嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。
CRC错误:发送与接收的CRC值不同发生该错误;格式错误:帧格式不合法发生该错误;应答错误:发送节点在ACK阶段没有收到应答信息发生该错误;位发送错误:发送节点在发送信息时发现总线电平与发送电平不符发生该错误;位填充错误:通信线缆上违反通信规则时发生该错误。当发生这五种错误之一时,发送节点或接受节点将发送错误帧。 为防止某些节点自身出错而一直发送错误帧,干扰其他节点通信,CAN协议规定了节点的3种状态及行为。 过载帧当某节点没有做好接收的"准备"时,将发送过载帧,以通知发送节点。 帧间隔用来隔离数据帧、远程帧与他们前面的帧,错误帧和过载帧前面不加帧间隔。构建CAN节点构建节点,实现相应控制,由底向上分为四个部分:CAN节点电路、CAN控制器驱动、CAN应用层协议、CAN节点应用程序。 虽然不同节点完成的功能不同,但是都有相同的硬件和软件结构。 CAN收发器和控制器分别对应CAN的物理层和数据链路层,完成CAN报文的收发;功能电路,完成特定的功能,如信号采集或控制外设等;主控制器与应用软件按照CAN报文格式解析报文,完成相应控制。 CAN硬件驱动是运行在主控制器(如P89V51)上的程序,它主要完成以下工作:基于寄存器的操作,初始化CAN控制器、发送CAN报文、接收CAN报文; 如果直接使用CAN硬件驱动,当更换控制器时,需要修改上层应用程序,移植性差。在应用层和硬件驱动层加入虚拟驱动层,能够屏蔽不同CAN控制器的差异。 一个CAN节点除了完成通信的功能,还包括一些特定的硬件功能电路,功能电路驱动向下直接控制功能电路,向上为应用层提供控制功能电路函数接口。特定功能包括信号采集、人机显示等。 CAN收发器是实现CAN控制器逻辑电平与CAN总线上差分电平的互换。实现CAN收发器的方案有两种,一是使用CAN收发IC(需要加电源隔离和电气隔离),另一种是使用CAN隔离收发模块。推荐使用第二种。 CAN控制器是CAN的核心元件,它实现了CAN协议中数据链路层的全部功能,能够自动完成CAN协议的解析。CAN控制器一般有两种,一种是控制器IC(SJA1000),另一种是集成CAN控制器的MCU(LPC11C00)。 MCU负责实现对功能电路和CAN控制器的控制:在节点启动时,初始化CAN控制器参数;通过CAN控制器读取和发送CAN帧;在CAN控制器发生中断时,处理CAN控制器的中断异常;根据接收到的数据输出控制信号; 接口管理逻辑:解释MCU指令,寻址CAN控制器中的各功能模块的寄存器单元,向主控制器提供中断信息和状态信息。 发送缓冲区和接收缓冲区能够存储CAN总线网络上的完整信息。 验收滤波是将存储的验证码与CAN报文识别码进行比较,跟验证码匹配的CAN帧才会存储到接收缓冲区。 CAN内核实现了数据链路的全部协议。
#define REG_BASE_ADDR 0xA000 // 寄存器基址 unsigned char *SJA_CS_Point = (unsigned char *) REG_BASE_ADDR ; // 写SJA1000寄存器 void WriteSJAReg(unsigned char RegAddr, unsigned char Value) { *(SJA_CS_Point + RegAddr) = Value; return; } // 读SJA1000寄存器 unsigned char ReadSJAReg(unsigned char RegAddr) { return (*(SJA_CS_Point + RegAddr)); }
将缓存区的数据连续写入寄存器:…… for (i=0; i
将连续多个寄存器连续读入缓存区:…… for (i=0; i
头文件包含方案:1. 每个程序包含用到的头文件2. 每个程序包含一个公用头文件,公用头文件包含所有其他头文件#ifndef __CONFIG_H__ // 防止头文件被重复包含 #define __CONFIG_H__ #include <8051.h> // 包含80C51寄存器定义头文件 #include "SJA1000REG.h" // 包含SJA1000寄存器定义头文件 // 定义取字节运算 #define LOW_BYTE(x) (unsigned char)(x) #define HIGH_BYTE(x) (unsigned char)((unsigned int)(x) >> 8) // 定义振荡器时钟和处理器时钟频率(用户可以根据实际情况作出调整) #define OSCCLK 11059200UL // 宏定义MCU的时钟频率 #define CPUCLK (OSCCLK / 12) #endif // __CONFIG_H__
SJA1000上电后处于复位状态,必须初始化后才能工作:(1)置位模式寄存器Bit0位进入复位模式;(2)设置时钟分频寄存器选择时钟频率、CAN模式;(3)设置验收滤波,设定验证码和屏蔽码;(4)设置总线定时器寄存器0、1设定CAN波特率;(5)设置输出模式;(6)清零模式寄存器Bit0位退出复位模式;
模式寄存器
只检测模式:SJA1000发送CAN帧时不检查应答位;
只听模式:此模式下SJA1000不会发送错误帧,用于自动检测波特率;SJA1000以不同的波特率接收CAN帧,当收到CAN帧时,表明当前波特率与总线波特率相同。
波特率设置CAN总线无时钟,使用异步串行传输;波特率是1秒发送的数据位;
CAN帧发送:发送CAN帧的步骤:1.检测状态寄存器,等待发送缓冲区可用;2.填充报文到发送缓冲区;3.启动发送。
SJA1000具有一个12字节的缓冲区,要发送的报文可以通过寄存器16-28写入,也可通过寄存器96-108写入或读出:设置发送模式:char SetSJASendCmd(unsigned char cmd) { unsigned char ret; switch (cmd) { default: case 0: ret = SetBitMask(REG_CAN_CMR, TR_BIT); //正常发送 break; case 1: ret = SetBitMask(REG_CAN_CMR, TR_BIT|AT_BIT); //单次发送 break; case 2: ret = SetBitMask(REG_CAN_CMR, TR_BIT|SRR_BIT);//自收自发 break; case 0xff: ret = SetBitMask(REG_CAN_CMR, AT_BIT);//终止发送 break; } return ret; }
发送函数: unsigned char SJA_CAN_Filter[8] = { // 定义验收滤波器的参数,接收所有帧 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ACR0~ACR3 0xff, 0xff, 0xff, 0xff // AMR0~AMR3 }; unsigned char STD_SEND_BUFFER[11] = { // CAN 发送报文缓冲区 0x08, // 帧信息,标准数据帧,数据长度 = 8 0xEA, 0x60, // 帧ID = 0x753 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa // 帧数据 }; void main(void) // 主函数,程序入口 { timerInit();// 初始化 D1 = 0; SJA1000_RST = 1; // 硬件复位SJA1000 timerDelay(50); // 延时500ms SJA1000_RST = 0; SJA1000_Init(0x00, 0x14, SJA_CAN_Filter); // 初始化SJA1000,设置波特率为1Mbps // 无限循环,main()函数不允许返回 for(;;) { SJASendData(STD_SEND_BUFFER, 0x0); timerDelay(100); // 延时1000ms } }
为什么帧ID是0x753,这与CAN帧在缓冲区的存储格式有关。
终端电阻非常重要,当波特率较高而且没加终端电阻时,信号过冲非常严重。SJA1000有64个字节的接收缓冲区(FIFO),这可以降低对MCU的要求。MCU可以通过查询或中断的方式确定SJA1000接收到报文后读取报文。审核编辑:郭婷全部0条评论
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