具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置制造方法及图纸

技术编号:18389338 阅读:34 留言:0更新日期:2018-07-08 13:49
本实用新型专利技术公开了具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,包括新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段和诊断网段,还包括第一独立网关,所述新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段同时通过第一独立网关与诊断网段连接通讯以实现跨网段之间的信号交互。所述驱动电机控制系统接口获取由第一整车控制器接口发送的CRC校验,所述半主动悬架系统接口和自适应巡航系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的CRC校验。本实用新型专利技术公开的具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,通过独立网关和多个CAN网段,实现跨网段之间的信号交互。

Vehicle network communication device with independent gateway and multi-channel CAN network segment

The utility model discloses a whole vehicle network communication device with independent gateway and multi channel CAN network segment, including new energy network segment, chassis and automatic driving network segment, body network segment, comfortable network segment and diagnosis network segment. It also includes the first independent gateway, the new energy network segment, chassis and autopilot segment, body network segment, and comfort network. At the same time, the first independent gateway is connected with the diagnostic network segment to achieve signal interaction between the cross sections. The drive motor control system interface gets the CRC check sent by the first vehicle controller interface. The semi-active suspension system interface and the adaptive cruise system interface simultaneously obtain the CRC check sent by the first vehicle controller interface through the first independent gateway. The utility model has an open vehicle network communication device with an independent gateway and a multichannel CAN network segment, which realizes the signal interaction between the internetwork segments through an independent gateway and a plurality of CAN segments.

【技术实现步骤摘要】
具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置
本技术属于车载网络通讯
,具体涉及具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置。
技术介绍
随着整车技术高速发展,以汽车电子领域为代表的汽车功能日趋丰富。主动安全、陡坡缓降、自动紧急制动、自动泊车、车道偏离预警等ADAS功能,以及远程启动车辆、远程启动空调、远程充电等远程控制功能受到汽车厂商关注和重视。然而,以上纷繁复杂的车载高级功能在整车实现时,非常依赖整车网络通信技术。为了满足越来越丰富的车载功能需求,各大车企尝试采用整车网络拓扑设计。传统的2条网段或者1条网段的网络通信协议设计已无法满足当今整车网络通信需求。整车网络通信,通常采用分段式网络通信协议。假设由ESC节点发送的车速信号,需CAN1网段的MCU、CAN2网段的EPS、CAN3网段的BCM和CAN4网段的EAC接收,则网络协议设计如表1至表4所示。表1CAN2网段_车速信号发给GW(中央独立网关)表2CAN1网段_车速信号转发给MCU节点表3CAN3网段_车速信号转发给BCM节点表4CAN4网段_车速信号转发给EAC节点由此可见,如图1所示的信号可视传输路径,上述分段式网络通信协议的信号传输路径较多,并且查找信号的接收节点较为困难。如果查找车速信号的全部接收节点,需要查找所有网段中GW转发的信号。上述信号查找方式,在具有更多信号接收节点的网络拓扑或者在整车中存在2个GW的网络拓扑中,上述信号查找方式尤为困难,效率低下。不仅耗费工程师大量精力,而且在查找过程中极易产生错误,已无法满足多网段协议的设计需求。
技术实现思路
本技术针对现有技术的状况,克服上述缺陷,提供一种具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置。本技术采用以下技术方案,所述具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置包括新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段和诊断网段,还包括第一独立网关,所述新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段同时通过第一独立网关与诊断网段连接通讯以实现跨网段之间的信号交互,其中:所述新能源网段包括第一整车控制器接口、车载充电机接口、驱动电机控制系统接口、直流电源模块接口和电池管理系统系统;所述底盘及自动驾驶网段包括第二整车控制器接口、电动助力转向系统接口、电子驻车系统接口、制动防抱死系统接口、电子稳定系统接口、半主动悬架系统接口、泊车辅助系统接口、自适应巡航系统接口和前视摄像头系统接口;所述车身网段包括仪表控制系统接口、无钥匙进入及启动系统接口、车身控制系统接口和电动暖风系统接口;所述舒适网段包括空调压缩机控制系统接口、空调控制面板接口和交互显示屏接口;所述诊断网段包括整车诊断接口。根据上述技术方案,所述驱动电机控制系统接口和直流电源模块接口同时获取由第一整车控制器接口发送的扭矩请求命令,所述自适应巡航系统接口通过第一独立网关同时获取由第一整车控制器接口发送的扭矩请求命令,所述空调压缩机控制系统接口和交互显示屏接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的扭矩请求命令。根据上述技术方案,所述驱动电机控制系统接口获取由第一整车控制器接口发送的速度请求命令,所述第二整车控制器接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的速度请求命令。根据上述技术方案,所述车载充电机接口获取由第一整车控制器接口发送的电机模式请求,所述电子驻车系统接口和半主动悬架系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的电机模式请求,所述无钥匙进入及启动系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的电机模式请求,所述交互显示屏接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的电机模式请求。根据上述技术方案,所述电子驻车系统接口通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的电机使能信号,所述电动暖风系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的电机使能信号。根据上述技术方案,所述驱动电机控制系统接口获取由第一整车控制器接口发送的电池连接状态,所述电动暖风系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的电池连接状态。根据上述技术方案,所述电动助力转向系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的紧急下电请求状态,所述空调压缩机控制系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的紧急下电请求状态。根据上述技术方案,所述直流电源模块接口获取由第一整车控制器接口发送的检测控制器工作信号,所述电动助力转向系统接口和制动防抱死系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的检测控制器工作信号,所述交互显示屏接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的检测控制器工作信号。根据上述技术方案,所述驱动电机控制系统接口获取由第一整车控制器接口发送的CRC校验,所述半主动悬架系统接口和自适应巡航系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的CRC校验,所述交互显示屏接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的CRC校验。根据上述技术方案,所述舒适网段还设有第二独立网关。本技术公开的具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,其有益效果在于,通过独立网关和多个CAN网段,实现跨网段之间的信号交互。附图说明图1是传统整车网络拓扑的信号可视传输路径示意图。图2是本技术优选实施例的整车网络拓扑的结构示意图。图3是图2中整车网络拓扑的信号可视传输路径示意图。具体实施方式本技术公开了一种具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,下面结合优选实施例,对本技术的具体实施方式作进一步描述。参见附图的图2,图2示出了所述具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置的整车网络拓扑,上述整车网络拓扑具有多路CAN网段和第一独立网关GW1和第二独立网关GW2,多路CAN网段分别与第一独立网关GW1或者第二独立网关GW2连接通讯以实现跨网段之间的信号交互。其中,本次申请的英文缩写的各自中文定义如表5所示。表5英文缩写及中文对应表其中,本次申请的整车网络拓扑的各网段信息如表6所示。表6整车网络拓扑各网段信息列表其中,本次申请的整车网络拓扑如表7所示。表7整车网络拓扑其中,本次申请的整车网络的路由通信协议设计如表8和表9所示。表8整车网络路由通信协议(一)表9整车网络路由通信协议(二)优选地,所述具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置包括新能源网段(CAN1)、底盘及自动驾驶网段(CAN2)、车身网段(CAN3)、舒适网段(CAN4)和诊断网段(DIA_CAN),还包括第一独立网关(GW1);其中,所述新能源网段(CAN1)、底盘及自动驾驶网段(CAN2)、车身网段(CAN3)、舒适网段(CAN4)同时通过第一独立网关(GW1)与诊断网段(DIA_CAN)连接通讯以实现跨网段之间的信号交互。其中,所述新能源网段(CAN1)包括第一整车控制器(VCU1)接口、车载充电机(OBC)接口、驱动电机控制系统(MCU)接口、直流电源模块(DCDC)接口和电池管理系统(BMS)系统。其中,所述底盘及自动驾驶网段(CAN2)包括第二整车控制器(VCU2)接口、电动助力转向系统(EPS)本文档来自技高网...
具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置

【技术保护点】
1.一种具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,其特征在于,包括新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段和诊断网段,还包括第一独立网关,所述新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段同时通过第一独立网关与诊断网段连接通讯以实现跨网段之间的信号交互,其中:所述新能源网段包括第一整车控制器接口、车载充电机接口、驱动电机控制系统接口、直流电源模块接口和电池管理系统系统;所述底盘及自动驾驶网段包括第二整车控制器接口、电动助力转向系统接口、电子驻车系统接口、制动防抱死系统接口、电子稳定系统接口、半主动悬架系统接口、泊车辅助系统接口、自适应巡航系统接口和前视摄像头系统接口;所述车身网段包括仪表控制系统接口、无钥匙进入及启动系统接口、车身控制系统接口和电动暖风系统接口;所述舒适网段包括空调压缩机控制系统接口、空调控制面板接口和交互显示屏接口;所述诊断网段包括整车诊断接口。

【技术特征摘要】
1.一种具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,其特征在于,包括新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段和诊断网段,还包括第一独立网关,所述新能源网段、底盘及自动驾驶网段、车身网段、舒适网段同时通过第一独立网关与诊断网段连接通讯以实现跨网段之间的信号交互,其中:所述新能源网段包括第一整车控制器接口、车载充电机接口、驱动电机控制系统接口、直流电源模块接口和电池管理系统系统;所述底盘及自动驾驶网段包括第二整车控制器接口、电动助力转向系统接口、电子驻车系统接口、制动防抱死系统接口、电子稳定系统接口、半主动悬架系统接口、泊车辅助系统接口、自适应巡航系统接口和前视摄像头系统接口;所述车身网段包括仪表控制系统接口、无钥匙进入及启动系统接口、车身控制系统接口和电动暖风系统接口;所述舒适网段包括空调压缩机控制系统接口、空调控制面板接口和交互显示屏接口;所述诊断网段包括整车诊断接口。2.根据权利要求1所述的具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,其特征在于,所述驱动电机控制系统接口和直流电源模块接口同时获取由第一整车控制器接口发送的扭矩请求命令,所述自适应巡航系统接口通过第一独立网关同时获取由第一整车控制器接口发送的扭矩请求命令,所述空调压缩机控制系统接口和交互显示屏接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的扭矩请求命令。3.根据权利要求1所述的具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,其特征在于,所述驱动电机控制系统接口获取由第一整车控制器接口发送的速度请求命令,所述第二整车控制器接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的速度请求命令。4.根据权利要求1所述的具有独立网关和多路CAN网段的整车网络通信装置,其特征在于,所述车载充电机接口获取由第一整车控制器接口发送的电机模式请求,所述电子驻车系统接口和半主动悬架系统接口同时通过第一独立网关获取由第一整车控制器接口发送的电机模式请求,所述无钥匙进入及启动系统接口同时通过第一独立网关获取...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴兆宇肖岩张洪雷彭庆丰
申请(专利权)人:浙江合众新能源汽车有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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