“ 總線關閉(bus off)是CAN節點比較重要的錯誤處理機制。那么,在總線關閉狀態下,CAN節點的恢復流程是怎樣的?又該如何理解節點恢復流程的“快恢復”和“慢恢復”機制?本文將為大家詳細分析總線
2020-08-04 11:16:00
16664 
CAN總線由德國BOSCH公司開發,最高速率可達到1Mbps。CAN的容錯能力特別強,CAN控制器內建了強大的檢錯和處理機制。
2022-07-22 09:32:11
1059 CAN總線由德國BOSCH公司開發,最高速率可達到1Mbps。CAN的容錯能力特別強,CAN控制器內建了強大的檢錯和處理機制。另外不同于傳統的網絡(比如USB或者以太網),CAN節點與節點之間不會
2022-11-02 10:18:13
897 為了防止故障節點干擾甚至阻塞整個CAN網絡系統,CAN協議實現了復雜的故障限制機制。為了保證通信的正常,CAN 2.0 總線協議總線中各節點需要采取以下措施進行錯誤檢測。
2022-11-08 17:12:44
11402 CAN總線由德國BOSCH公司開發,最高速率可達到1Mbps。CAN的容錯能力特別強,CAN控制器內建了強大的檢錯和處理機制。另外不同于傳統的網絡(比如USB或者以太網),CAN節點與節點之間不會
2023-01-13 09:25:10
1526 在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分別規定了兩種CAN總線結構(在BOSCH CAN2.0規范中,并沒有關于總線拓撲結構的說明):高速CAN總線和低速CAN總線,區別表如下所示。
2023-04-07 09:30:18
4054 
為了防止故障節點干擾甚至阻塞整個CAN網絡系統,CAN協議實現了復雜的故障限制機制。為了保證通信的正常,CAN 2.0 總線協議總線中各節點需要采取以下措施進行錯誤檢測:
2023-06-21 17:14:18
8981 
這意味著變送器通過CAN收發器改變總線電平,并將其信息傳輸到CAN總線。接收器通過監測總線電平將總線上的信息讀取到自己的CAN收發器中。
2024-02-19 14:53:54
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CAN總線最初是由德國BOSCH公司于20世紀80年代初提出的,當時主要應用于汽車電氣通信,它將汽車上各種信號的接線只用兩根簡潔的電纜線取代,而各種電子裝置通過CAN控制器掛到這兩根電纜上,設備之間
2019-09-30 07:56:24
總線的總線仲裁機制是我覺得設計的非常精妙的,下面總結幾個CAN總線的特征點,這幾個特征點對理解CAN的總裁機制非常重要。1、CAN總線在物理層上只有兩根線CANH和CANL,根據兩根線的的電位差來...
2021-08-20 06:08:03
和接收錯誤計數,計數達到一定的累計以后就會產生CAN BUS OFF, 這說明CAN總線上出現了嚴重的錯誤。如下圖CAN總線產生錯誤后的狀態轉換機制如果出現了BUS OFF,總線上的節點需要做一些動作
2022-01-14 06:55:10
CAN通訊總線競爭數據保護物理設計總線邏輯錯誤檢測機制總線邏輯錯誤處理機制錯誤跟蹤機制POWER PC芯片 CAN配置總線競爭總線競爭解決的是在同一時間,多個節點同時向總線發送消息的問題。解決的方法
2022-01-13 06:16:09
can總線的可靠通信是依靠什么機制來實現的?
2023-05-09 10:35:22
大家好,我想像大多數人一樣,我忽略了勘誤表,直到為時已晚。我知道 stm32f4 和其他一些不為 TTCAN 提供硬件支持,據我所知,這是 2 級 CAN(全球時間同步)。我搜索了論壇,雖然確實出現
2022-12-06 07:41:23
1 前言傳統CAN 采用事件觸發消息傳輸機制,CSMA/ CD+ AMP( Carrier-Sense Mult iple Access w ith Co llision Detect ion
2018-03-20 13:50:04
引入一種比較機制來執行多處理器間的負載平衡.當VCPU調度時,將就緒VCPU遷移到總運行時間最少的處理器上.仿真實驗結果表明:IEDF調度算法性能有較大的提升【關鍵詞】:SMP;;SEDF;;負載平衡
2010-04-24 10:03:16
對多點及全局廣播等幾種方式傳送數據,無需專門的調度。? CAN 總線的數據采用短幀結構,傳輸時間短,受干擾概率低,具有極好的檢錯效果。? CAN 總線采用 CRC 檢驗并可提供相應的錯誤處理功能,保證了
2018-12-13 14:26:31
關于CAN總線位定時和同步機制的簡要分析
2021-05-28 06:05:24
系統同樣的可靠性,需要通信系統有更高的確定性與冗余度。CAN達不到這一確定性要求,所以要改進。當然,新的協議不能在性能上比CAN還差?! ⊥ㄟ^時間觸發協議,使消息在調度好的時間片內發送,可以消除總線的爭
2011-04-22 08:59:28
CAN總線的實時性能非常必要。于是,傳統CAN與時間觸發機制相結合產生了TTCAN(Time-Triggered CAN)。 TTCAN總線和傳統CAN總線系統的區別是:總線上不同的信息定義了
2015-06-24 13:56:39
提出一種多類型任務集的容錯實時調度算法,詳細分析該算法的調度機制,證明了該算法的正確性,并給出了該算法的可調度條件,最后通過模擬實驗分析了算法的性能。實驗表
2008-11-20 12:01:35
17 針對多任務系統而言,調度是指根據一定的算法.將CPU 分配給符合條件的任務使用,不同的系統任務調度機制不同。本文介紹VxWorks系統的任務調度策略和算法.分析優先級倒置產
2008-12-16 14:11:26
10 基于CAN總線的變電站及調度主站遠程監控系統介紹了基于CAN總線的變電站及調度主站遠程監控系統的基本原理和軟件構成,實現了多傳感器的監控與分布式處理。
2009-03-19 13:32:50
15 Linux與VxWorks任務調度機制分析
2009-03-28 09:52:34
19 根據控制局域網絡(CAN)的特點及應用要求,提出一種新的動態調度協議(DSP),通過動態選擇時間間隙調度信息,同時考慮實時數據的重傳機制,并在此基礎上介紹基于CAN 總線的實
2009-03-30 10:24:50
26 提出改進的自適應粒子群優化算法(MAPSO),引入種群熵判斷粒子群優化算法(PSO)是否陷入局部最優,動態改變算法慣性權重,并將該算法用于單個水庫的優化調度。建立水庫優化調度
2009-04-20 10:00:37
8 針對網格任務調度的動態特性,提出一種改進的遺傳算法——動態遺傳算法(DGA),設計了新的編碼機制和適應度函數,以及相應的選擇、交叉和變異算子。根據網格系統各服務節點的
2009-04-22 08:40:49
18 為增強實時操作系統的防危性,在分析現有調度機制的基礎上,探討了最大關鍵度優先的調度算法,該算法是一種混合型的優先級實時調度算法,由靜態優先級、動態子優先級和
2009-05-16 11:52:21
10 本文基于已有的OPC Server 實時任務模型,設計了處理混合任務集的動態調度算法(基于截止期優先)和實現方式。該算法實現了對混合任集可調度性的判斷,可以完成有硬實時性要
2009-05-31 15:36:16
13 本文以功率因素動態補償系統為對象,介紹了CAN 總線技術在配電自動化系統中的一個應用實例:PC 機作為上位機,各個補償系統作為智能節點,通過CAN 總線進行高速通訊。CAN 總線
2009-06-16 10:35:38
21 陀螺是一種應用廣泛的慣性器件,而陀螺動態測試系統是重要的研究課題,首先提出了采用CAN總線作為數據通訊方式,DSP作為各智能節點的主控制器來構建陀螺動態測試系統,然后
2009-07-10 16:12:29
13 本文簡要描述了電動機故障分析中的對稱分量法和CAN 總線的結構特點。在分析算法的基礎上,結合CAN 總線通信的要求,提出基于CAN 總線的電動機保護的方案,并介紹了設計方案的
2009-07-30 16:20:22
15 本設計為光電穩定跟蹤平臺開發CAN 驅動,以實現CAN 總線上設備間的通信。分析了linux 下標準設備驅動機制和CAN 總線通信模型,給出了光電穩定跟蹤平臺中CAN 總線通信的硬件設計
2009-08-04 08:33:48
30 為了優化CAN 通訊協議的實時性,通常有兩類方法。第一類是在原有CAN 事件觸發協議的基礎上對總線仲裁方式做一些改進;第二類是采用時間觸發的TTCAN 協議。本文搭建了實驗平臺,
2009-08-07 08:34:17
36 本文提出了一種新的VoIP業務流調度機制(RR-RED),通過隨機早期檢測(RED)和輪循機制(Round Robin)控制主動丟包。該機制很好的繼承了RED算法的優點
2009-09-03 08:58:03
7 考慮到分布式控制系統中有實時與非實時信息兩種信息,提出了雙優先級隊列的信息調度算法。實時信息采用非搶占RMS 算法,非實時信息采用FIFO 調度算法。根據實時信息是否可
2009-09-26 14:46:33
6 為適應網絡的動態性,提高調度公平性和資源效率,流感知優先公平調度機制需要動態的多業務區分轉發。與鏈路負載狀態相關的模糊流感知能夠實現路徑上的一致性業務區分,而
2009-11-24 14:16:37
12 針對多任務系統而言,調度是指根據一定的算法.將CPU 分配給符合條件的任務使用,不同的系統任務調度機制不同。本文介紹VxWorks系統的任務調度策略和算法.分析優先級倒置產生
2009-11-27 16:26:41
13 對于電廠高可靠性系統,現場總線控制系統的安全性還有進一步改進的要求。TTCAN是基于傳統CAN總線的一種高層協議,其通信是基于時間觸發的,因而適用于安全相關的場合。本文主要對
2010-07-14 14:40:54
49 針對在控制器局域網(CAN) 總線中應用最早截止期優先( EDF) 調度時,CAN 幀用有限的標識符位難以實現信息截止期編碼,以及各節點同時更新截止期需要嚴格的時間同步等問題,提
2010-10-11 16:33:22
42 摘要 TTCAN通過獨占窗口的方式解決消息傳送的確定性問題,提高總線利用率,試圖滿足應用發展的要求。但是在惡劣環境的高誤碼率下,傳送的可靠性下降,容錯的措
2009-03-29 15:10:19
3701 CAN調度理論與實踐分析
CAN總線中消息能否按時送達是事關系統安全等問題的重要指標,它要通過調度分析加以驗證。本文介紹CAN
2009-03-29 15:11:55
911 
DSP動態調度協議該協議動態地選擇間隙傳輸請求或重傳失敗請求,這里提出2 個不同的間隙選擇機制。(1)均衡間隙選擇。實時數據和非實時
2009-03-30 10:27:41
836 動態調度算法動態調度算法(DSA)包括2 個方面:動態調度協議(DSP)和利用非實時間隔重發控制數據。
2009-03-30 10:30:13
2053 
采用FTTCAN 協議作為 CAN總線 系統的傳輸協議, 針對LLF算法和HVDF算法的缺陷, 綜合了松弛度和價值密度這兩種調度考量指標來設計優先級分配策略, 提出了LVDF算法,實現了很好的調度性能
2011-07-15 10:52:16
33 基于CAN總線系統結構構成,通過工程實踐的具體應用以及對CAN控制器及收發器硬件結構的深入理解,并從通信的角度出發著重深入分析了CAN總線通信的節點同步機制、總線地址機制、總
2012-05-08 15:23:04
404 本書首先簡要敘述了現場總線技術的基礎——計算機網絡;其后的內容覆蓋了CAN技術的國際標準、幾類有代表性的CAN器件、CAN智能節點的硬件和軟件設計(包括在單片機和PC機上)、組網中的CAN網關和網橋
2016-04-05 13:43:28
0 本書首先簡要敘述了現場總線技術的基礎——計算機網絡;其后的內容覆蓋了CAN技術的國際標準、幾類有代表性的CAN器件、CAN智能節點的硬件和軟件設計(包括在單片機和PC機上)、組網中的CAN網關和網橋
2016-04-05 13:48:04
0 基于CAN總線伺服系統的多電機同步控制算法的研究,有興趣的同學可以下載學習
2016-04-26 17:53:46
0 單節點性能,多節點組網通訊,網絡拓撲結構等進行開發測試,需要虛擬、半虛擬、全實物仿真測試平臺,并且必須測試各節點是否符合ISO11898 中規定的錯誤響應機制等,所以CAN 總線的開發需要專業的開發測試工具,并且在生產階段也需要一批簡單易用的生產線測試工
2016-10-18 14:55:52
19 基于搶占閾值調度的動態電壓分配算法_郝嘉磊
2017-01-07 18:39:17
0 云環境下基于動態蟻群遺傳算法的調度方法研究_尚志會
2017-01-30 23:17:31
0 基于動態概率休眠調度機制的WSNs拓撲控制算法_韓瑞艷
2017-03-19 19:19:35
0 根據風電特性建立與之相適應的優化調度模型的研究已經迫在眉睫。 傳統的電力系統經濟調度分為靜態優化調度和動態優化調度。靜態優化調度解決電力系統某個時間斷面的目標最優求取,但是沒有考慮不同時間斷面的耦合性;動態
2017-11-02 16:00:28
3 為了對生產車間調度過程中發生的動態事件進行快速、有效的處理,提出了一種將微粒群算法與遺傳算法(CA)、模擬退火算法(SA)相結合的混合微粒群算法(CSPSO)。通過用標準車間調度問題對該算法的性能
2017-11-07 17:26:46
0 在云計算系統中為了實現負載均衡和資源的高效利用,需要在虛擬機粒度上對云計算系統進行調度,通過熱遷移技術將虛擬機從高負載物理節點遷移到低負載物理節點。把負載預測技術和虛擬機動態調度技術相結合,提出
2017-11-24 14:44:04
9 為了有效解決柔性作業車間調度問題(FJSP),提出了一種具有較強進化機制的動態雙種群果蠅優化算法( DDFOA),該算法采用自適應移動步長,并動態地將種群劃分為先進子種群和后進子種群,其中先進子種群
2017-11-25 11:15:17
0 Agent構成。首先提出一種針對混合流水車間環境的插值排序( HIS)算法并集成于策略Agent中,該算法適用于靜態調度和多種動態事件下的動態調度。然后,設計了各類Agent間的協調機制,在生產過程中所有Agent根據各自的行為邏輯獨立工作并互相協調。在發生動態事件時,策
2017-11-27 11:01:09
0 基于K-means聚類和遺傳算法的云計算環境下任務調度的新算法。該算法借鑒K-means聚類方法的思想在任務調度前對任務進行聚類預處理,然后根據遺傳算法的機制進行任務調度,并提出了時間一負載均衡約束的適應度函數,優化了變異算子。仿真
2017-12-07 15:16:10
0 成為工業數據通信領域的主流技術、基礎技術,目前比較流行的TTCan,DeviceNet,CANo-pen,SAE J1939等規范均是以CAN為基礎的,因此對CAN總線的深入研究是十分必要的。
2017-12-12 13:29:15
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基于保證CAN總線網絡傳輸數據時可靠性的目的,采用了從包內數據的可靠性、數據包的可靠性傳輸兩方面進行驗證的方法,通過多次對比使用文章設計的算法、不使用文章設計的算法時CAN總線網絡傳輸數據的準確率
2017-12-21 16:19:06
0 針對云計算中一些現有的基于批量調度模式和進化算法的動態云任務調度算法計算量較大,計算時間成本較高的現象,提出了一種基于改進基因表達式編程(GEP)和資源改變量的局部云任務調度算法.首先結合云任務調度
2018-01-18 13:50:44
0 針對異構系統中基于多副本機制的容錯調度方法忽略調度make span、任務問依賴與系統鏈路失效及嚴格調度方式調度makespan較長問題,首先提出通用調度方式下同時考慮節點和鏈路失效的可靠性計算方法
2018-03-13 10:56:15
0 一定研究價值。為此,對考慮大用戶直購電的動態環境經濟調度問題進行建模,并采用內點法多約束處理策略改進多目標細菌群體趨藥性( MOBCC)優化算法進行求解,旨在從系統發電成本的角度研究大用戶直購電對經濟調度的影響。最
2018-03-22 13:48:18
0 CAN總線局部網絡管理機制及實現 近年來, 汽車 的節能問題備受關注,消減不必要的能源損耗是一種非常有效的方法。
2018-04-12 17:32:00
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CAN總線是一種基于優先級的串行通信網絡,采用載波監聽多路轉換沖突避免協議,CAN總線中傳輸的數據幀的起始部分為數據的標識符,標識符可以區分消息又可以表示消息的優先級(0 的優先級最高)。
2018-04-24 17:48:16
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CAN已經形成國際標準,并已被公認為幾種最有前途的現場總線之一。CAN 總線的數據通信具有突出的可靠性、實時性和靈活性。由于其良好的性能及獨特的設計,CAN總線越來越受到人們的重視,它在汽車領域上的應用是最廣泛的。接下來及跟隨小編一起來了解一下CAN總線的工作原理、特點及優缺點、應用領域及應用案例吧。
2018-05-07 10:36:39
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NEC是僅次于Freescale的世界第二大車用單片機制造商,由于其在中國推廣的比較晚,國內企業使用得并不多。CAN總線模塊是 μPD780822型單片機的一個外設,是一個完整的CAN控制器??蓾M足車身CAN總線網絡的要求。
2018-09-26 08:40:00
4484 本文說的CAN即是一種總線,也是一種協議。因此,我們常聽見CAN總線,也常聽見CAN協議。CAN協議和CANOpen協議是兩套不同的協議。從軟硬件層次來劃分,CAN協議屬于硬件協議,而CANOpen
2018-10-03 19:53:00
76048 
本文提出的CAN總線工程車輛遠程監測系統,通過車載電子控制裝置ECU的CAN總線獲取車輛運行信息,并利用GPRS無線網絡通信手段對車輛進行遠程監控及調度管理。
2019-10-23 17:14:45
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本文檔的主要內容詳細介紹的是CAN總線基礎的詳細資料概述包括了:概述,汽車總線與CAN標準,CAN的通信機制,數據幀,錯誤檢測與錯誤幀,CAN的幀格式,位定時與同步
2019-11-29 15:31:20
123 利用TrueTime工具箱,構建由一臺計算機通過CAN總線控制四臺直流電動機的多處理器網絡控制仿真系統,分析調度算法對控制性能的影響,仿真原理圖如圖1所示。
2020-03-14 10:33:11
1242 
1. 簡介 CAN總線由德國BOSCH公司開發,最高速率可達到1Mbps。CAN的容錯能力特別強,CAN控制器內建了強大的檢錯和處理機制。另外不同于傳統的網絡(比如USB或者以太網),CAN節點
2020-12-22 16:36:28
2851 
CAN(ControllerAreaNetwork)總線,即控制器局域網總線,在工業控制、醫療電子、家用電器及傳感器領域都得到了廣泛的應用。
2020-12-24 10:45:56
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CAN總線一直以來以穩定、容錯性高而著稱。要想達到這樣的效果,其獨特的同步機制是非常重要的一點,本文將為大家講解一下CAN總線的同步機制以及SJW的作用所在。
2020-12-26 02:52:08
2068 1. 簡介 CAN總線由德國BOSCH公司開發,最高速率可達到1Mbps。CAN的容錯能力特別強,CAN控制器內建了強大的檢錯和處理機制。另外不同于傳統的網絡(比如USB或者以太網),CAN節點
2021-01-26 14:42:47
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調度是擬態構造Web服務器的重要機制,現有的調度算法多數缺乏對擬態構造Web服務器異構性和Web服務質量的考慮,不能解決調度機制帶來的安全性和Web服務質量不穩定的問題。為此,提出基于最大異構性
2021-06-09 14:23:08
11 以延遲容忍剩余時長為度量依據,提出一種對業務進行動態分組的上行優先級調度算法。采用資源塊(RB大小可變的分配方式滿足RB的鄰接約束,引入混合自動輪詢機制解決算法對低優先級業務調度不公平的問題。仿真
2021-06-11 11:17:54
14 動態學習機制的雙種群蟻群算法綜述
2021-06-11 16:27:36
10 很多的司機朋友以及工控圈的朋友都有聽到過“CAN總線”一詞,今天我們就來一起看一下CAN總線為什么這么火? CAN總線,也叫做控制器局域網總線(Controller Area Network
2022-01-15 17:04:48
6523 CAN總線由德國BOSCH公司開發,最高速率可達到1Mbps。CAN的容錯能力特別強,CAN控制器內建了強大的檢錯和處理機制。
2022-05-14 14:29:05
5391 高速CAN總線上為顯性電平(邏輯0)時,CAN_H為3.5V、CAN_L為1.5V,此時電壓差是2V,顯性狀態的CAN總線電壓范圍。
高速CAN總線上為隱性電平(邏輯1)時,CAN_H和CAN_L都為2.5V,此時電壓差就是0V,隱性狀態的CAN總線電壓范圍。
2022-09-13 16:57:22
5992 在詳解CAN總線:CAN總線報文格式—數據幀文章中,講解到仲裁段。仲裁段用于寫明需要發送到目的CAN節點的地址、確定發送的幀類型(當前發送的是數據幀還是遙控幀),并確定發送的幀格式是標準幀還是擴展幀。
2022-10-25 14:00:18
3579 
CAN總線由德國BOSCH公司開發,最高速率可達到1Mbps。CAN的容錯能力特別強,CAN控制器內建了強大的檢錯和處理機制。
2022-11-03 10:45:58
3856 CAN總線以其高可靠性、實時性、靈活性以及嚴謹的數據處理機制等特點,在工業現場和汽車行業得到廣泛應用,但隨著環境干擾以及節點數目的增加等對CAN總線的穩定性提出更高的要求,而面對電源地、信號地、屏蔽地、外殼地不同的接地方式又該如何處理呢?
2023-04-11 09:18:15
7506 can總線為什么要用雙絞線?can總線不用雙絞線可以嗎? CAN總線是一種數據通信協議,廣泛用于汽車、航空、船舶、工業自動化、機器人等領域。CAN總線采用串行通信方式,主要用于實現多個模塊之間的通信
2023-09-14 16:48:05
7576 、高速性和優秀的網絡管理能力。 在CAN總線中,數據通過兩根線進行傳輸,即CAN-H線和CAN-L線。CAN-H線為高電平,CAN-L線為低電平。這兩根線同時傳輸數據,其中高優先級的消息可以覆蓋低優先級的消息。這種雙線傳輸的機制使得CAN總線能夠同時傳輸多個
2023-12-07 18:09:40
5414 高速CAN總線和低速CAN總線的特性 高速CAN總線和低速CAN總線是兩種常見的CAN總線類型。它們在數據傳輸速率、最大電纜長度、適用場景等方面存在一些差異。下面將詳盡、詳實、細致地介紹這兩種CAN
2024-01-31 14:09:01
4360 、CAN總線的特點 多主控制:CAN總線采用多主控制方式,任何一個節點都可以在任何時刻向網絡上的其他節點發送信息,而無需等待總線空閑。 非破壞性總線仲裁:當兩個或多個節點同時向總線上發送信息時,CAN總線采用非破壞性總線仲裁機制,確保數據傳輸的可靠性。 錯誤檢
2024-06-16 10:19:53
6354 過程中的中斷處理機制。以下是關于CAN總線中斷狀態的詳細介紹。 CAN總線概述 1.1 CAN總線定義 CAN總線是一種基于時間分割的多主通信協議,它允許多個節點在同一個總線上進行通信。CAN總線具有高可靠性、實時性和靈活性等特點,因此在汽車、工業控制等領域得到了廣泛應用。
2024-06-16 10:21:37
3476 CAN(Controller Area Network,控制器局域網)總線控制器的工作原理涉及多個方面,包括消息傳輸、沖突檢測與解決、總線仲裁等關鍵機制。以下是對CAN總線控制器工作原理的詳細解析,旨在全面闡述其工作原理和機制。
2024-09-30 11:33:12
3095 隨著汽車電子系統的復雜性增加,車輛內部通信的需求也在不斷增長。CAN總線和LIN總線作為兩種主要的車載通信協議,各自扮演著重要的角色。 1. 設計原理 CAN總線: 數據傳輸速率: CAN總線支持
2024-11-12 10:13:38
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