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CAN总线仪表通讯的智能化技术

主题:can总线波特率配置表 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-02-26

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目录

  1. 1. CAN总线仪表通讯的主要特点
  2. 2. CAN总线仪表通讯的智能化
  3. 2.1 通讯波特率自测技术
  4. 2.2 通讯故障的自检
  5. 3. CAN仪表通讯智能化的实现
  6. 3.1 设计理论
  7. 3.2 具体措施
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摘 要:随着综合自动化在电力行业的持续深入发展,电力系统保护测控装置也日渐智能化,因此,人们对总线技术的运行性能与通信速度提出了更严格的要求.CAN技术因其数字化、开放式与支持多点控制的特性,成为现阶段自动化领域最具发展潜力的技术之一.通过透彻了解CAN总线仪表的性能,初步介绍在其引导下所研发出的智能通讯的设计方法并对该方法进行深入的探讨,以证实其实际应用价值.

关键词:智能通讯;自动化仪表;CAN

中图分类号:TP273     文献标识码:A     文章编号:1009-2374(2013)28-0052-02

CAN(Controller Area Network )总线属于现场总线的一种,主要致力于现场设备的互联,其关键的性能包括两个方面:短报文帧和论文范文A/CD的仲裁协议.从实质意义上说,CAN提高了仪表通讯的智能化,促使了现阶段电力设备在技术水平与产品档次上大幅度的改革,具有重要的发展价值.就市场的发展情况看,目前被广泛使用的新型CAN控制器主要为SJA1000.本文在紧密联系实际的前提下,旨在对SJA1000控制器做进一步探讨.

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1. CAN总线仪表通讯的主要特点

就目前的CAN通讯来说,其主要具有以下特点:采用多种工作方式且发送信息可选取任意的时间,操作不分主从且具有灵敏性;可对级顺序优先,最大限度地满足不同的实时性要求;总线仲裁技术的非破坏特性,在多点同时发送信息时,合理安排优先顺序,可增加总线突破的效率,从而有效避免网络瘫痪;在工作性能上支持一点与多点之间的沟通,包括对广播的地域也做出了大幅度的扩宽;通信速率高,40m以内最高可达1Mbps,在速率小于5kbps时,传递距离可达10km;网络节点较多,且在标志符的运用上具有相当大的自由度;用时短且系统运行的影响要素少,检错的效果较明显;在通信介质的选择上范围增宽,可选用光纤、双绞线等介质;在发生严重故障时,网络节点可实现输出功能关闭的自主化;达到了系统的标准要求.

2. CAN总线仪表通讯的智能化

2.1 通讯波特率自测技术

内部总线定时寄存器的有效储存和总线定时寄存器的保障,使得CAN总线的传输速率保持了自身强劲的性能.就总线寄存定时器而言,波特率分频器与同步跳转宽度的值是影响其内容的关键性因素,其中,波特率分频器主要负责对系统时钟进行确定,从而进一步确定各个位定时.而同步跳转宽度的设置,主要是对不同的CAN控制器时钟信号之间的转移做出相应的补偿.经过对以往信息与数据进行整合后发现,对总线定时寄存器0与总线定时寄存器1的修改,即可影响到总线的波特率.可见,如果对波特率的值自动寻找,得到的很可能就是总线定时寄存器0与总线定时寄存器1修改后的值.就此种情况,SJA在总系统上支持论文范文模式,在此模式的限制下,模式性能有力地限制了强位信息的总线上发,从另一层面上讲,就是无论总线接受信息成功与否,SJA都不能有发送任何信息的权利.因此,当SJA1000的错误分析功能服务处在正常运转的状态时,即使系统出现故障,SJA1000的错误计数器依然不受任何影响,对SJA1000技术的这种性能加以运用,可以有效增加传输波特率自动侦测工作的顺畅性.

2.2 通讯故障的自检

经过对通讯故障的深入分析,其错误的表现主要包括以下两方面:TX、RX计数器的值超出了系统能正常处理的范围,使得节点的状态发生错误的变化;在工作中,由于错误次数过多,其次数超过了255次而导致总线的脱机,使得节点又得重新进入自测.对此,SJA1000也拥有了两种比较合理的工作方式即局部自测、全局自测.局部自测具有操作上的便捷性,即无需其他节点的应答信号就能自主完成的自测方式,此时应相对地对寄存器中的自测模式进行定位,并相应转化寄存器的工作性能.此时,总线的状态不受外来信息的干扰,若此时接受的信息与发送信息还能一致,就可以进一步证实系统中通讯的准确度.从全局测试方式上来讲,此工作模式必须保持操作模式的正常.在保证接受命令正常运转时向总线发送信息,若总线上接受到信息并正常应答,说明总线运转正常.另外,值得注意的是,如果系统已运行,其测试必须加入其他节点的应答,以保证测试的意义.

3. CAN仪表通讯智能化的实现

3.1 设计理论

设计原则:在软件的设计上,应在软件的继承性、可维护性上着手,最大限度地将产品的生命周期延长,对相同平台上的产品的开发做出更高要求,最后达到软件积累的效果;从硬件上讲,设计的最关键性步骤是利用最简洁的办法去实现与硬件相关程序的独立性.因此,就要求系统根据硬件需求来完成功能模板的划分,解除功能选择与实现的相关联系.按上述的设计原则,从而推断出保证CAN总线软件运行稳健的重要性以及硬件的设计与发展.

设计方案:鉴于在光纤支持上点到点的通信模式,因此,在应用CAN通信时,关键的步骤就是加强节点与总线的联系,以实现在保持速率稳定时,实现介质的转变,即由双绞线替换光纤,使总网线的介质由单一转为混合.从另一立场上来看,也就是完成双绞线切口控制器与收发器的分割,然后加入光纤传输,从而实现CAN系统传输的高性能.

3.2 具体措施

硬件:据相关文献资料介绍,SJA1000的内部储存器在相当大程度上可与89C51(CUP)的外部数据贮存器相转化并证实了AD0-AD7为其地址数据的复用线,另外,系统对内部数据的访问,与AD0-AD7、ALE、RD等复用线紧密联系.

软件:对波特率自测程序流程和全局自测流程有效分析表明,两个程序有相关的内在联系,主要从数据计算方面着手.

电路板:最大限度地增加电源走线的宽度,对点解电容与瓷片电容进行充分的了解,充分发挥其在电源线输入端的积极作用,即利用电解电容来对低频分量的噪音进行有效的过滤、利用瓷片对噪音中的高频分量有效隔离;为保证直流电源质量以及系统运行的稳定性,可对电容进行充分的利用,将其加入集成电路芯片的输入端,促成滤波的实现;合理调整晶片与CUP之间的距离;在设计中体现出对散热的考虑,必要时加装散热片.

综上所述,CAN仪表通讯智能化技术性已被广泛应用于实际的生活与工作中,另外,由于SJA1000控制器应用在总线技术方向上达成的一致性,使得其具有良好的发展前景.但是,因为CAN总线仪表通讯的智能化技术涉及的领域比较宽广,本文对此所做出的研究还处在比较初级的阶段,关于对其技术全面的研究,需要在实践中对认识进行深层次的总结.

参考文献

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[J].衡器,2008,(7).

[2]张文杰,陈万米.基于CAN总线的电子标签拣选系统

[J].自动化与仪表,2013,(3).

[3]李如石,张津津,任富争.基于C8051F040的CAN总

线通信[J].计算机与现代化,2013,(4).

[4]赵静,潘建国.基于NiosⅡ的CAN总线通信仿真与测

试平台[J].计算机与数字工程,2013,(6).

总结:此文是一篇总线波特率论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。

can总线波特率配置表引用文献:

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