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CAN物理層調(diào)試基礎(chǔ)知識及舉例

作者: 時間:2016-12-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  CAN物理層調(diào)試基礎(chǔ)知識及舉例(電子工程專輯)

  圖10:帶有損壞CANH線路的CAN演示系統(tǒng)

  圖11所示CANH信號表明了該損壞PCB線路的效果。另外,DMM連續(xù)性檢查也可證實該開路。

 

  圖11:PCB上CANH線路遭損壞的TI CAN信號

  圖 11還突出詳細顯示了CAN幀的另一個重要部分,即ACK位。示波器使用單一模式,在某個單比特發(fā)現(xiàn)觸發(fā)器時,其在右手節(jié)點的TXD引腳上被觸發(fā)。該單比特為這一節(jié)點產(chǎn)生的ACK位,目的是確認(rèn)接收到一個有效的CAN幀。所有接收節(jié)點確認(rèn)收到發(fā)送節(jié)點的CAN幀。相比在TXD上看到的發(fā)送ACK位,總線上所看到的ACK位的位時間稍長。這是同時發(fā)送ACK位的多個節(jié)點的假象。影響這種長位時間的一些因素包括:通過線纜的5ns/m延遲、三個CAN節(jié)點之間的時鐘計時漂移以及同時發(fā)送一個ACK位的兩個節(jié)點所產(chǎn)生的高差分電壓。如果這些因素使ACK位(空檔)變得更長,并在ACK分隔符內(nèi)保持顯性,則其可能引起CAN誤差幀。

  CAN總線調(diào)試的另一個例子是,在某個系統(tǒng)中,只有非常慢的CAN數(shù)據(jù)速率(比特計時)才會起作用。把一個示波器連接至TXD引腳,在TXD輸入端顯示出非常慢的上升時間,如圖12所示。1Mbps的CAN數(shù)據(jù)速率下,9.6μs計時延遲相當(dāng)于10比特。它的根本原因是:我們正使用一個具有開路漏極的微處理器來驅(qū)動收發(fā)器的TXD引腳。在這種情況下,沒有真正的邏輯高電平驅(qū)動。僅有CAN收發(fā)器的弱內(nèi)部上拉正驅(qū)動TXD引腳高,因此它的RC時間常量非常長。通過在TXD引腳上添加一個上拉電阻器,便可輕松解決這個問題。

 

  圖12:TXD引腳上慢上升時間例子

  結(jié)論

  本文介紹的CAN物理層基礎(chǔ)和調(diào)試舉例,應(yīng)該讓您不那么懼怕進入CAN世界了吧。利用本文提供的其他一些參考資料以及相應(yīng)的數(shù)據(jù)表,設(shè)計人員應(yīng)該可以馬上讓其CAN系統(tǒng)正常運行了。


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