0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

告别线缆束缚!克萨(Kvaser) Air Bridge免设置无线CAN桥,让你数据传输无忧

科技数码 来源:科技数码 作者:科技数码 2023-05-11 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

随着CAN总线的适用领域逐渐从汽车行业扩展到各个领域,遇到受限环境的情况也有所增加,特别是有些严苛的工作环境会让人格外困扰,例如:起重机连接、工作车间、建筑工地、海上设备等等。频繁的调试和接线可能让线缆扭曲、损耗,同时也局限了工程师的工作地点,给原本就繁忙的工作增添了不必要的麻烦。深耕于CAN总线产品领域的克萨(Kvaser)对CAN和相关技术有着非常深入的研究,针对这个明显的痛点,推出了Air Bridge系列,将稳定高效的无线连接作为产品亮点之一。

wKgZomRcot-ANvJHAAEZshMc3cQ08.jpeg

无线数据传输优势解析

虽然CAN总线适配器已经是一个发展成熟的领域,种类丰富,按需选择,但不管适配器本身的性能如何,总少不了连接线。可能这在平时并不会造成困扰,但是对于某些特定场合,会让本就严苛的工作现场更加凌乱,工程师们也不得不面对接线麻烦、难以操作等事实。

无线连接的好处显而易见,既能让设备摆脱线缆的束缚,又能让工程师们自主选择合适的监测地点,也不用收拾杂乱的线缆。然而,CAN适配器是帮助工程师们了解设备的各项数据及性能的设备,无线连接是否可靠成为了使用者的重要关注点。

加强无线性能,实现稳定延迟

Kvaser Air Bridge包含一对带有集成天线和坚固外壳的预配置无线单元,当有线 CAN连接具有挑战性时,它可以在两个网络之间可靠地交换原始CAN数据,可满足环境挑战应用日益增长的需求,例如露天环境中的应用(产品配备防水接口),需要更换光缆或替代高磨损CAN电缆的应用(可节省电缆高频更换的费用并且性能更稳定)。

Air Bridge体现了克萨(Kvaser)对无线性能的坚持,该设备采用专有的2.4GHz无线电和跳频机制,可控制数据速率、无线电数据包格式、输出功率和配对方法,以在不牺牲稳定性或范围的情况下实现可预测的稳定延迟。传输距离高达70 米以上,最大数据速率为每秒1200条消息,数据包延迟为4.8毫秒。

在测试或配置场景中,快速建立多台设备之间的CAN连接非常重要。预先配对的Air Bridge单元无需任何配置,打开自动连接,即插即用,可以节省大量的时间和精力。另外,连接接头可选择兼容NMEA的5针接头或9针D-SUB接头连接到CAN。

wKgaomRcouCABUztAAGvnyvA4xE583.png

wKgZomRcouCATPd2AAE9Xi0GFCg406.png

wKgaomRcouCAfmCJAAG3a1gUd98118.png

KvaserAirBridge系列产品

wKgZomRcouGAYsJjAAG5bCEjgc078.jpeg

Kvaser Air Bridge Light HS 是一个免设置无线CAN桥,它显著缩小了时间滞后,同时保证稳定性和控制范围。该产品由预设置的一对即插即用部件快速交换CAN初始数据,Kvaser Air Bridge Light HS为导线连接不可行或困难的工作环境,提供了通过CAN连接两个移动部件的解决方案。如果你想了解更多,请前往:https://www.kvaser.cn/product/kvaser-air-bridge-light-hs-fcc/。

wKgaomRcouGAUFY8AAEjUfTa6Sg86.jpeg

Kvaser Air Bridge Light HS M12 是一个免配置的无线CAN网关,通过一个防尘防水的M12 连接器连接CAN网络 Kvaser Air Bridge Light HS M12由一对预配置的即插即用部件组成,具备内置天线和坚固的外壳,以确保在有线连接不可行或有难度的情况下快速交换原始CAN数据,例如在恶劣工作环境中承受高机械应力CAN布线。

在当今无线充电、无线连接日益普及的时代,对于部分身处严苛工作环境的工程师们来说,能够让操作更便捷的无线技术才是让工作更高效的关键所在。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 数据传输
    +关注

    关注

    9

    文章

    2076

    浏览量

    67174
  • CAN
    CAN
    +关注

    关注

    58

    文章

    3013

    浏览量

    471507
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    单片机之间可以进行无线数据传输

    三个单片机之间进行无线数据传输时,直接通过NB-IoT和4G模块进行“点对点”通信是不可行的。 替代方案: 1. 使用服务器作为中转:第一个单片机通过NB-IoT模块将数据发送到服务器,然后
    发表于 11-28 08:15

    适合无线数据传输的有哪些协议

    适合无线数据传输的协议种类繁多,根据应用场景、传输距离、数据速率、功耗等需求,可划分为 短距离低功耗协议 、 广域低功耗协议 、 高速率短距离协议 和 工业/专用协议 四大类。以下是具
    的头像 发表于 10-24 15:17 617次阅读

    多通道数据传输终端 LoRa/LTE双模通信终端

    数据传输
    稳控自动化
    发布于 :2025年10月24日 13:57:21

    基于FPGA的USB数据传输

    也许会有疑问,明明有这么多通信方式和数据传输(SPI、I2C、UART、以太网)为什么偏偏使用USB呢?
    的头像 发表于 08-06 14:47 4585次阅读
    基于FPGA的USB<b class='flag-5'>数据传输</b>

    像这样一款体积小巧的DTU数据传输终端见过吗?

    数据传输
    才茂通信
    发布于 :2025年06月04日 14:33:29

    SPI数据传输缓慢问题求解

    我遇到了 SPI 数据传输速率问题。 尽管将 SPI 时钟频率设置为 20 MHz,但我只获得了 2 Kbps 的数据传输速率。 我正在以 115200 的波特率通过 UART 监控数据
    发表于 05-15 08:29

    无线采发仪 振弦、温度及多类型信号采集 多种数据传输方式

    数据传输
    稳控自动化
    发布于 :2025年03月10日 11:18:58

    信道带宽与数据传输速率关系

    信道带宽与数据传输速率之间存在密切的关系,这种关系可以通过香农定理来具体阐述。 一、理论关系 根据香农定理,信道的最大数据传输速率(C)与信道的带宽(B)和信噪比(SNR)之间存在如下关系:C=B
    的头像 发表于 01-22 16:36 3951次阅读

    请问ldc1000在与主机进行数据传输的过程中,数据传输速率设置为多大合适?

    你好,请问ldc1000在与主机进行数据传输的过程中,数据传输速率设置为多大合适(我的差不多1M),但数据一直不对····
    发表于 01-17 06:37

    MPU数据传输协议详解

    在现代电子系统中,微控制器(MPU)扮演着核心角色,负责处理各种任务和数据。为了实现这些功能,MPU需要与其他设备进行数据交换。数据传输协议就是规定这些数据交换如何进行的一套规则。 M
    的头像 发表于 01-08 09:37 1424次阅读

    总线数据传输的安全性分析

    总线数据传输的安全性分析,特别是针对像CAN(Controller Area Network)总线这样的重要通信协议,是一个复杂而关键的课题。以下是对CAN总线数据传输安全性的分析:
    的头像 发表于 12-31 09:51 1200次阅读

    ptp对实时数据传输的影响

    在现代通信技术中,点对点(P2P)网络已经成为数据传输的一种重要方式。P2P网络允许网络中的每个节点既可以作为客户端也可以作为服务器,直接进行数据交换。这种去中心化的网络结构对于实时数据传输有着深远
    的头像 发表于 12-29 09:53 1047次阅读

    PD芯片在设备边充电边数据传输中的作用——兼谈LDR6500的卓越表现

    ,PD芯片还具备双向高速数据传输的能力,打破了以往充电接口与数据传输接口分离的束缚,实现了充电与数据传输的一体化。
    的头像 发表于 12-23 08:57 1176次阅读

    RS232数据传输速率设置技巧 RS232转USB适配器使用方法

    RS232是一种广泛使用的串行通信协议,它允许计算机和其他设备之间通过串行端口进行数据传输。 1. RS232数据传输速率设置技巧 1.1 理解波特率 波特率是RS232通信中最重要的参数之一,它
    的头像 发表于 12-10 15:38 4610次阅读