您当前的位置:首页 > 行业资讯

小白看过来,高人指点CAN总线入门

时间:2021-03-16  来源:扁平线圈电感厂家  点击:

1. 简介CAN 总线由德国 BOSCH 公司开发,最高速率可达到 1Mbps。

CAN 的容错能力特别强,CAN 控制器内建了强大的检错和处理机制。

另外不同于传统的网络(比如 USB 或者以太网),CAN 节点与节点之间不会传输大数据块,一帧 CAN 消息最多传输 8 字节用户数据,采用短数据包也可以使得系统获得更好的稳定性。

CAN 总线具有总线仲裁机制,可以组建多主系统。

2. CAN 标准CAN 是一个由国际化标准组织定义的串行通讯总线。

最初是用于汽车工业,使用两根信号总线代替汽车内复杂的走线。

CAN 总线具有高抗干扰性、自诊断和数据侦错功能,这些特性使得 CAN 总线在各种工业场合广泛使用,包括楼宇自动化、医疗和制造业。

CAN 通讯协议 ISO-11898:2003 标准介绍网络上的设备间信息是如何传递的,以及符合开放系统互联参考模型(OSI)的哪些分层项。

实际通讯是在连接设备的物理介质中进行,物理介质的特性由模型中的物理层定义。

ISO11898 体系结构定义七层,OSI 模型中的最低两层作为数据链路层和物理层,见图 2-1。

图 2-1:ISO 11898 标准架构分层在图 2-1 中,应用程序层建立了上层应用特定协议,如 CANopenTM 协议的通讯链路。

这个协议由全世界的用户和厂商组织、CiA 维护,详情可访问 CiA 网站:can-cia.de。

许多协议是专用的,比如工业自动化、柴油发动机或航空。

另外的工业标准例子,是基于 CAN 的协议的,由 KVASER 和 Rockwell 自动化开发的 DeviceNetTM。

3. 标准 CAN 和扩展 CANCAN 通讯协议是一个载波侦听、基于报文优先级碰撞检测和仲裁(CSMA/CD+AMP)的多路访问协议。

CSMA 的意思是总线上的每一个节点在企图发送报文前,必须要监听总线,当总线处于空闲时,才可发送。

CD+AMP 的意思是通过预定编程好的报文优先级逐位仲裁来解决碰撞,报文优先级位于每个报文的标识域。

更高级别优先级标识的报文总是能获得总线访问权,即:标识符中最后保持逻辑高电平的会继续传输,因为它具有更高优先级。

ISO-11898:2003 标准,带有 11 位标识符,提供的最高信号速率从 125Kbps 到 1Mbps。

更迟一些的修订标准使用了扩展的 29 位标识符。

标准 11 位标识符位域参见图 3-1,提供 2048 个不同的报文标识符,扩展 29 位标识符位域参见图 3-2,提供 537 百万个不同报文标识符。

3.1 标准 CAN标准 CAN 只有 11 位标识符,每帧的数据长度为 51+(0~64)=(51~117)位。

注:不计位填充(位填充将在本文第 5 节描述)。

图 3-1:标准 CAN---11 位标识符· SOF - 帧起始,显性(逻辑 0)表示报文的开始,并用于同步总线上的节点。

· 标识符 - 标准 CAN 具有 11 位标识符,用来确定报文的优先级。

此域的数值越小,优先级越高。

· RTR - 远程发送请求位,当需要从另一个节点请求信息时,此位为显性(逻辑 0)。

所有节点都能接收这个请求,但是帧标识符确定被指定的节点。

响应数据帧同样被所有节点接收,可以被有兴趣的节点使用。

· IDE - 标识符扩展位为显性时表示这是一个标准 CAN 格式,为隐形表示这是扩展 CAN 格式。

· r0 - 保留位(可能将来标准修订会使用)· DLC - 4 位数据长度代码表示传输数据的字节数目,一帧 CAN 最多传输 8 字节用户数据· 数据 0~8 – 最多可以传输 8 字节用户数据· CRC - 16 位(包括 1 位定界符)CRC 校验码用来校验用户数据区之前的(包含数据区)传输数据段。

· ACK - 2 位,包含应答位和应答界定符。

发送节点的报文帧中,ACK 两位是隐性位,当接收器正确地接收到有效的报文,接收器会在应答位期间向发送节点发送一个显性位,表示应答。

如果接收器发现这帧数据有错误,则不向发送节点发送 ACK 应答,发送节点会稍后重传这帧数据。

· EOF – 7 位帧结束标志位,全部为隐性位。

如果这 7 位出现显性位,则会引起填充错误。

· IFS – 7 位帧间隔标志位,CAN 控制器将接收到的帧正确的放入消息缓冲区是需要一定时间的,帧间隔可以提供这个时间。

3.2 扩展 CAN扩展 CAN 具有 29 位标识符,每帧数据长度为 71+(0~64)=(71~135)位。

注:不计位填充(位填充将在本文第 5 节描述)。

图 3-2:扩展 CAN---29 位标识符扩展 CAN 消息相对于标准 CAN 消息增加的内容如下:· SRR – 代替远程请求位,为隐性。

所以当标准帧与扩展帧发送相互冲突并且扩展帧的基本标识符与标准帧的标识符相同时,标准帧优先级高于扩展帧。

· IDE – 为隐性位表示标志位扩展帧,18 位扩展标识符紧跟着 IDE 位。

· r1 – 保留4.CAN 消息4.1 仲裁典型 CAN 的基本原理见图 4-1 所示,从图中可以看出,总线逻辑状态与驱动器输入和接收器输出逻辑是相反的。

正常情况下,逻辑高电平为 1,逻辑低电平为 0,但是 CAN 总线却是逻辑高电平为 0,称为显性,逻辑低电平为 1,称为隐性。

所以很多收发器的驱动器输入端都会内置上拉电阻,在没有任何输入时,CAN 总线就会表现为隐性(逻辑低电平)。

图 4-1:反转的 CAN 总线逻辑在总线空闲时,最先开始发送报文的节点获得发送权。

如果多个节点同时访问总线,CAN 使用非破坏式、逐位仲裁的方式决定哪个节点使用总线:各发送节点从仲裁域(标识符和 RTR 域)的第 1 位开始进行仲裁,连续输出显性电平(0)最多的节点可以继续发送。

因此标识符数值越低的 CAN 报文,优先级越高。

标识符数值为 0 的 CAN 报文,具有最高优先级,因为它输出的显性电平最多。

4.2 消息类型CAN 有四种不同的报文类型:数据帧、远程帧、错误帧和过载帧。

5. 位填充机制帧起始、仲裁域、控制域、数据域以及 CRC 校验和域,均通过位填充方法编码。

位填充是指,无论何时,发送器只要检测到位流中有 5 个连续相同逻辑的位,便会自动在位流中插入一个补码位。

举例来说,如果连续 5 个显性位,则在 5 个显性位之后自动插入 1 个隐性位。

接收器会自动删除这个插入的填充位。

数据帧或远程帧的剩余位域(CRC 界定符、应答域和帧结尾域)形式固定,不填充。

错误帧和过载帧也不填充。

CAN 网络同步需要足够多的上升沿,这是 CAN 协议规定位填充的目的之一。

位填充的其它作用:确保数据帧不会被当作错误帧(由 6 个连续的显性或隐性位组成)、确保正确识别帧结束标志(7 个连续隐性位)。

6. 错误检测和故障界定CAN 总线具有很高的健壮性,这可能要归功于 CAN 具有多种错误检查机制。

CAN 协议制定了 5 种错误检测方法:三种位于报文层,两种位于位流层。

如果一个数据帧出现错误,那么这个帧会被丢弃,并且接收节点还会发送一个错误帧。

这会强制发送节点重复发送出错的报文,直到接收节点正确接收。

如果同一个报文重复出错,达到一定次数后,发送节点可以关闭发送功能以降低对总线的影响。

报文层的错误检测包括 CRC 和 ACK。

16 位的 CRC 域包含 15 位校验和、1 位界定符。

ACK 域包括 1 位应答位、1 位界定符。

CRC 校验错误很好理解,它对数据域以及数据域之前的位生产 CRC 校验。

由于一帧 CAN 报文数据流很小(最多 8 个用户数据),所以 15 位 CRC 的侦错能力非常优秀。

ACK 域是怎么起作用的呢?这是由 CAN 协议规定的,即发送节点发送一帧数据后,接收节点必须向发送节点应答,如果发送节点没有收到接收节点的应答信号,就会认为自己发送失败,从而重传数据。

报文层的第三种错误检查方法是格式检查。

这种检查会监控报文中那些一定为隐性位的域,如果这些域中出现显性位,则检测到格式错误。

这些域包括 SOF、EOF、ACK 的界定符和 CRC 的界定符。

位流层的错误检测之一是发送到总线上的每一个数据位,都会被监视,如果发现发送的位和总线上的位不相同时,产生位错误。

这种监视机制并不会监视仲裁域的位,这是因为多个节点同时竞争总线时,优先级高的节点可能会覆写总线上的仲裁域位。

位流层的另外一个错误检测机制是位填充规则:5 个连续相同逻辑位之后,如果第 6 个位的逻辑还和前五个相同,则产生位填充错误。

7. 网络拓扑CAN 使用差分信号,需要一对信号线,推荐使用双绞线,网络拓扑如图 7-1 所示。

使用差分信号可以抑制共模干扰、能够增加系统可靠性,允许使用更高的速率。

高速 ISO 11898 标准规定了 CAN 传输最高速率为 1Mbps,在这个速率下,传输距离最长 40 米(挂接 30 个节点,CAN 信号不隔离)。

推荐节点分支长度最大为 0.3 米、推荐使用带屏蔽或不带屏蔽的双绞线,线缆特性阻抗为 120 欧姆。

图 7-1:CAN 总线网络拓扑结构图8. 终端匹配终端匹配电阻大小等于传输电缆特性阻抗,传输电缆特性阻抗由电缆供应商提供,一般近似为 Z=√(L/C)。

其中 L 为电缆单位长度感抗,C 为电缆单位长度电容。

由于 CAN 收发器结构,从隐性变成显性由晶体管驱动,所以都是很陡的,但是从显性回到隐性,却需要终端电阻来放电,否则就会由于导线分布电容,缓慢放电,导致位宽错误。

所以所谓的近距离、低波特率 CAN 总线不加终端电阻的做法,都是错误的。

RS485 与 CAN 总线不同,由于 RS485 收发器中一般都内置失效保护电路,在近距离、低波特率下允许不加终端匹配电阻。

9. 电缆与接线CAN 总线采用差分信号传输,如果使用带屏蔽双绞线,屏蔽层应单点接地。

图 9-11 列出带单屏蔽层的 CAN 电缆剖析与连接线示范。

图 9-1:电缆信号分配、接地和终端匹配通常电缆截面积越小,其分布电容、分布电感和直流电阻越大。

当通讯距离较远时,电容、电感和直流电阻会引起信号衰减,波形失真和抖动。

一般情况下,电缆供应商会提供信号衰减图表。

图 9-2 所示的曲线显示了 24-AWG 电缆衰减和频率的关系。

图 9-2:信号衰减10. 差分信号电压幅值如图 10-1 所示,两条信号线 CAN_H 和 CAN_L 静态时均为 2.5V 左右,此时状态表示逻辑 1,称作隐性;CAN_H 比 CAN_L 高表示逻辑 0,称为显性,此时通常 CAN_H 电压 3.5V、CAN_L 电压 1.5V。

图 10-1:CAN 电平幅值CAN 标准规定,CAN 总线上的差分电压>0.9V 才能被识别成显性电平,<0.5V 才能被识别成隐性电平,0.5~0.9 之间的电平不能确定电平极性。

如表 10-1 所示。

表 10-1:差分电压幅值与电平极性关系在实际项目布线时,容易漏加或者多加终端匹配电阻。

我们可以通过测量 CAN 差分电压幅值来评估是否漏加或多加终端匹配电阻。

如果不计导线电阻,终端电阻固定为 120 欧姆,单节点 CAN 总线差分电压如表 10-2 所示。

表 10-2:终端匹配电阻数目与差分电压幅值关系11. 电缆截面积与通讯距离电缆截面积对通讯距离影响很大,特别是远距离通讯。

远距离传输线上的分布电容、分布电感和直流参数会引起信号衰减。

很多 CAN 通讯应用都具有距离远、波特率低的特性。

比如本公司的 KTC161 通讯控制系统使用 10kpbs,传输距离要不小于 3km。

这种情况下,传输电缆的直流电阻对传输距离影响非常大,因为这个直流电阻会和终端匹配电阻分压。

如图 11-1 所示,1 号节点与 2 号节点相隔 5km,使用的传输电缆直流电阻 12.8 欧姆 /km,终端匹配电阻为 124 欧姆。

1 号节点发送的波形差分电压幅值为 2V,经过 5km 传输电缆到 2 号节点时,差分电压幅值大约为 1V,信号衰减了一半!我们在上文第 10 节中提到过:CAN 总线上的差分电压>0.9V 才能被识别成显性电平,现在 2 号节点只有 1V 差分电压,其可靠性已经变的较低。

为了保证可靠的数据通讯,一个有用的经验法则是:最末端节点差分电压幅值不小于 1.2V。

注意图中故意忽略了分布电容和分布电感的影响,因此传输的波形没有畸变。

图 11-1:传输电缆直流电阻分压示意图对于双绞线,假设其终端匹配电阻与电缆特性阻抗相同,则截面积与最大通讯距离可参考表 11-1:表 11-1:截面积与最大通讯距离关系为了把电缆直流电阻引起的电压衰减降到最小,较大的终端电阻值(150~300 欧姆)有助于增加总线长度。

比如使用截面积为 1.5 mm2 的双绞线电缆,电缆特性阻抗为 120 欧姆。

传输波特率为 5kpbs 的数据时,使用 120 欧姆的匹配电阻最远可以传输 5km,但使用 300 欧姆的匹配电阻则可以传输 7km!12. 波特率、终端匹配电阻与通讯距离上文第 11 节讲述了传输线截面积与通讯距离的关系,本小节将保持传输线截面积不变,查看其它参数对通讯距离的影响。

以截面积为 1.5 mm2 屏蔽双绞线为例,其波特率、终端匹配电阻与通讯距离的关系如图 12-1 所示。

其中,当波特率较高,通讯距离有限。

比如 1Mbps,信号隔离后的 CAN 通讯距离大约为 25~30 米(大部分的实际项目中都会对 CAN 通讯模块电气隔离,隔离器件会降低通讯距离)。

波特率较低并且将终端匹配电阻增大,可远距离通讯。

比如 5kbps、终端匹配电阻为 390 欧姆时,通讯距离可达 10km!图 12-1:波特率、终端匹配电阻和通讯距离关系图13. 信号延迟与通讯距离高波特率情况下,制约 CAN 通讯距离的,是信号延迟。

信号经过隔离光耦、传输电缆、ESD 器件时,都会引起信号延迟。

如果 CAN 的重同步也不足以弥补这个延迟,就会导致采样错误,最终 CRC 校验错误。

图 12-1 给出了截面积为 1.5mm2 传输电缆,在不同波特率和终端匹配电阻下的最大通讯距离。

其中当波特率为 1Mbps 时,通讯距离大约为 30 米。

30 米的通讯电缆,其传输损耗可以忽略不计,此时影响通讯距离的主要是信号延迟。

通常,传输电缆延时为 5ns/m、高速光耦延时可达 25ns、磁耦合隔离器件延迟 3~5ns。

在 CAN 通讯系统中,一个优良的延迟标准是:其中:tl_MAX:最大延迟时间tBIT:位时间以 1Mbps 为例,其位时间为 1us,则 tl_MAX < 0.245 × tBIT = 0.245 × 1us = 245ns。

信号在 1.5mm2 传输电缆上传输 49 米就能达到这个延迟时间,另外再加上信号上升 / 下降沿时间以及隔离器件、ESD 器件、PCB 走线延时,实际项目中,1Mbps 波特率在 1.5mm2 传输电缆上只能传输 30 米。

这也是为什么 RS485 波特率可以达到 10Mbps 甚至 50Mbps,而 CAN 标准最大速率只有 1Mbps 的原因。

表 13-1 给出了判定延迟的参考标准,在实际项目中,推荐信号延迟处于良好一栏标准。

表 13-1:最大延迟参考标准14. 节点最小间距CAN 总线是分布式参数电路,其电气特性和响应主要由沿物理介质分布的电感和电容所决定。

这里物理介质包括连接电缆、连接器、终端和沿总线挂接的 CAN 设备。

空载情况下,传输电缆的特性阻抗近似为 Z=√(L/C),其中 L 为电缆单位长度感抗,C 为电缆单位长度电容。

随着负载的增加,传输线上的电容增加(负载电容、负载与总线连接线电容),传输电缆特性阻抗相比空载情况下变小。

如果负载比较集中,则负载区传输电缆特性阻抗和空闲区电缆特性阻抗相差较大,从而会引起阻抗不匹配。

如图 14-1 所示。

图 14-1:负载不均衡的 CAN 总线原理示意图CAN 总线阻抗不匹配会产生信号反射,雪上加霜的是 CAN 的仲裁机制:在仲裁期间,两个或更多个节点可能同时发送多个显性位。

如图 14-1 所示,当开关 S1 在 t=0 时刻从显性状态切换到隐性状态,CAN 驱动器差分输出电压为 Vs,总线上的差分信号会由显性状态(Vs)变成稳定的隐性状态(0V)。

这个信号波形会沿着总线向下传播,到达总线的负载区时,阻抗不匹配引起的反射电压将返回到源端。

负载与负载之间的最小安全距离 d 是设备集总负载电容 CL 和电缆的单位长度分布电容 C 的函数,定义如下:设备集总负载电容 CL 包括 CAN 收发器引脚、连接器、隔离器件、保护器件、印制电路板走线以及其它物理连线的电容总和。

3.3V 的 CAN 收发器一般能达到 16pF 电容,具体可以参考收发器数据手册;印制板走线一般 0.5pF~0.8pF/cm,这取决于电路板的材质和结构;连接器和保护装置(比如 ESD 器件)的电容值可能范围会很大,具体要参考设备数据手册;非屏蔽双绞线介质的分布电容大约在 40pF/m~70pF/m。

图 14-2 给出了更明了的图表显示 .图 14-2:最小 CAN 设备间距15. 信号位采样点位置信号位采样点是指 CAN 节点识别一个电平逻辑的位置。

CAN 标准把总线上的每一位都细分为不同的阶段,如图 15-1 所示。

在图中可以看到,每个位被分为同步段、传播段、相位缓冲段 1 和相位缓冲段 2 四个连续部分。

其中采样点位于相位缓冲段 1 之后,同步段、传播段、相位缓冲段 1 和相位缓冲段 2 的持续时间都是可以编程的,因此采样点位置也是间接可编程的。

图 15-1:每一个数据位的分段示意图一般 CAN 节点是每个位采样一次(也可以采样 3 次,多用于低速场合),采样点位置都在一个位的 50%以后的区域,这是为了让信号电平趋于稳定。

采样点越靠后,波形越稳定。

但也不是越靠后越好,采样点位置超过 95%时,因为传输过程中的位偏差,可能会引起错误。

CIA 推荐采样点为一个位时间的 87.5%处,实际项目中,一般设置为 70%~90%,大部分汽车厂商规定采样点为 70~80%。

采样点略靠后,比如 80~90%,有利于远距离传输。

提高节点波特率寄存器中的同步跳转宽度 SJW 值(加大到 3 个单位时间),可以加大位宽度和采样点的容忍度。

16. 波特率偏差由于受到晶振影响,CAN 通讯波特率实际值与理论值会有偏差。

如果两个节点之间波特率偏差较大,容易造成误码率增大或通讯失败等问题。

CAN 标准规定,设定的理论波特率与实际波特率偏差不得超过±1%;节点需要容忍的波特率偏差不得小于±3%。

17. 节点容抗在 CAN 通讯电路设计过程中,节点容抗是容易被忽略的。

节点容抗包括收发器引脚电容、PCB 走线电容、ESD 器件电容以及其它连线电容。

CAN 标准对节点容抗有严格定义,容抗影响上升沿下降沿斜率,节点容抗增大,上升沿和下降沿会变缓,导致位时间畸变,误码率增加。

上升沿和下降沿变缓会使得信号延迟变大,在高波特率下,影响信号传输质量和通讯距离。

节点容抗不易测量,需要专门仪器。

在电路设计时,要对结合数据手册中给出的典型值,对 CAN 接口电路使用的器件总电容值进行估算。

对于高波特率情况下,单节点电容推荐<100pF,多节点电容推荐值见表 17-1 所示。

低波特率应用可以放宽要求。

表 17-1:单节点电容最大值18. 节点数量可以连接到网络上的节点数量由收发器可以驱动的最小负载阻抗来决定。

最大节点数量由下面的公式给出(考虑最坏情况):其中:Rdiff_min:收发器差动输入阻抗最小值RL_min:收发器可驱动的负载电阻最小值RT_min:终端匹配电阻最小值在上式中,收发器差动输入阻抗最小值(Rdiff_min)和收发器可驱动的负载阻抗最小值(RL_min)由收发器芯片决定,终端匹配电阻最小值(RT_min)由传输电缆特性阻抗以及具体应用决定。

以本公司使用的 PCA82C251 收发器为例,其收发器差动输入阻抗最小值 Rdiff_min = 20K 欧姆,收发器可驱动的负载阻抗最小值 RL_min = 45 欧姆,假设终端匹配电阻最小值 RT_min = 120 欧姆,则最大节点数量为 112 个。

19. 共模电压范围共模电压是指总线上的发送节点地和接收节点地之间的电势差。

过高的共模电压会对系统造成影响,可能造成间歇重启、死锁、误码率增高甚至损害设备。

在远距离通讯系统中,共模干扰的问题会更加突出,因为随着通讯线距离的增加,地环路会拾取更多的噪声,使得共模电压增大。

目前的 CAN 收发器都可以容忍一定的共模电压,ISO 11898 标准规定,CAN 收发器必须能容忍 -2V~7V 的共模电压。

对于长达数千米的 CAN 通讯系统来说,标准规定的共模电压容忍能力远远达不到实际要求,因此电流隔离对于远距离数据传输系统来说仍是必须的。

20. 总线短路保护和热关断保护总线短路保护是指总线与电源或地短路后,CAN 收发器不会损坏,短路故障解除后,CAN 收发器能继续工作。

这个特性可以在总线极性反接、电缆绝缘层失效、意外短路到高压源时对收发器提供保护。

热关断电路用于帮助 CAN 收发器防御因短路产生破坏性电流和高温。

一旦激活热关断电路,设备会进入关断模式。

当设备冷却到正常操作温度时,设备自动恢复运行。

本公司使用的 PCA82C251 收发器具有短路保护和热关断保护。

短路保护允许总线与 24V 电源短接。

21. 电流隔离远距离数据传输可能会有较大的地电势差、地环流等问题,会在 CAN 总线上形成高共模电压。

如果共模电压超出 CAN 收发器容忍的最大限度,数据链路就会不正常。

解决这些问题的一个方法是使用电流隔离:隔离变压器为系统提供电源,光耦或数字隔离器件提供数据隔离。

电流隔离可以去除地环流,抑制噪声电压。

采用电流隔离的电路如图 21-1 所示,本公司 CAN 接口电路也采用了电流隔离处理。

图 21-1:远距离通讯电流隔离电路示意图22. CAN 接口电路与 RS485 接口电路CAN 总线和 RS485 总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。

但是 CAN 有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄 RS485 接口电路。

CAN 总线对信号延迟敏感,因此信号隔离必须使用高速光耦或者磁耦合器件,以减少信号延迟。

公司大量使用的 TLP521 光耦因为延迟时间过大(微秒级)不可以用于 CAN 接口电路。

CAN 总线对电容敏感,在设计 CAN 接口电路时,需要使用 CAN 专用共模电感、专业 ESD 器件;需要根据应用的最大波特率和通讯距离,来决定是否在 CAN 总线上增加滤波电容以及滤波电容的大小。

大电流电感

请问什么是变压器静点和动点?


本人想弄一个12V/1A的驱动,本人是新手,变压器那块不熟悉,哪位大哥可以详细的图中的接法呢~谢谢了
绕变压器注意按要求的起绕脚和收线脚即可,至于动点和静点要配合电路看,仅

totem pole PFC答疑如下Totem pole PFC结构:慢管二极管,快管MOS,Q1Q2上下管一直互补导通。请帮忙分析下:1、Q1续流管处于DCM时,反向电流在慢管路径如何流通?2、测试该该波形,慢管很热,说明有很大损耗。

求助 怎样用直流电压控制交流调压原电源的风扇是12v带温控调速的,改了 壳子,想用原风扇的直流电压控制220v轴流风扇的转速,求大神给个直流电压控制交流电压的调压电路 风扇的直流温控输出大概在8v~12v,轴流风扇

注塑加工厂


上一篇气体放电管与其它浪涌抑制器件参数分析

下一篇求技术大佬们帮忙


  
  温馨提示
网站首页 | 产品展示 | 科技前沿 | 行业资讯
本公司专业研发、设计、生产、销售贴片电感、插件电感、功率电感、大电流电感、扁平线圈电感、一体成型电感。
专业电感生产制造商,品质优异、交期快。
在线客服
热线电话