OBD(On-Board Diagnostics),即随车诊断系统,可以通过汽车上安装的随车诊断装置,实时监测汽车的运行状况。美国汽车工程师协会(SAE)制定的汽车OBD 1随车诊断系统,统一了故障诊断接口和故障代码的设置及含义。随车诊断系统的不足之处是只能提供某一特征故障的故障代码与某些故障数据,不能对维修人员给以更具体的指导。一种比较有效的解决方案是将专家系统与随车诊断系统相结合,设计出一种集故障代码与故障数据的采集、逻辑判断与维修指导为一体的,并具备用户经验知识库扩充功能的计算机辅助诊断系统,能方便地指导维修人员较迅速、准确地找出电控汽车故障原因,从而提高汽车维修效率。[1]目前,OBD11随车诊断系统的连接器采用SAEJ1962标准的16引脚插座,数字信号主要采用ISO9141和SAEJ 1850规定的电平信号编码,读取诊断信息必须通过专用的OBD 11电缆及接口。利用蓝牙技术,将OBD11接口的电平编码进行无线电传输,不仅方便了OBD11随车诊断系统的信息交换,也将大大扩展OBD11随车诊断系统的应用领域。
上传时间: 2022-06-22
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/产初始化RTL8019AS,PAGE2寄存器只读,PAGE3寄存器不是NE2000兼容的,均不用设置材/使用0x40-0x4b为网卡的发送缓冲区,共12页,刚好存储2个最大的以太网数据包。使用0x4c-0x7f为网卡的接收缓冲区,共52页,因此PSTART=0x4c,PSTOP=0x80(0x80为停止页,接收缓冲区直到Ox7f,不包括0x80),刚开始时,网卡没有接收到任何数据包,因此BNRY设置为指向第一个接收缓冲区的页0x4c)*/void RTL8019lnitO REG00=0×21;/选择页0的寄存器,网卡停止运行,因为还没有初始化REGO1=Ox4c;/寄存器PSTART,设置接收缓冲区的起始页的地址REG02=0×80;/寄存器PSTOP,设置接收缓冲区的结束页的地址REG03=0x4c;//寄存器BNRY,设置为指向第一个接收缓冲区的页Ox4c(用作读指针)REG04=0x40;/寄存器TPSR.发送起始页地址初始化为指向第一个发送缓冲区的页REGOx=0xce;/*接收配置寄存器RCR,设置为仅接收自己地址的数据包以及广播地址和多点播送地址数据包,小于64字节的包丢弃,校验错的数据包不接收材REG0d=0xe0;/发送配置寄存器TCR,设置为启用crc自动生成和校验,正常模式工作REG0e=0xc8;/*数据配置寄存器DCR,设置为使用FIFO缓存,普通模式,8位数据传输,字节顺序为高位字节在前,低位字节在后*制REGOf=0x00;/中断屏蔽资存器IMR,设置为屏蔽所有中断SelectPage(l);/选择页l的寄存器REG07-0x4d;/寄存器CURR.设置为指向当前正在写的页的下一页(用作写指针)
上传时间: 2022-06-24
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TM1809是9通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存 器、LED 高压驱动等电路。通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏 的彩色点阵发光控制。本产品性能优良、质量可靠.
上传时间: 2022-06-24
上传用户:crystal008
概述TM1638是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。特性说明>采用功率CMOS工艺>显示模式10段×8位键扫描(8×3bit)>辉度调节电路(占空比8级可调)串行接口(CLK,STB,DIO)振荡方式:RC振荡(450KHz+5%)内置上电复位电路>采用SOP28封装注意:DIO口输出数据时为N营开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(6),在时钟的上升沿读数才时稳定。
标签: tm1638
上传时间: 2022-07-03
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近年来地球的环境恶化问题使得新能源汽车受到人们的重视。动力电池是决定着纯电动汽车的各方面性能的核心部件。电池管理系统(BMS)与整车控制器和充电机进行通讯,对动力电池组的充放电过程进行控制和保护,对各单体进行均衡控制,并根据一定的算法来估计动力电池组的电量状态(SOC),为驾驶员提供续航信息。整车企业及电池厂商需要针对电池管理系统的测试设备来验证考核BMS系统,以选配合适的BMS应用于动力电池组的管理。然而,电池管理系统作为一个技术尚未完全成熟的部件,其测试验证还没有统一的行业规范。本文首先对BMS的必要性和主要功能作了详细的分析,BMS的主要功能有对动力电池状态数据的采集、对动力电池进行充放电保护和热管理、估算动力电池的SOC、对动力电池中各单体电池进行均衡及与整车和充电机通讯。本文研究了锂电池Thevenin模型的参数识别方法并将开路电压法、安时积分法和扩展卡尔曼滤波法结合起来用于SOC估计。在这些工作的基础上,为某混合动力公交车的动力电池开发了一款BMS。该BMS采用主从式结构,主控制模块主要对负责总电压总电流的信号采集、动力电池的SOC进行估计、绝缘检测、与整车通讯等功能,从控模块实现单体电压、电池组温度采集和单体均衡等功能。为了检测该BMS的功能和精度,为电池组选配合适的BMS系统,创新性地设计了BMS测试验证系统。本文详细说明了该系统的总体方案和设计原理,并对BMS验证系统的输出精度作了详细的测试,数据表明其输出信号具有良好的精度,可以用于BMS产品的测试试验。
上传时间: 2022-07-05
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VK1629C 是带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部 集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰 箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。·采用功率 CMOS 工艺 ·显示模式 15 段×8 位 ·键扫描(8×1bit) ·辉度调节电路(占空比 8 级可调) ·串行接口(CLK,STB,DIO) ·振荡方式:RC 振荡 ·内置上电复位电路 ·采用 SOP32 封装
标签: LED驱动
上传时间: 2022-07-08
上传用户:kingwide
嵌入式智能锁控制方案系统V1.3版智能锁方案是新一代集“指纹/密码/刷卡/遥控/手机APP远程”五大控制单元集一体的嵌入式智能单片机C语言程序电路控制系统,并具有门锁状态检测功能,并集成独立智能门铃电路控制功能。目前我们的方案主要应用于智能指纹锁、指纹控制门禁系统、指纹智能管险柜等领域。嵌入式智能锁控制方案系统V1.3版系统配备OLED显示屏、时尚触摸键盘、真人语音提示操作信息指引,使用户的操作更智能更简单、更人性化,无需操作说明书既可根据语音+显示指引进行操作设置。嵌入式智能锁控制方案系统V1.3版系统主要如有如下特性:1)智能---真人中英文语音+显示引导操作,管理员与普通用户的权限管理区分。2)安全---防偷窥输入设计虚位密码功能,让整个系统与用户交互很简易和安全。3)贴心---具有门锁状态检测功能可:钥匙开门、反锁、门未关、防拆、蓄意验证试探报警等检测功能。增加门铃功能,可以多曲目选择不同的门铃声,并可以在系统内选择开启或关闭门铃,也可以在系统内选择和关闭检测功能,让系统更人性化。4)精准---与国内外多家顶级主自研发生产的指纹采集器公司对接,使指纹识别的安全,速率,纠错特性发挥到更加安全及高效率。5)高速---从唤醒到比对成功1比N只需要320毫秒.待机感应上电,智能唤醒系统及无操作自动休眠。6)耐用---采用多级ESD放电防护处理,器件设计选型上都采用工业级应用,防水、防尘工艺处理,高低温寿命老化测试-40---+75度,>10万次开锁次数7)省电---功能功率小于138毫安,静态功率小于26~65微安,普通咸性电池使用续航9—12个月。8)灵活---方案已经与多家主流外设厂商对接,如:指纹读头、OLED等,让使用方案厂商更灵活选择合适供应商同时也降低缺货风险。
标签: 智能锁
上传时间: 2022-07-23
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介绍一个基于U S B 2 . 0 接口和D S P 的高速数据采集处理系统的工作原理设计及实现该高速数据 采集处理系统采用TI 公司的TMS320C6000 数字信号处理器和Cypress 公司的USB2.0 接口芯片可 以实现高速采集和实时处理有着广泛的应用前景
上传时间: 2013-11-27
上传用户:koulian
MSP430F149串口行实验程序 //使用ADC12采集实验,将采集到数据送向PC.(序列单次采集,采用定时器A作为时钟源) //P3.4为发送,P3.5为接收 晶体使32768HZ/8MHZ. 串行波特率B/S //使用SMCLK作为波特率发器时,不能使用LPM2,LPM3!
上传时间: 2013-12-18
上传用户:D&L37
基于FPGA的B超数据采集功能,根据输入图像的束同步与帧同步信号,采用中断控制进入FIFO的图像数据的读写操作!
上传时间: 2013-12-19
上传用户:waitingfy