beschäftigen um ein kleines Netzwerk aufbauen zu können. Als RS-485 Wandler verwende ich folgenden Chip: SN65HVD72DR Steuern möchte ich das ganze mit einem STM32L412KBT6 welchen ich über UART angeschlossen habe. Schema zum RS Wandler liegt im Anhang. Das Schema habe ich mit aus Referenzschalungen von
DEVICES PART Figure 6. Unit load of common-mode test circuit LOADS ON A SINGLE BUS SEGMENT NUMBER SN65HVD05 40 SN65HVD10 30 32 mA/1 mA = 32 Unit Loads 0.5 64 SN65HVD20 ) 20 SN65HVD23 A SN65LBC182 I 10 0.25 128 n SN65LBC184 r 0 SN65HVD06 C –3 12 u–10 SN65HVD07 I SN65HVD08 –20 SN65HVD11 –30 –32 mA/ –0.8
to the mathmum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such as the 1/8 Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment. Contents Introduction...........................................................................................................
schlägst du mir nicht etwas > "modernes" vor? So kann ich damit nicht viel anfangen. Z.B. TI SN65HDV08 und Derivate http://www.ti.com/product/sn65hvd08 Läuft mit 3,3V. Hab keine Erfahrung mit diesen RS485-Treibern, aber die vergleichbaren CAN-Treiber (SN65HDV230 und Derivate) laufen einwandfrei
mir nicht etwas > > "modernes" vor? So kann ich damit nicht viel anfangen. Texas Instruments SN65HVD72 SN65HVD75 SN65HVD78 Eigenverbrauch unter 1mA.
vielleicht gedacht jemand hat eine Idee den chip ganz weglassen zu können. Ich denke mal ich nehme den SN65HVD72, der ist günstiger und liegt im bereich von dem Maxim chip
sich positiv aus und ist allemal störsicherer als nur paar uA. > Ich denke mal ich nehme den SN65HVD72, der ist günstiger und liegt im > bereich von dem Maxim chip Kannst du auch machen. Die symetrische Übertragung verbessert die Bedingungen noch. Wie schon geschrieben, muß auch nicht korrekt
Ich hab dann mal neue bei Mouser bestellt... und gleich noch ein paar SN65HVD232DR.
@Bad Urban: Prinzipiell ja, aber 3.3V sind schon schwieriger. Reichelt hat mittlerweile den SN65HVD230D und SN65HVD231D im Programm. Nur da muss man aufpassen, der 0D kann Standby (Listen Only), der 1D kann Sleep (=tiefschlaf) und der 2D kann weder noch und und verbrät 10mA. Der Max3051 kann das
1St Nun meine Verständnisfrage(n): Können alle Slaves einfach so auf dem RS-485 senden (bspw. SN65HVD72D) und der Master (in dem Fall Raspberry) zeichnet alles auf, was auf dem Bus "los" ist oder muss der Master (Raspberry) die einzelnen Slaves reihum abrufen und denen erlauben, dass sie senden
Seichter schrieb im Beitrag #3348748: > Können alle Slaves einfach so auf dem RS-485 senden (bspw. SN65HVD72D) Sollten sie nicht, denn dann kommt es zu Kollisionen, wenn nämlich zwei gleichzeitig senden. Außerdem wären es dann keine "Slaves". > oder muss der Master (Raspberry) die einzelnen Slaves
Schau dir die Treiber von TI wie SN65HVD23D (25MBit@160m) & SN65HVD24D(3MBit @500mm) an. Ich wuerd RS422 mit 2 Aderpaaren RS422 implementieren und mir die Umschalterei des RS485 sparen. Einfach je an das UART und gut ist.
Aderpaar, bei RS422 sind es 4 Leitungen statt 2. Ich schwanke gerade zwischen folgenden ICs: SN65HVD24D ADM2582E Wobei ich sogar eher zum ADM2582E/ADM2587E tendiere. Dort ist ja in der Tat alles drinn was ich möchte. Ich müsste es nur noch an den UART packen. Warum wird im Datenblatt eigentlich
Bin gerade am Cortex Board. - LM3S8962 - SN65HVD23x CAN Treiber - LM2594-3.3 oder MAX5035 als Schaltregler - TPS237x als Poe Controller - Micro-SD Slot - RJ45 mit integriertem Übertrager von Würth - 10 pol CAN Stecker - JTAG Steckverbinder
>Bin gerade am Cortex Board. > >- LM3S8962 >- SN65HVD23x CAN Treiber >- LM2594-3.3 oder MAX5035 als Schaltregler >- TPS237x als Poe Controller >- Micro-SD Slot >- RJ45 mit integriertem Übertrager von Würth >- 10 pol CAN Stecker >- JTAG Steckverbinder
für neue Projekte CAN bevorzugen. Normale CAN-Tranceiver können nur -2 bis +7V common mode. Die SN65HVD233 schaffen -7 bis +12V und vertragen ±100V Transienten und Kurzschlüsse gegen 24V. Mit Kabeln quer durchs Haus ist das durchaus ein Argument. Das bringt uns zum SN65HVD1785, der verträgt auch
Bauform B. schrieb im Beitrag #6414413: > Das bringt uns zum SN65HVD1785, der verträgt auch Kurzschlüsse gegen 48V > und kann -20 bis +25V common mode. Damit wäre die ursprüngliche Frage > auch beantwortet. Da ja eh 5V vorhanden sind, kann man auch zu einem
3,3V-Transceiver braucht, weil die Portpins nicht mit 5V beschaltet werden dürfen. Also nimm am besten einen SN65HVD23x. Ich verwende den SN65HVD233, wie empfohlen. Schau doch mal in das Datenblatt (gibts bei TI) von dem Transceiver. Dein Schaltplan wäre schon hilfreich! Gruss Sebastian
Transceiver als Sample ordern. Ich glaub drei Stück waren das Maximum. Nimmst ihn halt in allen Versionen (SN65HVD23x) drei mal. Ist aber SMD.
verschiedenen Chips auf 2 verschiedenen Platinen. Der CAN - Transceiver ist allerdings vom gleichen Typ (SN65HVD230: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf). Gruß, Jan
Enden mit 120Ohm terminiert. Am AT90 ist jeweils ein TJA1050 als Transceiver, am Avisaro Modul ein SN65HVD230. Die Software auf den AT90 funktioniert, wenn ich die beiden AT90 direkt verbinde kommen die Nachrichten korrkt an. Wenn ich die WLAN Module dazwischen schalte kommen die Nachrichten nicht mehr
geben auf CAN keinen Ton von sich. Als Transceiver benutze ich wie in der Anleitung angegeben den SN65HVD230. Das kann doch nicht sein, was mache ich denn falsch? Es kann doch nicht so schwierig sein ein quasi fertiges Modul in Betrieb zu nehmen...
Möglichkeiten Daten zu übertragen (parallel/seriell). Wenn ich einen Transceiver mit acht Beinchen nehme (SN 65HVD251D), wie muss ich den bei einer parallelen Übertragung an die Datenleitungen bzw. an den PIC18F26K80 schalten? Ich versuch das grad mal mit Fritzing zu erarbeiten komm da gerade irgendwie nicht
Daten zu übertragen > (parallel/seriell). Wenn ich einen Transceiver mit acht Beinchen nehme > (SN 65HVD251D), wie muss ich den bei einer parallelen Übertragung an die > Datenleitungen bzw. an den PIC18F26K80 schalten? Ich versuch das grad > mal mit Fritzing zu erarbeiten komm da gerade irgendwie
bei Reichelt aber tatsächlich nicht unter 5€ zu funktionieren. Ansonsten vielleicht anderswo nach SN65HVD72 Ausschau halten, gibt es aber leider nicht bei Reichelt.
USART6_TX: PC6 USART6_DE: PG12 (Active High, Set LOW when Receiving). The RS485 interface Chip used is SN65HVD72DR from Texas Instruments, datasheet can be downloaded from TI.com using following link: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd78.pdf USART6 on STM32F750 is used. *L5, Commonmode Filter, D13
Hallo, ich habe mit dem ATMEGA48, dem MCP2515 und dem SN65HVD1050 einen CAN-Knoten aufgebaut. Diesen Knoten habe ich so konfiguriert, daß ich erst einmal nur am CAN-Bus lesend teilnehme. Mit einem CAN-Interface habe ich dann Nachrichten versendet. Das Problem
hängt er sich direkt nach dem RESET, offensichtlich von eigener gesendeten Nachricht. CAN Treiber: SN65HVD232D ext. Quarz 4 mhz, interner Takt 72 mhz IDE: Keil uVision 5 Vielen Dank Stanislav hier ist der Code: #include "stm32f30x.h" void TIM2_IRQHandler(void){ CanTxMsg canMessage;
8 C IRFR1205 OSC_32a PC14 32KHz PD1 I2C_S1 7 100mA IRFR1205 Ofen_LED2 OSC_32b PC15 A RST Q1 2C35 R72 +3V3 D D D D D R18 10K +3V3 3 I N N N N N BOOT OSC_32b +12V +12Vi K1 +12Vi G G G G G 7V_Servo K13 R20 10K IC3 RESET 22pF K2 +3V3 + 100mA gn nb R25 EN V V 3 ge /Reset RESET TDO TDO 5 6 TxD CAN_Tx C15
,DUNKELGRAU,HELLGRAU,WEISS * 3 VERSCHIEDENE INTERFACE ONBOARD: RS-232, I²C-BUS ODER SPI-BUS * 172x72 ODER 72X172 PIXEL GEDREHT EINBAUBAR * 8 EINGEBAUTE FONTS * FONT ZOOM VON ca. 2mm BIS ZU ca. 20mm, auch um 90° GEDREHT * VERSORGUNG 3,0V/3,3V 0,2µA...16mA * POWER-DOWN-MODE 0,2 µA, MIT WAKEUP PER INTERFACE
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
^ Also den einzigen andren Distributor den ich kenne in De ist DigiKey ... und auch wenn da "nur" 72eus steht kommen da noch Steuern und nen dicker Batzen Versand hinzu, und dann ist man weit über 85eus.
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
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 &
mit SPI von RAMTRON | | FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM * FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... | | | | NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) | | | | RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z. B. HY57V641620HG oder besser) | | | | Serielle
| | 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 (
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
-1) and connector (CN11) on the main PCB (38-1) 13. Disconnect the card cable between connector (CN72) on the Input PCB (39-1) and connector (CN72-17p) on the FIP PCB (37-1) 14. Remove 11 screws (S8,S15) and then remove the Input PCB (39-1). 13 POWER TRANS (36) & POWER PCB ASS’Y(40) REMOVAL 1. Remove
the TMS320Lx240xA DSPs INTEGRATED † PART NUMBER LOW-POWER MODE SLOPE CONTROL V refIN TA MARKED AS SN65HVD230 370 µA standby mode Yes Yes VP230 SN65HVD231 40 nA sleep mode Yes Yes −40°C to 85°C VP231 SN65HVD232 No standby or sleep mode No No VP232 †This is the nomenclature printed on the device, since
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