資料介紹
1 車速傳感器性能測試平臺簡介
車速傳感器是電控汽車的關鍵部件,其性能優劣直接關系到發動機怠速和變速器控制,因此,必須對其各項性能進行全面嚴格的測試。而這一系列的性能測試又有賴于一個穩定、高效的測試平臺。傳統測試平臺通常采用由測試設備、測試操作臺計算機和后臺管理計算機組成的三級系統結構,如圖1所示。

在此測試平臺中,測試設備一般只提供串行通信接口(如RS-232、RS-485等),無法直接接入管理計算機所在局域網(如最常用的Ethernet)。所以,整個系統必須通過一個測試操作臺計算機將上層局域網和底層串行總線網絡連接起來以保證實測數據(各項性能指標數據)的順利上傳和測試操作命令(如車速傳感器耐溫測試、動/靜態特性測試)的準確下達。為此不但要增設測試操作臺計算機工作站,同時還必須安裝各種串行口通信卡、以太網網卡和相應的板卡驅動程序,開發包含串行口通信模塊和以太網通信模塊的測控軟件。由此可見,由于通信接口和協議的不兼容,使得傳統車速傳感器性能測試平臺不僅軟硬件投資成本高,系統結構復雜,調試和維護工作量大,而且管理計算機和測試設備間的數據傳輸要經過中轉,傳輸過程顯得過于復雜。
2 基于串行口-以太網橋的測試平臺
通過對圖1所示測試平臺的研究,發現造成系統平臺成本高、結構復雜、中間處理過程繁多的根本原因是底層各測試設備和上層局域網通信接口、協議的不兼容。一般來說,底層測試設備需傳輸的數據量很小,大多只提供通信距離短、成本低的串行口(如RS-232、RS-485);而上層的局域網大多采用以太網。所以針對此類應用,可以開發一種基于微處理器的嵌入式串行口-以太網橋實現協議轉換[1],直接將各種僅支持串行口的測試設備接入以太網,實現各測試設備與管理計算機局域網的無縫連接,簡化數據傳輸過程。
引入嵌入式串行口-以太網橋后的車速傳感器性能測試平臺結構如圖2所示。

相比圖1所示的傳統測試平臺,新測試平臺下的串行口-以太網橋負責完成串行口測試設備和以太網之間的協議轉換(即在底層完成串行幀數據和以太網幀數據的格式轉換),實現了各測試設備和以太網的無縫連接,簡化了數據傳輸過程。測試人員可以在遠端通過上層管理計算機直接下達各種測試命令來控制各測試設備完成傳感器各項性能指標的測試;而各項實測數據也能從各測試設備直接傳送到后臺管理計算機進行處理;從而使后臺管理計算機能以多任務方式同時完成前臺測試設備控制和后臺數據處理(如數據報表統計分析,圖形曲線顯示和數據庫更新),成為平臺中的管控一體化工作站,省去了原平臺中的測試操作臺計算機工作站,測試人員也不必再親臨現場進行各種測試操作,極大地降低了工作強度。這樣一來,不僅使系統成本大為降低、體積大為縮小、結構更加簡單,同時將前臺測試控制和后臺數據處理集中于一臺計算機,實現了管控一體化,節省了人力資源,使得系統的軟硬件資源得到了最大限度的利用。
車速傳感器是電控汽車的關鍵部件,其性能優劣直接關系到發動機怠速和變速器控制,因此,必須對其各項性能進行全面嚴格的測試。而這一系列的性能測試又有賴于一個穩定、高效的測試平臺。傳統測試平臺通常采用由測試設備、測試操作臺計算機和后臺管理計算機組成的三級系統結構,如圖1所示。

在此測試平臺中,測試設備一般只提供串行通信接口(如RS-232、RS-485等),無法直接接入管理計算機所在局域網(如最常用的Ethernet)。所以,整個系統必須通過一個測試操作臺計算機將上層局域網和底層串行總線網絡連接起來以保證實測數據(各項性能指標數據)的順利上傳和測試操作命令(如車速傳感器耐溫測試、動/靜態特性測試)的準確下達。為此不但要增設測試操作臺計算機工作站,同時還必須安裝各種串行口通信卡、以太網網卡和相應的板卡驅動程序,開發包含串行口通信模塊和以太網通信模塊的測控軟件。由此可見,由于通信接口和協議的不兼容,使得傳統車速傳感器性能測試平臺不僅軟硬件投資成本高,系統結構復雜,調試和維護工作量大,而且管理計算機和測試設備間的數據傳輸要經過中轉,傳輸過程顯得過于復雜。
2 基于串行口-以太網橋的測試平臺
通過對圖1所示測試平臺的研究,發現造成系統平臺成本高、結構復雜、中間處理過程繁多的根本原因是底層各測試設備和上層局域網通信接口、協議的不兼容。一般來說,底層測試設備需傳輸的數據量很小,大多只提供通信距離短、成本低的串行口(如RS-232、RS-485);而上層的局域網大多采用以太網。所以針對此類應用,可以開發一種基于微處理器的嵌入式串行口-以太網橋實現協議轉換[1],直接將各種僅支持串行口的測試設備接入以太網,實現各測試設備與管理計算機局域網的無縫連接,簡化數據傳輸過程。
引入嵌入式串行口-以太網橋后的車速傳感器性能測試平臺結構如圖2所示。

相比圖1所示的傳統測試平臺,新測試平臺下的串行口-以太網橋負責完成串行口測試設備和以太網之間的協議轉換(即在底層完成串行幀數據和以太網幀數據的格式轉換),實現了各測試設備和以太網的無縫連接,簡化了數據傳輸過程。測試人員可以在遠端通過上層管理計算機直接下達各種測試命令來控制各測試設備完成傳感器各項性能指標的測試;而各項實測數據也能從各測試設備直接傳送到后臺管理計算機進行處理;從而使后臺管理計算機能以多任務方式同時完成前臺測試設備控制和后臺數據處理(如數據報表統計分析,圖形曲線顯示和數據庫更新),成為平臺中的管控一體化工作站,省去了原平臺中的測試操作臺計算機工作站,測試人員也不必再親臨現場進行各種測試操作,極大地降低了工作強度。這樣一來,不僅使系統成本大為降低、體積大為縮小、結構更加簡單,同時將前臺測試控制和后臺數據處理集中于一臺計算機,實現了管控一體化,節省了人力資源,使得系統的軟硬件資源得到了最大限度的利用。
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