劉小平
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣東省廣州市 510450
所謂智能汽車其實質(zhì)上指的是車輛具備自動駕駛的能力;智能汽車系統(tǒng)則是傳感器、計算機、通信設(shè)備與信息處理軟件等多種高端技術(shù)的整合。首先需要明確的是智能汽車應(yīng)用范圍,其最常出現(xiàn)在野外環(huán)境中,根據(jù)事先設(shè)定好的指令,利用地圖信息規(guī)劃全局路徑,并感知周圍環(huán)境,保障車輛行駛安全。
除具備普通型汽車都具有的功能外,智能汽車還增添了很多新功能,諸如:靈活調(diào)整車輛自帶天線的方向,保障與基地之間實時進行無障礙通信、測算車身位置、判斷車頭方向等。面對如此之多的新功能,若依然使用與傳統(tǒng)汽車相同的RS-232總線對內(nèi)部數(shù)據(jù)進行控制與變換,顯然不可能,這會導(dǎo)致很多新功能失去應(yīng)用價值?;诖?,結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)驗,便需要將CAN總線技術(shù)運用到智能汽車系統(tǒng)中,以此構(gòu)建穩(wěn)定的內(nèi)部數(shù)據(jù)傳送通道,即有效實現(xiàn)智能汽車各項新功能。
Controller Area Network縮寫為CAN,中文翻譯成“控制器局域網(wǎng)絡(luò)”。最早研發(fā)CAN總線技術(shù)的BOSCH公司總部在德國,其從1983年開始研發(fā)CAN總線技術(shù)技術(shù),直至1986取得一定成果,之后又通過了ISO11519和ISO11898等國際認(rèn)證,進而便成為國際上最受認(rèn)可且應(yīng)用最為廣泛的工業(yè)現(xiàn)場總線之一,特別是在歐美地區(qū),CAN總線技術(shù)已經(jīng)成為了汽車計算機局域網(wǎng)控制的標(biāo)準(zhǔn)總線,而其涉及到的協(xié)議也已成為了汽車網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。
從現(xiàn)有的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,為了滿足人們對汽車舒適性、安全性、低成本以及便捷性等越來越高的要求,不斷有一些新的電子控制系統(tǒng)出現(xiàn)在市面上,并逐步被應(yīng)用到汽車產(chǎn)業(yè)中。通過分析發(fā)現(xiàn),應(yīng)用在汽車產(chǎn)業(yè)中的電子系統(tǒng)在進行通信時所要求的數(shù)據(jù)類型及連接方式不同,這便意味著在正式連接過程中需要多條總線同時進行。此外涉及到的地方越多,需要的電氣件類型和數(shù)量就越多,相應(yīng)的,使用到的電線越多,線束便會變得越來越粗,越來越重。
相對于一般形式的總線而言,CAN總線運用在數(shù)據(jù)通信中的靈活性、實時性以及可靠性等優(yōu)勢更為明顯,加之獨特的設(shè)計與良好的性能,即便是碰到多路傳輸裝置,也不需要向傳統(tǒng)線束一樣增添大量聯(lián)插件和導(dǎo)線數(shù)目,如此便簡化了的布線過程。正因具備如此之多的優(yōu)勢,使得CAN總線技術(shù)被大量運用到汽車領(lǐng)域中。
當(dāng)智能汽車在行駛過程中出現(xiàn)一些故障時,為快速找出故障,維護汽車運行安全,便要求對智能汽車系統(tǒng)內(nèi)存在的ECU(電子控制單元)實施“關(guān)聯(lián)控制”。但結(jié)合實際可知,傳統(tǒng)控制方法無法滿足這一要求,只有運用CAN總線技術(shù)才可實現(xiàn)。
若汽車在行駛過程中發(fā)生碰撞,那么汽車上裝配的多個安全氣囊會同時打開,隨后在CAN總線技術(shù)的應(yīng)用下展開協(xié)調(diào)操作,而后又通過傳感器獲取碰撞信號,緊接著再在CAN總線系統(tǒng)的運用下把傳感器信號送到中央處理器,進而便能靈活控制安全氣囊的啟動與彈出動作。
在CAN總線技術(shù)的運用之下可以把各ECU有效連接起來,以此實現(xiàn)信心共享,防止增加一些沒有必要的線束,且在操作方式上更加簡潔。諸如:把CAN總線技術(shù)運用到電噴式發(fā)動機中,發(fā)動機在運行環(huán)節(jié)所提供的機油壓力、轉(zhuǎn)速和水溫等性能與其他電器設(shè)備共享。如此一來不僅不需要額外再設(shè)置機油壓力與水溫,而且還能直接把這些數(shù)據(jù)反饋到顯示儀上,方便司機及時掌握設(shè)備運營狀態(tài),并做好維修保養(yǎng)工作。
汽車在行駛過程中若發(fā)生“交換錯誤”等類問題,便會影響到汽車行駛安全,進而威脅到車上人員安全。針對此,安裝在汽車內(nèi)的安全系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備非常高的數(shù)據(jù)安全傳輸性能,如此才能確保汽車行駛安全,而通過CAN總線技術(shù)的運用便可實現(xiàn)這一要求。
汽車內(nèi)部主要的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成為線束,線束主要作用在于銜接汽車各電氣部件,充分發(fā)揮出電氣部件能效,可以這樣認(rèn)為,汽車電路有線束構(gòu)成,沒有線束也就沒有電路(汽車)。據(jù)了解,因人們對汽車的功能需求不斷增多,導(dǎo)致越來越多的線束被納入汽車中,由此可見線束與汽車功能,乃至整個電子控制系統(tǒng)都有著十分密切的聯(lián)系。
眾所周知,傳統(tǒng)形式的電子系統(tǒng)所采用的通信方式相對單一,多數(shù)應(yīng)用的是點對點的方式,如此便無法實現(xiàn)資源共享。隨著電氣件使用的數(shù)量不斷增多,相應(yīng)的線束會逐漸增重,加粗,這樣一來所形成的布線系統(tǒng)十分龐大,即滿足不了智能汽車系統(tǒng)輕便、占地小的要求。查閱資料可知,若一輛高檔型汽車使用的是傳統(tǒng)型布線方式,那么其導(dǎo)線總長度能接近2000米,其中涉及到的電氣節(jié)點接近1500個,且這些僅是當(dāng)前數(shù)據(jù),每隔10年便會增長一倍;但運用CAN總線技術(shù)后,便能夠更加科學(xué)合理的布置線束,并以此起到節(jié)省空間,縮小占地面積的目的。諸如:某一型號汽車,應(yīng)用傳統(tǒng)型布線方式時,需要使用到20—30根左右線束,自運用CAN總線技術(shù)后,只需2根便能實現(xiàn)傳統(tǒng)布線形式的各種功能??梢?,CAN總線技術(shù)在智能汽車系統(tǒng)中的運用非常重要,除了節(jié)省空間外,還能有效減少系統(tǒng)建造成本。
當(dāng)前世界上很多的汽車制造企業(yè)已經(jīng)開始運用CAN總線技術(shù),進展較快的有ROLLSROYCE、BMW及BENZ等汽車制造企業(yè),這些企業(yè)均在國際上享有盛名;而在國內(nèi)大眾途觀、帕薩特等也開始運用CAN總線技術(shù)。從當(dāng)前運用CAN總線技術(shù)實況看,人們傾向于將CAN總線技術(shù)劃分成高速、低速等兩個層次進行,其中高速范圍在250kbps-1Mbps,運用最多處在ABS、發(fā)動機以及變速箱等部位,而這些部位有個相同共性便是對實時性要求較高;低速總線速度維持在10kbps-125kbps范圍內(nèi),運用最多的地方在車身控制模塊中。
除此之外,不同車型需要視情況選擇不同形式的總線結(jié)構(gòu),諸如:下位機向上位機傳送數(shù)據(jù)包括車頭角度方向、汽車車頭、GPS坐標(biāo)以及當(dāng)前方向等內(nèi)容;而上位機向 下位機傳送數(shù)據(jù)則包括基地GPS坐標(biāo)、電機旋轉(zhuǎn)方向角度等。可見,不同的數(shù)據(jù)傳播形式涉及到的傳播內(nèi)容有所差異,而要想確保數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確性,則需要依靠CAN總線及CAN模塊。
此外根據(jù)汽車檔次不同,運用CAN總線技術(shù)的方式也有所差異,首先對于一個相對完整的智能汽車電子系統(tǒng)而言,在CAN子網(wǎng)結(jié)構(gòu)與CAN總線技術(shù)的有效融合下,可以使整個電子系統(tǒng)連接的更加緊密,并放在同一個子網(wǎng)中,如此整個系統(tǒng)的實時性便會提高;但若面對的是不同子網(wǎng)結(jié)構(gòu),那么便需要視具體情況采用不同通信速率與接口,只有這樣才能調(diào)整與優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu),保證網(wǎng)絡(luò)銜接順暢。值得一提的是,這樣一種CAN總線技術(shù)運用模式雖然在一定程度上簡化了CAN子網(wǎng)設(shè)計的難度,但從硬件使用上分析,其對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的要求更高,且系統(tǒng)運營成本也很高,因此較為適合中高檔型智能汽車系統(tǒng)運用。
綜上所述,智能汽車系統(tǒng)為普通汽車系統(tǒng)的延伸系統(tǒng),是技術(shù)水平發(fā)展到一定階段后出現(xiàn)的新系統(tǒng),人們再對其功能擴展時,增添了一些人工智能技術(shù),這其中便牽涉到CAN總線技術(shù),而文章主要是對CAN總線技術(shù)在智能汽車系統(tǒng)中的具體運用進行分析探討,可知CAN總線技術(shù)是一種有著非常擴展性、可靠性及靈敏度的高新技術(shù),除了能實現(xiàn)軟硬件的優(yōu)化升級外,還能從整體出發(fā)提高整個智能汽車系統(tǒng)的運行品質(zhì)。