当前位置:首页 > 单片机 > 致远电子
[导读]CAN FD与车载以太网的诞生与应用,给新一代智能网联车的整车架构带来哪些变化?工程师们又将如何快速地完成CAN FD与车载以太网的通讯测试?本文对此做简单的介绍。

CAN FD与车载以太网的诞生与应用,给新一代智能网联车的整车架构带来哪些变化?工程师们又将如何快速地完成CAN FD与车载以太网的通讯测试?本文对此做简单的介绍。

一、智能网联车CANFD及车载以太网的应用

如图 1所示,智能网联车,就是车联网、智能交通与智能汽车的交集,能够实现车与X(车、人、路、后台)等的信息交互,并具有智能决策能力的新一代汽车。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 1 智能网联车定义

如图 2所示,传统的汽车网络架构主要是由CAN总线组成,车内分布式电控单元ECU按照功能划分为动力总成、车身控制、辅助驾驶等总线区域;车窗、车灯、天窗等则通过LIN总线接入CAN网络。这也得益于CAN总线通信具有高实时性、传输距离远、抗电磁干扰能力强等优点。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 2 传统汽车网络架构

在新一代智能网联车的浪潮下,随着车载ECU的与日倍增以及处理器运算能力和硬件的高速发展,连接ECU的网络需要更大的带宽,这一需求远超CAN等传统车载网络的容量极限。

因此,比较明确的趋势是向CAN FD过渡,CAN FD提供了64字节的数据吞吐量以及最高5Mbps的传输速率。另外,车载以太网技术似乎已经成为了本次浪潮中宠儿。由于车载以太网具有高带宽、低延迟、低成本的特性,在新一代整车架构中将替代CAN总线成为优选网络架构。

如图 3所示,以车载以太网作为骨干网络,将核心域控制器(动力总成、车身、娱乐、ADAS)连接在一起。各个域控制器在实现专用的控制功能的同时,还提供强大的网关功能。从图 3可以发现,在各个域控制器的下方,各部件之间通讯基本是通过CANFD来实现数据共享,这种类似于传统车载网络架构(除娱乐子网中,娱乐域控制器与其子部件的通信将通过以太网实现)。另外,当一个域需要与其他域交换信息时,则需经由网关、以太网路由实现。这种基于域控制器的架构改变传统的车载网络中ECU到ECU的点到点通信方式。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 3 新一代智能汽车网络架构

新一代智能网联汽车覆盖了车载以太网、CANFD以及LIN总线,因此,我们需要不同的测试方法,来完成汽车和车载网络的设计、验证、调试、排查以及维护。如果可以在PC端或者服务器通过以太网获取汽车的CANFD网络以及车载以太网的数据,将大大降低汽车整体架构测试的周期,提高工程师研发及测试的效率,抓取底层数据,排查整车故障等。

二、国内首创CAN FD与车载以太网合成通讯——CANFDNET系列

随着CANFD以及车载以太网应用需求增多,广州致远电子有限公司推出国内首创高性能工业级的以太网与CAN(FD)数据转换设备——CANFDNET系列,可以应用电池工况测试以及监控无人驾驶CANFD总线数据等复杂场合,能够帮助工程师快速获取CANFD及车载以太网数据,完成复杂网络的测试。

如图 4所示,CANFDNET系列产品集成高速的 600MHz 主频 32 位处理器,内部集成2路或4路2.5kVDC隔离耐压CAN(FD)接口、1路10M/100M自适应Ethernet接口以及1路满足 OPEN Alliance BroadR-Reach 规范的100M车载双线以太网接口;支持多种工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP,通过配置软件可以灵活配置相关参数。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 4 CANFDNET系列产品

CANFDNET产品使用操作简单,仅需要使用ZCANPRO软件中自带的“网络设备配置工具”即可完成一系列的参数配置,另外,CANFDNET通讯协议开放,并提供二次开发接口函数库(支持 Windows、Linux 平台)。同时,该产品具有以下功能特性:

·实时完成车载以太网与CANFD同步转换为普通以太网数据的转换,如图 5所示。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 5 车载以太网和CANFD与以太网转换

·支持高速CANFD兼容CAN2.0A/B

CANFDNET系列产品支持ISO/Bosch的CAN FD标准,兼容CAN2.0A/B模式收发,数据域波特率最高可配置为5Mbps,数据长度最大可配置为64字节,可提供比CAN2.0A/B高40倍的数据负载,为汽车电子、轨道交通、医疗电子场合提供更快捷的控制和数据通道。

·流量负载监控,守卫总线安全

如图 6所示,CANFDNET系列产品支持总线利用率上报,用户可以在配置软件中使能总线利用率上报周期,可实时掌握总线负载信息,防止异常入侵。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 6 流量负载监控

·毫秒级定时发送,满足高精度测试需求

如图 7所示,设备可进行毫秒级报文定时发送配置,用户可以自由100条底层精确定时发送帧的周期,完全可以满足汽车电子的测试需求。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 7 毫秒级定时发送

·黑白名单模式,提升数据安全性

如图 8所示,配置工具支持通道高效率滤波,用户可根据所需报文,灵活设置黑白名单,实现数据的高效利用。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 8 黑白名单滤波

·自定义分帧,有效减轻负载

如图 9所示,CANFDNET系列产品支持CAN FD接口的数据分帧设置,用户可完成各种分包需求,从而有效减轻网络负载。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 9 自定义分帧

·灵活调整板载缓存,满足不同应用环境

如图 10所示,用户可以通过配置工具灵活配置CANFDNET系列产品发送报文缓冲区,根据需求自由调整CAN FD通道的实时性与大容量缓冲的平衡。

未来智能网联汽车新一代整车架构

图 10 灵活调整板载缓存

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