टर्मिनल रेसिस्टर 120 ओहम, DB9, CAN बस
सभी कैन नेटवर्क को दो टर्मिनेटर की आवश्यकता होती है; नेटवर्क के प्रत्येक छोर पर एक।
कैन टर्मिनेटर का उपयोग वहां किया जा सकता है जहां अंत में कैन केबल या कैन नोड में आंतरिक समाप्ति नहीं है।
120Ω रोकनेवाला क्यों चुनें?
प्रतिबाधा क्या है? बिजली में, सर्किट में करंट के प्रतिरोध को अक्सर प्रतिबाधा कहा जाता है। प्रतिबाधा की इकाई ओम है, जिसे आम तौर पर Z के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि एक सम्मिश्र संख्या Z= R जोड़ i(ωL–1/(ωC)) है। विशेष रूप से, प्रतिबाधा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रतिरोध (वास्तविक भाग) और प्रतिक्रिया (काल्पनिक भाग)। प्रतिक्रिया में कैपेसिटिव रिएक्शन और इंडक्टिव रिएक्शन शामिल हैं। कैपेसिटेंस के कारण होने वाली वर्तमान बाधा को कैपेसिटिव रिएक्शन कहा जाता है, और इंडक्शन के कारण होने वाली वर्तमान बाधा को इंडक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। प्रतिबाधा यहाँ Z के मोड को संदर्भित करती है।
किसी भी केबल की विशेषता प्रतिबाधा प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त की जा सकती है। केबल का एक सिरा एक स्क्वायर वेव जनरेटर से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा एक एडजस्टेबल रेसिस्टर से जुड़ा होता है, और रेसिस्टर पर वेवफॉर्म एक ऑसिलोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। रोकनेवाला के प्रतिरोध मान को तब तक समायोजित करें जब तक कि रोकनेवाला पर संकेत बजने के बिना एक अच्छी वर्ग तरंग न हो, और इस समय प्रतिरोध मान को केबल की विशेषता प्रतिबाधा के अनुरूप माना जा सकता है।
ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दो विशिष्ट केबलों का उपयोग करके और उन्हें मुड़ जोड़े में घुमाकर, विशेषता प्रतिबाधा उपरोक्त विधि के अनुसार प्राप्त की जा सकती है, जो लगभग 120Ω है, जो कि CAN मानक द्वारा अनुशंसित टर्मिनल प्रतिरोध का प्रतिरोध मान भी है, इसलिए यह 120Ω मापा जाता है। इसकी गणना नहीं की जाती है, इसकी गणना वास्तविक वायरिंग हार्नेस विशेषताओं के आधार पर की जाती है। निस्संदेह, इसे ISO 11898-2 मानक में भी परिभाषित किया गया है।

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