基于CANopen协议的新能源汽车监控系统的设计
基于CANopen协议的新能源汽车监控系统的设计【摘要】:计算机、通信和控制技术的迅速发展,使得网络集成信息自动化正在迅速应用到各种工业控制领域。以嵌入式系统和设备为基础的现场总线
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:U469.7;TP273
【目录】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-12
- 第一章 绪论12-14
- 1.1 课题背景12-13
- 1.1.1 总线通行的发展12
- 1.1.2 CAN及CANOPEN总线通信的现状12-13
- 1.2 课题研究的内容13-14
- 第二章 CANOPEN通信协议的概念与基础14-24
- 2.1 CAN总线协议的特点14
- 2.2 CANOPEN通信优势14-15
- 2.3 CANOPEN设备通用协议15-16
- 2.4 CANOPEN网络分析16-23
- 2.4.1 CANOPEN通用网络结构16-17
- 2.4.2 CANOPEN网络模型17-18
- 2.4.3 CANOPEN标示符(COB-ID)18
- 2.4.4 对象字典(Object Dictionary)分析18-19
- 2.4.5 服务数据对象(SDO)分析19
- 2.4.6 同步(SYNC)分析19-20
- 2.4.7 紧急事件(Emergency)分析20-21
- 2.4.8 心跳(Heart beat)21
- 2.4.9 状态机制21-22
- 2.4.10 CANOPEN标示符22-23
- 2.5 本章小结23-24
- 第三章 新能源汽车智能动力控制系统架构24-31
- 3.1 系统总体架构24-26
- 3.1.1 新能源汽车动力系统结构24-25
- 3.1.2 智能动力控制结构25-26
- 3.2 车载控制终端的硬件架构与开发环境26-30
- 3.2.1 SBC6300X开发板概述26
- 3.2.2 SBC6300X开发板的硬件特性26-30
- 3.2.3 SBC6300X开发板的软件特性30
- 3.3 本章小结30-31
- 第四章 车载控制终端的软件设计31-73
- 4.1 软件运行的总体结构31-32
- 4.2 CANOPEN的软件设计32-65
- 4.2.1 基于开源代码CANOPEN节点的实现34-35
- 4.2.2 CAN控制器的初始化35
- 4.2.3 CANOPEN节点的初始化35-36
- 4.2.4 对象字典的组建36-42
- 4.2.5 对象字典的访问42-47
- 4.2.6 NMT从节点对象的实现47-48
- 4.2.7 SDO对象的实现48-61
- 4.2.8 Heartbeat心跳报文61-63
- 4.2.9 车载控制系统的CANOPEN通讯进程框图63-64
- 4.2.10 CANOPEN程序运行时序64-65
- 4.3 QT的软件设计65-70
- 4.3.1 QT程序框图设计65-67
- 4.3.2 QT程序结构及文件说明67-69
- 4.3.3 QT程序运行时序69-70
- 4.4 程序交互设计与实现70-72
- 4.4.1 控制命令与状态的交互70-71
- 4.4.2 共享内存的数据结构71-72
- 4.5 本章小结72-73
- 第五章 系统的运行73-83
- 5.1 开发环境的搭建73
- 5.2 系统的编译和下载73-74
- 5.2.1 u-boot的编译与加载73-74
- 5.2.2 内核的编译与加载74
- 5.3 QT与CANOPEN程序的编译和下载74-75
- 5.3.1 QT程序的编译74-75
- 5.3.2 CANOPEN程序的编译75
- 5.3.3 QT与CANOPEN程序的加载75
- 5.4 ROOTFS根文件系统的初始运行参数的设置75-77
- 5.5 运行界面的设计77-82
- 5.6 本章小结82-83
- 第六章 全文总结83-85
- 6.1 主要结论83
- 6.2 研究展望83-85
- 参考文献85-88
- 致谢88-89
- 攻读硕士学位期间已录用的论文89
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