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浅谈车载总线负载对网络传输影响及优化.pdf

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浅谈车载总线负载对网络传输影响及优化.pdf

在可接受的时间范围内,总线利用率不应超过30%E。 由信号 。利用压缩式数据加密算法不仅能够有效压 根据Matlab—CANoe~仿真分析 .当负载率大于38%~ 缩信号,优化负载,还能提高整车的安全性,防止 40%时,稳定性开始衰减 ,超过55%后存在影响驾 外部入侵。 驶性及安全性风险,大于65%时,稳定性衰减加 3.2 报文周期调整 剧 ,超过98%时,网络将不堪重负,如图l所示 。 报文发送周期取决于接收方的功能需求 ,考虑 传输延迟 的情况下,合理的制定报文发送周期有利 于功能的 良好实现 ,使驾驶感更加舒适 经调查发现某ECU软件循环周期为7.8xn.则接 收5ms的报文可 以改成7ms.接收10ms的报文可 以 改成15ms。 报文周期的确定应根据功能需求及ECU软件处 负载率 /% 理周期来定 。 3.3 基于网段划分的拓扑结构优化 图l 负载率对 网络稳定性影响分析 当一条 网段无法满足需求时.常考虑增加 网 根据经验 ,负载率应控制在50%以内,有较为 段 ,对于网段合理的划分至关重要。 完善的网络管理策略时,网段负载率应不超过70%。 1)经验式网段划分 。由于网关路 由报文需要 表1所示网段负载率理论值为59.3464%,存在报文 先接收再发送 ,造成一定的延迟 ,对报文实时性要 丢帧的风险。 求较高的节点,不能分开网段布置 。对于信息交互 量大 的节点 ,也不建议分开 网段布置。比~tlEMS、 3 总线负载率优化方案 TMS,一般情况下布置在一条网段上较为合适。 3.1 信号压缩及调整 2)利用遗传算法_3优化网关划分 。利用遗传 对各信号的接收逐一确认 ,确定合适的信号精 算法 ,从若干个待划分 的ECU群体开始 ,一代一代 度及周期 。 地寻找问题的最优解 ,直至满足收敛判据或预先设 例 1:EMS发送 的净扭矩 、驾驶员期望扭矩 、 定的迭代次数为止 。先将ECU进行编号并排序 ,然 发动机燃烧扭矩、扭矩损失 、飞轮端实际扭矩给 后将ECU对应的未知数取值作为染色体基因。同为 TMS、ESC、ACC等 。优化前 ,上述信号的长度为 0或同为1的ECU表示在 同一个 网段上 ,因此染色体 16bit,精度为0.0138,物理值范围一600~600Nm。 的长度就等于网络ECU数 ,每一个染色体表示一种 而接收方实际所用扭矩需求为±5Nm或±5% (不超 拓扑设计方案。 过20Nm)。取±5Nm时,需8bit~O可满足需求 。 3.4 网络类型调整 以此计算 ,上述5个信号全部 由16bit缩减为 目前常用的车载总线有CAN和LIN.High—CAN 8bit,则共节约4Obit。 传输速率500kb/s。LIN总线传输速率为19.2kb/s。 总结 :所有 占用字节数较多的信号按需重新分 加上表1其他功能配

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