CAN连接

使用 USB 将 CAN 与 PC 连接,例如,在汽车维修厂中实现轻松的电池监控。

我们的抱负

连接数据世界

Ixxat USB-to-CAN适配器互连两个数据世界:用于 CAN/CAN FD 和 LIN 的现场总线系统,以及带有 USB 接口的计算机。无障碍通信、速度、安全性和可靠性是备受追捧的特性。USB-to-CAN 转换器提供各种连接选项和外形尺寸,以满足复杂的要求。
USB-to-CAN

应用领域广泛 - 用于控制、监测和维护

多种用例

匹配您的应用

USB-to-CAN 适配器适用于从过程控制到分析、配置和维护的多种应用。它们既可以与 Ixxat 软件工具一起使用,也可以通过强大的 Windows 和 Linux 驱动程序包轻松集成到客户应用程序中。 
USB-to-CAN Starter Kit
入门套件

现在就开始您的 CAN 之旅

USB-to-CAN V2 入门套件包含让您沉浸在 CAN 通信世界中所需的一切。使用两个 CAN 通道,您可以在没有额外组件的情况下设置 CAN 网络,还可以与其他 CAN 节点通信。除了USB-to-CAN V2专业版外,该套件还包括电缆、终端电阻和连接器。 只需插入并连接到您的CAN网络即可!

5年质保

高质量的组件和可靠的软件确保了更长的使用寿命。

10种型号

许多型号支持将 CAN 无限集成到基于计算机的系统中。

8.000 msg/s

高传输速率 (8.000 msg/s)、快速响应 (< 0.5 ms) 和高性能。

1 个驱动程序

免费且始终是 USB-to-CAN 系列的一部分:我们的多功能驱动程序和软件包 VCI,包括 canAnalyser 3 mini。

VCI 和 ECI 驱动程序信息

50个办事处

遍布全球各个时区的技术支持办事处,提供快速、可靠和无障碍的支持。

查找您当地的联系人

20+年

基于 20 几年的软件和硬件开发经验,我们为客户提供现代可靠的解决方案。

USB-to-CAN 转换:应用一览

Ixxat PC 接口用于通过 USB 将应用程序与 CAN 网络连接。在这里,工业数据通信的两个应用领域被区分出来:在控制领域,机械和设备制造商特别集成了 CAN-to-USB 转换器来控制他们的生产或处理系统。最终客户和系统集成商选择紧凑型 USB-CAN 接口,特别是用于维护、监控和诊断过程以及调试任务。在这里,您可以找到这些领域的关键应用概述。

用于启动、诊断和维护的 USB-CAN 适配器

CAN连接

在 EV 车间测试电池系统

测试电动汽车的电池系统是专门从事电动汽车的汽车维修厂的一项核心任务。许多参数必须通过 USB 接口从 BMS 的 CAN 网络传输到车间 PC。可以使用 USB-to-CAN 转换器快速方便地设置所需的连接。

CAN连接

电动滑板车的 CAN 诊断

电动滑板车具有电子控制组件,例如其驱动器、电池或显示器。这些通过 CAN 现场总线进行控制。为了进行维护工作,维修技术人员需要一个 USB-to-CAN 接口,将维护软件与电动滑板车的 CAN 网络连接起来。

CAN连接

汽车交流控制单元的维护

空调控制单元的制造商必须在 PC 和控制单元之间建立直接连接以进行维护。特别是在刷写单元时,即调整控制单元中的参数时,必须保证可靠的连接。为此,USB-to-CAN 适配器支持快速、方便的 CAN 数据传输。

USB-CAN 适配器,用于基于控制器的过程控制

CAN连接

医用显微镜中传感器和执行器的控制

智能医疗设备(如显微镜)具有无数的传感器、执行器和控制组件,这些组件通过 CAN 与 IPC 互连。USB-to-CAN 转换器用于将 IPC 与 CAN 网络连接以控制组件。

CAN连接

使用工业 PC 控制工程机械的过程

工程机械通常用于受污垢、水或灰尘影响的环境中。用于控制其功能的工业 PC 必须非常坚固。因此,坚固的 USB-to-CAN 转换器被用作信号转换的插件卡。

CAN连接

使用 CAN 控制售票机

为了大幅减少售票机的布线,工程师们开始转向与 CAN 的现场总线通信。作为控制器和为 CAN 通信提供的 RJ45 连接器之间的接口,使用了嵌入式 USB-to-CAN 转换器。

适用于所有应用的多功能性

USB-to-CAN 产品系列一览

通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
商品编号 1.01.0281.12001
通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
商品编号 1.01.0281.12002
通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
项目编号 1.01.0283.22002
通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
商品编号 1.01.0283.22042
通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
项目编号 1.01.0288.22003
通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
商品编号 1.01.0282.12001
通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
商品编号 1.01.0353.22012
通过 USB 实现与 CAN 网络的连接
商品编号 1.01.0001.12001

用户收益和技术数据

收益 &
数据

用户收益

  • 由于多兼容的 VCI、ECI 和 SocketCAN 驱动程序包,与 Windows、Linux、实时作系统多系统兼容
  • 广泛的协议支持:高速 CAN、低速 CAN
    (根据 ISO 11898-3)、CAN FD 和 LIN
  • 通过可灵活选择的 D-SUB9 和 RJ45 连接器或直接集成,使用自由
  • 工业使用时稳定性高:永久集成的 USB 电缆
  • 用于可持续大规模应用的散装型号
  • 紧凑型设计:桌面版 (80 x 50 x 22 mm)、嵌入式卡
    (67 x 40 x 18 mm),插入式版本 (67.5 x 40 x 9.2 mm)
  • 坚固耐用的塑料外壳由可回收且经过行业测试的 ABS 塑料制成

 

面向 CAN 专业人士的数据

  • PC 总线接口:USB 2.0、高速
  • CAN 控制器:内部 CAN 2.0 A/B
  • CAN 波特率从 10 到 1.000 kbit/s
  • LIN 协议 V1.3 和 V2.0
  • LIN 波特率:最大 20 kBaud
  • 微控制器 32 位
  • 电流隔离 1.000 VDC / 1 秒,500 VAC / 1 分钟
  • 温度范围在 -20 至 +70 °C 之间
  • 电源:5 V,最大 300 mA,通过 USB 连接器
    (待机模式 30 mA)
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其他资源

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白皮书

查看我们的白皮书,了解有关 CAN 故障排除、电气隔离和其他主题的更多信息。

常见问题解答

有关 USB-to-CAN 技术的问题和解答

CAN 总线是一种串行总线系统,被归类为现场总线。1983 年,博世开发了该原理,并于 1986 年与英特尔一起推出了该原理。缩写 CAN 代表控制器局域网。CAN 协议最初是为汽车行业开发的,但现在用于许多其他行业,例如医疗技术。它促进了车辆或工业厂房中不同电子控制单元 (ECU) 之间的通信。CAN 总线支持系统各个组件之间的可靠信息和命令交换。 
需要转换数据信号以适应不同的设备或系统。如果信号使用不同的格式、协议或电压电平,换句话说,“说不同的语言”,这可能是必要的。数据信号的转换支持不同设备和系统之间的无缝通信和互作性。简而言之,它确保所有节点 “说同一种语言” 并相互理解。 
CAN-USB 适配器用于通过 USB 连接器在 CAN 总线和计算机之间建立连接。它还支持计算机上具有 CAN 设备的应用程序之间的数据交换。 
高速 CAN 是“经典”CAN 总线(根据 ISO 11898-2),用于大多数(工业)应用。用户组织 CAN in Automation (CiA) 定义的比特率范围为 10 kbit/s 至 1 Mbit/s。CAN 使用差分信号传输数据。对于高速 CAN,显性位的差分电压为 2 V,隐性位的差分电压为 0 V。


低速 CAN(也称为容错 CAN)旨在提高稳健性。差分信号的隐性电平为 -5 V;主要电平为 2.2 V。两条数据线中的一条损坏会促使系统自动切换到单线模式,从而允许系统继续运行。比特率范围为 40 到 125 kbit/s。 
CAN FD(灵活数据速率)是 CAN 的扩展,支持更高的传输速率和更多的用户数据。与 CAN 相比,CAN FD 提供了更灵活的比特率配置,支持超过 1 Mbit/s 的数据速率。相比之下,LIN (Local Interconnect Network) 是一种更简单、更具成本效益的协议,通常用于车辆中对时间要求不严格的应用,例如开关和传感器连接。 
电气隔离用于在支持通信的同时将电信号或电路彼此隔离。它用于各种目的,例如保护设备免受电气故障的影响、防止接地回路、提供浪涌保护以及确保人员和设备的安全。 
VCI 驱动程序是 Windows 的一个软件组件,它使计算机能够与 CAN 设备进行通信。该驱动程序在 CAN 硬件和软件应用程序之间提供一个接口,用于执行 CAN 通信。


ECI 驱动程序专门支持在 Linux 下使用 CAN 接口。其他嵌入式作系统(如 VxWorks)的驱动程序也可以从此驱动程序派生。 
当必须在单个系统中同时使用各种 CAN 总线时,需要多个 CAN 通道。
simplyCAN 转换器是一种成本非常低的 USB-to-CAN 适配器,可以使用直观的 API 接口作为即插即用解决方案快速轻松地集成到客户应用程序中,而无需安装任何驱动程序。请注意,VCI 或 ECI 驱动程序不支持此产品。simplyCAN 转换器还带有电流隔离功能,可以在最大总线负载在 50% 到 60% 之间的系统中运行。


USB-to-CAN V2 和 USB-to-CAN FD 也是紧凑型 USB-to-CAN 转换器。两种型号都支持在 CAN 和 CAN FD 环境中解决具有挑战性的应用。由于 USB 480 Hi-Speed,它们在 USB-CAN 转换期间的最大总线负载为 2.0%,并且 PC 连接的速度为 2.0 Mbps。 
从 CAN 转换为 USB 时,使用由 CiA 定义的比特率和客户特定的比特率。基本上,总是可以生成特殊的比特率。比特率因 USB 转 CAN 适配器连接上使用的协议而异。


CAN 比特率:10 kbit/s 至 1 Mbit/s
低速 CAN 比特率 (ISO 11898-3-3):10 kbit/s 至 125 kbit/s
CAN FD 比特率:最大 8 Mbit/s
LIN 比特率:最大 20 kbit/s 
嵌入式接口卡用于连续运行,例如作为工业 PC (IPC) 的集成部分。因此,嵌入式版本针对有限的空间进行了优化,并随附与 PC 系统的兼容连接选项。USB 桌面设备专为移动设备而设计,基本上是短期使用。优点是它不是永久安装的,因此可以在不同位置快速轻松地使用。 
USB 标准 2.0 Hi-Speed 将计算机和其他 USB 节点之间的传输速度从 12 Mbit/s 提高到 480 Mbit/s。这比 USB 40 快 1.1 倍。标准。 
通信工程中的波特率是测量信号单个变化率的单位,称为步长。它也被称为步进速度或符号速率,用作通信的实际数据速率和目标数据速率的比较数字。因此,1 波特率对应于每秒传输 1 个符号。Bd 是单位的缩写。


波特率表示每秒状态更改的数目,而比特率表示每秒传输的位数。比特率对应于 CAN 情况下的波特率。但是,有些系统可以按波特率传输多个位。在这些类型的系统中,比特率可以是波特率的许多倍。 
当总线被充分利用时,将达到最大总线负载。最大利用率下每个时间单位的报文数量取决于报文的长度、开销(填充位等)和比特率。如果要及时发送电报,则以总线的最大利用率运行系统是不可行的。对于 CAN 系统,总线负载不应超过 60% 至 70%。 
ECI 驱动程序包与 Linux 环境和其他作系统(如 QNX、INtime、RTX 或 VxWorks)兼容。它还支持 LIN 协议。但是,SocketCAN 驱动程序专为 Linux 应用程序设计,不支持 LIN。