基于車(chē)載CAN總線(xiàn)故障診斷儀設計方案
本文提出了一種基于車(chē)載CAN總線(xiàn)故障診斷儀設計方案。本方案成本低廉,攜帶方便,具有很強的靈活性與適應性。
1 方案設計
系統總體設計框圖如圖l所示。系統分為發(fā)射端和接收端兩部分。
由于采用射頻技術(shù),使汽車(chē)CAN總線(xiàn)數據采集部分和CAN總線(xiàn)數據診斷部分得以分離,無(wú)需連線(xiàn),不受空間場(chǎng)地限制,安裝攜帶方便。按照ISO有關(guān)標準, CAN總線(xiàn)傳輸速率最高可達1 Mbps;但由于汽車(chē)內部特殊環(huán)境,車(chē)載CAN總線(xiàn)速率一般在250 kbps。本系統中射頻速率最高可達l Mbps,可以很好地滿(mǎn)足數據傳輸要求。
發(fā)射端采用USB作為接收模塊和PC接口。USB與RS232或PCI接口相比,具有用戶(hù)使用方便,設備自動(dòng)識別,自動(dòng)安裝驅動(dòng)程序和配置,支持動(dòng)態(tài)接入和動(dòng)態(tài)配置等優(yōu)點(diǎn);其傳輸速率可達幾十Mbps,并且支持同步和異步傳輸方式,保證帶寬,傳輸失真小。
PC端應用層軟件整合KWP2000的應用層協(xié)議。KWP2000是由瑞典制定的一種車(chē)載故障診斷協(xié)議,已在微機控制的自動(dòng)變速器、防抱死制動(dòng)系統、安全氣囊、巡航系統中得到廣泛應用。它基于OSI七層協(xié)議,符合IS07498標準。其中第1~6層實(shí)現通信服務(wù)的功能,第7層實(shí)現診斷服務(wù)的功能。其應用層提出了一套完整和標準化的診斷代碼,本系統利用KWP2000的應用層協(xié)議,對采集到的CAN總線(xiàn)數據進(jìn)行分析,以實(shí)現故障診斷的功能。
2 硬件實(shí)現
2.1 系統所用芯片簡(jiǎn)介
2.1.1 nRF2401芯片
nRF240l 是單片射頻收發(fā)芯片,工作在2.4~2.5GHz ISM頻段;內置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器、調制器和標準SPI等功能模塊;輸出功率和通信頻道可通過(guò)軟件進(jìn)行配置,共有125個(gè)頻道可使用,而且最高速率可達l Mbps。芯片具有1.9~3.6 V寬工作電壓,工作能耗非常低。當以一5 dBm的功率發(fā)射時(shí),工作電流只有10.5 mA;接收時(shí),工作電流只有18 mA。
nRF240l有4種工作模式:收發(fā)模式、配置模式、空閑模式、關(guān)機模式。其工作模式由PWR_UP、CE、CS三個(gè)引腳和配置字節最低位TX_EN來(lái)決定。
收發(fā)模式分為DirectMode和ShockBurst。前者在片內對信號不加任何處理,與其他射頻收發(fā)器相同。后者使用片內FIFO堆棧,數據從 MCU低速送入,但高速發(fā)射,而且與射頻協(xié)議相關(guān)的所有高速信號處理都在片內進(jìn)行。例如,nRF240l在ShockBurst收發(fā)模式下自動(dòng)處理字頭和 CRC校驗碼,在接收時(shí)自動(dòng)把包頭和CRC校驗碼移去;在發(fā)送數據時(shí)自動(dòng)加上字頭和CRC校驗碼。
2.1.2 TMU3100芯片
TMU3100是臺灣Tenx公司2005年推出的RISC內核的單片機。它嵌入了完全兼容USBl.1協(xié)議的USB控制器,并且提供了低速USB接口和3個(gè)端點(diǎn),其中1個(gè)控制輸入/輸出端點(diǎn)和2個(gè)中斷輸入端點(diǎn)。
TMU3100可以配置為標準的HID類(lèi),可以使用Windows操作系統自帶的HID類(lèi)驅動(dòng)程序。這樣可以省去開(kāi)發(fā)設備驅動(dòng)程序的工作,縮短開(kāi)發(fā)周期。TMU3100芯片結構框罔如圖2所示。
2.1.3 PICl8F2682芯片
PICl8F2682是Microchip公司新推出的8位低功耗CAN微控制器,主要資源有:內置標準CAN模組、80KB閃存程序存儲器、1 KB數據E2PROM、3.3 KBRAM存儲器、8通道ADC、1個(gè)8位和3個(gè)16位T1MER、1個(gè)SPI和I2C串行通信端口和可編程欠壓復位功能及低電壓檢測電路。
PIC18F2682內置增強型的CAN總線(xiàn)模塊,該模塊包含CAN協(xié)議引擎、信息緩沖和信息控制。CAN協(xié)議引擎自動(dòng)處理CAN總線(xiàn)上所有接收和發(fā)送的消息,它可以在接收或發(fā)送信息時(shí)對數據幀進(jìn)行解析。只需要首先設置適當的寄存器就可以發(fā)送信息,通過(guò)相關(guān)的寄存器即可得到信息傳輸的狀態(tài)。
2.2 硬件電路
2.2.1 發(fā)射端電路原理
圖3是系統發(fā)射端電路原理。CAN總線(xiàn)接口使用Microchip公司內置CAN模塊的PIC18F2682單片機,并由光耦6N137進(jìn)行總線(xiàn)隔離;CAN總線(xiàn)收發(fā)器采用MCP2551。
PIC18F2682與射頻芯片nRF2401之間通過(guò)標準SPI接口SCK、SDI、SDO來(lái)完成 ,這樣可以大大提高發(fā)送速率。對nRF2401配置控制使能CS和接收、發(fā)送使能CE分別由RB4和RB5進(jìn)行控制。當nRF240l接收到數據包時(shí),DRl將被置高電平,因此PICl8F2682通過(guò)查詢(xún) INT0的狀態(tài)可以判斷是否接收到數據。
2.2.2 接收端電路原理
圖4是系統接收端電路原理。由于TMU3100由PC供電,而PC機USB接口所提供的電壓VDD干擾較大,故對VDD進(jìn)行了π濾波。
由于TMU3100沒(méi)有SPI模塊,故可以通過(guò)PB[1]、PB[0]按照SPI協(xié)議與nRF2401的SPI口來(lái)進(jìn)行通信。對nRF2401配置控制使能CS和接收、發(fā)送使能CE分別由KSO[3]和KSO[13]控制。nRF2401接收到數據包后,DRl將被置高電平,因此TMU3100可以通過(guò)查詢(xún)KSl6的狀態(tài)判斷足否接收到數據。
3 軟件設計
系統的軟件設計包括發(fā)射端軟件設計、接收端軟件設計和PC端軟件設計。
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