

            • 基于ARM-LINUX的物流復(fù)檢系統(tǒng)設(shè)計(jì),摘要:分揀環(huán)節(jié)在現(xiàn)代物流中的作用顯得尤為重要。為了確保分揀的準(zhǔn)確度,提出了一種基于ARM-LINUX的物流復(fù)檢系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)采用主控節(jié)點(diǎn)和終端節(jié)點(diǎn)的主從架構(gòu)方式,終端節(jié)點(diǎn)和主控節(jié)點(diǎn)通過(guò)CAN總線(xiàn)互聯(lián),通過(guò)在
            • 關(guān)鍵字: 主控節(jié)點(diǎn)  終端節(jié)點(diǎn)  CAN  ARM-LINUX  

            基于CAN現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的機(jī)艙報(bào)警系統(tǒng)

            淺談CAN總線(xiàn)的位定時(shí)參數(shù)

            • 1.概述CAN總線(xiàn)通信中,波特率、位周期內(nèi)采樣次數(shù)和采樣位置都可以通過(guò)編程設(shè)置,這些設(shè)置為用戶(hù)根據(jù)其應(yīng)用優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)通信性能提供了方便。優(yōu)化位定
            • 關(guān)鍵字: CAN  位定時(shí)  CAN總線(xiàn)  

            CAN光纖轉(zhuǎn)換器在消防安全領(lǐng)域的應(yīng)用

            • 在樓宇大廈的消防安全領(lǐng)域,CAN-bus總線(xiàn)源于其自身優(yōu)點(diǎn)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)
            • 關(guān)鍵字: CAN  光纖轉(zhuǎn)換器  消防安全   

            如何確定CAN通信節(jié)點(diǎn)的波特率容忍度

            • 汽車(chē)CAN總線(xiàn)設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)于CAN節(jié)點(diǎn)的波特率容忍度有著嚴(yán)格的規(guī)定,每個(gè)節(jié)點(diǎn)都必須具備一定的波特率容忍度,才能使節(jié)點(diǎn)組合到一起后,實(shí)現(xiàn)較好的通
            • 關(guān)鍵字: CAN  通信節(jié)點(diǎn)  波特率  容忍度  

            四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車(chē)高速CAN網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析技術(shù)

            • 伴隨著電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展,CAN總線(xiàn)通訊技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛,它可為純電動(dòng)汽車(chē)上四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)控制,以及剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS)、電子穩(wěn)定裝置(ESP)等主動(dòng)
            • 關(guān)鍵字: 四輪  驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車(chē)  CAN  網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)  

            基于CAN Bus MCU的電梯控制器和監(jiān)測(cè)應(yīng)用設(shè)計(jì)

            • CAN Bus(Controller Area Network),控制器區(qū)域網(wǎng),起源于80年代,由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)所發(fā)布,因?yàn)槔秒p線(xiàn)差動(dòng)(two-wired differential),使其即使在電器條件惡
            • 關(guān)鍵字: CAN  Bus  MCU  電梯控制器   

            接口模塊的組合應(yīng)用方案

            •   隔離型的RS485、CAN、RS232等已越來(lái)越受市場(chǎng)認(rèn)可。在實(shí)際的工程應(yīng)用中,除可利用產(chǎn)品的隔離特性解決接地環(huán)路、提高系統(tǒng)的可靠性外,也可根據(jù)產(chǎn)品的特性,對(duì)不同功能的產(chǎn)品加以組合使用,方便高效的實(shí)現(xiàn)特定功能。   隔離模塊主要用在各種串行總線(xiàn)或現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)的收發(fā)端,通過(guò)隔離模塊本身的隔離性能,斷開(kāi)地環(huán)路,提高共模抑制性能和抗干擾能力,應(yīng)用如圖1所示。        圖 1接口隔離模塊的應(yīng)用   除使用隔離模塊自己本身的性能外,對(duì)功能各異的隔離模塊加以組合應(yīng)用,可以擴(kuò)展出形式多樣,
            • 關(guān)鍵字: 接口模塊  CAN  

            CAN信號(hào)中位定時(shí)段的規(guī)格

            •   CAN通訊中使用的是同步數(shù)據(jù)傳輸,CAN控制器在其通訊過(guò)程中會(huì)不停出現(xiàn)位同步的操作,但不同的數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)對(duì)位同步的要求是不同,為了滿(mǎn)足其要求,我們必須更加深入的來(lái)探討另一個(gè)概念叫位 定時(shí)段的規(guī)格。   位定時(shí)段的規(guī)格是根據(jù)數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)的需求而確定的。如果要在特定位速率下實(shí)現(xiàn)最大的 總線(xiàn)長(zhǎng)度或者在給定總線(xiàn)長(zhǎng)度的情況下實(shí)現(xiàn)最短的等待時(shí)間(最大位速率),那么用于重新同步的保留時(shí)間( 相位緩沖段)必須保持最小。當(dāng)時(shí)間緩沖段設(shè)定為最小值時(shí),表示在一次重新同步當(dāng)中只能校正|e|=1的相位誤差。因此對(duì)位同步的要求
            • 關(guān)鍵字: CAN  

            基于CAN總線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)技術(shù)的輸液網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)

            •   摘要:據(jù)調(diào)查,目前在我國(guó)的大、中、小型醫(yī)院及下屬社區(qū)衛(wèi)生院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的輸液速度和輸液量幾乎都是不精確的值,憑肉眼觀(guān)察來(lái)估計(jì)輸液速度。輸液速度是護(hù)士通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)輸液器上的手動(dòng)滑輪來(lái)控制的,輸液量也是護(hù)士用只有兩個(gè)標(biāo)記的液體瓶?jī)A倒后估計(jì)的。利用人工監(jiān)視輸液情況,給病人和醫(yī)務(wù)人員帶來(lái)許多不便。隨著無(wú)線(xiàn)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展,為輸液采用無(wú)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控帶來(lái)了便利條件。目前已有一些相關(guān)輸液的研究成果,實(shí)現(xiàn)了輸液監(jiān)視、控制、報(bào)警等功能,但主要是單臺(tái)設(shè)備獨(dú)立使用,未能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控。文獻(xiàn)設(shè)計(jì)了一種基于R
            • 關(guān)鍵字: CAN  無(wú)線(xiàn)技術(shù)  

            如何用扭矩轉(zhuǎn)速進(jìn)行新能源汽車(chē)工況模擬

            •   近年來(lái),隨著環(huán)境惡化和能源短缺問(wèn)題的日益凸顯,“ 新能源汽車(chē)”成為業(yè)界聚焦和政府支持的重點(diǎn),很多本科及高等職業(yè)院校也紛紛增設(shè)了“新能源汽車(chē)”研究方向及相關(guān)專(zhuān)業(yè),今天,就讓我們看一下在實(shí)際教學(xué)中,如何通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)速、扭矩來(lái)進(jìn)行 工況模擬實(shí)驗(yàn)。   高校新能源汽車(chē)教學(xué)是實(shí)踐性和應(yīng)用性很強(qiáng)的一門(mén)課程,無(wú)論是偏向培養(yǎng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)及科研型人才的本科教學(xué),還是注重實(shí)踐操作技能的高職院校培養(yǎng),都需要了解新能源車(chē)在真實(shí)環(huán)境下各種復(fù)雜的工況,受實(shí)驗(yàn)教學(xué)場(chǎng)地限制,學(xué)生學(xué)習(xí)期間往
            • 關(guān)鍵字: 扭矩轉(zhuǎn)速  CAN  

            GaN、SiC功率元件帶來(lái)更輕巧的世界

            •   眾人皆知,由于半導(dǎo)體制程的不斷精進(jìn),數(shù)位邏輯晶片的電晶體密度不斷增高,運(yùn)算力不斷增強(qiáng),使運(yùn)算的取得愈來(lái)愈便宜,也愈來(lái)愈輕便,運(yùn)算力便宜的代表是微電腦、個(gè)人電腦,而輕便的成功代表則是筆電、智慧型手機(jī)、平板。    ?   GaN、SiC、Si電源配接電路比較圖 (source:www.nedo.go.jp)   不過(guò),姑且不論摩爾定律(Moors’ Law)能否持續(xù)下去,有些電子系統(tǒng)的輕便度仍待改進(jìn)提升,例如筆電出門(mén)經(jīng)常要帶著一個(gè)厚重占體積的電源配接器(Power Ad
            • 關(guān)鍵字: GaN  SiC  

            什么是CAN信號(hào)中的位時(shí)間和位同步?

            •   CAN協(xié)議與其它現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)協(xié)議的區(qū)別中有一個(gè)是:它使用同步數(shù)據(jù)傳輸而不是異步傳輸(面向字符)。這意味著傳輸性能得到更有效的發(fā)揮,但是另一方面,這需要更加復(fù)雜的位同步方法。   在面向字符的協(xié)議中的位同步實(shí)現(xiàn)起來(lái)很簡(jiǎn)單,在接受每個(gè)字符的起始位時(shí)進(jìn)行同步。但在同步傳輸協(xié)議中,只有一幀的開(kāi)始才有一個(gè)起始位。這通常不足以使接收器的位采樣和發(fā)送器保持同步。為了使接收器在幀結(jié)束時(shí)也能正確采樣到接收的位流,就需要接收器不斷進(jìn)行重新同步。重新同步表示在位流中每個(gè)有效的信號(hào)邊沿都可對(duì)接收信號(hào)的時(shí)鐘周期進(jìn)行檢測(cè)。在信號(hào)邊
            • 關(guān)鍵字: CAN  位同步  

            為什么CAN信號(hào)傳輸中要插入反碼位?

            •   熟悉CAN通訊的工程師們一般都會(huì)見(jiàn)過(guò)“反碼位”一專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),但它到底是什么?到底有什么用?也許很多人對(duì)其并沒(méi)有深入的理解,本文將讓大家對(duì)此不再迷惑。   數(shù)據(jù)數(shù)字編碼具有很多方法,諸如非歸零(NRZ)、曼徹斯特或脈寬編碼,它們的區(qū)別在于用來(lái)表示一個(gè)位的時(shí)隙的數(shù)目不同,如圖 1所示。非歸零電平編碼的信號(hào)電平在整個(gè)位時(shí)間里保持不變,因此只需要一個(gè)時(shí)隙來(lái)表示一個(gè)位。而曼徹斯特編碼的信號(hào)在一個(gè)位時(shí)間內(nèi)發(fā)生變化,因此需要兩個(gè)時(shí)隙來(lái)表示一個(gè)位。曼徹斯特編碼的優(yōu)點(diǎn)是每個(gè)位都有一個(gè)信號(hào)邊沿用來(lái)
            • 關(guān)鍵字: CAN  反碼位  

            Zaptec公司采用意法半導(dǎo)體先進(jìn)的功率技術(shù),開(kāi)發(fā)出獨(dú)具特色的便攜式電動(dòng)汽車(chē)充電器

            •   橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡(jiǎn)稱(chēng)ST)的享譽(yù)業(yè)界的碳化硅(SiC)功率元器件,讓高科技創(chuàng)業(yè)公司Zaptec開(kāi)發(fā)出世界上最小、最智能、最安全的電動(dòng)汽車(chē)充電站ZapCharger。Zaptec是變壓器產(chǎn)業(yè)革命性的創(chuàng)新性初創(chuàng)公司。   作為市場(chǎng)首款內(nèi)置電子變壓器的電動(dòng)汽車(chē)便攜式充電器,ZapCharger可以連接任何電網(wǎng)給任何電動(dòng)汽車(chē)充電。意法半導(dǎo)體的SiC MOSFET[1]碳化硅功率芯片具有非凡的功率轉(zhuǎn)換性能,讓Zaptec工程師得以設(shè)
            • 關(guān)鍵字: 意法半導(dǎo)體  SiC  
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            can sic介紹

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