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CAN總線協議的物理層和報文類型

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文章中我們對CAN總線協議的吳立成和報文類型進行了細致的說明通過介紹,相信大家對這和部分內容都會有所掌握。

前文我們對CAN總線協議的相關內容作了簡單的介紹。現在我們來說一下CAN總線協議的物理層和報文類型。根據我以往的學習經驗,知道在協議中,我們通常使用報文結構和幀形式來進行數據傳輸的。那么CAN總線協議也有著類似的定義。

CAN總線的物理層是將ECU連接至總線的驅動電路。ECU的總數將受限于總線上的電氣負荷。物理層定義了物理數據在總線上各節點間的傳輸過程,主要是連接介質、線路電氣特性、數據的編碼/解碼、位定時和同步的實施標準。BOSCH CAN基本上沒有對物理層進行定義,但基于CAN的ISO標準對物理層進行了定義。設計一個CAN系統時,物理層具有很大的選擇余地,但必須保證CAN總線協議中媒體訪問層非破壞性位仲裁的要求,即出現總線競爭時,具有較高優先權的報文獲取總線競爭的原則,所以要求物理層必須支持CAN總線中隱性位和顯性位的狀態特征。在沒有發送顯性位時,總線處于隱性狀態,空閑時,總線處于隱性狀態;當有一個或多個節點發送顯性位,顯性位覆蓋隱性位,使總線處于顯性狀態。在此基礎上,物理層主要取決于傳輸速度的要求。

在CAN中,物理層從結構上可分為三層:分別是物理層信令(Physical Layer Signaling,PLS)、物理介質附件(Physical MediaAttachment,PMA)層和介質從屬接口(Media Dependent:Inter-face,MDI)層。其中PLS連同數據鏈路層功能由CAN控制器完成,PMA層功能由CAN收發器完成,MDI層定義了電纜和連接器的特性。目前也有支持CAN的微處理器內部集成了CAN控制器和收發器電路,如MC68HC908GZl6。PMA和MDI兩層有很多不同的國際或國家或行業標準,也可自行定義,比較流行的是ISOll898定義的高速CAN發送/接收器標準。理論上,CAN總線上的節點數幾乎不受限制,可達到2000個,實際上受電氣特性的限制,最多只能接100多個節點。

CAN的數據鏈路層是其核心內容,其中邏輯鏈路控制(Logical Link control,LLC)完成過濾、過載通知和管理恢復等功能,媒體訪問控制(Medium Aeeess control,MAC)子層完成數據打包/解包、幀編碼、媒體訪問管理、錯誤檢測、錯誤信令、應答、串并轉換等功能。這些功能都是圍繞信息幀傳送過程展開的。

報文類型

在CAN2.0B的版本CAN總線協議中有兩種不同的幀格式,不同之處為標識符域的長度不同,含有ll位標識符的幀稱之為標準幀,而含有29位標識符的幀稱為擴展幀。如CAN1.2版本協議所描述,兩個版本的標準數據幀格式和遠程幀格式分別是等效的,而擴展格式是CAN2.0B協議新增加的特性。為使控制器設計相對簡單,并不要求執行完全的擴展格式,對于新型控制器而言,必須不加任何限制的支持標準格式。但無論是哪種幀格式,在報文
傳輸時都有以下四種不同類型的幀:

(1)數據幀(Data ) 數據幀將數據從發送器傳輸到接收器。

(2)遠程幀(Remote ) 總線單元發出遠程幀,請求發送具有同一標識符的數據幀。

(3)錯誤幀(Error ) 任何單元檢測到總線錯誤就發出錯誤幀。

(4)過載幀(Overload ) 過載幀用在相鄰數據幀或遠程幀之間提供附加的延時。

數據幀或遠程幀與前一個幀之間都會有一個隔離域,即幀間間隔。數據幀和遠程幀可以使用標準幀及擴展幀兩種格式。

責任編輯:佟健 來源: hi.baidu
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