当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]ISO 11898-1定义了哪些内容,相关项目如何测试?本文将为你一一解读。

ISO 11898-1定义了哪些内容,相关项目如何测试?本文将为你一一解读。

1、关于ISO 11898

ISO是世界性的标准化组织,主要任务是制定国际标准,协调世界范围内的标准化工作,与其他国际性组织合作研究有关标准化问题。IS0 11898由以下部分组成:

— ISO11898-1:数据链路层和物理层信号

— ISO11898-2:高速接入单元

— ISO11898-3:低速容错接入单元

— 11898-4:时间触发通讯

— ISO11898-5:低功耗的高速接入单元

— ISO11898-6:选择性唤醒的高速接入单元

最新的ISO 11898-2、ISO 11898-5和ISO 11898-6已经取代ISO 11898-2:2003、ISO 11898-5:2007和ISO 11898-6:2013。

2、ISO11898-1的定位

对比标准的OSI通讯协议模型,ISO 11898-1定义了CAN的数据链路层和部分物理层,如图1。数据链路层和物理层具体可分为逻辑链路控制、媒介访问控制、物理层编码、物理层介质、物理层媒介依赖。

图1 ISO 11898的定位

3、适用范围

ISO11898-1旨在实现CAN模块之间数据链路层上的信息规范。控制器区域的网络是一种串行通信协议,用于道路车辆和其他控制领域,支持分布式实时控制和多路复用。ISO11898-1:2015适用于经典CAN帧与灵活CAN帧(CAN-FD)。经典的CAN帧有效载荷达8个字节,比特率最高允许1 Mbit/s。最新的CAN帧(CAN-FD)帧格式允许比特率高于1 mbit/s,并且有效载荷大于每帧8字节。新帧架构(CAN-FD)兼容经典帧结构。

图2 新旧帧关系

4、基本概念

SO11898-1详细列举出CAN总线涉及到的基本概念。具体细节请读者参考原文,此处不再展开。

图3 基本概念

5、CAN层体结构

ISO 11898-1包含逻辑链接控制子层(LLC)、介质访问控制子层(MAC)、物理编码子层(PCS)。其中LLC包括接受过滤、过载通知以及恢复管理;MAC层包括数据封装与解封、帧编码、介质访问管理、错误检测、序列及反序列;PCS层包括位编码、位解码以及同步。

图4 ISO 11898包含的规范

6、MAC数据的一致性

要传送的消息是由LLC产生的,通过节点的控制器主机接口和数据链路层的子层传输到MAC子层。MAC子层将把整个消息存储在一个临时缓冲区中,该缓冲区在传输开始之前被填充。当传送的信息被传送到MAC的子层时,LLC子层应检查数据错误。如果检测到数据错误,就不会启动传输。如果在检测到数据错误时已经启动,那么节点将被切换到总线监控模式或进入受限的操作模式,接收节点将不会看到一条有效消息。

图5 自动错误过滤

7、错误及恢复

为了避免设备因自身原因影响其他正常节点,11898-1固定每个CAN控制器都有一个发送错误计数器(TEC)和接收错误计数器(REC)。转换流程如图6。

— 主动错误状态:这是设备正常状态,设备正常参加通信,当检测到错误时发送错误标识;

— 被动错误状态:检测出错误后,设备将发送被动错误标识;

— 总线状态关闭:因为自身严重问题使总线自身进入总线关闭状态,该状态下无数据收发。

图6 设备状态转换

8、一致性测试

CAN总线实际应用中总会遇到很多问题,因此对总线的各个方面做一致性测试十分必要。CAN的一致性测试包括物理层一致性测试、数据链路层一致性测试、应用层一致性测试。参考ISO 11898-1,可使用CANScope对CAN总线做数据链路层一致性测试,包括图7内的测试项目。

图7 致性测试项目

采样点测试:该测试旨在验证CAN 控制器的波特率采样点位置。采用干扰的手段,将采样点位置的逻辑电平破坏,则这个 CAN 报文将出现错误。以此就可以确定干扰的位置为采样点位置。

图8 采样点测试

CAN2.0B 兼容测试: 测试被测设备DUT 是否能兼容CAN2.0B 的扩展帧,不会发出错误帧。根据GMW14242,要求在DUT在接收扩展帧时,不会有错误帧发出。测试平台架构如图9所示。

图9 CAN2.0B兼容性测试

报文标示符测试:测试被测DUT 发出的报文标识符(ID)是否符合预期。根据ISO11898-1,要求在DUT在发送所有应用报文,都具备正确的ID。如图10在数据长度框、帧ID框内进行关键字检索,查找异常帧。

图10 报文标示符测试

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭