车载网络系统

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2.3 常用车载网络系统(VAN、LAN)

2.3 常用车载网络系统(VAN、LAN)
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常用车载网络系统
1.LAN的传输介质
最常见的LAN的类型是采用同轴电缆的总线型/树形 网络,当然也可以选择采用双绞线、同轴电缆甚至 光纤的环形网。LAN的传输速率为1Mbit/s~ 20Mbit/s,足以满足大部分的应用要求,并且允许 相当多的设备共享网络。
2.LAN的拓扑结构
LAN常用的拓扑结构有3种:星形、环形、总线型/ 树形
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常用车载网络系统
小结
1. VAN的物理层由 组成(通信介质是 铜线),其两条线分别叫做DATAA和DATAB。
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常用车载网络系统
小结
1. VAN的物理层由互补数据对组成(通信介质是 铜线),其两条线分别叫做DATAA和DATAB。
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常用车载网络系统
小结
4. LAN(In-Vehicle Local Area Network, )。
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3 4
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常用车载网络系统
2.3 VAN系统
VAN(Vehicle Area Network,车辆局域网),是由 标致、雪铁龙、雷诺公司联合开发研制的,它主要应用 于车身电器设备的控制。VAN数据总线系统协议是一种 只需要中等通信速率的通信协议,适用于车身功能和车 辆舒适性功能的管理
VAN数据总线系统协议的OSI模型分层
常用车载网络系统
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VAN数据总线系统拓扑
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常用车载网络系统 4.节点结构 一个VAN数据总线系统电控单元拥有一个标准 接口(VAN标准),以便于与其他VAN数据总 线系统电控单元之间进行信息数据处理。
VAN数据总线系统节点结构
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常用车载网络系统 5.帧结构 一个VAN数据总线系统的帧由9个域组成。
VAN数据总线系统的帧结构

车载网络系统(汽车电子控制技术)

车载网络系统(汽车电子控制技术)

(6)仲裁 只要总线空闲,任何单元都可以开始发送报文, 具有较高优先权报文的单元可以获得总线访问权,如果2个 或2个以上的单元同时开始传送报文,那么就会有总线访问 冲突。仲裁的机制确保了报文和时间均不损失,当具有相同 识别符的数据帧和远程帧同时初始化时,数据帧优先于远程 帧。仲裁期间,每一个发送器都对发送位的电平与被监控的 总线电平进行比较,如果电平相同,则这个单元可以继续发 送;如果发送的是一“隐性”电平而监视的是一“显性”电 平,单元失去了仲裁,必须退出发送状态。 (7)错误检测 为了获得最安全的数据发送,CAN 的每一 个节点均采取了强有力的措施以便于错误检测、错误标定及 错误自检。错误检测的机制具有检测到所有的全局错误,检 测到发送器所有的局部错误,检测到报文里多达5个任意分 布的错误,检测到报文里长度低于15(位)的突发性错误, 检测到报文里任一奇数个的错误等属性。任何检测到错误的 节点会标志出损坏的报文,此报文会失效并将自动地开始重 新传送。 (8)故障界定 CAN 节点能够把永久故障和短暂扰动区别 开来,故障的节点会被关闭。
(7)传输协议具有三要素,分别规定了通信信息帧的格式, 通信信息帧的数据和控制信息,确定事件传输的顺序以及速 度匹配;并且还具有差错监测和纠正、分块和重装、排序、 流量控制功能得功能。
(8)传输仲裁是指当出现数个使用者同时申请利用总线发 送信息时,传输仲裁是用于避免发生数据冲突的机构。仲裁 可保证信息按其重要程度来发送。
20 K LIN协会
2~ 25 M
TIT公司
10.1.2 车载网络基础知识
(1)局域网是指一个有限区域内连接的计算机网络,通 过该网络实现系统内的资源共享和信息通信,连接到网络 上的节点可以是计算机、基于微处理器的应用系统或控制 装置。车载网络作为一种局域网,其数据传输速度一般在 105 Kb/s范围内,传输距离在250m范围内。

车载网络系统原理与检修

车载网络系统原理与检修

车载网络系统原理与检修一、车载网络系统的原理1. 总线网络:车载网络系统采用了总线网络的结构,主要包括CAN 总线、LIN总线以及FlexRay总线。

这些总线网络按照不同的要求实现车内所有设备之间的信息传递和通信。

2.数据传输:车载网络系统通过总线网络将各个子系统连接起来,实现数据的传输和通信。

比如,通过CAN总线可以实现车辆各个子系统之间的信息传递,包括发动机、ABS系统、气囊系统等。

通过LIN总线可以实现车门控制、车窗控制等功能。

3.控制单元:车载网络系统中需要有相应的控制单元来管理和控制各个子系统。

控制单元通常采用微控制器或嵌入式处理器,负责进行数据处理、通信协议的解析和控制信号的生成。

4.嵌入式系统:车载网络系统中的软件部分通常是以嵌入式系统的形式存在,这意味着它具有实时性、可靠性和可扩展性。

软件主要包括操作系统、驱动程序和应用程序。

操作系统负责管理和调度硬件资源,驱动程序负责与硬件设备的通信,应用程序则提供了各种功能和服务。

二、车载网络系统的检修1. 硬件检修:硬件检修主要针对车载网络系统中的硬件设备进行检查和维修。

首先需要检查总线网络的连接是否正常,包括CAN总线、LIN 总线和FlexRay总线的连接和接口是否正常。

其次需要检查各个子系统的连接、设备状态和供电是否正常。

最后还需要检查控制单元和嵌入式系统的工作状态,包括CPU、内存和存储设备等。

2.软件检修:软件检修主要针对车载网络系统中的软件部分进行检查和维修。

首先需要检查操作系统是否正常运行,包括启动是否正常、资源管理是否正常等。

其次需要检查驱动程序是否正常工作,包括与硬件设备的通信是否正常、设备驱动是否正常等。

最后需要检查应用程序的功能和服务是否正常,包括GPS导航、娱乐功能、车辆诊断等是否正常运行。

综上所述,车载网络系统是通过总线网络实现各个子系统之间的信息传递和通信的系统,其原理主要包括总线网络、数据传输、控制单元和嵌入式系统。

汽车车载网络系统

汽车车载网络系统

汽车车载网络系统随着科技的不断发展和人们对汽车智能化的追求,汽车车载网络系统逐渐成为当今汽车行业的热门话题。

本文将探讨汽车车载网络系统的定义、特点以及对汽车行业和用户的影响。

一、汽车车载网络系统的定义汽车车载网络系统是指以计算机网络技术为基础,将汽车内部各种电子设备和外部网络连接起来,实现数据传输和信息交互的一种系统。

它使得驾驶者和乘车人员可以享受到丰富的多媒体娱乐、导航服务和智能化交通管理等功能。

二、汽车车载网络系统的特点1. 多媒体娱乐功能:汽车车载网络系统可以连接到互联网,通过内置的娱乐系统提供音乐、视频、游戏和电子书等娱乐内容,提升驾乘体验和乘车舒适度。

2. 导航和交通服务:车载网络系统可以实时获取道路交通信息、导航地图和实时天气等数据,为驾驶者提供最佳的导航路线规划和交通状况提示,提高驾驶的安全性和便利性。

3. 远程监控与控制:通过车载网络系统,驾驶者可以远程监控车辆的状态、位置和安全状况,并且可以通过手机应用远程控制车内设备,例如调整座椅、开启空调等。

4. 车辆诊断和维护:车载网络系统可以对汽车进行实时的故障诊断,提醒驾驶者及时维修和保养车辆,增加车辆的可靠性和安全性。

5. 智能交通管理:车载网络系统可以与周围车辆和交通设施进行通信,实现智能化的交通管理和车辆控制,提高道路交通效率和整体安全性。

三、汽车车载网络系统对汽车行业的影响1. 产品升级与差异化竞争:车载网络系统成为了汽车企业产品升级的关键要素,企业需要加大技术投入,提升产品的网络化和智能化水平,以满足消费者对于汽车智能化的需求。

2. 智能网联汽车发展:车载网络系统是智能网联汽车的基础和核心技术之一。

通过车联网技术的应用,汽车可以实现与其他车辆、道路设施和云端服务的无缝连接,为驾驶者和行人提供更加智能化的交通出行体验。

3. 数据安全与隐私保护:车载网络系统的发展也带来了数据安全和隐私保护的重要问题。

汽车企业需要加强数据加密和安全防护措施,以保护用户的个人信息和驾驶数据不被非法获取和使用。

常用车载网络系统(LIN)

常用车载网络系统(LIN)
特点
LIN采用单线总线,主从结构,具有 低成本、高可靠性和易于扩展等优点。
LIN的应用范围
汽车内部传感器和执行器的通信
LIN常用于连接汽车中的各种传感器和执行器,如车门开关、座椅调节器、雨 刮器等。
替代CAN总线
在一些低端汽车中,LIN总线可以作为CAN总线的替代品,用于实现汽车内部 电子系统间的通信。
LIN总线对噪声干扰较为敏感, 可能会影响通信的稳定性和可 靠性。
LIN系统与其他车载网络的比较
CAN总线
FlexRay总线
Ethernet总线
LIN总线和CAN总线都是常用 的车载网络协议,但CAN总线 具有更高的传输速率和更好的 扩展性,适用于更复杂的车载 网络系统。
FlexRay总线是一种高速、确 定性、冗余的车载网络协议, 适用于需要高数据传输速率和 可靠性的应用。相比之下, LIN总线在传输速率和可靠性 方面存在局限性。
常见的LIN波特率有20kbps和 100kbps两种。根据系统需求选择合 适的波特率,以满足性能和成本的平 衡。
线缆规范指的是用于连接LIN网络节 点的线缆要求。为了确保数据传输的 稳定性和可靠性,应选择符合规范要 求的线缆,如屏蔽线或双绞线等。同 时,线缆长度也有限制,通常不超过 40米。
04 LIN系统的优势与局限性ຫໍສະໝຸດ LIN系统的优势低成本
可靠性高
灵活性高
LIN总线采用单线传输, 减少了线束数量和布线 复杂性,降低了整车成
本。
LIN总线采用分布式架构, 各节点之间相互独立, 提高了系统的可靠性和
稳定性。
LIN总线支持多种通信速 率和数据格式,可灵活 适应不同车型和功能需
求。
易于维护
LIN总线采用通用协议和 接口标准,方便故障诊

常用车载网络系统(LIN)课件

常用车载网络系统(LIN)课件
详细描述
LIN是一种基于串行通信的总线系统 ,专为汽车分布式电子系统设计。它 具有低成本、高可靠性和易于扩展的 特点,适用于对通信要求不高的汽车 辅助系统。
LIN网络系统的组成
总结词
LIN网络系统由LIN主节点、LIN从属节点和LIN总线组成。
详细描述
LIN网络系统由多个节点组成,其中一个是主节点,其他是从 属节点。主节点负责启动通信并控制总线上的数据传输,从 属节点则响应主节点的请求并发送数据。LIN总线是连接所有 节点的物理媒介,负责传输数据。
受到重视。通过优化电路设计和降低功耗,可以延长车载网络的电池寿
命,提高整车的能效。
03
网络安全技术
随着智能网联汽车的发展,网络安全问题日益突出。LIN网络系统将加
强网络安全技术的研发和应用,以确保车载网络的安全性和可靠性。
LIN网络系统在智能网联汽车中的应用前景
智能驾驶辅助系统
LIN网络系统将广泛应用于智能驾驶辅助系统中,如自适 应巡航控制、自动泊车、碰撞预警等,提高驾驶安全性。
LIN网络系统的数据传输方式
01
LIN网络系统采用基于帧的数据传输方式,每个帧包括标识符、 数据长度、数据内容和校验码等信息。
02
帧格式简单明了,易于实现和维护。
数据传输采用广播方式,即主节点发送的报文会被所有从节点
03
接收并处理。
LIN网络系统的通信速率与线缆选择
01
根据不同的应用需求,LIN总线支持多种通信速率,如20kbps、 40kbps和9600bps等。
车联网应用
随着车联网技术的发展,LIN网络系统将与车载移动互联 网、云计算等技术结合,实现车辆与外部信息交互,提供 更丰富的车载信息服务。

车载网络系统(汽车电子控制技术)

车载网络系统(汽车电子控制技术)

4)诊断系统总线协议标准是为了满足OBDⅡ(ON Board Diagnose)、OBD Ⅲ或E-OBD(European-On Board Diagnose)标准。
5)多媒体系统总线协议标准分为三种类型,分别是低速、高 速和无线,对应SAE的分类相应为:IDB-C(Intelligent Data BUS-CAN)、IDB-M(Multimedia)和IDB-Wireless。
数据总线原则上用一条导线就足以满足功能要求了,但通常 总线系统上还是配备了第二条导线,信号在第二条导线上按相 反顺序传送的,可有效抑制外部干扰。
10.2 控制器局域网
10.2.1 CAN的基本知识
1.CAN工作原理
当CAN 总线上的一个节点发送数据时,它以报 文形式广播给网络中所有节点,对每个节点来说, 无论数据是否是发给自己的,都对其进行接收, 每组报文开头的11位字符为标识符 (CAN2.0A),定义了报文的优先级,这种报文 格式称为面向内容的编址方案。在同一系统中标 识符是唯一的,不可能有两个节点发送具有相同 标识符的报文。当一个节点要向其它节点发送数 据时,该节点的CPU 将要发送的数据和自己的标 识符传送给本节点的CAN芯片,并处于准备状态, 当它收到总线分配时,转为发送报文状态。
(10)车载网络传 输的基本原理 车载 网络系统由多个控制 单元组成,控制单元 通过收发器(发射/ 接收放大器)并联在 总线导线上,所有控 制单元的地位均相同, 也称之为多主机结构, 如图10-4所示,数 据交换是按顺序连续 完成的。
图10-4 车载CAN网络系统的总线连接图
数据总线是车内电子装置中的一个独立系统,用于在连接的 控制单元之间进行数据交换,如果数据传输总线系统出现故障, 故障就会存入相应的控制单元故障存储器内,可以用诊断仪读 出这些故障。控制单元拥有自诊断功能,通过自诊断功能,还 可识别出与数据传输总线相关的故障。诊断仪读出数据传输总 线故障记录后,可按这些数据准确地查寻故障,控制单元内的 故障记录用于初步确定故障,还可用于读出排除故障后的无故 障说明。

车载wifi系统原理

车载wifi系统原理

车载wifi系统原理
车载WiFi系统是一种通过无线技术将车辆内部的互联网连接分享给乘客的系统。

它通常包括以下原理:
1. 车载无线网络设备:车载WiFi系统通过嵌入在车辆中的无线路由器或其他无线设备,将来自外部网络的互联网信号接收到车辆内部。

2. 互联网连接:车载WiFi系统可以通过多种方式连接到互联网,例如通过车辆自身内置的3G/4G连接、车辆所处区域的无线局域网(Wi-Fi)信号或外部移动数据网络(如手机热点)。

3. 信号传输:车载WiFi系统将接收到的互联网信号通过无线技术(通常是Wi-Fi)传输给车辆内部的无线设备,例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。

4. 安全性:车载WiFi系统通常会提供安全措施,例如Wi-Fi 加密、密码保护和访问控制,以确保车辆内部的互联网连接安全可靠。

5. 网络分享:车载WiFi系统可以通过无线路由功能将接收到的互联网连接分享给车辆内的多个设备,使乘客可以同时连接并使用互联网。

总体来说,车载WiFi系统通过将车辆内部和外部的无线网络
连接起来,为乘客提供便捷的互联网访问和共享,提升车内的互联网体验。

【习题】1-1 车载网络系统认知(教师版)

【习题】1-1 车载网络系统认知(教师版)

项目一车载网络系统基础认知任务一车载网络系统认知一、填空题(4分/题,共36分)1.车载网络系统指的是车辆上装载的网络系统,具有共享信息,协同驾驶人员控制,以及进行必要的车内外信息交流的功能。

2.是汽车内部通信的核心,通过它可以实现各条总线上信息的共享,实现汽车内部的网络管理和故障诊断功能。

3.“唤醒”和“休眠”功能用于减少在关闭点火开关时蓄电池的额外能量消耗。

4.失效保护功能包括硬件失效保护功能和软件失效保护功能。

5.当系统的CPU发生故障时,硬件失效保护功能使其以固定的信号进行输出,以确保车辆能继续行驶。

6.车载电控系统经历了中央电脑集中控制、多电脑分散控制和网络控制三个阶段。

7.车载网络系统的本质是通过对车外以及车体情况的感知,实现信息从车外、车体到车内控制系统,车内人员的反应机制的信息流动。

8.随着汽车技术的发展,在汽车上采用的计算机微处理芯片数量越来越多,多个处理器之间相互连接、协调工作并共享信息,这样就构成了汽车车载网络系统。

9.通常汽车网络结构采用多条不同速率的总线分别连接不同类型的节点,并使用网关服务器来实现整车的信息共享和网络管理。

二、单选题(4分/题,共20分)1信息系统对于通信速率的要求更高,一般在(B)。

Λ.1Mbit/s以上102Mbit/s以上C.3Mbit/s以上D.5Mbit/s以上2.在汽车车载网络控制系统的结构中,ASUS是指(D)Λ.防抱死制动系统B.电子燃油喷射系统C.转向系统D.主动悬架系统3.不属于典型的汽车车载网络系统结构的是(D)Λ.ABS模块B.DDMC.PCMM4.不属于汽车车载网络控制系统结构的是(C)。

A.ABSB.4WSC.PBMD.4WD5.不属于车载电控系统所经历的阶段是(A)。

A.信息控制B.中央电脑集中控制C.多电脑分散控制D.网络控制三、判断题(4分/题,共24分)1.车身系统的控制单元多为低速电动机和开关量器件,对实时性要求低但数量较少,可使用低速的总线连接这些电控单元。

常用车载网络系统

常用车载网络系统

常用车载网络系统车载网络系统是一种基于汽车电子技术、无线通信技术和互联网技术的智能交通系统,其主要作用是将车联网技术与人工智能技术相结合,实现车辆与道路、车辆与车辆、车辆与出行者之间的智能交互,为驾驶员和乘客带来更加安全、便捷、舒适的出行体验。

一、车载导航系统车载导航系统是车载网络系统中的一个重要组成部分,其主要作用是为驾驶员提供行车导航和路线规划服务。

目前,市面上的车载导航系统分为内置式和外置式两种,内置式车载导航系统通常采用固定式软件和地图数据,而外置式车载导航系统则通常采用在线式软件和互联网地图数据,两种形式都有自己的优缺点。

二、车载娱乐系统车载娱乐系统是车载网络系统中的另一个重要组成部分,其主要作用是为驾驶员和乘客提供多媒体娱乐和信息服务。

目前,市面上的车载娱乐系统通常包括播放器、收音机、电视、网络音乐等多种功能,可以让驾驶员和乘客在行驶过程中享受音乐、电影、电视等各种娱乐内容。

三、车载通信系统车载通信系统是车载网络系统中的一个重要组成部分,其主要作用是为驾驶员和乘客提供语音、短信、电子邮件等通信服务,同时还可以实现远程控制车辆、车载设备以及联网设备等功能,为出行提供更加便捷和智能的服务。

目前市场上主要有4G、5G车载通信系统、车载WiFi系统等形式。

四、智能出行系统智能出行系统是当前车载网络系统的最新发展趋势,它不仅包括了车载导航系统、车载娱乐系统和车载通信系统的全部功能,而且将人工智能技术应用于车辆领域,实现车辆自主驾驶、路况预测、交通管控等智能功能,可以帮助驾驶员和乘客在行驶过程中更加安全、便捷和舒适。

五、车联网系统车联网系统是车载网络系统的另一个重要分支,它的主要作用是将车辆与互联网相连,实现车辆之间、车辆与路边设施之间的数据交换和信息共享。

目前,车联网系统从传统的远程监控、远程售后、遥控等应用场景,逐步发展成为全球范围内的智能交通系统,可以为城市交通管理、环保治理、能源管理等领域提供更加高效、智能化的服务。

车载网络知识点总结

车载网络知识点总结

车载网络知识点总结一、车载网络的概念车载网络是指将汽车内部的电子设备、传感器、控制单元等与移动通信网络连接起来,实现车辆信息传输和互联的一种网络系统。

通过车载网络,车辆可以连接互联网,实现远程控制和互联互通。

车载网络的发展与智能化汽车的发展密切相关,可以为驾驶人员、乘客提供更丰富的信息服务和更便捷的交通出行方式。

二、车载网络的技术架构车载网络的技术架构主要包括车辆内部网络、车辆对外通信、车辆与云端通信等几个主要部分。

1. 车辆内部网络:车辆内部网络是指车载网络中用于连接车辆内部各种设备和传感器的网络系统。

通常采用CAN总线、LIN总线等方式进行连接,实现车辆内部各种设备之间的数据传输和通信。

2. 车辆对外通信:车辆对外通信是指车辆通过移动通信网络与外部互联网进行数据传输和通信的部分。

车辆可以通过3G/4G/5G网络连接互联网,实现远程控制、车辆信息传输等功能。

3. 车辆与云端通信:车辆与云端通信是指车辆通过移动通信网络与云端服务器进行数据传输和通信的部分。

通过车辆与云端的通信,可以实现车辆数据的上传、下载,车辆远程控制和管理等功能。

三、车载网络的应用场景车载网络的应用场景非常广泛,主要包括车辆信息服务、车辆远程控制、车辆安全监控等几个方面。

1. 车辆信息服务:通过车载网络,车辆可以连接互联网,实现导航、音乐、视频、在线购物等丰富的信息服务。

驾驶人员、乘客可以在车辆内部享受不同于传统汽车的娱乐和工作方式。

2. 车辆远程控制:通过车载网络,车主可以通过手机App或者互联网远程控制车辆的启动、熄火、空调、车窗、车灯等功能。

提高了车主对车辆的便捷控制。

3. 车辆安全监控:通过车载网络,车辆可以实时上传自身位置、状态信息到云端服务器,可以实现车辆追踪、监控和报警等功能。

提高了车辆的安全性和管理效率。

四、车载网络的安全性车载网络的安全性是非常重要的,因为一旦发生安全漏洞或攻击,可能对车辆和驾驶人员的生命财产造成严重威胁。

常用车载网络系统(MOST)

常用车载网络系统(MOST)
第五章
MOST系统的优势
高速传输:MOST系统可以实现高速数据传输,满足车载多媒体和导航系统的需求。
实时性:MOST系统支持实时传输音频和视频数据,确保车载娱乐系统的流畅性。 稳定性:MOST系统采用光纤作为传输介质,具有较高的稳定性和可靠性。
易于扩展:MOST系统可以方便地扩展到更多的车辆和设备,提高整车的智能化水平。
车载导航系统的发展趋势 与前景
车载控制单元
定义:车载控制单元是MOST系统中的核心部件,负责控制和管理车辆的各种功能
功能:接收来自驾驶员的操作指令,通过MOST网络传输到其他车载设备,实现车辆的自动 化控制
应用场景:智能驾驶、车联网、自动驾驶等
发展趋势:集成化、智能化、网络化
MOST系统的优势和挑战
MOST总线
单击此处输入你的正文,请阐述观点
MOST驱动单元
单击此处输入你的正文,请阐述观点
高速传输
单击此处输入你的正文,请阐述观点
实时传输
单击此处输入你的正文,请阐述观点
MOST控制单元
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MOST光纤 MOST系统的特点
MOST系统的特点
光纤传输
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MOST系统通信协议分类
MOST系统通信协议特点
MOST系统通信协议应用 场景
MOST系统的通信协议特点
支持多种数据传输速率
支持实时传输音频、视频等 多媒体数据
基于光纤的传输介质
具备高可靠性、低延迟等优 点
MOST系统的应用场景
第四章
车载娱乐系统
MOST系统支 持多种音频和 视频格式,提 供高质量的音 频和视频体验
常用车载网络系统 (MOST)

车载网络系统及其故障诊断方法

车载网络系统及其故障诊断方法

2、通信线路(数据总线)
• 节点之间传递数据的通道。(串行 传递)
单线制:光缆 双线制:两条数据总线绞在一起的。
3、网 络
• 为了实现信息共享,用通信线路 把多个节点连在一起,形成一个 有规则的网。
总线结构 环状结构 星形结构等
4.通信协议
通信实体双方控制信息交换规则的集合 。
要实现车内ECU之间的通信,必须制 定规则保证通信双方能相互配合,即通信 方法、通信时间、通信内容双方同时遵守 的一组规定和规则。
➢IDB-M:D2B、MOST、IDB1394等
➢IDB-Wireless: Bluetooth(蓝牙)
D类网络协议的比较
比较内容 应用场合 传输介质
IDB-C
D2B
Copper Optical
通讯娱乐 数据流 数据流 控制 控制
双绞线 双绞线 光纤
MOST IDB-1394
数据流 控制
PC设备
光纤 屏蔽双绞线
TTPTM/C
对实时性要求严 格的系统(x-bywire)
同步 频率调制
TDMA
25Mbps 0~236
X-by-Wire系统
C类网络协议的主流协议
目前,C类网络中广泛应用于动力与传动系 统控制与通讯的协议标准为:ISO 11898-2,未 来应用于X-By-Wire系统的主要协议为: ➢TTPTM/C(Time-Triggered Protocol) ➢FlexRay
双线
双线
数据长度
24 ~39位
0~200字节
介质访问方式 主/从
主/从
FTDMA
最大波特率 500Kbps 20K~250Kbps 10Mbps
成本

模块1-车载网络技术认识

模块1-车载网络技术认识

图1-9 现代汽车典型控制系统
13
二、车载网络技术的应用
(1)汽车多个ECU之间的典型网络布局 汽车多个ECU之间的网络布局常见的有分级式和分开式两种。 ①分级式:采用J1939标准的分级式网络布局,将整个网络分成不同功能层级,并用特制的微机对不同层级进 行处理和控制,如图1-10所示。这种网络布局具有超过30个ECU的容量。
1
模块一 车载网络技术认识
2
车载网络技术认识
知识目标 1.认识车载网络技术; 2.了解车载网络技术的发展和应用; 3.熟悉典型车载网络的结构和组成; 4.熟悉车载网络技术常用术语; 5.熟悉车载网络系统通信协议标准。
汽车车载网络技术
技能目标 1.能够对车载网络的结构组成进行分析; 2.能够对不同种类车载网络技术的特点和适用范畴进行点评; 3.能够对车载网络技术的现在和发展进行分析。

表1-1 主要车载网络基本情况
车载网络名称
概要
通信速度
组织/推动单位
CAN(Controller Area Network)
车身/动力传动系统控制用LAN协议,最有可能成为世界标准的车用 LAN协议。
1Mbit/s
Robert Bosch公司(开发),ISO
VAN()
车身系统控制用LAN协议,以法国为中心
素养目标 1.培养学生乐与思考、敢于实践、做事认真的工作作风; 2.培养学生谦虚严谨、刻苦钻研、积极进取的工作学习态度; 3.培养学生劳模精神、劳模精神、工匠精神和创新意识。
思政目标 通过思政学习,培养学生在汽车技术领域敢于实践、刻苦钻
研、勇于创新的精神。
3
一、车载网络技术概述
(一)车载网络技术的定义 汽车车载网络技术是通过总线使汽车上的 各种电子装置与设备连成一个网络,使不同汽 车电子系统的ECU能够在一个共同的环境下协 调工作,实现相互之间的信息共享。其应用减 少了连接导线的量和重量,简化了布线,减少 了电气节点的数量和导线的用量,增加了信息 传送的可靠性,使布线简单、设计简化、成本 降低、可靠性和可维护性提高,实现了信息共 享,提高了汽车性能,满足了现代汽车电子设 备的功能要求。

常用车载网络系统3篇

常用车载网络系统3篇

常用车载网络系统第一篇:车载Wi-Fi系统车载Wi-Fi系统是一种常见的车载网络系统,这种系统可以通过嵌入式无线路由器、SIM卡或者外置无线网络适配器等设备,将车内设备连接到互联网。

车载Wi-Fi系统可以使车内的人员连接到互联网,享受网络带来的便捷,也可以为无人驾驶汽车提供实时网络支持,为智能汽车行业打下良好基础。

车载Wi-Fi系统可以满足车内人员的多种需求,比如记录行车路线、搜索导航路线、在线听音乐、观看视频、使用社交软件和聊天工具等。

可以说,车载Wi-Fi系统为人们出行带来了更多的便利和娱乐方式,也成为了时下车载网络系统的主流。

车载Wi-Fi系统虽然在带来便利性的同时,也存在着一些问题。

比如车载Wi-Fi的信号覆盖范围可能受到地形、建筑物、信号强度等外部因素的影响,影响网络的稳定性和速度;车载Wi-Fi也需要付费,尤其是对于大流量的用户来说,费用会较高。

综上所述,车载Wi-Fi系统是一种常见的车载网络系统,虽然存在一些问题,但其便利性和普遍性依然受到了人们的高度认可和追捧。

在未来,车载Wi-Fi系统将会越来越成为人们出行的必备工具。

第二篇:车载4G系统随着5G技术的逐步推广,4G技术正在逐渐被淘汰,但在车载网络系统中,车载4G系统仍然是一种重要的网络系统。

车载4G系统主要通过移动网络来连接车内设备到互联网。

车载4G系统可以为人们出行提供网络支持,如查看天气、观看在线视频、听音乐等。

与车载Wi-Fi系统相比,车载4G系统具有更广泛的信号覆盖范围和更高的传输速度,能够在更大范围内为车内人员提供网络支持。

车载4G系统也被应用于车辆远程监控、车辆定位等方面。

在物流行业中,车载4G系统可以监测车辆行驶路线、车速和货品状态,为物流出行提供更为精准的数据支持。

在城市交通管理中,车载4G系统可以为车辆提供实时路况信息、交通导航等服务,提高车辆行驶的安全性和效率。

车载4G系统虽然在传输速度和覆盖范围等方面具有优势,但在一些特殊地区仍然存在信号覆盖不良的问题,需要进一步加强设备的技术升级和网络的优化。

常用车载网络系统(MOST)

常用车载网络系统(MOST)
汽车诊断系统
MOST总线支持与汽车诊断系统的连接,可 以方便地对汽车进行故障诊断和远程监控。
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车载网络系统可以实时监控车辆状态,如油量、胎压、车速等,同时 还可以远程控制车辆,如开启空调、车门等。
安全保障
车载网络系统可以实时监测车辆周围环境,如行人、车辆、路况等, 并及时发出预警或采取相应措施,保障驾驶者和乘客的安全。
车载网络系统的分类
CAN总线
CAN总线是汽车内部最常用的通信协 议之一,具有高可靠性和实时性,主 要用于汽车内部传感器和执行器的通 信。
传输和控制。
MOST总线由德国宝马、奔驰和奥迪等汽车制造商共 同开发,并已成为国际标准。
MOST总线的特点
高带宽
MOST总线的数据传输速率高达 20Mbps,远高于其他车载网络系统。
实时性
MOST总线支持实时传输,确保了音 频和视频数据的实时传输和处理。
可靠性
MOST总线采用环形拓扑结构,具有 自动冗余功能,提高了系统的可靠性 和稳定性。
汽车中的低速网络连接,例如车辆诊断和网络管 理等功能。
04 FlexRay总线系统
FlexRay总线的概述
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FlexRay总线的定义
FlexRay是一种用于汽车内部通信的高速串行总 线系统,被广泛应用于汽车领域。
FlexRay总线的起源
FlexRay总线由BMW和戴姆勒-克莱斯勒共同开 发,旨在满足汽车行业对高性能、高可靠性和高 安全性的通信需求。
数据。
数据传输采用异步串行通讯方 式,每个数据帧包含起始位、 数据位、奇偶校验位和停止位 。
LIN总线支持多种传输速率,例 如20kbps、40kbps和 9600bps等。

浅谈汽车车载网络的应用网络

浅谈汽车车载网络的应用网络

浅谈汽车车载网络的应用网络随着科技的不断发展,汽车产业也迎来了智能化和互联化的时代。

而在智能化和互联化的进程中,汽车车载网络的应用也变得越来越重要。

本文将从车载网络基本原理、车载网络的发展现状、车载网络的应用以及未来趋势等方面作一简要介绍。

车载网络基本原理在汽车车载网络中,不同的设备需要进行数据交换和控制信号的传输。

车载网络主要分为两个层次:控制层和信号层。

控制层主要传输车辆信息诸如车速、转速、油量等,而信号层主要传输音频、视频等媒体信息。

车载网络的应用都遵循着CAN和LIN等标准进行实施,以确保这些设备间的通信效率和数据安全性。

CAN总线是车载网络中最常用的一种通讯方式,它专门用于在控制层和信号层之间传递控制数据和状态反馈信号。

而LIN总线则在车载网络的控制层中使用,主要负责传输控制信号和状态反馈信息。

这两种总线标准广泛应用于现代汽车系统,以确保车载设备的高效通讯和可靠性。

车载网络的发展现状在汽车产业中,车载网络的发展始于上世纪90年代。

最开始的车载网络应用主要用于传输车辆的基本信息,如车速、转速等,以及一些标准化的音频和视频信号。

而随着科技的迅速发展,车载网络的应用逐渐扩展到娱乐、导航、通讯等方面,车载网络的技术也逐渐得到了提升和改进。

目前,汽车车载网络已经拥有非常广泛的应用场景。

除了传统的车辆信息显示和娱乐系统外,车载网络还可以应用于自动驾驶、车辆诊断、车辆远程控制等方面。

在智能化和互联化的发展趋势下,汽车车载网络的应用将更加广泛和深入。

车载网络的应用娱乐和多媒体车载娱乐系统是车载网络应用最广泛和成熟的方向之一。

现在很多汽车中配备了多媒体信息娱乐系统,这些娱乐系统结合了高清液晶显示屏和精细的音频系统,能够为乘客带来更加舒适的出行体验。

而随着汽车安全性方面的要求更加高、科技手段更加先进,汽车数据通信方面的安全防护将成为车载娱乐系统的发展重点。

自动驾驶自动驾驶可以说是近几年的热门话题,它凭借车载网络的技术实现。

汽车车载网络的分类及应用

汽车车载网络的分类及应用

汽车车载网络的分类及应用汽车车载网络是指在汽车内部进行信息和数据传输所需的网络系统。

它可以分为以下几种类型:1. 乘用车网络:乘用车网络是指为提供车内座舱中的各种电子设备提供连接和通信功能的网络系统。

例如,车载娱乐系统、导航系统、安全系统等都依赖于乘用车网络来进行数据传输和交互。

2. 通信网络:通信网络是指提供车辆与外部通信的网络系统。

例如,在智能汽车中,通信网络可以与云服务器进行连接,实现车辆远程监控、远程维修等功能。

同时,通信网络还可以用于实现车辆之间的通信,提供车辆间的协同和安全性。

3. 汽车总线网络:汽车总线网络是指连接汽车各个电子设备的网络系统。

它可以将各个设备之间的数据进行传输和共享,提供设备间的协作功能。

常见的总线网络有CAN总线和LIN总线等。

4. 高速数据传输网络:高速数据传输网络是指为满足日益增长的数据处理需求而设计的网络系统。

例如,在高级驾驶辅助系统(ADAS)中,车载摄像头、雷达等传感器需要通过高速网络传输大量的数据,以提供实时的环境感知和决策功能。

这些汽车车载网络的应用十分广泛,主要体现在以下几个方面:1. 车载娱乐系统:乘用车网络可以将娱乐系统与车辆的总线网络相连接,实现音频、视频等娱乐内容的传输和控制。

乘客可以通过车载娱乐系统观看电影、听音乐等,提高驾乘体验。

2. 导航系统:导航系统是现代汽车的常见配置之一,它依赖于车载网络将地图数据、导航信息等传输到车辆控制面板上,提供驾驶导航和位置服务。

3. 安全系统:乘用车网络可以与车辆的安全系统相连接,实现车辆的实时监控和报警功能。

例如,当车辆状况异常时,安全系统可以通过网络向驾驶员发送警报信息,以保障驾驶员和乘客的安全。

4. 远程监控和维修:通信网络可以与云服务器进行连接,实现车辆的远程监控和故障诊断。

通过云端的监控系统,车主和厂家可以获得车辆的运行状态、维修提醒等信息,以及远程执行诊断和维修操作。

5. 自动驾驶:自动驾驶技术需要大量的传感器和高速数据传输网络来实现对环境的感知和决策。

2.3 常用车载网络系统(VAN、LAN)

2.3 常用车载网络系统(VAN、LAN)
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常用车载网络系统
2.3 VAN系统
VAN(Vehicle Area Network,车辆局域网),是由 标致、雪铁龙、雷诺公司联合开发研制的,它主要应用 于车身电器设备的控制。VAN数据总线系统协议是一种 只需要中等通信速率的通信协议,适用于车身功能和车 辆舒适性功能的管理
VAN数据总线系统协议的OSI模型分层
常用车载网络系统
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③ 数据请求(一个数据使用者向一个数据制造者发出 数据请求)。
④ 帧中的回应(在同一帧中对一个请求的回应)或者 是滞后回应(如果数据制造者没有在提出请求时马上 回应)
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常用车载网络系统 9.VAN数据总线系统签收回复 VAN数据总线系统的签收回复是由数据发送者激活和 实现的。 如果最后一个请求与一个确切的电控单元相连接 (“点对点”模式),它将激活签收回复命令。在这 种情况下,单一电控单元将会检测帧的格式是否正确, 以及回应一个发给它的信息(识别域将进行核实), 以产生一个对这个帧的回复;没有涉及此交换的其他 电控单元则不应该产生回复。 相反的,如果这最后一个请求与几个电控单元或网络 中的电控单元整体相连接,它将取消回复命令
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常用车载网络系统
小结
1. VAN(Vehicle Area Network,车辆局域 网),是由标致、雪铁龙、雷诺公司联合开 发研制的,它主要应用于车身电器设备的控 制。
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常用车载网络系统
小结
1.一个VAN数据总线系统的帧由 个域组成。
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常用车载网络系统
小结
1.一个VAN数据总线系统的帧由 9 个域组成。
常用车载网络系统
沈鸿星
Shen Hongxing
襄阳职业技术学院
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随着汽车技术日新月异的发展,以及电子技术和控制技术在汽车上的大量应用,汽车上采用的电子控制模块越来越多。

由原来的几块发展到现在的几十块,显然传统的数据传输方式已不能满足模块间数据传输的要求。

新型汽车的控制系统中采用了一种新型的数据传输网络,英文缩写为CAN(ControllerAreaNetwork),其目的是使汽车控制系统的数据传输实现高速化,并使汽车控制系统简单化。

新型大众POLO乘用车即采用了这种局城网络控制系统。

一、CAN数据传输系统的组成与工作原理
CAN数据传输系统将传统的多线传输系统改变为双线(总线)传输系统(如图1所示)。

这样一辆汽车不论有多少控制模块,也不管其信息容量有多大,每个控制模块都只需引出两条线接在两个节点上,这两条导线称为数据总线。

数据总线好比一条信息高速公路,信息通过在高速公路上行驶的BUS来传递,所以CAN数据传输系统又称为CAN-BUS。

1.CAN数据传输系统的组成
CAN数据传输系统中的每个控制单元内部都含有一个CAN控制器和一个CAN收发
器。

每个控制单元之间都通过两条数据总线连接。

在数据总线两端都装有数据传输终端。

由此不难看出,CAN数据传输系统由以下四部分组成:
⑴CAN控制器
CAN控制器的作用是接收控制单元中微处理器发出的数据,处理数据并传给CAN 收发器。

同时,CAN控制器也接收CAN收发器收到的数据,处理数据并传给微处理器。

⑵CAN收发器
CAN收发器是一个发送器和接收器的结合,它将CAN控制器提供的数据转化为电信号并通过数据总线发送出去;同时,它也接收CAN总线数据,并将数据传输给CAN控制器。

⑶数据传输终端
数据传输终端实际上是一个电阻器,其作用是保护数据,避免数据传输到终端被反射回来而产生反射波。

⑷CAN数据总线
CAN数据总线是传输数据的双向数据线,分为高位数据线和低位数据线。

为了防止外界电磁波干扰和向外幅射,CAN数据总线通常缠绕在一起。

这两条线上的电位和是恒定的,如果一条线上的电压是5V,则另一条线上的电压为0。

2.CAN数据传输系统的工作原理
控制单元向CAN控制器提供需要发送的数据,这种数据由二进制数构成,即“0”或“1”,“1”表示电路接通,“0”则表示断开。

也就是说1位数字可表示2种状态,2位数则可表示4种状态;3位数可表示8种状态,依此类推,最大的数据是64位,它可表示的信息量为2的64次方,等于1.8乘以10的19次方。

用数字表达温度信息的实例见表1。

为了避免多个信息在传递时发生冲突,CAN数据总线在同一时刻只允许传递一个数据。

数据传递的先后顺序是按数据的优先级别来确定的,具有更高优先级别的数据首先发送,而数据的优先级别是由二进制的11位数值来表示。

当多个控制单元同时发送数据时,在数据传输线上由左到右对表示优先级别的11位数字,进行逐一的比较。

如果一个控制单元发送了一个低电位(用“1”表示)而检测到一个即将接收的高电位(用“0”表示),那么,该控制单元就停止发送而转变为接收状态;如果一个控制单元向外发送高电位(用“0”表示),而同时,另一个控制单元向外发送低电位(用“1”表示),则数据传输线将体现高电位(用“0”表示)。

例如,发动机控制单元要发送的数据为“00101000000”;而自动变速器控制单元要发送的数据为“010********”;ABS控制单元要发送的数据为“00011010000”。

那么,数据传输线将如何传递这些数据呢?首先,第一位均为“0”,数据传输线上也体现为“0”;三个数据的第二位数字,自动变速器控制单元准备向外发送“1”,??0”,因此,自动变速器控制单元,发送了一个低电位(用“1”表示),而接收一个高电位(用“0”表示),那么,自动变速器控制单元将失去优先权,而转为接收状态,数据传输线传送“0”;再比较第三位数字,发动机控制单元准备向外发送“1”,而ABS控制单元准备向外发送“0”,同理,发动机控制单元将失去优先权而转为接收状态,数据传输线传输“0”。

通过比较三个数据的状态域,可以确定ABS控制单元具有最高优先权,从而可以接管数据总线的控制权,该优先权保证其持续发送数据直至发送终了。

ABS控制单元结束发送数据后,因发动机控制单元的优先权高于自动变速器控制单元,所以数据总线的发送次序是:首先发送ABS控制单元数据,然后发送发动机控制单元数据,最后发送自动变速器控制单元数据。

二、大众POLO乘用车CAN数据传输系统的检修
1.大众POLO乘用车的CAN数据传输系统的组成。

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