mir aufgefallen ist das später ja noch mehr devices kommen könnten, hab ich einfach an jeden einen SN65HVD230D dran gehängt, dann noch 2x 120ohm wiederstände und fertig ist der canbus ... funktioniert mit der flexcan-lib perfekt ... jetzt können alle devices schön auf den bus schreiben und z.b. die
Board" geht schon in die richtige > Richtung, ist aber sau teuer für mein vorhaben. Ich finde 65 EUR pro Baugruppe nicht "sau teuer", sondern einen durchaus angemessenen Preis, zumal da auch noch eine PC-Software enthalten ist.
zu verwenden. Die CAN TX und RX > werden mit dem Transceiver auf dem Xplained-Board verbunden. SN65HVD230 dran und gut.
leere laufen und doppelt im Candump erscheinen. Du könntest auch einen Logik-Analysator an RXD des SN65HVD230 bzw. an RXCAN des MCP2515 klemmen und dir dort die Vorgänge auf dem CAN-Bus im Detail ansehen. Da wird vieles dann doch noch klarer. LG, Sebastian
Hallo Udo, habe nun die ersten Tests gemacht. Mit zwei ESP32 und Canbus Transceiver SN65HVD230. Senden und empfangen klappt schon mal. Ich habe mir auch Deinen Codeschnipsel oben angesehen und die Bedienungsanleitung vom Netzteil. In Deinem Beispiel oben ist das Auslesen des Ladestroms
noch zwei Pegelwandler/Bus-Koppler brauchen. Ich hab mir den MAX3232 und einen CAN-Bus Treiber a la SN65HVD230 als fertige Platinen in der Bucht besorgt. Die Dinger kosten bei "Waveshare" unter €10.- und lassen sich schnell ankoppeln. Das Ganze muss noch programmiert werden. Der Aufwand dafür hängt sehr
meinen fragen, kommt hier die nächste: ich nutze STM32F103 (Arduino Blue Pill) mit den CAN Transivern SN65HVD230. Zur Zeit sollen 12 Teilnehmer miteinander Kommunizieren. Um den bus zu entlasten, sende ich immer nur Ereignis abhängig, sprich wenn sich der Zustand eines Sensors oder im Programm etwas ändert
ist ein STE100, ansonsten kann man noch einen 3,3V und einen 1,8Volt Regler für den Core und einen SN65HVD230 CAN Buffer erkennen. Die RJ45 scheint laut Schaltbild Trafo und LED eingebaut zu haben. Vom Debugger USB fehlt im Schaltbild aber ebenfalls jede Spur. Vermutlich ist die Seriennummer ja im OTP
eine Überaschungspackung ;-) Die Preise nochmal: Lite-Version ca. 40 Euro netto, Full-Version ca. 65 Euro netto (d.h. zzgl. Versandkosten und Umsatzsteuer). Ich kann euch folgendes anbieten: Wer eines dieser Boards im Rahmen einer EINMALIGEN Sammelbestellung haben möchte schickt mir bitte bis spätestens
auf 16MHz "geupgraded" habe. Leider schlug die Kommunikation mit dem eingebauten Can-Bus und einem SN65HVD230 fehl - es kam nichts an. Übrigens ist es nicht notwendig bei dieser Kombination aus MCP2515 und TJA1050 5v von 3v3 zu trennen. Der Transceiver auf diesem Modul arbeitet mit der Spannung des
Hallo Dave, Dave schrieb im Beitrag #6596728: > Es funktioniert leider nicht mit dem SN65HVD230. Das wäre viel eleganter > gewesen aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass aufgrund > irgendwelcher seltsamer Zusammenhänge der ESP eh nicht niedriger als 10k > takten kann. Der
im Datenblatt nichts von einem integrierten Transceiver steht, brauche ich vermutlich auch noch den SN 65HVD231D. Meine Frage ist jetzt ob die von mir genannten Bauteile mit dem im KFZ verwendeten CAN-Bus kompatibel sind und ob ich damit zum Ziel kommen kann ? Da ich den SPI-Bus des MCP 2515 über
CAN Adapter kann man z.B. bei Ixxat.de bekommen. Das Teil ist ein USB<->CAN Adapter und kostet ca. 230-260 Euro. <REM> Gut für ein Hobbybastler ist das auch noch recht viel, aber es tut mit 100%iger Sicherheit und man muss nicht noch Software für einen µC schreiben. Ich würde sagen dass sich die
Hutschiene) aufgebaut. ZurGewährleistungdesSchutzesvorBerührunggefährlicherSpannungendarfdasMo- dul bei 230V~-Relaisspannungen größer 24V nur in einem geschlossenen Schalt- schrankoderineinemSchaltkastenmitVerblendungderAnschlussklemmenbetrieben werden. Über die Anschlussklemmen (Schraubklemmen) wird das
unused Pins CAN L 2 J6 I2C 74AHCT245PW,118 CAN H 1 Conn_01x02_Pin IC2 CAN Transceiver SDA IO8 JP1 JP2 SN65HVD230DR SCL IO9 +5V 1 DIR VCC 20 +5V 1 3 1 3 PUL+ (3,3V) 2 19 2 n 2 n TXCAN 1 5 TP1 A A0 ~{OE} 1 2 P 1 2 P D VREF HM1 A Strapping Pins DIR+ (3,3V) 3 A1 B0 18 PUL+ (5V) e e GND 2 GND CANL 6 CAN L TestPoint
die nur einen 3.3V VCC haben und keine 5V mehr brauchen, z.B. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf Das spart Dir die 5V-Versorgung, wenn Du ansonsten nirgendwo anders 5V brauchst. Wenn ich die 5V-Versorgung woanders noch brauche, sind mir die Dual-Supply Transceiver lieber. fchk
DTR# pin of CH340 is used as a configuration input pin before the USB configuration is complete. An SN65HVD230DR external 4.7K▯' pull-down resistor can be connected with this pin to generate default low level during USB enumeration, apply larger supply current to the USB bus via the configuration descriptor
aktuallisieren können. hatte da etwas schwierigkeiten einen 3.3V CAN treiber zu finden... habe jetzt den SN65HVD230 genommen. aber der ist leider nicht ganz sooo billig. Doch da ich mein Konzept schon wieder etwas geändert habe... hätte es ein normaler 5V auch getan wie z.b. pca82c251 -> warum kein RS485
Handgripp aus dem Gehäuse... dann hast du auch ein "nur" ein board wie beim NGW100... jedoch ist für 65€ auch das Netzteil dabei ;-) Das mit den GPIO kannst du bei der NSLU eigentlich vergessen. Du kannst ein paar davon (an denen die LEDs hängen) schon ansprechen, aber du musst dafür die Kabel direkt
Digital Potentiometer, SPI interface, 256 taps, 100 kohm PCI9030-PQFP176 PCI SMARTarget I/O Accelerator SN65HVD230 CAN Bus Transceivers, 3.3V, 1Mbps, Low-Power capabilities, SOIC SN65HVD231 CAN Bus Transceivers, 3.3V, 1Mbps,Ultra Low-Power capabilities, SOIC SN65HVD232 CAN Bus Transceivers, 3.3V, 1Mbps, SOIC SN65HVD233 CAN Bus Transceiver, 3.3V, 1Mbps, Loopback feature, SOIC SN65HVD234 CAN Bus Transceiver, 3.3V, 1Mbps, Enable feature, SOIC SN65HVD235 CAN Bus Transceiver, 3.3V, 1Mbps, Autobaud feature, SOIC
Atmel ATtiny816 SNR * Atmel ATtiny1614 (SSF) | Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z. B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. | | | | | * Atmel AVR mit USB: AT90USB82 und ATmega32u4 | * Atmel AVR32 im TQFP | | | | | Atmel
| | Power over Ethernet Bausteine z. B. LM5070 | RS485 isoliert: z. B. Burr-Brown ISO485 o.ä. | | sn65hvd230/231/232 (CAN-Transceiver) in SO8 | TH3122 K-Line Interface von Melexis | * TH8080 LIN Transceiver von Melexis (oder vergleichbare) * TI ISO1050 (Isolierter CAN-Transceiver) * TI ISO1500DBQR (
MODE VREF OTHER T A VOLTAGE CONTROL SN65HVD230 3.3 V Standby Adjustable Yes −− −40°C to 85°C SN65HVD230Q 3.3 V Standby Adjustable Yes −− −40°C to 125°C SN65HVD231 3.3 V Sleep Adjustable Yes −− −40°C to 85°C SN65HVD231Q 3.3 V Sleep Adjustable Yes −− −40°C to 125°C SN65HVD232 3.3 V None None None −− −40°C to 85°C SN65HVD232Q 3.3 V None None None −− −40°C to 125°C Diagnostic SN65HVD233 3.3 V Standby Adjustable None −40°C to 125°C Loopback SN65HVD234 3.3 V Standby &
jedes Sensors beträgt 2 s. 56 DMX-Sender Gerald Weis (A) Auf kleineren und größeren Veranstaltun- ver SN65HVD10QD des gleichen Her- gen macht sich etwas Lichttechnik immer stellers verwendet (Tipp: beide Chips gut. Mittels eines kopfbewegten Schein- kann man bei TI „samplen“ ;-) ).Ansons- werfers lassen
to/from the primary side by the digital isolator SI8051BD-B-IS (U13) and, in combination with the SN65HVD72 semiconductor (U14), produce the di▯erential signal for the EIA-485 bus. Resistor R24 and R25 and the TVS double diode CDSOT23- SM712 (D29) protects U14 from fast transient bursts and electrostatic
ADCIN13 104 71 71 Analog input #13 to the ADC ADCIN14 101 68 68 Analog input #14 to the ADC ADCIN15 98 65 65 Analog input #15 to the ADC VREFHI 115 82 82 20 ADC analog high-voltage reference input VREFLO 114 81 81 19 ADC analog low-voltage reference input V 116 83 83 21 Analog supply voltage for ADC (3.3