🧩 Points forts de la formation
✅ Formation 100 % pratique avec essais sur maquettes WAGO & ASCON
✅ Diagnostic en temps réel via analyseur CAN
✅ Approche terrain + théorie adaptée aux techniciens
✅ Support de cours complet remis à chaque participant
✅ Formateur expert en communication industrielle et automatisme
⚙️ Qu’est-ce que le CANopen ?
CANopen (Controller Area Network Open) est un protocole de communication industriel normalisé basé sur le bus CAN (Controller Area Network).
Il permet à plusieurs équipements (automates, variateurs, capteurs, modules E/S, etc.) de communiquer entre eux sur un même réseau, de manière rapide, fiable et déterministe.
Il est défini par la norme internationale CiA 301 (CAN in Automation) et très utilisé dans les secteurs :
🔹 de l’industrie,
🔹 de l’automobile,
🔹 du ferroviaire,
🔹 de la robotique,
🔹 de la production énergétique et des machines spéciales.
🧩 Architecture du CANopen
Le réseau CANopen fonctionne selon une architecture Maître / Esclaves (ou Nœuds).
Chaque équipement relié au bus (appelé “node”) possède un identifiant unique (Node ID) et partage un médium commun (deux fils torsadés).
-
🟢 Le Maître CANopen gère la communication, l’initialisation et la supervision du réseau.
-
🔵 Les Esclaves exécutent les ordres, renvoient des données ou des états à la demande.
👉 Exemple : un automate Siemens ou WAGO (Maître) communique avec des capteurs de pression, des variateurs ou des modules de température (Esclaves).
🔌 Principe de fonctionnement
Chaque message CANopen est identifié par un ID numérique et transporte jusqu’à 8 octets de données.
Le protocole définit plusieurs types de communication selon le besoin :
| Type de message |
Nom |
Fonction principale |
| PDO |
Process Data Object |
Échanges de données temps réel (valeurs capteurs, commandes moteurs) |
| SDO |
Service Data Object |
Transfert de paramètres et configurations |
| NMT |
Network Management |
Gestion des états du réseau et des nœuds |
| SYNC |
Synchronization |
Synchronisation d’équipements sur un top global |
| EMCY |
Emergency |
Message d’erreur ou d’alarme |
| TIME |
Time Stamp |
Synchronisation temporelle globale |
🧠 Les couches du protocole
CANopen repose sur le modèle OSI (Open Systems Interconnection) :
-
Couche physique (Layer 1) : support de transmission (câble, résistance, blindage).
-
Couche liaison (Layer 2) : gestion des trames CAN (arbitrage, CRC, erreurs).
-
Couche application (Layer 7) : gestion des objets (PDO, SDO, etc.) et de la logique de communication.
🧰 Les principaux éléments d’un réseau CANopen
-
Bus CAN : ligne à deux fils torsadés (CAN_H / CAN_L) avec résistance de terminaison 120 Ω à chaque extrémité.
-
Node ID : numéro unique pour chaque participant (1 à 127).
-
Baudrate : vitesse de communication (de 10 kbit/s à 1 Mbit/s).
-
Object Dictionary (OD) : table de données standardisée pour chaque appareil.
-
EDS/DCF : fichiers de description d’appareils pour configuration automatique.
🧩 Avantages du CANopen
✅ Communication rapide et temps réel (cycle < 10 ms)
✅ Réseau robuste et fiable en environnement industriel sévère
✅ Câblage simple (2 fils + blindage)
✅ Interopérabilité entre marques grâce aux profils CiA (CiA 401, CiA 402, etc.)
✅ Diagnostic facilité via des outils d’analyse (PCan-Diag, PEAK, CANalyzer)
✅ Très utilisé pour les systèmes embarqués et applications décentralisées
⚙️ Exemples d’équipements compatibles
-
Automates : WAGO, Beckhoff, Schneider, Siemens, IFM, B&R
-
Variateurs : Lenze, SEW, Bosch Rexroth, Omron, KEB
-
Capteurs : IFM, Balluff, Pepperl+Fuchs, Baumer, Turck
-
Analyseurs : PCan-Diag, PEAK, Kvaser, Vector CANalyzer
🧾 Références normatives
📘 CiA 301 : Spécification du protocole CANopen
📘 CiA 302 : Gestion du réseau et services supplémentaires
📘 CiA 401 / 402 / 404 / 406 : Profils d’appareils (E/S, variateurs, capteurs, codeurs, etc.)
📘 ISO 11898 : Couche physique CAN (transmission et câblage)
🔍 Résumé
Le CANopen est un protocole de communication industriel standardisé, dérivé du bus CAN, conçu pour garantir des échanges fiables, rapides et interopérables entre équipements d’automatisation.
Grâce à sa simplicité et sa robustesse, il est devenu une référence incontournable pour les architectures décentralisées, la maintenance connectée et les réseaux d’automates modernes.
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