一种CAN物理层测试系统、CAN测试仪及电源示波器的制作方法

文档序号:29735161发布日期:2022-04-21 15:54阅读:417来源:国知局
一种CAN物理层测试系统、CAN测试仪及电源示波器的制作方法
一种can物理层测试系统、can测试仪及电源示波器
技术领域
1.本发明涉及can物理层测试技术领域,尤其涉及一种can物理层测试系统、 can测试仪及电源示波器。


背景技术:

2.can总线已经被工业,汽车等领域广泛使用,由于can总线上一般有多个节点,各个节点信号质量不一致会造成整个链路的异常,为解决这个问题,引入了can总线的物理层和数据链路层的测试。
3.目前对can总线的物理层和数据链路层的测试存在以下问题:
4.(1)、使用专门的测试仪器:价格昂贵,十几万;
5.(2)、搭建环境:需要专业人士才可以搭建,可靠性低。
6.为了解决上述技术问题,我们提出一种can物理层测试系统、can测试仪及电源示波器。


技术实现要素:

7.本发明提出的一种can物理层测试系统、can测试仪及电源示波器,以解决上述背景技术中提出的目前对can总线的物理层和数据链路层的测试使用专门的测试仪器:价格昂贵,十几万;搭建环境:需要专业人士才可以搭建,可靠性低的问题。
8.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
9.一种can物理层测试系统,包括待测设备dtu、控制模块、显示模块、电源模块、控制按钮和调节模块,包括以下:
10.所述控制模块主要进行各种数据运算,所述控制模块和dtu的can总线通过canphy芯片互联(can_h和can_l);进行can的发送和接收通信;
11.控制模块使用其内部的采样模块对can总线(can_h和can_l)和电源(pwr+ 和pwr-)进行采样,获取其采样信息1,计算出各个信号的电压值,即采样结果1;
12.控制模块使用其内部的采样模块对can总线(can_h和can_l)高精度的adc 采样,根据采样的信息2,绘制出波形图(时域图),即采样结果2;
13.根据控制按钮模块,进行各种测试项目,并输出相应的测试结果。
14.作为本发明进一步的方案:所述控制模块还包括控制电源模块,调节电源的输出电压pwr+,以及调节电源的输出电压pwr-。
15.作为本发明进一步的方案:所述显示模块,用于输出测试结果;
16.显示控制模块的采样结果1,即电源和can的电压值;
17.显示控制模块的采样结果2,即can的波形图;
18.显示各项测试结果。
19.作为本发明进一步的方案:所述电源模块,为整个系统提供电;
20.根据调节模块的信息,对pwr+/pwr-的输出电压进行控制;
21.根据控制模块发出的指令,对pwr+/pwr-的输出电压进行控制。
22.作为本发明进一步的方案:所述控制按钮,用于系统的模式切换,控制整个系统上下电。
23.作为本发明进一步的方案:所述系统的模式切换包括如下:
24.示波器模式:可实现示波器的功能,输出通道1和通道2的波形;
25.控制模块获取到控制按钮的信息之后,对通道1和2进行采样计算,带出相应的结果,通过显示模块显示出来;
26.短路/断测试模式:可实现can对地短路、对电源短路、can_h和can_l短路测试、can_h和can_l短路测试、实现can的掉地、掉电、can_l/h断路测试;控制模块获取到控制按钮的信息之后,对选择模块进行相对应的控制,分别进行can对地短路、对电源短路、can_h和can_l短路测试、实现can的掉地、掉电、can_l/h断路测试;
27.地漂移测试模式:控制模块获取到控制按钮的信息之后,对调节模块1进行相对应的控制,进行地漂移测试;
28.欠压和过压测试模式:控制模块获取到控制按钮的信息之后,对调节模块2 进行相对应的控制,进行欠压和过压测试;
29.电源模式:输出为可调节的直流电;通过调节模块1和调节模块2,进行电压设置。
30.作为本发明进一步的方案:所述调节模块:实现输出电压大小的调节。
31.作为本发明进一步的方案:一种can测试仪,应用于上述can物理层测试系统制成。
32.作为本发明进一步的方案:一种电源示波器,应用于上述can物理层测试系统制成。
33.本发明的有益效果为:
34.1、相比于市场的产品成本低;
35.2、比自己搭建环境,测试速度更高;
36.3、一机多用,一个产品,既可以做can的测试仪器,又可以做电源示波器。
37.综上所述,本发明提出了一种can物理的测试方案,其可以实现can物理层的如下测试,显性输出电压、隐形输出电压、位上升/下降时间(位时间精度)、地漂移、欠压和过压测试、掉地、掉电、can断路、can对地短路、对电源短路、 can_h和can_l短路等。
附图说明
38.图1为本发明提供的一种can物理层测试系统的系统框图。
具体实施方式
39.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
40.实施例1
41.参照图1所示,本发明提供了如下技术方案:一种can物理层测试系统,包括待测设备dtu、控制模块、显示模块、电源模块、控制按钮和调节模块,包括以下:
42.所述控制模块主要进行各种数据运算,所述控制模块和dtu的can总线通过canphy芯片互联(can_h和can_l);进行can的发送和接收通信;
43.控制模块使用其内部的采样模块对can总线(can_h和can_l)和电源(pwr+ 和pwr-)进行采样,获取其采样信息1,计算出各个信号的电压值,即采样结果1;
44.控制模块使用其内部的采样模块对can总线(can_h和can_l)高精度的adc 采样,根据采样的信息2,绘制出波形图(时域图),即采样结果2;
45.根据控制按钮模块,进行各种测试项目,并输出相应的测试结果。
46.所述控制模块还包括控制电源模块,调节电源的输出电压pwr+,以及调节电源的输出电压pwr-。
47.所述显示模块,用于输出测试结果;
48.显示控制模块的采样结果1,即电源和can的电压值;
49.显示控制模块的采样结果2,即can的波形图;
50.显示各项测试结果。
51.所述电源模块,为整个系统提供电;
52.根据调节模块的信息,对pwr+/pwr-的输出电压进行控制;
53.根据控制模块发出的指令,对pwr+/pwr-的输出电压进行控制。
54.所述控制按钮,用于系统的模式切换,控制整个系统上下电。
55.所述系统的模式切换包括如下:
56.示波器模式:可实现示波器的功能,输出通道1和通道2的波形;
57.控制模块获取到控制按钮的信息之后,对通道1和2进行采样计算,带出相应的结果,通过显示模块显示出来;
58.短路/断测试模式:可实现can对地短路、对电源短路、can_h和can_l短路测试、can_h和can_l短路测试、实现can的掉地、掉电、can_l/h断路测试;控制模块获取到控制按钮的信息之后,对选择模块进行相对应的控制,分别进行can对地短路、对电源短路、can_h和can_l短路测试、实现can的掉地、掉电、can_l/h断路测试;
59.地漂移测试模式:控制模块获取到控制按钮的信息之后,对调节模块1进行相对应的控制,进行地漂移测试;
60.欠压和过压测试模式:控制模块获取到控制按钮的信息之后,对调节模块2 进行相对应的控制,进行欠压和过压测试;
61.电源模式:输出为可调节的直流电;通过调节模块1和调节模块2,进行电压设置。
62.所述调节模块:实现输出电压大小的调节。
63.实施例2
64.应用于上述can物理层测试系统,提供一种can测试仪。
65.实施例3
66.应用于上述can物理层测试系统,提供一种电源示波器。
67.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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