虹科干货 | CAN总线技术赋能智能制造发展

原创 虹科智能自动化 2022-09-28 13:11
基于CAN总线技术以及各领域应用多样化的需求,CAN衍生了多种多样的产品形式以满足当今智能制造发展的需要,其中包括CAN卡、中继器、网关、路由器、远程IO等设备,以及基于CAN总线而开发的上层协议,如CANopen等。通过具体的应用场景和产品,我们可以了解到CAN总线在智能设备、智能制造领域都扮演着重要的角色。
一、CAN总线在生产产线上的应用

在一条完整的汽车生产线上通常有着各种CAN设备及其他设备,如果人工在现场逐个对设备进行测试和维护,无疑将面临巨大的工作量。如果使用虹科PCAN-Wireless Gateway等CAN转WiFi的核心硬件,则能够大大改善和提供产线的维护和升级效率。

以某工厂为例,该工厂会让遥控小车在产线通道上行驶,当小车行驶至不同的设备前方时,需要和对应的设备进行CAN通讯,并进行测试过程。测试完成后,继续前进,重复上述过程,直至指定的设备完成测试。通过在遥控小车和设备上各配备一个PCAN-Wireless GateWay,可以让遥控小车的控制器提供需要传输的CAN数据和需要通讯的设备IP(或者编号),CAN转wifi模块的控制器接收到后,将数据转发给指定的设备。

这一过程使得CAN通讯无需通过繁杂的布线实现,并且可以远程进行,有利于减少人工成本和提高生产过程的智能化水平。

二、CAN总线在工业自动化中的应用

在工业自动化领域,可能会遇到不同的产线相距较远但又需要实现两个网络的数据交互应用的情况,虹科PCAN-Ethernet-Gateway可以满足该需求。虹科PCAN-Ethernet-Gateway允许通过 IP 网络连接不同的 CAN 总线,与此同时,将CAN 帧封装在 TCP 或 UDP 消息包中,然后通过 IP 网络从一台设备转发到另一台设备,实现从一个控制系统传输到另一个控制,也实现远距离连接不同的CAN网络。凭借其 DIN 导轨外壳和对扩展温度范围的支持,该模块十分适用于工业环境,有利于实现自动化系统和整个CAN网络的智能管理。

三、CAN总线在医疗系统中的应用

在医疗系统中,也可以使用CAN总线技术来实现数据的集中管理和控制。由于医疗设备种类繁多,各种设备控制面板的差异较大,并且各类手术室设备大多数都是独立的单元,没有对外统一的通信接口,这带来了兼容性问题。其次是集中控制的通信质量好坏也直接关联到手术的安全性及效率,集中控制工作站与各受控设备之间的通信必须是实时、准确、稳定的。

因此,需要通过数字化网络集成对手术室现有设备进行数字化端口改造,实现由集中控制工作站对手术室中的医疗设备进行控制,并与院内外网络信息进行实时交互。

CAN总线采用双线串行通讯协议,能够为串行通信网络提供有效的分布式控制或实时控制。为实现兼容性与安全性高的集中控制,可以采用CAN总线作为数字化手术室内设备与设备之间,设备与主控之间的通信协议。

在通讯过程中,虹科PCAN接口卡则扮演着“改造者”的角色。它可以通过多种不同的接口类型与医疗设备连接,如USB,PCI,PCIe,MiniPCIe,M.2,RS232等等,快速为医疗设备引入标准CAN接口并连接到CAN总线网络中。

另外,也可以采用CAN总线结构实现数字化手术室的搭建,即底层传感器与执行器,各医疗设备节点,主控终端等都通过CAN通讯连接,实现信息共享和综合管理。通过CAN线缆挂接到数字化手术室的CAN网络中,可采集所有节点的数据,并通过数据解析和故障判断,可直观地显示当前所有医疗设备的运行状态,也可以将激励信号注入到任意设备节点中进行功能及稳定性测试。

在这种情况下,虹科PCAN接口卡可作为CAN接入点。该设备不仅能够实现底层的CAN数据发送与采集,而且还自带CAN故障提示功能,是实现测试诊断的底层基础硬件。值得关注的是,PCAN还可以进入单听模式,以旁听者的身份来监听设备的运行,不会对CAN网络产生任何影响,而且可实时发现并记录间歇性故障。

相比于其他通讯方式,CAN总线技术完全能够满足数字化手术室中的智能改造,且同时具备安全、稳定、节省维护成本等优势。

四、CAN总线在工程机械中的应用

CAN总线还可以应用于工程机械设备中。在实际的生产场景中,工程机械设备,如推土机、挖掘机等车辆,通常在比较恶劣的环境下工作,每次作业后或作业时,我们需要及时分析是否存在车辆部件故障,以确保安全生产。为此虹科推出的CAN记录仪可以充当车辆黑匣子的作用,采集工程机械设备J1939数据,并支持SD卡32G数据存储容量,能够长时间记录相关的数据,同时也支持远程WiFi,可以通过WiFi,将数据传至云端,远程监控和可视化分析。


五、虹科CAN中继器在电池储能系统中的应用

BESS是智能电网、新能源发电及并网、电力负荷移峰填谷的关键技术。若想确保锂离子储能系统(Battery Energy Storage System, BESS)的高效、安全应用,必须对系统的各个组成部分进行集成和优化,并加以合理有效的管理和控制。BESS通常是一个分布式的拓扑结构,整个系统完全搭建起来有着比较长的传输距离,CAN总线技术会随着传输距离和传输时间的增加,出现信号衰减,或者随着波特率的增加缩短传输距离。


通过使⽤虹科CAN中继器PCAN-Repeater,能够建⽴独⽴的电⽓部分,每⼀部分都具有更优的信号完整性并减少了信号反射,从而加强系统可靠性。这⼀部分是因为它提⾼了信号质量,⽽⼀部分是因为它可以隔离故障。因此,使用虹科CAN中继器使客户能够在其大规模网格化的电池储能系统(BESS)部署中成功实现稳定可靠的CAN BMS通信。实现电池系统的高效可靠的运行,保障储电系统的安全运行。

六、CANopen协议在运动控制领域的应用

在运动控制领域,CANopen协议应用非常广泛,也是我们比较熟知的一种协议。该协议延续了CAN总线稳定可靠、传输数据快、CAN网络可连接多个设备的特点,从而满足运动控制的需要,比如如图所示CANopen伺服系统中:

如上图所示,通信部分由CAN收发器、CAN控制器和CANopen协议栈组成,应⽤部分是对设备的基本功能的定义和描述,它是连接设备与主站上位机的纽带,DS-402提⾼了设备的互联性能,能够进⾏参数配置、状态控制和监控,并⾼速传输设备的过程数据信息。

另外,CANopen技术也可以用于多个领域,如远程IO、包装设备、纺织设备、激光设备、机器人等,从而为智能制造提供生产驱动力,保障各部分快速高效工作。



虹科智能自动化 智能通讯解决方案合作伙伴。【公众号:虹科工业智能互联】
评论
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 76浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 131浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 48浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 100浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 173浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 83浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 145浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 74浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 122浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦