INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET PCA82C250 CAN controller interface Product specification 2000 Jan 13 File under Integrated Circuits, IC18 Philips Semiconductors Product specification CAN controller interface PCA82C250 FEATURES APPLICATIONS
Idealer Weise je Einheit einen µC und einen CAN-Controller. µC kannst Du nahezu beliebig wählen (am besten Atmel da hier der support in diesem Forum sehr gros ist), CAN-Controller würde ich Dir den SJA1000 von Phillips empfehlen.
http://www.embedit.de/ Zusätzlich brauchst du nur noch einen Treiberbaustein, beispielsweise den PCA82C250 und ein bisschen Draht für den Anfang. Zum Testen hab ich noch einen USB Adapter von http://www.peak-system.com
ich mein Konzept schon wieder etwas geändert habe... hätte es ein normaler 5V auch getan wie z.b. pca82c251 -> warum kein RS485 -> naja, die Treiber ware nicht billiger und so habe ich wenigstens die Möglichkeit (man weiss ja nie) ein sauberes Mulit-Master zu implementieren. Wenn die Haupteinheit
Hallo! Ich habe damals die I2C Anbindung bei der NSLU2 damit gemacht: http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml du kannst aber auch die I2C Signale vom RTC chip abgreifen (sind halt 3.3V) und müsstest dann über einen
Application notes von nxp, z.B. PCA82C250 o TJA1054.
Kann mir jemand sagen, wo man das zugehörige header-file zum oben aufgeführten attachment-link zu can.c findet? der link lautet: http://www.mikrocontroller.net/attachment/10813/can.c und wurde von ozo gesendet.
mal hier versuchen. Mein Problem ist, dass ich trotz dem Blockschaltbild des CAN Controllers (z.B. PCA82C250) mir die Pegel auf den Leitungen nicht vorstellen kann. Wenn ich nun einmal vom einfachsten Fall mit lediglich 2 Geräten am Bus ausgehe.Wenn zu Anfang sich beide im High Impedance Zustand
Die Differenzspannung CANH-CANL. Siehe Datasheet PCA82C250, S.6, Vdiff(r).
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,
Hallo Jörg, ist es in C oder in welcher Sprache? Wie sind die Knoten aufgebaut, kann ich ein Beispiel haben?
bei'nand, ich habe seinerzeit(am Anfang) sowas gesucht, und nicht gefunden. Ein Programm/Projekt in C, das in der AVR-Simulation (CAN-plugin) funktioniert hatte ich schon reingestellt: http://www.mikrocontroller.net/topic/58539#new Hier ist nun ein AVRStudio komplett-Projekt in C, das in Hardware
aus, denn das CAN-Interface ist schon "drin". Benötigt wird wohl eher ein CAN-Transceiver wie z.B. PCA82C250 u.v.a.m. oder (daher Zahlendreher) MCP2551. Zum Code: display-Routinen sollten in eine header-Datei und ein C-Datei getrennt werden. Das funktioniert so zwar, aber spätestens wenn eine weitere
RS485 Treiber nehmen, wovon einer immer der Sender und einer der Empfänger ist Dafür würde ich einen PCA82C250 nehmen. >oder aber der RS232-Teil muß dem RS485-Teil mitteilen >können, wann gesendet und wann empfangen wird (also umschalten können). Die Flußsteuerung macht man dann meist über die RTS-Leitung
Unverrückbar.... sollte gar nix sein. Ich hab nur keine Ahnung von CAN Bus, bin glücklich daß ich in C den AVR so programmieren kann, daß die UART funktioniert und habe mich für den 485 Bus entschieden, weil ich ja dann einfach 'nen MAX485 an die AVR UART klemmen kann und alles ist chic. Muss ich halt
>Muss ich halt doch mal gucken, wie CAN Bus funktioniert.... Du kannst auch einen PCA82C250 als RS485-Transceiver benutzen und die Sendedaten gleichzeitig empfangen und vergleichen.
P-Kanal je 0,50 EUR SI2302 DS / 20V/ 2,8A/ N-Kanal je 0,20 EUR LDO: XC62FP3302PR LDO 3,3V/ 250mA / SOT89 je 0,25 EUR ( ab 10 St. 0,20 EUR) XC62FP5002PR LDO 5,0V/250 mA / SOT89 je 0,25 EUR ( ab 10 St. 0,20 EUR) XC6202P502MR LDO 5,0V SOT23 je 0,25 EUR ( ab 10 St. 0,15 EUR) Mixer: SCM
gefunden, was ich nicht mehr benötige: MAX166BCWP L6201P STA013 TLC549CP LMC660AIM L6506D PCA82C250-DIP UDN2936W TOP221Y IRF644 TC962CPA LT1054-CSW TLC5628C LM2594-M12 TPS5904A CS4334K LM2594-M5.0 IRF640S IRF644S IXGA10N60 IXSP16N60 Gruss Steffen
den Crisp AVR Programmieradapter mit 6 und 10-poligem Anschluß - CAN-Transceiver-Baustein Philips PCA 82C250 (schon auf eine kleine Platine gelötet incl. 5V Spannungsregler (VHB für alle oben genannten Teile: 45€) - 4x20 mini LCD-Display von Powertip mit blauer Hintergrundbeleuchtung (VHB 17€)
Spannungssenke (< 3,1V)...................... one4all – Geräte Das Steuermodul muss den Strom auf max. 250mA begrenzen. V 5V I max. 250mA < 3,1V 600us Bemerkung: Das PCA Eco und die TE-L xxxVA unterstützen den Rückwärtskanal nicht. DSI_Spezifikation_V20_d .doc Seite 4 von 9 26.07.01 / TES (Juen R.) Digital
abgeschlossen! Jumper JP9: Bereich der Datenübertragungsrate des CAN-Transceiver: 1 2 RS des Transceiver PCA82C250 GND Codierbrücke fehlt: RS-Eingang des Transceivers PCA82C250 liegt über 4,7kΩ Wider- stand an GND, Betrieb für Datenübertragungsraten bis 125kBit/s! Codierbrücke gesteckt:RS-Eingang des Transceivers PCA82C250 liegt direkt auf GND, Be- trieb für Datenübertragungsraten ab 125kBit/s! Jumper JP10 - 17: Festlegung der Pins des Ports P0 als analoge Eingänge bzw. als digitale Ein-/Ausgänge. 1 2 3 JP10 Analog
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
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
signal interfaced via P82B96 and the There are a number of issues which may need to be considered in PCA82C250 to a balanced twisted pair bus capable of supporting the application of the P82B96. These are discussed below. 2 over
the TJA1054T, pin and downwards • Transmit Data (TxD) dominant time-out function. compatiblewiththePCA82C252TandtheTJA1053T.This means that these two devices can be replaced by the TJA1054AT or the TJA1054T with retention of all Bus failure management functions. • Supports single-wire transmission modes
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
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
.....67 Table A-17: CPU fan (5 V) connector............................................67 TableB-1:PCA-4823/4823LPC/104connectors(CN3,CN5).........72 E P H C General Information This chapter gives background informa- tion on the PCM-4823/4823L. Sectionsinclude: • Card specifications • Card layout and
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