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can的差分控制多少阻抗,485的AB在PCB布线的时候差分阻抗应该设置成多少哪位大侠能

来源:整理 时间:2023-03-13 01:00:12 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,485的AB在PCB布线的时候差分阻抗应该设置成多少哪位大侠能

COM RS485没有阻抗要求的,控制的是单端阻抗,不需要控制差分阻抗来的,因为他们不是差分信号线。只是走线的时候走在一起、平行等长就可以了。 我们公司的主板PCB都是这么做的。
我是来看评论的

485的AB在PCB布线的时候差分阻抗应该设置成多少哪位大侠能

2,为什么CAN线路上的阻抗要控制在5062欧姆求完整的计算公式百度知

根据国际can通讯协议规定高度can的终端电阻是120Ω,并且首尾各一个,那么首尾两个电阻在电路中属于并联关系,并联后就是60Ω。希望能帮到你,谢谢采纳

为什么CAN线路上的阻抗要控制在5062欧姆求完整的计算公式百度知

3,差分阻抗为什么要10

+/-10%是对PCB厂商制程控制要求的公差, 通常+/-10%一般的厂商都可以做到, 如果你要求严格点,也可以要求+/-7%,高端的厂商也可以做到, 再严格点,+/-5%,一流厂商可以做到,但价格会贵些,因为技术和良率的原因。 总之,对差分信号而言,阻抗值越靠近理论值越好,而不是一定要+/-10%。

差分阻抗为什么要10

4,can总线的差分阻抗要设计为多少

按照ISO 11898规范,为了增强CAN-bus 通讯的可靠性,CAN-bus 总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻(120Ω)。终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定,例如,双绞线的特性阻抗为120Ω,则总线上的两个端点也应集成120Ω终端电阻。CAN总线在长距离通信的情况下,120Ω的电阻也未必合适,此时就需要调整。以标准的1.5平方毫米线径的屏蔽双绞线为例:1KM~2KM终端电阻值120Ω;3KM—160Ω;4KM—220Ω;10KM—390Ω。用到CANscope的眼图分析,可以很直接的观察到因导线阻抗、干扰问题而导致的通信电平幅值不标准,从而排查到总线错误原因。

5,CAN总线基础

CAN总线标准之规定了物理层和数据链路层,至于应用层需要用户自定义。不同的CAN标准仅物理层不同。物理层和数据链路层:ISO11898;应用层:不同的应用领域使用不同的应用层标准。 CAN拓扑网络 在发送数据时,CAN控制器把要发送的二进制编码通过CAN_Tx线发送到CAN收发器,然后由收发器把这个普通的逻辑电平信号转化成差分信号,通过差分线CAN_High和CAN_Low输出到CAN总线网络。接收数据过程,相反。采用差分信号,可以取得更好的电磁兼容效果。因此,CAN总线物理传输媒介只需要两根线。 高速CAN总线最高信号传输速率为1Mbps,支持最长距离40m。ISO11898-2要求在高速CAN总线两段安装端接电阻RL(端接电阻一般为120?,因为电缆的特性阻抗为120 ?,为了模拟无限远的传输线。)以消除反射。低速CAN最高速度只有125Kbps,所以ISO11898-3没有端接要求。 因为传输距离越大,信号时延也越大,为了保证消息的正确采样,总线上的信号速率相应也要下降。下图是推荐的信号速率与距离的关系。 高速CAN总线最高信号传输速率为1Mbps,支持最长距离40m。ISO11898-2要求在高速CAN总线两段安装 端接电阻 RL(端接电阻一般为120?,因为电缆的特性阻抗为120 ?,为了模拟无限远的传输线。)以消除反射。低速CAN最高速度只有125Kbps,所以ISO11898-3没有端接要求。 CAN的报文种类及结构 为了更有效的控制通信,CAN一共规定了5中类型的帧,帧也称为报文。 数据帧可以分为七段: 帧起始(SOF) (一个显性位) 标识一个数据帧的开始,固定一个显性位。 用于同步, 总线空闲期间的任何隐性到显性的跳变都将引起节点进行 硬同步。只有总线在空闲期间节点才能够发送SOF。 仲裁段的内容主要为本数据帧的ID信息。数据帧分为标准格式和扩展格式两种,区别就在于ID信息的长度:标准格式的ID为11位;扩展格式为29位。在CAN协议中,ID决定着数据帧发送的优先级,也决定着其他设备是否会接收这个数据帧。 [图片上传中...(image-9f0c3c-1635210966303-8)] 仲裁段除了报文ID外,还有RTR, IDE, SRR位。 在控制段,r1(reserved1)和r0(reserved0)为保留位,默认设置为显性位。最主要的是DLC(Data Length Code)段,它是用二进制编码表示本报文中的数据段包含多少个字节。DLC段由4位组成,DLC3?DLC0,表示的数字为0-8. 数据帧的核心内容,有0-8个字节长度,由DLC确定。(存放数据 0-8个字节长度) 为了保证报文的正确传输,CAN的报文包含了一段15位的CRC校验码,一旦接收端计算出的CRC码跟接收到的CRC码不同,就会向发送端反馈出错信息以及重新发送。CRC部分的计算和出错处理一般由CAN控制器硬件完成,或由软件控制最大重发数。 在CRC校验码之后,有一个CRC界定符,它为隐性位,主要作用是把CRC校验码与后面的ACK段隔开。 数据帧可以分为七段: 标识一个数据帧的开始,固定一个显性位。 用于同步, 总线空闲期间的任何隐性到显性的跳变都将引起节点进行 硬同步。只有总线在空闲期间节点才能够发送SOF。 仲裁段的内容主要为本数据帧的ID信息。数据帧分为标准格式和扩展格式两种,区别就在于ID信息的长度:标准格式的ID为11位;扩展格式为29位。在CAN协议中,ID决定着数据帧发送的优先级,也决定着其他设备是否会接收这个数据帧。 仲裁段除了报文ID外,还有RTR, IDE, SRR位。 在控制段,r1(reserved1)和r0(reserved0)为保留位,默认设置为显性位。最主要的是DLC(Data Length Code)段,它是用二进制编码表示本报文中的数据段包含多少个字节。DLC段由4位组成,DLC3?DLC0,表示的数字为0-8. 数据帧的核心内容,有0-8个字节长度,由DLC确定。 为了保证报文的正确传输,CAN的报文包含了一段15位的CRC校验码,一旦接收端计算出的CRC码跟接收到的CRC码不同,就会向发送端反馈出错信息以及重新发送。CRC部分的计算和出错处理一般由CAN控制器硬件完成,或由软件控制最大重发数。 在CRC校验码之后,有一个CRC界定符,它为隐性位,主要作用是把CRC校验码与后面的ACK段隔开。 包含确认位(ACK slot)和界定符(Delimiter, DEL)。ACK在发送节点发送时,为隐性位。当接收节点正确接收到报文时,对其用显性位覆盖。DEL界定符同样为隐性位,用于隔开。 帧结束段由发送端发送7个隐性位表示结束。
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