Articulo de referencia

IEBus

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IEBus ( Inter Equipment Bus ) es una especificación de bus de comunicación "entre equipos dentro de un vehículo o un chasis " de Renesas Electronics . Define la especificación de la capa 1 y la capa 2 del modelo OSI . IEBus se utiliza principalmente para audio y navegación de automóviles , que se estableció como estándar de facto en Japón, aunque SAE J1850 es el principal en Estados Unidos. [ 1 ] IEBus también se utiliza en algunas máquinas expendedoras , cuyo principal cliente es Fuji Electric . [ 2 ] : 244(42) Cada botón en la máquina expendedora tiene una ID de IEBus , es decir, tiene un controlador . La especificación detallada se divulga solo a los licenciatarios , pero algunos proveedores de equipos de prueba proporcionan analizadores de protocolo . [ 3 ] Su método de modulación es PWM (Modulación por Ancho de Pulso) con un reloj base de 6,00 MHz originalmente, pero la mayoría de los clientes de la industria automotriz utilizan 6,291 MHz, y la capa física es un par de arnés de señalización diferencial . Su capa física adopta comunicación semidúplex , asíncrona y multi-maestro con acceso múltiple con detección de colisión y detección de portadora (CSMA/CD) para el control de acceso al medio . [ 4 ] : 7 Permite hasta cincuenta unidades en un bus a lo largo de una longitud máxima de 150 metros. [ 4 ] : 7 Se utilizan dos líneas de señalización diferencial con denominación Bus+ / Bus−, [ 4 ] : 5 a veces etiquetadas como Data(+) / Data(−).  

A veces se le describe como "IE-BUS", "IE-Bus" o "IE Bus", pero estas denominaciones son incorrectas. Formalmente, se le conoce como "IEBus". IEBus® e Inter Equipment Bus® son marcas registradas de Renesas Electronics Corporation , anteriormente NEC Electronics Corporation ( JPO : Reg. No. 2552418 [ 5 ] y 2552419 [ 6 ] , respectivamente).

Historia

A mediados de los años 80, la unidad de semiconductores de NEC Corporation , actualmente Renesas Electronics , comenzó el estudio para satisfacer la creciente demanda de sistemas de audio para automóviles. [ 7 ] IEBus se introduce como una solución para el sistema de control distribuido. [ 8 ] : 18

A finales de la década de 1980, varias especificaciones similares, incluyendo el Bus Digital Doméstico (D2B) , el Bus Doméstico Japonés (HBS) [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] y el Sistema Doméstico Europeo (EHS), fueron propuestas por diferentes empresas u organizaciones. Estas se discutieron en su momento como IEC 61030 [ 12 ] , pero se retiró en 2006. IEBus también es una especificación similar (ver la sección " Formato de señal de transferencia "), pero no figura en estos criterios. Como resultado, IEBus se convirtió en un estándar de facto para el audio del automóvil en Japón. En cuanto al Bus Digital Doméstico (D2B) , Mercedes -Benz lo redefinió como D2B Óptico de forma independiente. En cuanto al Sistema de Bus Doméstico Japonés (HBS) , fue definido en 1988 como Especificación Estándar del Sistema de Bus Doméstico, ET-2101 por JEITA y REEA (Asociación de Ingeniería y Electrónica de Radio) en Japón. Está siendo utilizado por varios fabricantes japoneses de aires acondicionados (por ejemplo, M-Net de Mitsubishi [ 13 ] y el bus P1/P2 o F1/F2 de Daikin [ 14 ] [ 15 ] ). Fujitsu proporcionó el chip HBPC (Home Bus Protocol Controller) como MB86046B. [ 11 ] Pero no está claro si Fujitsu (actualmente, Cypress) todavía fabrica este LSI HBPC a partir de 2018. Mitsumi Electric proporciona los circuitos integrados controladores MM1007 y MM1192 para HBS. La especificación HBS también se discute en el Consorcio Echonet . [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] En 2014, se concedió en China una patente de modelo de utilidad para un convertidor de protocolo de HBS a RS-485 como "CN204006496U". [ 21 ]

Respecto a la sustitución de IEBus, un documento de Hyundai Autonet , actualmente Hyundai Mobis , [ 22 ] describe lo siguiente: "En los métodos de comunicación para amplificadores con capacidad de entrada digital, el Inter Equipment Bus (IEBus) se utilizaba en sus inicios, pero actualmente se utiliza principalmente la Controller Area Network (CAN)". [ 23 ]

Descripción general del protocolo

Una máquina expendedora de refrescos en vasos de papel que utiliza IEBus.

Un maestro se comunica con un esclavo. Cada unidad tiene un registro de dirección de maestro y otro de esclavo. Solo un dispositivo puede comunicarse en el bus a la vez. Existe un orden jerárquico para los tipos de comunicaciones que tendrán prioridad sobre otros. Cada comunicación del maestro al esclavo debe ser respondida por el esclavo, quien debe enviar bits de acuse de recibo al maestro , cada uno de los cuales muestra ACK o NAK . [ 4 ] : 10 Si el maestro no recibe el ACK dentro de un tiempo predefinido para un modo, descarta la comunicación y regresa a su modo de espera (escucha).

La especificación detallada de la capa 2 del modelo OSI se divulga solo a los licenciatarios, pero algunos proveedores de equipos de prueba ofrecen analizadores de protocolo . [ 3 ] [ 24 ] En 2012, se concedió una patente a un fabricante chino con el número "CN202841169U". [ 25 ]

Existe un emulador de software de código abierto llamado "IEBus Studio" en un repositorio de SourceForge , pero la última actualización fue el 24 de febrero de 2008. [ 26 ] [ 27 ] Otro software analizador de código abierto llamado "IEBusAnalyzer" está disponible en el repositorio de GitHub . [ 28 ] Algunos aficionados también crearon algunas herramientas. [ 29 ]

Descripción general de la especificación de la capa física ( capa 1 del modelo OSI )

De la hoja de datos del μPD6708. [ 4 ] : 7 y del manual de usuario de la subserie μPD78098B, hardware. [ 30 ] : 428

  • Sistema de comunicación
Comunicación asíncrona semidúplex
  • Sistema multi-maestro
Todas las unidades conectadas al IEBus pueden transferir datos a las demás unidades.
  • Función de comunicación por difusión (comunicación entre una unidad y varias unidades)
Normalmente, la comunicación se realiza individualmente de una unidad a otra. Sin embargo, mediante la función de comunicación por difusión, la comunicación puede ejecutarse de una unidad a varias unidades de la siguiente manera:
  • Comunicación de difusión grupal: Comunicación de difusión a unidades grupales
  • Comunicación de difusión simultánea: Comunicación de difusión a todas las unidades.
  • Tasa de transmisión efectiva
La velocidad de transmisión efectiva se puede seleccionar entre los siguientes tres modos de comunicación:
No está permitida la combinación de varios modos de transporte en la misma línea de autobús.
No es posible una comunicación correcta entre diferentes relojes base.
  • Control de acceso
CSMA/CD (Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones)
El orden de prioridad para ocupar plazas en IEBus es el siguiente:
«1» La comunicación por difusión tiene prioridad sobre la comunicación individual.
«2» Cuanto menor sea la dirección maestra, mayor será la prioridad.
  • Escala de comunicación
    • Número de unidades: 50 MÁX.
    • Longitud máxima del cable: 150 m (cuando se utiliza un cable de par trenzado).
    • Capacidad de carga: MÁX. 8000 pF; entre Bus+ y Bus−, (reloj base de 6.000 000 MHz) MÁX. 7100 pF; entre Bus+ y Bus−, ( reloj base de 6.291 456 MHz)      
    • Resistencia de terminación: 120 Ω
  • Nivel lógico [ 4 ] : 19, 66
    • Lógica 1: Nivel bajo. La diferencia de voltaje entre Bus+ y Bus− es inferior a 20 mV.
    • Lógica 0: Nivel alto. La diferencia de voltaje entre Bus+ y Bus− es superior a 120 mV.
      • Tensión de entrada en fase alta: Bus+ ≤ (V DD -1,0) V, Bus− ≥ 1,0 V

Formato de señal de transferencia

De la hoja de datos del μPD6708. [ 4 ] : 10 y del manual del usuario de la subserie μPD78098B, hardware. [ 30 ] : 433

Este formato de trama es muy similar al del Bus Digital Doméstico (D2B) . [ 31 ] : §10.2, p.361

  • Todos los campos tienen como primer valor el bit más significativo (MSB).

Funciones de los bits de control

Formato de bits

Cada bit de IEBus consta de cuatro períodos. [ 30 ] : 435

  • Período de preparación: El primer período de bajo nivel (lógica "1") o cualquier período subsiguiente
  • Período de sincronización: Siguiente período de alto nivel (lógica "0")
  • Periodo de datos: Periodo que indica el valor del bit; ya sea de nivel bajo (lógica "1") o de nivel alto (lógica "0").
  • Periodo de parada: El último período de bajo nivel (lógica "1")
  • La sincronización se realiza bit a bit.
  • La duración del período de sincronización y del período de datos es prácticamente la misma.
  • La duración total de los bits y la especificación de cada bit, en relación con el tiempo de cada período asignado al mismo, difieren dependiendo tanto del tipo de bit transmitido como de si la unidad es maestra o esclava.

Fabricantes de automóviles que utilizan IEBus

Un cambiador de CD con seis cartuchos de CD instalado en el maletero de un coche .
Un arnés de cables para una unidad principal de audio para automóvil.

Cada fabricante tiene su propio nombre, pero no es un alias de IEBus. Se trata de especificaciones de mazos de cables que incluyen cables de control basados ​​en IEBus, protocolo de comunicación de la capa 3 o superior del modelo OSI , cables de audio, acopladores de interconexión, etc.

Pionero

Pioneer Corporation empleó IEBus para sus sistemas de audio para automóviles de marca propia a principios de los 90. En sus inicios, se utilizaba únicamente como bus de control entre la unidad principal del salpicadero y el cargador de CD, generalmente ubicado en el maletero . Actualmente, la especificación incluye la conexión entre unidades principales, sistemas de navegación, sistemas de altavoces traseros, etc.

Toyota

Vista desmontada del salpicadero con la unidad principal de audio del Toyota Camry ; OEM de JBL ( logotipo visible).

Pioneer Corporation presionó a Toyota Motor Corporation para que adoptara IEBus como piezas originales . En 1994, Toyota decidió emplear IEBus para su especificación original , [ 34 ] pero es ligeramente diferente de la de Pioneer. Se denomina AVC-LAN .

Honda/Acura

Pioneer Corporation también presionó a Honda Motor . Honda también decidió adoptar IEBus como especificación para sus piezas originales justo después de que Toyota lo hiciera.

Radio satelital Sirius XM

Sirius XM Satellite Radio es un operador de radiodifusión satelital en EE. UU. Su equipo receptor de medios digitales utiliza IEBus. [ 43 ]

Juntas de evaluación

Tablero SAKURA

Las placas GR-SAKUKRA y GR-SAKURA-FULL [ 44 ] son ​​placas promocionales oficiales de Renesas para el chip RX63N, que permiten los modos 0 y 1 de IEBus, pero no el modo 2, es decir, no están disponibles para Toyota AVC-LAN. Son placas económicas compatibles con pines de Arduino , ideales para aficionados. El color de su placa de circuito impreso es SAKURA en japonés, que significa flor de cerezo . Para evaluar IEBus, se requiere una extensión de IC transceptor (controlador/receptor) de interfaz de bus de 5 V externa. El transceptor debe corresponder a la interfaz del microcontrolador de 3,3 V ( nivel de voltaje lógico TTL ); de lo contrario, se requiere un convertidor de nivel de 3,3 V ↔ 5,0 V. Los terminales dedicados del chip RX63N son tolerantes a 5 V. Para obtener más información, consulte los enlaces externos .

Núcleo IP IEBus

El núcleo de propiedad intelectual de semiconductores de IEBus está disponible a través de IP core Exchange . [ 45 ]

Circuitos integrados habilitados para IEBus

La mayoría de los LSI de controladores IEBus requieren transceptores de interfaz de bus externos dedicados (CI de controlador/receptor). En su etapa inicial, el transceptor de interfaz de bus estaba incluido en el dispositivo, pero esto imponía algunas restricciones a los usuarios. [ 46 ] Como se describe en el documento de Pioneer, el transceptor de interfaz de bus externo parece ser mucho más estable. [ 32 ] Algunas personas intentaron usar el SN75176B de TI para este propósito, pero el resultado no parece haber sido reportado. [ 47 ]

Cada controlador IEBus puede tener una implementación diferente, siempre y cuando se mantenga la especificación. En consecuencia, la carga de la CPU del host difiere para cada implementación del controlador IEBus.

Actualmente, existen miles de productos de microcontroladores que incorporan diversas implementaciones de controladores IEBus. La siguiente lista es un ejemplo históricamente relevante.

Productos de controlador de protocolo independiente

μPD6708 (obsoleto); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

μPD6708; [ 4 ] el primer "controlador de protocolo IEBus" del mundo se considera generalmente el LSI de referencia de protocolo dorado. Este dispositivo admite la especificación completa de los modos 0, 1 y 2 de IEBus. Procesa por sí mismo todas las capas 1 y 2 del protocolo IEBus. Se conecta a un microcontrolador host a través de una interfaz serial de 3 líneas.  El reloj base de 6,291 MHz se genera a partir de  un resonador externo de 12,582 MHz. Este producto contiene un transceptor de interfaz IEBus.

μPD72042B (obsoleto); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

μPD72042BGT montado en TOY-AUX por PIE ; convertidor de entrada auxiliar de Toyota

μPD72042B; [ 48 ] la segunda generación del controlador IEBus admite los modos 0 y 1. Este dispositivo realiza todo el procesamiento requerido para las capas 1 y 2 del protocolo IEBus. El dispositivo incorpora grandes búferes de transmisión y recepción, lo que permite al microcontrolador host realizar operaciones IEBus sin interrupción. También contiene un transceptor de interfaz IEBus que permite al dispositivo conectarse directamente a la interfaz IEBus. Se conecta a un microcontrolador host a través de una interfaz serial de 3 o 2 líneas.  El reloj base de 6,291 MHz se genera a partir de un resonador externo de 6,291  MHz o 12,782  MHz. Este producto contiene un transceptor de interfaz IEBus.

circuitos integrados transceptores de interfaz de bus

Se recomienda conectar cada circuito integrado transceptor de bus externo (controlador/receptor) mediante resistencias de protección de 180 Ω contra las líneas Bus+ y BUS-. [ 46 ]

R2A11210SP (sin promoción); por Renesas

R2A11210SP [ 49 ] es un circuito integrado transceptor de interfaz de bus (controlador/receptor) para IEBus con una entrada de comparador de histéresis típica de 30 mV .

HA12187FP (sin promoción); de Renesas, anteriormente Hitachi.

HA12187FP [ 50 ] es un circuito integrado transceptor de interfaz de bus (controlador/receptor) adecuado para IEBus.

HA12240FP (actual, a partir de 2018); de Renesas, anteriormente Hitachi.

HA12240FP [ 51 ] es un circuito integrado transceptor de interfaz de bus (controlador/receptor) para IEBus con entrada de comparador de histéresis .

SN75176B; de Texas Instruments

El SN75176B [ 52 ] es un transceptor de bus de propósito general con una entrada de comparador de histéresis típica de 50 mV. Parece adecuado para IEBus, pero no se han publicado resultados al respecto. [ 47 ]

Los microcontroladores incorporan un controlador IEBus.

Subserie μPD78098 de la serie 78K/0 (obsoleta); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

μPD78P098A [ 53 ] [ 54 ] : §20, pp.385–418 [ 55 ] [ 56 ] es un microcontrolador de un solo chip de 8 bits con 60K bytes UV-EPROM en el chip, 2K bytes de RAM y controlador IEBus, que admite los modos 0, 1 y 2, con soporte completo del protocolo de capa de enlace de datos . Este es el primer microcontrolador del mundo que incorpora un controlador IEBus. Su función de controlador IEBus es casi la misma que la del μPD72042B, pero está ubicada como E/S mapeada en memoria llamada SFR (registros de función especial).  El reloj base de 6,291 MHz se genera a partir de un resonador externo de 6,291  MHz, mientras que el núcleo de la CPU host y el temporizador de vigilancia funcionan a 8,388  MHz generados a partir del mismo resonador externo. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo. Para la programación, se requieren un borrador UV-EPROM, un escritor UV-EPROM (compatible con 27C1001A) y un módulo adaptador de escritura.

Serie 78K/0, subserie μPD78098B (obsoleta); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

μPD78P098B [ 57 ] : §20, pp.428–461 es un microcontrolador de un solo chip de 8 bits con 60 KB de UV-EPROM, 2 KB de RAM y controlador IEBus integrados, que admite los modos 0, 1 y 2, con soporte completo para la capa de enlace de datos . Probablemente sea una variante de bajo ruido de la subserie μPD78098. La documentación se está actualizando.

Subserie μPD178098A de la serie 17K (obsoleta); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

μPD178F098 [ 8 ] [ 58 ] : §17, pp.367–422 [ 59 ] es un microcontrolador de un solo chip de 8 bits para DTS (Sistema de Sintonización Digital) de radio de automóvil, que incorpora un controlador IEBus simplificado, 60K bytes de Flash ROM y 3K bytes de RAM. No admite los modos 0 y 2, sino solo el modo 1.  El reloj base de 6,291 MHz se genera a partir de  un resonador externo de 6,291 MHz, mientras que el núcleo de la CPU host y el temporizador de vigilancia funcionan a 8,388  MHz generados desde el mismo resonador externo. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo.

Serie 78K/4, subserie μPD784938 (obsoleta); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

μPD78F4938 [ 60 ] : §20, pp.467–510 es un microcontrolador de un solo chip de 16 bits para audio de automóvil, que incorpora un controlador IEBus simplificado, 256 KB de memoria Flash ROM y 10 KB de RAM. No admite los modos 0 y 2, sino solo el modo 1.  El reloj base de 6,291 MHz se genera a partir de  un resonador externo de 6,291 MHz. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo.

Familia V850: V850/SB2 (sin promoción); de Renesas, anteriormente NEC Electronics

V850/SB2 [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] : §19, pp.541–599 es un microcontrolador de 32 bits de larga duración que emplea un controlador IEBus con el núcleo de CPU V850 de primera generación. Su controlador IEBus está simplificado con respecto a los anteriores. [ 64 ] No admite los modos 0 y 2, sino solo el modo 1. [ 63 ] : 541 El reloj base de 6,291  MHz se genera a partir de un resonador externo de 6,291, 12,582 o 18,873  MHz. [ 63 ] : 257 Este reloj fuente se comparte en todo el sistema del chip, incluido el temporizador de vigilancia.  Normalmente no se utiliza un resonador de cristal externo de 32,768 kHz para reducir el coste total de la lista de materiales . Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo, pero la fuente de alimentación de E/S externa de 5 V está regulada internamente a 3,3 V o 3,0 V, [ 63 ] : 517 lo que permite la misma alimentación de voltaje con el transceptor de interfaz de bus externo. Además, este producto fue diseñado para un ruido ultrabajo, lo que permite una alta sensibilidad de recepción de RF para la radio del automóvil. [ 65 ] : 41–44 Además, el tiempo de máscara del motor de arranque y la amplitud de la corriente eléctrica están bien equilibrados.

LoL: el 23/03/2017 Rensas Electronics dijo "Se requiere un controlador diferencial externo en la línea de datos de transmisión/recepción (no fabricado por NEC Electronics )", [ 64 ] pero NEC Electronics es actualmente Renesas Electronics , y Renesas Electronics (anteriormente Hitachi) había estado fabricando "un controlador diferencial externo" llamado HA12240FP . [ 51 ] En japonés, se dice como "当社" [ 66 ] que significa la propia Renesas Electronics .

Familia V850: V850E/Sx3-H (modelo actual, a partir de 2018); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

V850E/SJ3-H y V850E/SK3-H [ 67 ] : §20, pp.973–1039 son microcontroladores V850 (núcleo E1) de 32 bits de segunda generación . Su controlador IEBus es simplificado, pero admite los modos 1 y 2, no el modo 0. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo. Estos productos incluyen el núcleo de CPU V850E1 y funciones periféricas. En cuanto a la red automotriz, están equipados con controladores IEBus y CAN ( Controller Area Network ).

Familia V850: V850ES/Sx2 (sin promoción); de Renesas, anteriormente NEC Electronics

Los microcontroladores V850ES/SG3 y V850ES/SJ3 son microcontroladores V850 (núcleo ES) de 32 bits de tercera generación que contienen un controlador IEBus.

Familia V850: V850ES/Sx3 (actual, a partir de 2018); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

V850ES/SG3 [ 68 ] : §18, pp.632–697 y V850ES/SJ3 [ 69 ] : §18, pp.660–725 son microcontroladores V850 (núcleo ES) de 32 bits de tercera generación . Su controlador IEBus es simplificado, pero admite los modos 1 y 2, no el modo 0. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo. Estos productos incluyen el núcleo de CPU V850ES y funciones periféricas. En cuanto a la red automotriz, están equipados con controladores IEBus y CAN ( Controller Area Network ).

Familia V850: V850E2/Sx4-H (sin promoción); de Renesas, anteriormente NEC Electronics.

V850E2/SG4-H, V850E2/SJ4-H y V850E2/SK4-H [ 70 ] : §30, pp.2195–2323 son microcontroladores V850 de quinta generación (núcleo E2v3) de 32 bits . Su controlador IEBus está simplificado, pero admite los modos 1 y 2 con búferes de 32 bytes tanto para transmisión como para recepción. [ 70 ] : 2199 También tiene un mecanismo automático para reemitir solicitudes maestras cuando ocurre una pérdida de arbitraje; y para responder a solicitudes de estado de esclavo. [ 70 ] : 2199 Su reloj de alimentación es de 8,000  MHz, [ 70 ] : 2199 que podría no tener compatibilidad con los sistemas de reloj base de 6,291 456  MHz, que casi todos los clientes de audio para automóviles utilizan. Debería ser de 8,388  MHz o lo más cercano. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo.

Estos productos incluyen el núcleo de CPU V850E2M y funciones periféricas. En cuanto a la red de audio automotriz, están equipados con IEBus, CAN ( Controller Area Network ), LIN , interfaz PCM , MediaLB, [ 71 ] [ 72 ] y controladores Ethernet .

F2MC-16LX: Serie MB90580C (actual, a partir de 2018); de Cypress, anteriormente Fujitsu Microelectronics.

Serie MB90580C; [ 73 ] : §21, pp.345–408 El microcontrolador de 16 bits F2MC-16LX de Cypress Semiconductor (anteriormente Fujitsu Microelectronics ) cuenta con un controlador IEBus. Admite todas las funciones de los modos 0, 1 y 2 de IEBus, con una FIFO de 8 bytes tanto para transmisión como para recepción. Los recursos periféricos integrados realizan la transmisión de datos con una función de servicio de E/S inteligente sin la intervención de la CPU, lo que permite el control en tiempo real en diversas aplicaciones. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo.

Familia M16C: Serie M16C/50 (actual, a partir de 2018); de Renesas, anteriormente Mitsubishi Electric.

Grupo M16C/5L y Grupo M16C/56 [ 74 ] : §21.3.5, pp.486–487 [ 75 ] es un microcontrolador de 16 bits con núcleo de CPU de la serie M16C/60. UART2 se puede usar para el controlador IEBus como modo especial 3 (modo IE). Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo.

Familia H8S: Grupo 2258 (actual, a partir de 2018); de Renesas, anteriormente Hitachi.

H8S/2258 y H8S/2256 [ 76 ] : 316 [ 77 ] [ 78 ] : §14, pp.481–546 es un microcontrolador de larga duración que comprende un núcleo de CPU H8S/2000 de configuración interna de 32 bits con un controlador de bus externo de 16 bits. Su controlador IEBus admite los modos 0, 1 y 2 con un búfer de datos de 1 byte tanto para transferencia como para recepción. Se requiere un transceptor de interfaz de bus externo.

Familia RX: Grupo RX63N (actual, a partir de 2018); por Renesas

RX63N [ 79 ] : §39, pp.1639–1680 es un microcontrolador de 32 bits reciente . Su controlador IEBus admite los modos 0 y 1 (no el 2). Existe una placa de evaluación de bajo costo compatible con los pines de Arduino , llamada SAKURA , disponible para aficionados.

Véase también

Referencias

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información general

  • InterfaceBus.com - Sencillo y agradable, pero podría tener algún error.
  • Wiki de Linux embebido: AVC-LAN

Información general del fabricante del controlador LSI

  • Renesas oficial: Audio de pantalla / Audio de conectividad
  • Oficial de Renesas: H8S IEBus
  • Renesas oficial: Familia H8S: Ejemplo de transmisión maestra/recepción esclava mediante controlador IEBus. Archivado el 23/02/2018 en Wayback Machine.
  • Renesas oficial: Familia H8S: Ejemplo de reprogramación integrada mediante IEBus. Archivado el 23/02/2018 en Wayback Machine.

Software analizador de protocolos de código abierto

  • GitHub: Software analizador de IEBus
  • SourceForge: Software de IEBus Studio

Hardware analizador de protocolos

  • Tecnología TSSR: Analizador de protocolo IEBus (Hardware/W)

Productos de controlador de protocolo independiente (se requiere MCU host)

  • Renesas oficial: Hoja de datos del μPD6708 (descatalogado) : Este es un producto que lleva veinticinco años sin vida útil .
  • Renesas oficial: Hoja de datos del μPD72042B (descatalogado) : Este también es un producto que lleva veinticinco años sin vida útil .

Dispositivos microcontroladores (se requiere transceptor de interfaz de bus)

  • Manual de usuario oficial de Renesas para la subserie μPD78098B (descatalogado) . Documento de referencia actualizado.
  • Renesas oficial: H8S/2552 (vigente, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: H8S/2258 (vigente, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: M16C/5L, M16C/56L (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: M16C/5LD, M16C/56D (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: M16C/5M, M16C/57 (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: M16C/62P (actual, a fecha de 2018)
  • Oficial de Renesas: M16C/80 (sin promoción)
  • Renesas oficial: M32C/80 (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: M32C/81 (sin promoción)
  • Renesas oficial: M32C/82 (sin promoción)
  • Renesas oficial: M32C/83 (sin promoción)
  • Renesas oficial: M32C/84 (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: M32C/85 (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: M32C/86 (sin promoción)
  • Renesas oficial: M32C/87B (sin promoción) Archivado el 18/02/2018 en Wayback Machine
  • Renesas oficial: M32C/88 (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: M32C/8A (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: M32C/8B (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: R32C/111, (vigente a partir de 2018)
  • Renesas oficial: R32C/118 (vigente, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: RL78/F15 (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: RX63N, RX631, (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: RZ/A1H (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: RZ/A1L (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: RZ/A1M (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: R-Car E1 (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: R-Car H1 (actual, a fecha de 2018) Archivado el 11/06/2017 en Wayback Machine
  • Renesas oficial: R-Car M1A, R-Car M1S (actual, a partir de 2018) Archivado el 12/12/2017 en Wayback Machine
  • Renesas oficial: R-Car M2 (actual, a fecha de 2018)
  • Renesas oficial: SH2A SH7261 (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: SH2A-FPU SH7262, SG7264 (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: SH2A-FPU SH7263 (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: SH2A SH7266, SH7267 (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: SH2A-FPU SH7268, SH7269 (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: SH2A-FPU SH726A, SH726B (actual, a partir de 2018)
  • Renesas oficial: V850/SB2 (sin promoción)
  • Renesas oficial: V850ES/SG2, V850ES/SJ2 (sin promoción)
  • Renesas oficial: V850ES/SG2-H, V850ES/SJ2-H (sin promoción)
  • Renesas oficial: V850ES/SG3, V850ES/SJ3 (actualizado a partir de 2018)
  • Renesas oficial: V850E/SJ3-H, V850E/SK3-H (actualizado a partir de 2018)
  • Renesas oficial: V850E2/SG4-H, V850E2/SJ4-H, V850E2/SK4-H (sin promoción)
  • Cypress oficial: Manual MB90580C (actualizado, a fecha de 2018)
  • Panasonic oficial: Serie MN103L
  • Panasonic oficial: Serie MN1M0

Circuitos integrados transceptores (controlador/receptor) de interfaz de bus

  • Renesas oficial: HA12187FP-E (sin promoción)
  • Renesas oficial: HA12240FP-E (sin promoción) Archivado el 19/02/2018 en Wayback Machine
  • Renesas oficial: HA12241FP Archivado el 19/02/2018 en Wayback Machine
  • Renesas oficial: R2A11210SP Archivado el 19/02/2018 en Wayback Machine
  • Representante oficial de TI: SN75176B: viabilidad incierta.

Juntas de evaluación

  • Renesas oficial: GA-SAKURA y GA-SAKURA-FULL : compatibles con pines Arduino para aficionados.
    • Proyecto de placa SAKURA : Especificaciones detalladas
    • Renesas Rulz: GR-SAKURA : Foro de la comunidad de aficionados.
    • Renesas oficial: Biblioteca de controladores periféricos Renesas para RX63N, RX631 Group. Archivado el 19/02/2018 en Wayback Machine.
    • Nota sobre el uso del bus IEBus de los microcontroladores del grupo RX630
    • Herramientas GNU para Renesas RX : Compiló los binarios de GCC ( GNU Compiler Collection ).
  • Renesas oficial: YRDKRX63N para RX63N (obsoleto en DigiKey)
  • Renesas oficial: M3A-HS64G01
    • Placa de extensión de la CPU SH7262 (M3A-HS62G50, archivada el 18/02/2018 en Wayback Machine ) / Placa de CPU SH7264 (M3A-HS64G50), archivada el 18/02/2018 en Wayback Machine.
    • Conector IEBus: B4B-XH-A (JST)
    • Transceptor IEBus: HA12187FP Archivado el 18/02/2018 en Wayback Machine
  • Renesas oficial: M3A-HS64G02
    • Placa extensora de la placa de CPU SH7264 (M3A-HS64G50)
    • Conector IEBus: B4B-XH-A (JST)
    • Transceptor IEBus: HA12187FP Archivado el 18/02/2018 en Wayback Machine
  • Renesas oficial: Placa opcional GENMAI (RTK7721000B00000BR)
    • Una placa extensora de la placa de CPU RZ/A1H (GENMAI) (RTK772100BC00000BR)
    • Conector IEBus: S4B-XH-A (JST)
    • Transceptor IEBus: R2A11210SP Archivado el 18/02/2018 en Wayback Machine
  • EB-V850ES/SG2-EE (adopta μPD70F3281GC)
  • Tecnología TSSR
  • Vakatech

Enlaces rotos, pero podrían servir como pistas.

  • Foros de AcuraZine.com - (hilo inactivo) Algunos resultados al registrar datos del IEBus en un Acura TSX.
  • Sitio web de Marcin : ¡Este sitio es excelente para aprender más sobre el IEBus! Ha realizado un trabajo magnífico investigando este protocolo y desarrollando una de las primeras placas que pueden comunicarse a través del bus utilizando un ATMEGA8. (También hay foros activos en su sitio, archivados aquí el 18 de junio de 2007 en la Wayback Machine ).
  • Louis Frigon (SigmaObjects.com) - Un excelente artículo con esquemas y código fuente que interactúa con el IEBus para engañar a la unidad principal original y habilitar la entrada auxiliar como si fuera un cambiador de CD. Es una excelente herramienta de aprendizaje sobre cómo funciona el protocolo IEBus con solo revisar el código fuente del firmware, que está bien comentado. (Adaptado del trabajo de Marcin en su sitio web ). (Enlace roto, por favor, elimínelo).