① can注册用户连无线网为什么不能用
摘要 您好,我们列举了终端可能的问题,建议您逐一排查:
② 请问can如何实现无线通讯呢
感谢题主的邀请,我来说下我的看法:
很简单,用两个或者以上数量的WiFi转CAN设备就能够实现,两边的设备都可以当主机以及从机,可以发送数据也可以接收数据。不过注意的是,这种CAN中继工具的数据传输距离一般只有十几米,距离太远的话它可撑不住。如果你需要相关工具的话,可以前往GCGD官网进行具体的咨询,欢迎来访。
③ 我想问一下can如何实现无线通讯呢
感谢题主的邀请,我来说下我的看法:
由于CAN总线在某些项目里暴露了有效数据传输距离不远的问题(有效数据传输距离,不是绝对数据传输距离),所以我们为了能够正常的使用它,就得对其进行数据中继。在一些地形比较崎岖的地方,有线中继是比较吃力的,所以我们就会利用蓝牙WiFi等介质实现无线中继。当然,你不能指望这些信号平白无故的出现,你得有相应的蓝牙转CAN或者是WIFI转CAN工具,通过它们连接目标CAN总线,然后在它们之间互发蓝牙或者是WiFi信号实现沟通,以达成无线中继的目的。当然,如果你想具体的了解这个操作或者对类似的设备有兴趣的话,请登录GCGD官网进行具体咨询。
④ can转无线的好处和坏处分别有哪些
我说说我的看法吧!
CAN转无线我认为就是进行CAN中继的一个手段,把CAN数据转换成WiFi信号或者是4G信号进行远距离传输,弥补CAN总线有效数据传输距离不足的毛病。既然是无线信号传输,那么它肯定不怎么在乎地形地势,因为它是空中走的。你别和我说有山挡信号,你不会往不挡信号的地方建立站点吗?所以别请为了杠而杠。但也因为是无线信号,它比较容易受到外界干扰,这就是我认为它的最主要的优缺点,具体的可以去GCGD问问,比我聊的懂。采纳下啊!
⑤ 请问无线传输can信号的方法都有哪些呢
感谢题主的邀请,我来说下我的看法:
截至目前为止,我们通过无线信号传输CAN数据的手段主要就是WiFi和蓝牙,虽然传输的距离都比较近,但因为都是无线信号传输,所以传输过程中对地形因素的影响几乎可以忽略不计,避免了布线的麻烦。随着未来5G技术的逐步普及,估计通过4G甚至5G网来传输CAN数据的情况也会出现,让我们拭目以待。如果您需要蓝牙转CAN或者WiFi转CAN设备的话,可以前往我们的网站进行具体的咨询,欢迎来访。
⑥ 市面上有CAN转无线的产品吗
目前在无线上wifi用的比较多,ZLG的“CANWIFI-200T”是CAN-bus数据与WiFi数据相互传输的通信转换设备,用起来很稳定内部集成了2路的CAN-bus接口,1路WLAN接口和1路LAN接口,并自带TCP/IP或者 UDP协议栈。
⑦ CAN通信如何实现无线传输
CAN通信的无线传输可通过WiFi通信来实现,目前国内有一款型号为“CANWiFi-200T”的CAN-bus数据与WiFi数据相互传输的通信转换设备,内部集成了2路的CAN-bus接口,1路WLAN接口和1路LAN接口,并自带TCP/IP或者UDP协议栈,我们利用它可以轻松完成CAN-bus网络的互连互通,大大扩展CAN-bus网络的应用范围。个人感觉还是可以的。
⑧ 请问WLAN CAN是不是就是WiFi转CAN
感谢题主的邀请,我来说说我的看法:
首先BINGO题主一下,你猜对了,所谓的WLAN CAN工具一般就是指WIFI转CAN工具,当然,也有的人把以太网转CAN工具也叫作WLAN CAN工具,毕竟大家都是用网的嘛!话说回来,我们继续说WiFi转CAN的事。这就是使用WIFI作为中介来延长CAN总线有效数据传输距离的一种工具,你可以把它看成是一种CAN中继器。相比于其他类型的中继器,它由于使用WiFi信号作为传输介质,基本上不怎么受到地形的干扰。所以还是挺受大家欢迎的。GCGD就有类似的东西,网上都可以查到。
如果你对我的答案感到满意的话,采纳下呀!
⑨ can 网络是什么意思
什么是CAN ?
CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。比如:发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN控制装置。
一个由CAN 总线构成的单一网络中,理论上可以挂接无数个节点。实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。例如,当使用Philips P82C250作为CAN收发器时,同一网络中允许挂接110个节点。CAN 可提供高达1Mbit/s的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。另外,硬件的错误检定特性也增强了CAN的抗电磁干扰能力。
CAN 是怎样发展起来的?
CAN最初出现在80年代末的汽车工业中,由德国Bosch公司最先提出。当时,由于消费者对于汽车功能的要求越来越多,而这些功能的实现大多是基于电子操作的,这就使得电子装置之间的通讯越来越复杂,同时意味着需要更多的连接信号线。提出CAN总线的最初动机就是为了解决现代汽车中庞大的电子控制装置之间的通讯,减少不断增加的信号线。于是,他们设计了一个单一的网络总线,所有的外围器件可以被挂接在该总线上。1993年,CAN 已成为国际标准ISO11898(高速应用)和ISO11519(低速应用)。
CAN是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误。当信号传输距离达到10Km时,CAN 仍可提供高达50Kbit/s的数据传输速率。
由于CAN总线具有很高的实时性能,因此,CAN已经在汽车工业、航空工业、工业控制、安全防护等领域中得到了广泛应用。
CAN 是怎样工作的?
CAN通讯协议主要描述设备之间的信息传递方式。CAN层的定义与开放系统互连模型(OSI)一致。每一层与另一设备上相同的那一层通讯。实际的通讯发生在每一设备上相邻的两层,而设备只通过模型物理层的物理介质互连。CAN的规范定义了模型的最下面两层:数据链路层和物理层。下表中展示了OSI开放式互连模型的各层。应用层协议可以由CAN用户定义成适合特别工业领域的任何方案。已在工业控制和制造业领域得到广泛应用的标准是DeviceNet,这是为PLC和智能传感器设计的。在汽车工业,许多制造商都应用他们自己的标准。
表1 OSI开放系统互连模型
7
应用层
最高层。用户、软件、网络终端等之间用来进行信息交换。如:DeviceNet
6
表示层
将两个应用不同数据格式的系统信息转化为能共同理解的格式
5
会话层
依靠低层的通信功能来进行数据的有效传递。
4
传输层
两通讯节点之间数据传输控制。操作如:数据重发,数据错误修复
3
网络层
规定了网络连接的建立、维持和拆除的协议。如:路由和寻址
2
数据链路层
规定了在介质上传输的数据位的排列和组织。如:数据校验和帧结构
1
物理层
规定通讯介质的物理特性。如:电气特性和信号交换的解释
CAN能够使用多种物理介质,例如双绞线、光纤等。最常用的就是双绞线。信号使用差分电压传送,两条信号线被称为“CAN_H”和“CAN_L”,静态时均是2.5V左右,此时状态表示为逻辑“1”,也可以叫做“隐性”。用CAN_H比CAN_L高表示逻辑“0”,称为“显形”,此时,通常电压值为:CAN_H = 3.5V 和CAN_L = 1.5V 。
CAN 有哪些特性?
CAN具有十分优越的特点,使人们乐于选择。这些特性包括:
1,低成本
2,极高的总线利用率
3, 很远的数据传输距离(长达10Km)
4, 高速的数据传输速率(高达1Mbit/s)
5,可根据报文的ID决定接收或屏蔽该报文
6, 可靠的错误处理和检错机制
7,发送的信息遭到破坏后,可自动重发
8,节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能
9, 报文不包含源地址或目标地址,仅用标志符来指示功能信息、优先级信息
⑩ 如何CAN转Wifi
CAN总线和WIFI不能直接连接,中间需要采用一个广成科技的can WIFI网关设备,才能进行转换,CAN转WLAN无线网关可通过IP网络连接不同CAN总线。用户利用它可以轻松完成CAN-bus网络和WiFi网络的互连互通,大大扩展CAN-bus网络的应用范围。
设备可配置工作模式、工作端口、目标IP、目标端口。支持TCP客户机模式、TCP服务器模式、UDP。支持协议包括ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、DNS、TCP。兼容SOCKET工作方式(TCPServer、TCPClient、UDP等),上位机通讯软件编写遵从标准的SOCKET规则。WLAN2.4G频率,符合IEEE802.11a/b/g/n标准。WLAN支持WPA/WPA2-PSK加密。WLAN支持AP、Station两种工作模式。集成2路CAN接口,端子接线设计。CAN协议完全符合CAN2.0B规范,兼容CAN2.0A,符合ISO11898-1/2。CAN波特率可编程任意设置,范围在5Kbps~1Mbps之间。高效易用的二次开发函数,可支持各类开发环境,如VC、C#、Labview、LINUX等可升级内核系统。LED灯指示模块状态。CAN1与CAN2和电源之间电气隔离1000V,ESD保护最大2kV(符合IEC60601-1)。供电电压DC9-24V。温度范围-40~85℃。
与 PC 连接进行配置
广成科技GCAN-211模块使用+9~30V DC供电, 当设备获得正常供电后, 可使用PC端的“ GCAN-211 Config” 配置软件对其工作模式及基本运行参数进行配置( GCAN-211 Config软件使用方法详见第4章) 。GCAN-211 智能网关 WiFi 默认 IP: 192.168.1.11, 如果用户已经修改过 IP地址并且忘记, 那么可以通过复位按钮, 对其参数进行复位。GCAN-211上电后, 找到设备中如上图所示的复位按钮, 将按钮按下约2-3秒, 待SYS指示灯与CAN1、 CAN2指示灯交替闪烁, 即表明系统参数已复位, 松开按钮后将GCAN-211重新上电, 系统即恢复到出厂设置。
2. 更改 PC 端 IP 地址
用户在使用 PC 机与 GCAN-211 设备进行通信前, 需要保证用户的 PC 机内有以太网卡, 并且 PC 机与 GCAN-211 设备必须在同一个网段内。
GCAN-211 设备在出厂时设定了一个默认的 IP 地址( 192.168.1.10) 和网关( 255.255.255.0) , 用户可以按图 3.1 所示的流程检查该设备是否和用户 PC 机在同一网段。
3. Windows XP/7 网络设置
如果用户使用的操作系统是 Windows XP/7, 用户可以选择增加本机 IP 地址或修改本机 IP 地址的两种方式设置本机 IP 及网段。 如果用户的 PC 机使用的是固定 IP, 可通过以上两种方法设置连接 GCAN-211; 如果用户的 PC 机使用的是自动获取 IP 的方式, 则只可通过修改本机 IP 连接 GCAN-211。