vielen) Warum nicht die, die jeder verwendet: Bei Controllern mit 5V Versorgungsspannung: PCA82C250 / 251 oder MCP2551 Bei 3,3V Controllerspannung: SN65HVD230 Und schau dir bei 1MBit die Schaltungsempfehlungen der Tranceiver an: http://www.mikrocontroller.net/topic/333498#3653915
nachdem mein Buesslein nu so ein Jahr laeuft... empfehlenswert: Mega88 + MCP2515 + PCA82C250 die komplette Kette kann im Ruhezustand in den Tiefschlaf geschickt werden und wacht problemlos wieder auf wenn ein Paket kommt. Spaetestens das 2. kommt durch, daher vorher ein nutzloses Wakeup-Packet
schon mal Jemand die Bibliothek mit dem Display3000 Modul ans laufen bekommen? At90CAN128 mit PCA82C250 Kompilieren klappt aber bekomme keine Nachricht mit egal welchen Testdemos die ich hier schon gefunden habe, über den Bus raus. Logge mit dem Canalyzer, aber es tut sich nichts?! Grüße
Patches von Werner A sind wir leider nicht weiter gekommen. Der At90can128 (in Kombination mit PCA 82C250) sendet immer noch mit der extended ID (29 bit). Hat jemand eine fertige lib für die standart ID? Über Hilfe würden wir uns sehr freuen, viele Grüße
CAN-H and CAN-Low. Es ist zwar eine Low Speed Geschwindigkeit, aber der verbaute Transreceiver PCA82C250 ist ein High Speed Transreceiver, sprich die Spannung im Recessiven Fall ist bei CAN-H an CAN-L ziemlich bei 2,5V. Man kann also mit einem Standard CAN Receiver und nem Arduino die Schnittstelle
..ich nehme in dem Fall immer einen CAN Transceiver http://www.systronix.com/Resource/PCA82C250_3.pdf oder einen rs485 Transceiver: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/189806_DS.pdf oder dmx: http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/75176.pdf und schalte Ihn
Übung mit dem CAN-Bus bekommen. Als CAN-Treiber benutze ich den MCP2515 (glaube heißt so) und den PCA 82C250T. Dann schreibe ich mal ein Assembler-Programm das über HyperTerminal Daten von einen PC sendet und ein zweiter PC diese wieder empfängt. Wenn das alles funktionieren sollte, ist der Rest ja nicht
Hallo Jörg, die Anzahl der Knoten an dem Bus darf bei einem Standard Treiber wie dem PCA82C250 bei 127 liegen. Die Leitungslänge darf bei niedrigen Baudraten über einem Kilometer reichen (sollte also für die meisten Einfamilienhäuser reichen.) Wirklich doof beim CAN-Bus ist allerdings, das
Transceiver rausgesucht, mit dem ich das Signal geordnet auf den Bus bringen möchte. Er nennt sich PCA82C250 und müsste für meine Zwecke als Sicherheit dienen oder? als nicht das das Steuergerät hier nen "Babbling Idiot" vermutet. Ich würde die CAN-H/L AUS/Eingänge auf den Diagnosestecker führen (wo
bit per second … ’ Bus length = 20m f -9 -1 Bus propagation delay = 5 x 10 sm Physical Interface (PCA82C250) transmitter plus receiver propagation delay = 150ns at 85C MCU oscillator frequency = 8MHz -9 Step 1: Physical delay of bus = 20 x 5 x 10 = 100ns tPROP_SEG = 2(100ns + 150ns) = 500ns AN1798 @@ 10
bit per second … ’ Bus length = 20m f -9 -1 Bus propagation delay = 5 x 10 sm Physical Interface (PCA82C250) transmitter plus receiver propagation delay = 150ns at 85C MCU oscillator frequency = 8MHz -9 Step 1: Physical delay of bus = 20 x 5 x 10 = 100ns tPROP_SEG = 2(100ns + 150ns) = 500ns AN1798 @@ 10
ein Transceiver mit Wake-up der nicht mal verfügbar ist? Für dein Vorhaben reicht jeder MCP2551/PCA 82C250 bei 5V oder SN65HVD233 bei einem Controller mit 3,3V Du kannst wie erwähnt einen 8-Bit Atmega mit CAN (AT90CANxx oder Atmega16M1) oder ein Arduino mit CAN-Shield nehmen. Lies erst mal hier: https
$0800 ; program runs in RAM ; ***** CAN controller SJA1000 init ***** ; ; physical layer interface: PCA82C250 transceiver from Philips Semiconductors ; connected to pins RX0 and TX0 of the CAN controller ; (pins 45 and 47 of ST4 of the HC12compact board) ; ; Bus timing values for a bit rate of 100 kbit/s
configuration: PA11/EXT1-1, PA12/EXT1-3 Remapped pin configuration: PB8/EXT1-16, PB9/EXT1-17 A PCA82C250 ( is currently being used. Depending on the application a termination resistor (120Ω) between CANH and CANL might be required. The transceiver is powered by the USB bus. The GND signal is not connected
Aber irgendwie bekomme ich das mit dem iphone nicht hin. Und irgendwie bekomme ich nirgends den PCA82C250 zukaufen. Hat jemand von euch ne idee?
Matze schrieb im Beitrag #2333033: > Und irgendwie bekomme ich nirgends den PCA82C250 zukaufen Hier hatte ich schon mal etwas dazu geschrieben: http://www.mikrocontroller.net/topic/148340#2030608 Gruß Carsten
definiert. Zur Umsetzung dieser Spezifikation stehen viele Microchips zur Verfügung, wie z.B. der PCA82C250 von Philips. Die elektrische Störsicherheit wird unter anderem dadurch erreicht, dass ein Bit auf zwei Leitungen gleichzeitig mit einer gegensinnigen Potezialänderung abgebildet wird. Man spricht
definiert. Zur Umsetzung dieser Spezifikation stehen viele Microchips zur Verfügung, wie z.B. der PCA82C250 von Philips. Die elektrische Störsicherheit wird unter anderem dadurch erreicht, dass ein Bit auf zwei Leitungen gleichzeitig mit einer gegensinnigen Potezialänderung abgebildet wird. Man spricht
Einen MCP2551 oder PCA82C250 an die entsprechenden Portpins ran löten und schon hat das Discovery auch CAN.
Markus Müller schrieb im Beitrag #2862091: > Einen MCP2551 oder PCA82C250 an die entsprechenden Portpins ran löten > und schon hat das Discovery auch CAN. Schon klar. Aber er ist eben nicht integriert.
Nimm doch einfach 4 Drähte (GND, +24V, CANL, CANH). Die CAN-Treiber (PCA82C250) vertragen bis 5V Spannungsverschiebung. D.h. selbst wenn auf dem GND-Draht 5V abfallen, ist immer noch eine einwandfreie Detenübertragung gewärleistet. Wenns aber unbedingt nur 2 Drähte sein
Hi, ich denke auch, das die Pegel vom PCA82c250 (BM1) nicht richtig erkannt werden, oder verfälscht werden. Meldet der TA den Fehler oder dein Programm. Kannst Du den Pegel messen? Oder ziehe mal den Abschluss 120 Ohm auf deiner Platine
conversion of I C SDA or SCL signals to multi-drop differential bus hardware, e.g., via compatible PCA82C250. voltage level. If this special “buffered low” is applied to the Sx/Sy of another P82B96 that second P82B96 will not recognize it as a Interfaces with Opto-couplers to provide Opto isolation between
conversion of I C SDA or SCL signals to multi-drop differential bus hardware, e.g., via compatible PCA82C250. voltage level. If this special “buffered low” is applied to the Sx/Sy of another P82B96 that second P82B96 will not recognize it as a Interfaces with Opto-couplers to provide Opto isolation between
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conversion of I C SDA or SCL signals to multi-drop differential bus hardware, e.g., via compatible PCA82C250. voltage level. If this special “buffered low” is applied to the Sx/Sy of another P82B96 that second P82B96 will not recognize it as a Interfaces with Opto-couplers to provide Opto isolation between
Motorola or an Intel chip (or bus interface. compatible types). The CAN transceiver, IC , is a Type 4 PCA82C250. The microcontroller is linked to the CAN bus interface by a length of flat- cable, which should be not longer than Parts list 10 cm (4 in), terminated into 16-pin header K 3. The pin connections
FEATURES APPLICATIONS D Operates With a 3.3-V Supply D Motor Control D Low Power Replacement for the PCA82C250 D Industrial Automation Footprint D Basestation Control and Status D Bus/Pin ESD Protection Exceeds 16 kV HBM D Robotics D High Input Impedance Allows for 120 Nodes D Automotive on a Bus D UPS Control
for carrying I2C signals. The I2C signal format is NOT being converted to CAN bus data format by PCA82C250. It is theoretically possible to use a uC to convert the data format to CAN as well, but that is not illustrated here. Philips Semiconductors Unique (indirect) I C chip addressing in large systems
for carrying I2C signals. The I2C signal format is NOT being converted to CAN bus data format by PCA82C250. It is theoretically possible to use a uC to convert the data format to CAN as well, but that is not illustrated here. Philips Semiconductors Unique (indirect) I C chip addressing in large systems
935239860026 N S 3 31-3-01 30-6-01 PCA1673U/10/F2 Available on FFC. See Replacement. Consult Marketing. PCA82C250/N4/S421 High Speed CAN transceiver 935198980112 T C 3 31-3-01 30-6-01 PCA82C250/N4 Standard Discontinuation. See Replacement. Consult Marketing. PCA82C250T/N4/S42 High speed CAN transceiver 935202020112
I C-bus SDA or SCL signals to multi-drop differential bus hardware, for example, via compatible PCA82C250 n Interfaces with opto-couplers to provide opto-isolation between I C-bus nodes up to 400 kHz. 4. Ordering information Table 1. Ordering information Type number Package Name Description Version P82B96DP
CAN Controller with SPI MCP2515 Philips Semiconductors: Datenblatt zum CAN Controller Interface PCA82C250 Dallas Semiconductor: Datenblatt zum 1-Wire Digital Thermometer DS18B20 Dallas Semiconductor: Datenblatt zum 1-Wire Digital Thermometer DS18S20 Sitronix: Datenblatt zum Dot Matrix LCD Controller/
CAN-Controller SJA1000 von Philips, den Controller über eine RS232-Schnitt- dem ein CAN-Transceiver PCA82C250 stelle programmieren kann. Die Minimal- zur Seite gestellt ist. beschaltung wird hier ebenfalls verwen- Die im Schaltbild abgebildete 2x8-polige det, und zwar zur Programmierung (mit Stiftleiste