EP2965237A1 - Procédé de traitement d'un ensemble de données destinées à être utilisées ultérieurement en vue de la génération graphique d'un schéma électrique d'un système électrique - Google Patents

Procédé de traitement d'un ensemble de données destinées à être utilisées ultérieurement en vue de la génération graphique d'un schéma électrique d'un système électrique

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Publication number
EP2965237A1
EP2965237A1 EP14713198.1A EP14713198A EP2965237A1 EP 2965237 A1 EP2965237 A1 EP 2965237A1 EP 14713198 A EP14713198 A EP 14713198A EP 2965237 A1 EP2965237 A1 EP 2965237A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
connector
connectors
electrical
electrical diagram
connecting element
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP14713198.1A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Nouman ZOUKARI
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Renault SAS
Original Assignee
Renault SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Renault SA filed Critical Renault SA
Publication of EP2965237A1 publication Critical patent/EP2965237A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/40Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor of multimedia data, e.g. slideshows comprising image and additional audio data
    • G06F16/48Retrieval characterised by using metadata, e.g. metadata not derived from the content or metadata generated manually
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/15Vehicle, aircraft or watercraft design
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/18Network design, e.g. design based on topological or interconnect aspects of utility systems, piping, heating ventilation air conditioning [HVAC] or cabling
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T11/00Two-dimensional [2D] image generation
    • G06T11/20Drawing from basic elements
    • G06T11/26Drawing of charts or graphs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2113/00Details relating to the application field
    • G06F2113/16Cables, cable trees or wire harnesses

Definitions

  • the invention relates to the field of generating electrical diagrams.
  • the invention more particularly relates to a method for processing upstream of the drawing of an electrical diagram data for the realization of said plot.
  • the object of the present invention is to propose a solution that overcomes the disadvantages listed above.
  • a model derived from a database to a computer, said model comprising a list of identifiers of organs of the electrical system, and, for each organ identifier, a position of said body on the electrical diagram to be generated,
  • the determined configuration is chosen from among a plurality of configurations of the electrical diagram.
  • the step of associating at least one connector with each member comprises a step of positioning one or more connectors from data from the determined topology and the model provided. For example, the positioning, at the level of an element, of at least one of the connectors associated with the same connecting element is made so as to minimize its length.
  • a first connecting element is associated with a first connector of a first member and a second connector of a second member, and in that the positioning of the first connector at the first member is realized so that that the distance between a first hooked point of the first connector to the first member and a second hooked point of the second connector to the second member is minimal.
  • a first connecting element of a first weight is associated with a first connector of a first member and a second connector of a second member
  • a second member with a second weight is associated with the first connector of the first member and a third connector of a third member
  • the positioning of the first connector is arranged to minimize the length of the connecting member whose weight is the largest.
  • the method comprises a step of assigning a weight to each connecting element, said assigned weight being equal to the number of tenants-outs associated with the connecting element, the number of tenants-outs for each link element being contained in the determined topology of the electrical diagram.
  • two connecting elements of the electrical diagram share a branch in common, and the method comprises a step of positioning at least one connector intended to connect, via associated branches, at least three corresponding connectors.
  • the connector is positioned to decrease the length of the branches associated with said fitting.
  • the invention also relates to a method for graphically generating an electrical diagram, comprising:
  • the invention also relates to a computer program comprising a computer program code means adapted to performing the steps of a method as described, when the program is executed by a computer.
  • FIG. 1 schematically represents steps of a processing method according to an embodiment of the invention
  • FIGS. 2 to 6 are views graphically representing digital data at different stages of the treatment process
  • FIG. 7 illustrates a particular embodiment of the steps of the treatment method.
  • electrical system means, for example, a system for providing an electrical function, including a vehicle.
  • An electrical system can therefore be chosen, by way of non-limiting example, from the following list: an air-conditioning, an electric window, a display, an electric parking brake, etc.
  • An electrical system may comprise a plurality of members associated with a list of electrical connections in the form of tenants-outs, also called input-outputs, defining the connections of the members to each other via connectors.
  • an organ is able to generate a predetermined function within the system concerned, it can be a calculator, a sensor, etc.
  • the ins and outs may be involved in defining the connectors to be associated with the bodies and connecting elements for connecting the connectors between them. In fact, the ins and outs describe only the connections between the organs used on an electrical system, in particular through connectors and connections).
  • the method of processing a set of data intended to be used later with a view to the graphic generation of an electrical diagram of an electrical system may comprise a step E1 in which a model is transmitted. from a database to a calculator.
  • the model (template in English) comprises a list of identifiers of organs of the electrical system, for example of an electrical system for a motor vehicle, and, for each organ identifier, a position of the body on the electric diagram. to generate.
  • what is transmitted here may include records from the database, also called library, whose fields are respectively representative of an object corresponding to an organ identifier and an object comprising positioning coordinates.
  • these recordings make it possible to define each electrical function by a set of organs capable of performing the electrical function in question (for example, there will be a list of organs associated with an airbag system or a list of organs related to air conditioning system).
  • These positioning coordinates can be associated with a repository corresponding to a page on which the electrical diagram of the electrical system concerned will have to be drawn.
  • the model includes only identifiers making part of the electrical diagram of the electrical system concerned and the positions of these devices on the electrical diagram page.
  • the model is usually created by a manager of the library with the agreement and validation of the person in charge of the function of the electrical system.
  • the method further comprises a step E2 wherein it is determined by the computer, a configuration of the electrical diagram to generate.
  • the configuration includes a plurality of connectors.
  • the configuration of the electrical diagram can be determined from the database which comprises for example for the electrical system concerned, a list of connectors and their associations to the organs.
  • the list of organs can be completed by the associated connectors and the list of the tenants-outs according to a pretreatment in the database.
  • the database includes records associating identifier identifiers with organ identifiers according to the following relationships: a given connector identifier is associated with a unique organ identifier, an organ identifier may be associated to one or more different connector IDs.
  • the determined configuration is chosen from among a plurality of configurations of the electrical diagram.
  • two electrical systems of the same nature may have a different configuration, that is to say include the same list of organs but different lists of connectors and / or end-outs.
  • a low-end air conditioning and a high-end air conditioning are two electrical systems of the same nature but different configurations, so they can have the same organs positioned in the same places, however the connections between these organs are different so that some high-end air conditioning features are not enabled in low-end air conditioning, ie these two levels of air conditioning can be represented using the same model.
  • the method comprises a step of association E3, by the computer, of at least one connector of the plurality of connectors to each member.
  • the result of the association can be already known, in this case the association is done by simple reading in the database to determine the list of associations organs / connectors.
  • each connector of the plurality of connectors is associated with an organ.
  • This association also makes it possible, for example, to calculate, or to determine, for each connector a hooked point of the connector to its corresponding member, the coordinates of the hooked points then being dependent on the position of the member resulting from the model.
  • the database also comprises for each member a list of hooked points for cooperating each with a connector.
  • the database comprises records associating identifiers of organs at positions (or coordinates) of hooked points according to the following relation: a given organ identifier can be associated with one or more positions ( or coordinates) different. If the database does not include such records, these positions hook points can be calculated in particular from the position of said organ from the model.
  • a first step it is possible to unorderedly assign each connector of each organ to a hooked point. We will see later an optimization to position the best connectors.
  • Such an association can be determined from records in the database comprising each: the reference of the electrical diagram or more precisely the configuration of the electrical diagram to be generated, the identifier of the body, and a connector identifier. The crossing of these recordings with the data of the model makes it possible to define at least partially and numerically the electrical diagram to be generated.
  • the method may comprise a determination step E4, by the computer, of a topology of the electrical diagram to be generated, said topology comprising connecting elements, each connecting element connecting at least two connectors, preferably associated with organs distinct.
  • This step E4 makes it possible to determine how connectors are interconnected.
  • the topology can, for example, be extracted from the database according to the determined configuration, in particular from the ins and outs. In other words, the topology can be determined from records in the database each comprising two connector identifiers and a link element identifier. The crossing of these recordings with the data of the model and the recordings relating to the associations between the organs and the connectors make it possible to complete numerically the electric diagram to be generated.
  • the method can be implemented by a computer interfaced with at least one storage medium comprising the database. The computer is then able to extract data from the database and / or to inject it by creation or modification.
  • the electrical diagram can be chosen from a set of elements, each element being representative of an electrical diagram.
  • the treatment method may comprise a step of determining an identifier relating to the element to be processed among the set, this identifier then making it possible to choose the right model to be processed.
  • the data processed by the computer during the process can be so as to constitute a digital object comprising all the characteristics of an electrical diagram to generate.
  • the method may include a step of storing the digital object in the database.
  • the advantage of such a digital object is that it is easy to manipulate in terms of memory and to modify if one wishes to improve it.
  • the list of organ identifiers and their positions, the plurality of connectors, the association of the connectors with the organs and the topology of the electrical diagram can be attributes added to the digital object.
  • the method may comprise a step of forming a digital object comprising the attributes mentioned above.
  • the digital object can be drawn by limiting the adjustments that generate the loss of time. Indeed, a modification of a graph goes through a validation process whose duration is not negligible.
  • the steps of the processing method are only numerical steps performed by the computer, including adjustment steps of the future graphical plot of the electrical diagram.
  • An adjustment step in particular can be an adjustment of the position of the connectors at the levels of their associated members so as to avoid the crossing of at least two connecting elements on the future graphic electrical diagram.
  • FIG. 2 shows a representation of what can be graphically obtained at from the stage in which the model is transmitted.
  • the members are positioned and represented by blocks tagged with their identifiers respectively 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1337 and 597.
  • FIG. 3 illustrates the crossing of the results of the supply step. model with data to determine configuration and organ / connector associations. We see the association of the connectors (denoted A, B, C, D for the purposes of the example) with the organs 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1337 and 597.
  • FIG. 1 shows a representation of what can be graphically obtained at from the stage in which the model is transmitted.
  • the members are positioned and represented by blocks tagged with their identifiers respectively 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1337 and 597.
  • FIG. 3 illustrates the crossing of the results of the supply step. model with data to determine configuration and organ / connector associations. We see the association of the connectors (
  • FIG. 4 a correspondence table illustrated by the diagram of FIG. 4 is obtained.
  • the positioning of the various elements is relatively arbitrary, that is to say that while functional, it is is not optimized ergonomically. It follows that a circuit diagram in this form would still be difficult to read because of the crossings of certain connecting elements constituting it.
  • the positioning is only in the database and not graphic: it is simply said that the connectors A, B, C, and D are connected to the member 1222.
  • the processing method determines, via the processing method, improved parameters of positioning of the connectors and / or connectors so that the operation of these data make it possible to draw directly an electric diagram as legible as possible.
  • the problem of readability of the electrical diagram has a significant impact for the after-sales service workshops.
  • the final coordinates of the connectors depend on the determined topology.
  • the coordinates of the connectors in the repository of the page intended to receive the layout of the electrical diagram are determined from the topology of the electric diagram so as to minimize the number of crossings of connecting elements during the drawing of the electrical diagram.
  • the digital object mentioned above will be modified / adjusted so as to anticipate the future graphic placement of the elements constituting the electrical diagram.
  • the association step E3 of at least one connector to each member may comprise a step of positioning one or more connectors from data from the determined topology and the model provided.
  • the data from the topology for placing a connector relates to at least one link element length, that is to say a distance between two objects, in particular two connectors or members connected by the link element. binding, and / or weights assigned to at least two link members.
  • the weight is associated with a connecting element connecting the two connectors or bodies.
  • a first link member may be associated with a first connector of a first member and a second connector of a second member, and positioning of the first connector at the first member may be realized such that the distance between a first point of attachment of the first connector to the first member and a second point of attachment of the second connector to the second member, is minimal.
  • the hooked points may be of predetermined coordinates, for example stored in the database as mentioned above, or determinable for example by calculation in the sense that the connector is only constrained to be, on the future graphics to be made, in contact with its associated organ.
  • each connecting element is associated with a weight (in FIGS. 4 and 5, the weights correspond to the figures adjacent to the elements link connecting two connectors or a connector and a connector), in particular a weight function of a number of tenants-outs between two connectors. Therefore, the positioning of one or more connectors may depend on the weight values of at least two connecting elements.
  • a first connecting element of a first weight can be associated with a first connector of a first member and a second connector of a second member, and a second member of a second weight is associated with the first connector of the first member and with a third connector of a third member, so that the positioning of the first connector is made so as to minimize the length of the connecting member whose weight is the biggest.
  • the first, second and third members are preferably distinct. It follows from this second rule that the processing method may comprise a step of assigning a weight to each connecting element, said assigned weight being equal to the number of tenants-outs associated with said connecting element, the number tenants-outs for each link element being contained in the determined topology of the electrical diagram.
  • the method comprises a step of classifying the connecting elements according to their weights, and the step of positioning the connectors is performed according to the order of the classification. For example, the positioning of at least one of the connectors associated with a first link element present in the classification from the second position of the classification is achieved by taking into account the positioning already made of one or more connectors associated with the minus a second link element whose position in the classification is higher than that of the first link element.
  • the classification is optional because it is not necessary at this stage, in fact, it is simply to take the list of connectors related to the scheme in question, available in the database (the list being sorted in the increasing order of identifiers associated bodies) and proceed to the treatment as follows: for each triplet (Connecteu of Organ_1, Connecteur_2 Organce_2, Weight), and using the "Distances" between the various "points d 'hooked' of the Organ_1 and Organ_2 in the database, it is calculated the "best" connector to position on each "hanging point” according to the two aforementioned rules.
  • the first connector In case of conflict between two connectors in the list (ie: two connectors on the same hooked point), it is the first connector positioned that will have the place, the second connector will be placed in this case -the second best place according to the same rules.
  • the result of the first and / or second rule is a graphic diagram whose plot is clearer and more readable.
  • the application of the first and second rules to the connectors A and C of the member 1222 makes it possible to move from the position of FIG. 4 to that of FIG.
  • connection elements can all be distinct or share common parts.
  • the connecting elements may comprise connections H2-H3, H3-H4, H3-H5 (FIGS. 3 to 5) making it possible to merge a part of at least two connecting elements, as well as splices Z (FIGS. 5) for extending a connecting element.
  • the connections are advantageously treated according to the same rules as the organs (a hooked point of a connection located in the middle of each left and right side). Concerning the splices, there is no specific treatment because they will be positioned directly at the last stage of the process directly on the graph.
  • connection is decided by the person skilled in electronic electrical architecture and is not related to the number of connectors to be connected.
  • two connecting elements of the electrical diagram share a branch in common, and the method may comprise a step of positioning at least one connector intended to connect, via associated branches, at least three corresponding connectors. Therefore, the various associated branches all converge to the connector so as to be each connected, on the one hand, to one of the connectors and, on the other hand, to the connection.
  • this positioning is such that the length, in particular cumulative or average, branches associated with said connection is minimal or decreased.
  • the electrical diagram comprises several connections, these can be positioned by applying the principles of the two rules given above.
  • connection H3-H5 and H3-H4 have been repositioned from Figure 4 to Figure 5.
  • a fitting can replace the one of the connectors referred to in the first and / or second rules, in particular replace the first connector (of course, in this case it is understood that the connector is not associated with the first member but is for example intended to be connected by an element of link corresponding to the first connector of the first member).
  • the processing method may comprise a step of characterizing the connection elements making it possible to generate a wire F for each signal transiting in all or part of a link element.
  • Each wire may be associated with a connection terminal, if any, of a connector or a connector.
  • the splices Z have also been placed in a suitable manner. It is understood from what has been said above that the implementation of the treatment method subsequently makes it possible very quickly to obtain an ideal or near ideal electrical scheme.
  • Such a processing method is generally carried out after a first organization of the data making it possible to list one or more electrical diagrams that one wishes to make and before the graphical plot.
  • a method of graphically generating an electrical diagram may include a step of implementing the method of processing a set of data as described, and a step of graphically generating (i.e., plotting on a page) the electrical scheme of the electrical system from data from said processing method (particularly digital object referred to above) by transmitting this data to a drawing device, in particular a digital paper printing device in the form of an image or in vector form.
  • the input data of the processing method is a list E101 of electrical systems and their ins and outs, from these input data a model library is created E102.
  • each model can correspond to an electric diagram.
  • Each model includes a list of organ identifiers and their positions on the schema to be generated.
  • An E103 match is then established between each electrical system and a model, in particular to determine the configuration.
  • each electrical system will be treated E104 as follows: - E105 is added the connectors on the bodies, and any connections and splices in particular according to the input data,
  • connection elements are added E106 between the connectors to mark the presence of an electrical signal between two connectors
  • a weight is allocated E107 to each connecting element, the said weight being a function of the endings associated with the connecting element, the final positioning of the connectors is calculated E108 by applying the first and second rules described in more detail above; ,
  • each connection element is processed by arranging signals E109 to be connected to the pins of each connector. If the electrical system that has just been processed is the last one then we leave the process of processing the data set (OUI output of step E1 10) else we return to the output of step E104 (output NO of step E1 10) so as to process a new data set associated with a new electrical diagram.
  • the electrical systems of the list are all different, for example the list may comprise different systems in function such as an airbag or a vehicle brake or similar systems in function as two airbag systems but whose ins and outs are different. This makes it possible to avoid doing the same thing twice.
  • each organ that we will seek to draw is associated with a symbol.
  • This symbol may comprise one or more positions of hooked points intended to each receive a connector.
  • the coordinates of these hanging points can be calculated according to the position of the corresponding member and the shape of the associated symbol.
  • Each symbol can be added to the digital object.
  • a symbol can be associated with a dynamic creative mode or a predefined creation mode.
  • the dynamic creation mode allows you to create the shape of the symbol at the time of the graphical drawing of the electric diagram while the predefined creation mode allows to go to look for a symbol already drawn in a database, in particular a library of symbols under the responsibility of a librarian. This makes it possible to avoid heavy management of the so-called "standard” symbols in the database and opt for a dynamic creation except for complex symbols containing complex internal drawings.
  • the invention also relates to a data storage medium readable by a computer, on which is recorded a computer program comprising computer program code means for implementing the steps of the method of treatment as described or the method graphical generation as described.
  • the invention also relates to a computer program comprising computer program code means adapted to performing the steps of a processing method as described or a graphic generation method as described, when the program is executed. by a calculator.
  • a method of maintenance of a device may include a step of connecting a diagnostic system to the device, a step of identifying a faulty electrical system of the device, a step for displaying, or printing on paper, the corresponding electrical diagram as generated by the graphical generation method of the electrical diagram.

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Abstract

Le procédé de traitement permet de traiter un ensemble de données destinées à être utilisées ultérieurement en vue de la génération graphique d'un schéma électrique d'un système électrique, par exemple d'un système électrique pour véhicule automobile. Notamment il comporte la transmission (E1) un modèle issu d'une base de données à un calculateur, ledit modèle comprenant une liste d'identifiants d'organes du système électrique, et, pour chaque identifiant d'organe, une position dudit organe sur le schéma électrique à générer. Après avoir déterminé (E2) une configuration du schéma électrique et l'association (E3) d'organes du schéma électrique à des connecteurs, il est déterminé (E4), par le calculateur, une topologie du schéma électrique à générer, ladite topologie comprenant des éléments de liaison, chaque élément de liaison reliant au moins deux connecteurs.

Description

Procédé de traitement d'un ensemble de données destinées à être utilisées ultérieurement en vue de la génération graphique d'un schéma électrique d'un système électrique
Domaine technique de l'invention L'invention concerne le domaine de la génération de schémas électriques.
L'invention a pour objet plus particulièrement un procédé destiné à traiter en amont du tracé d'un schéma électrique des données en vue de la réalisation dudit tracé.
État de la technique Dans le domaine de l'automobile, il est nécessaire de générer des schémas électriques des différents systèmes électriques qui équipent un véhicule. Ces schémas électriques sont destinés à être utilisés dans le cadre du service après-vente pour permettre une intervention d'un opérateur sur le véhicule. Afin d'optimiser le temps de l'intervention, le schéma doit être clair et ergonomique pour l'opérateur chargé de ladite intervention.
Le nombre de types de véhicules et des systèmes électriques associés étant important, la phase de génération graphique de ces schémas prend un temps conséquent. Objet de l'invention
Le but de la présente invention est de proposer une solution qui remédie aux inconvénients listés ci-dessus.
On tend vers ce but par un procédé de traitement d'un ensemble de données destinées à être utilisées ultérieurement en vue de la génération graphique d'un schéma électrique d'un système électrique, par exemple d'un système électrique pour véhicule automobile, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
- transmettre un modèle issu d'une base de données à un calculateur, ledit modèle comprenant une liste d'identifiants d'organes du système électrique, et, pour chaque identifiant d'organe, une position dudit organe sur le schéma électrique à générer,
- déterminer, par le calculateur, une configuration du schéma électrique à générer, ladite configuration incluant une pluralité de connecteurs, - associer, par le calculateur, à chaque organe au moins un connecteur de la pluralité de connecteurs, déterminer, par le calculateur, une topologie du schéma électrique à générer, ladite topologie comprenant des éléments de liaison, chaque élément de liaison reliant au moins deux connecteurs. De préférence, la configuration déterminée est choisie parmi une pluralité de configurations du schéma électrique.
Selon une mise en œuvre particulière, l'étape d'association d'au moins un connecteur à chaque organe comporte une étape de positionnement d'un ou plusieurs connecteurs à partir de données issues de la topologie déterminée et du modèle fourni. Par exemple le positionnement, au niveau d'un organe, d'au moins un des connecteurs associés à un même élément de liaison est réalisé de sorte à minimiser sa longueur.
Selon un autre exemple, un premier élément de liaison est associé à un premier connecteur d'un premier organe et à un deuxième connecteur d'un deuxième organe, et en ce que le positionnement du premier connecteur au niveau du premier organe est réalisé de sorte que la distance, entre un premier point d'accroché du premier connecteur au premier organe et un deuxième point d'accroché du deuxième connecteur au deuxième organe, est minimale.
Selon un mode d'exécution particulier, un premier élément de liaison d'un premier poids est associé à un premier connecteur d'un premier organe et à un deuxième connecteur d'un deuxième organe, un deuxième élément de liaison d'un deuxième poids est associé au premier connecteur du premier organe et à un troisième connecteur d'un troisième organe, et le positionnement du premier connecteur est réalisé de sorte à minimiser la longueur de l'élément de liaison dont le poids est le plus grand.
Avantageusement, le procédé comporte une étape d'attribution d'un poids à chaque élément de liaison, ledit poids attribué étant égal au nombre de tenants-aboutissants associés à l'élément de liaison, le nombre de tenants-aboutissants pour chaque élément de liaison étant contenu dans la topologie déterminée du schéma électrique.
Par exemple, deux éléments de liaison du schéma électrique partagent une branche en commun, et le procédé comporte une étape de positionnement d'au moins un raccord destiné à relier, via des branches associées, au moins trois connecteurs correspondants.
De préférence, le raccord est positionné de sorte à diminuer la longueur des branches associées audit raccord.
L'invention est aussi relative à un procédé de génération graphique d'un schéma électrique, comportant :
- une étape de mise en œuvre du procédé de traitement selon l'une tel que décrit,
- une étape de génération graphique du schéma électrique du système électrique à partir des données issues du procédé de traitement par transmission de ces données à un dispositif de dessins, notamment un dispositif d'impression papier ou numérique sous forme d'image ou sous forme vectorielle.
L'invention est aussi relative à un programme informatique comprenant un moyen de codes de programme informatique adapté à la réalisation des étapes d'un procédé tel que décrit, lorsque le programme est exécuté par un calculateur. Description sommaire des dessins
D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés sur les dessins annexés, dans lesquels :
- la figure 1 représente schématiquement des étapes d'un procédé de traitement selon un mode d'exécution de l'invention,
- les figures 2 à 6 sont des vues représentant graphiquement des données numériques à différents stades du procédé de traitement,
- la figure 7 illustre un mode d'exécution particulier des étapes du procédé de traitement.
Description de modes préférentiels de l'invention
Dans la présente description, par « système électrique » on entend, par exemple, un système destiné à fournir une fonction électrique, notamment d'un véhicule. Un système électrique peut donc être choisi, à titre d'exemple non limitatif, dans la liste suivante : une climatisation, une vitre électrique, un afficheur, un frein de parking électrique, etc. Un système électrique peut comporter une pluralité d'organes associés à une liste de connexions électriques sous forme de tenants-aboutissants, aussi appelés entrées-sorties, définissant les connexions des organes entre eux via des connecteurs. Typiquement un organe est apte à générer une fonction prédéterminée au sein du système concerné, il peut s'agir d'un calculateur, d'un capteur, etc. Les tenants-aboutissants peuvent participer à la définition des connecteurs destinés à être associés aux organes et d'éléments de liaison destinés à relier les connecteurs entre eux. En fait, les tenants-aboutissants décrivent uniquement les connexions entre les organes utilisés sur un système électrique, notamment à travers des connecteurs et des raccordements).
Bien que le domaine de l'automobile soit donné en exemple, la problématique est la même dans tout type de schéma électrique à générer graphiquement, notamment pour des schémas d'armoire électrique, d'électroménager, etc. L'invention ne se limite donc pas aux systèmes électriques pour véhicules automobiles.
Comme illustré à la figure 1 , le procédé de traitement d'un ensemble de données destinées à être utilisées ultérieurement en vue de la génération graphique d'un schéma électrique d'un système électrique peut comporter une étape E1 dans laquelle il est transmis un modèle issu d'une base de données à un calculateur. Le modèle (template en anglais) comprend une liste d'identifiants d'organes du système électrique, par exemple d'un système électrique pour véhicule automobile, et, pour chaque identifiant d'organe, une position de l'organe sur le schéma électrique à générer. En fait, ce qui est ici transmis peut comporter des enregistrements de la base de données, aussi appelée bibliothèque, dont les champs sont respectivement représentatifs d'un objet correspondant à un identifiant d'organe et d'un objet comprenant des coordonnées de positionnement. A ce stade, ces enregistrements permettent de définir chaque fonction électrique par un ensemble d'organes pouvant assurer la fonction électrique en question (par exemple, on aura une liste d'organes associé à un système airbag ou encore une liste d'organes liés à système de climatisation). Ces coordonnées de positionnement peuvent être associées à un référentiel correspondant à une page sur laquelle devra être tracé le schéma électrique du système électrique concerné. De préférence, le modèle comporte uniquement des identifiants faisant partie du schéma électrique du système électrique concerné et les positions de ces organes sur la page du schéma électrique.
Le modèle est en général créé par un responsable de la bibliothèque avec l'accord et la validation du responsable de la fonction du système électrique.
Le procédé comporte en outre une étape E2 dans laquelle il est déterminé, par le calculateur, une configuration du schéma électrique à générer. La configuration inclut une pluralité de connecteurs. La configuration du schéma électrique peut être déterminée à partir de la base de données qui comporte par exemple, pour le système électrique concerné, une liste de connecteurs et leurs associations aux organes. En fait, pour le système électrique, la liste d'organes peut être complétée par les connecteurs associés et la liste des tenants-aboutissants selon un prétraitement dans la base de données. Selon un exemple particulier, la base de données comporte des enregistrements associant des identifiants de connecteurs à des identifiants d'organes selon les relations suivantes : un identifiant connecteur donné est associé à un unique identifiant d'organe, un identifiant d'organe peut être associé à un ou plusieurs identifiants de connecteurs différents. De préférence, la configuration déterminée est choisie parmi une pluralité de configurations du schéma électrique. En fait, deux systèmes électriques de même nature peuvent avoir une configuration différente, c'est-à-dire comporter une même liste d'organes mais des listes de connecteurs et/ou de tenants-aboutissants différents. Par exemple, une climatisation bas de gamme et une climatisation haut de gamme sont deux systèmes électriques de même nature mais de configurations différentes, ainsi ils peuvent comporter les mêmes organes positionnés aux mêmes endroits, cependant les liaisons entre ces organes sont différentes de sorte que certaines fonctionnalités de la climatisation haut de gamme ne soient pas activées dans la climatisation bas de gamme, autrement dit ces deux niveaux de climatisation peuvent être représentés en utilisant le même modèle. Une fois les connecteurs déterminés via la configuration, le procédé comporte une étape d'association E3, par le calculateur, d'au moins un connecteur de la pluralité de connecteurs à chaque organe. Le résultat de l'association peut être déjà connu, dans ce cas l'association se fait par simple lecture dans la base de données pour déterminer la liste des associations organes/connecteurs. De préférence, chaque connecteur de la pluralité de connecteurs est associé à un organe. Cette association permet aussi, par exemple, de calculer, ou de déterminer, pour chaque connecteur un point d'accroché du connecteur à son organe correspondant, les coordonnées des points d'accroché étant alors dépendants de la position de l'organe issue du modèle fourni. De préférence, la base de données comporte aussi pour chaque organe une liste de points d'accroché destinés à coopérer chacun avec un connecteur. Selon un exemple particulier, la base de données comporte des enregistrements associant des identifiants d'organes à des positions (ou coordonnées) de points d'accroché selon la relation suivante : un identifiant d'organe donné peut être associé à une ou plusieurs positions (ou coordonnées) différentes. Si la base de données ne comporte pas de tels enregistrements, ces positions de points d'accroché peuvent être calculées notamment à partir de la position dudit organe issue du modèle. Dans un premier temps, il est possible d'attribuer de manière non ordonnée chaque connecteur de chaque organe à un point d'accroché. On verra par la suite une optimisation permettant de positionner au mieux les connecteurs. Une telle association peut être déterminée à partir d'enregistrements de la base de données comprenant chacun : la référence du schéma électrique ou plus précisément la configuration du schéma électrique à générer, l'identifiant de l'organe, et un identifiant de connecteur. Le croisement de ces enregistrements avec les données du modèle permettent de définir au moins partiellement et numériquement le schéma électrique à générer.
Enfin, le procédé peut comporter une étape de détermination E4, par le calculateur, d'une topologie du schéma électrique à générer, ladite topologie comprenant des éléments de liaison, chaque élément de liaison reliant au moins deux connecteurs, de préférence associés à des organes distincts. Cette étape E4 permet de déterminer comment des connecteurs sont reliés entre eux. La topologie peut, par exemple, être extraite de la base de données en fonction de la configuration déterminée, notamment à partir des tenants-aboutissants. Autrement dit, la topologie peut être déterminée à partir d'enregistrements de la base de données comprenant chacun deux identifiants de connecteurs et un identifiant d'élément de liaison. Le croisement de ces enregistrements avec les données du modèle et les enregistrements relatifs aux associations entre les organes et les connecteurs permettent de compléter numériquement le schéma électrique à générer. Ainsi, le procédé peut être mis en œuvre par un calculateur interfacé avec au moins un support de stockage comprenant la base de données. Le calculateur est alors apte à extraire des données de la base de données et/ou à en injecter par création ou modification.
Par ailleurs, le schéma électrique peut être choisi parmi un ensemble d'éléments, chaque élément étant représentatif d'un schéma électrique. Dans ce cas le procédé de traitement peut comporter une étape de détermination d'un identifiant relatif à l'élément à traiter parmi l'ensemble, cet identifiant permettant alors de choisir le bon modèle à traiter.
On comprend que les données traitées par le calculateur au cours du procédé peuvent l'être de sorte à constituer un objet numérique comprenant toutes les caractéristiques d'un schéma électrique à générer. Une fois l'objet numérique constitué, le procédé peut comporter une étape de stockage de l'objet numérique dans la base de données. L'avantage d'un tel objet numérique est qu'il est facile à manipuler en termes de mémoire et à modifier si l'on souhaite l'améliorer. Ainsi, la liste d'identifiants d'organes et leurs positionnements, la pluralité de connecteurs, l'association des connecteurs avec les organes et la topologie du schéma électrique peuvent être des attributs ajoutés à l'objet numérique. Autrement dit, le procédé peut comporter une étape de formation d'un objet numérique comprenant les attributs évoqués ci- dessus. Le but étant qu'à la fin du procédé de traitement, l'objet numérique puisse être dessiné en limitant les ajustements qui génèrent de la perte de temps. En effet, une modification d'un graphique passe par un processus de validation dont la durée n'est pas négligeable. Autrement dit, avantageusement, les étapes du procédé de traitement sont des étapes uniquement numériques réalisées par le calculateur, notamment des étapes d'ajustement du futur tracé graphique du schéma électrique. Une étape d'ajustement en particulier peut être un ajustement de la position des connecteurs aux niveaux de leurs organes associés de sorte à éviter le croisement d'au moins deux éléments de liaison sur le futur schéma électrique graphique.
Afin d'illustrer le traitement des données par le procédé décrit, la figure 2 montre une représentation de ce que l'on peut obtenir graphiquement à partir de l'étape dans laquelle le modèle est transmis. Sur cette figure 2, les organes sont positionnés et représentés par des blocs tagués par leurs identifiants respectivement 1218, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1337 et 597. Par ailleurs, la figure 3 illustre le croisement des résultats de l'étape de fourniture du modèle avec les données permettant de déterminer la configuration et les associations organes/connecteurs. On y voit l'association des connecteurs (notés A, B, C, D pour les besoins de l'exemple) avec les organes 1218, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1337 et 597. Par ailleurs, sur la figure 3 apparaissent des raccord H2-H3, H3-H4 et H3-H5 qui permettent à certains éléments de liaison d'avoir des parties communes et des épissures Z qui permettent de rallonger les éléments de liaison. Lorsque l'on applique la topologie souhaitée, on obtient une table de correspondance illustrée par le schéma de la figure 4. Sur la figure 4, le positionnement des différents éléments est relativement arbitraire, c'est-à-dire que bien que fonctionnel il n'est pas optimisé ergonomiquement. Il en résulte qu'un schéma électrique sous cette forme serait encore difficile à lire du fait des croisements de certains éléments de liaison le constituant. Au stade de la figure 4, le positionnement est seulement dans la base de données et pas graphique : il est simplement dit que les connecteurs A, B, C, et D sont liés à l'organe 1222.
Dès lors, de manière optionnelle mais préférentielle, toujours en amont de la réalisation graphique du schéma électrique, on va chercher à déterminer, via le procédé de traitement, des paramètres améliorés de positionnement des connecteurs et/ou des raccords afin que l'exploitation de ces données permette de dessiner directement un schéma électrique le plus lisible possible. La problématique de lisibilité du schéma électrique présente un impact important pour les ateliers de service après-vente. Autrement dit, les coordonnées finales des connecteurs dépendent de la topologie déterminée. On peut notamment considérer que les coordonnées des connecteurs dans le référentiel de la page destinée à recevoir le tracé du schéma électrique sont déterminées à partir de la topologie du schéma électrique de sorte à minimiser le nombre de croisement d'éléments de liaison lors du tracé du schéma électrique. Ainsi, on peut considérer que l'objet numérique évoqué ci-dessus va être modifié/ajusté de sorte à anticiper le futur placement graphique des éléments constituant le schéma électrique.
Dès lors, l'étape d'association E3 d'au moins un connecteur à chaque organe peut comporter une étape de positionnement d'un ou plusieurs connecteurs à partir de données issues de la topologie déterminée et du modèle fourni. Par exemple, les données issues de la topologie permettant de placer un connecteur sont relatives à au moins une longueur d'élément de liaison, c'est-à-dire une distance entre deux objets notamment deux connecteurs ou organes reliés par l'élément de liaison, et/ou à des poids attribués à au moins deux éléments de liaison. En fait le poids est associé à un élément de liaison reliant les deux connecteurs ou organes.
En particulier, selon une première règle de placement, le positionnement, au niveau d'un organe, d'au moins un des connecteurs associés à un même élément de liaison est réalisé de sorte à minimiser sa longueur, c'est-à-dire la distance entre les deux objets à connecter. Autrement dit, un premier élément de liaison peut être associé à un premier connecteur d'un premier organe et à un deuxième connecteur d'un deuxième organe, et le positionnement du premier connecteur au niveau du premier organe peut être réalisé de sorte que la distance, entre un premier point d'accroché du premier connecteur au premier organe et un deuxième point d'accroché du deuxième connecteur au deuxième organe, est minimale. Les points d'accroché peuvent être de coordonnées prédéterminées, par exemple stockées dans la base de données comme évoqué précédemment, ou déterminables par exemple par calcul dans le sens où le connecteur a pour seule contrainte d'être, sur le futur graphique à réaliser, en contact avec son organe associé.
Selon une deuxième règle qui peut être combinée ou non avec la première règle et qui présente l'avantage de lever certaines ambiguïtés, chaque élément de liaison est associé à un poids (sur les figures 4 et 5, les poids correspondent au chiffres adjacents aux éléments de liaison reliant deux connecteurs ou un raccord et un connecteur), notamment un poids fonction d'un nombre de tenants-aboutissants entre deux connecteurs. Dès lors, le positionnement d'un ou plusieurs connecteurs peut dépendre des valeurs des poids d'au moins deux éléments de liaison. Selon un exemple préféré de mise en œuvre de la deuxième règle, un premier élément de liaison d'un premier poids peut être associé à un premier connecteur d'un premier organe et à un deuxième connecteur d'un deuxième organe, et un deuxième élément de liaison d'un deuxième poids est associé au premier connecteur du premier organe et à un troisième connecteur d'un troisième organe, de sorte que le positionnement du premier connecteur est réalisé de sorte à minimiser la longueur de l'élément de liaison dont le poids est le plus grand. Dans cet exemple, les premier, deuxième et troisième organes sont, de préférence, distincts. Il résulte de cette deuxième règle que le procédé de traitement peut comporter une étape d'attribution d'un poids à chaque élément de liaison, ledit poids attribué étant égal au nombre de tenants- aboutissants associés audit élément de liaison, le nombre tenants- aboutissants pour chaque élément de liaison étant contenu dans la topologie déterminée du schéma électrique. Selon une mise en œuvre particulière de la deuxième règle, le procédé comprend une étape de classement des éléments de liaison en fonction de leurs poids, et l'étape de positionnement des connecteurs est réalisée selon l'ordre du classement. Par exemple, le positionnement d'au moins un des connecteurs associés à un premier élément de liaison présent dans le classement à partir de la deuxième position du classement est réalisé en prenant en compte le positionnement déjà réalisé d'un ou plusieurs connecteurs associés à au moins un deuxième élément de liaison dont la position dans le classement est plus haute que celle du premier élément de liaison. Le classement est optionnel car il n'est pas nécessaire à ce stade, en effet, il s'agit tout simplement de prendre la liste des connecteurs liés au schéma en question, disponibles dans la base de données (la liste étant triée dans l'ordre croissant des identifiants des organes associés) et de procéder au traitement de la manière suivante : pour chaque triplet (Connecteu de l'Organe_1 , Connecteur_2 de l'Organce_2, Poids), et en utilisant les « Distances » entre les différents « points d'accrochés » de l'Organe_1 et Organe_2 dans la base de données, il est calculé le « meilleur » connecteur à positionner sur chaque « point d'accroché » selon les deux règles précitées. En cas de conflit entre deux connecteurs de la liste (c'est-à- dire : deux connecteurs sur le même point d'accroché), c'est le premier connecteur positionné qui aura la place, le deuxième connecteur sera placé dans ce cas-là à la deuxième meilleure place selon les mêmes règles. II résulte de la première et/ou de la deuxième règle un schéma graphique dont le tracé est plus clair et plus lisible. Typiquement, l'application des première et deuxième règles aux connecteurs A et C de l'organe 1222 permet de passer du positionnement de la figure 4 à celui de la figure 5. Ces deux règles prises seules ou en combinaison permettent répondre à une problématique d'économies de cycles du calculateur.
L'homme du métier pourra déterminer d'autres types de classements permettant de générer un positionnement définitif et optimal des connecteurs au niveau des organes de sorte à : limiter de manière générale la longueur cumulée des éléments de liaison, éviter les croisements d'éléments de liaison, etc.
Dans un schéma électrique que l'on cherche à générer, les éléments de liaison peuvent être tous distincts ou partager des parties communes. Par exemple les éléments de liaison peuvent comporter des raccords H2-H3, H3-H4, H3-H5 (figures 3 à 5) permettant de fusionner une partie d'au moins deux éléments de liaison, ainsi que des épissures Z (figures 3 à 5) permettant de rallonger un élément de liaison. Les raccords sont avantageusement traités selon les mêmes règles que les organes (un point d'accroché d'un raccordement se trouvant au milieu de chaque côté gauche et droite). Concernant les épissures, il n'y a pas de traitement spécifique car celles-ci seront positionnées directement à la dernière étape du procédé directement sur le graphique.
La présence d'un raccord est décidée par l'homme métier d'architecture électrique électronique et n'est pas liée au nombre des connecteurs à relier Sur la figure 4, deux éléments de liaison du schéma électrique partagent une branche en commun, et le procédé peut comporter une étape de positionnement d'au moins un raccord destiné à relier, via des branches associées, au moins trois connecteurs correspondants. Dès lors, les différentes branches associées convergent toutes vers le raccord de sorte à être reliée chacune, d'une part, à un des connecteurs et, d'autre part, au raccord. De préférence, ce positionnement est tel que la longueur, notamment cumulée ou moyenne, des branches associées audit raccord est minimale ou diminuée. Lorsque le schéma électrique comporte plusieurs raccords, ces derniers peuvent être positionnés en appliquant les principes des deux règles données ci-dessus. C'est d'ailleurs en appliquant les première et deuxième règles que les raccords H3-H5 et H3-H4 ont été repositionnés de la figure 4 à la figure 5. En reprenant les exemples donnés ci-dessus, un raccord peut remplacer l'un des connecteurs visé dans les première et/ou deuxième règles, notamment remplacer le premier connecteur (bien entendu, dans ce cas on comprend que le raccord n'est pas associé au premier organe mais est par exemple destiné à être relié par un élément de liaison correspondant au premier connecteur du premier organe).
Par ailleurs, comme illustré à la figure 6, le procédé de traitement peut comporter une étape de caractérisation des éléments de liaison permettant de générer un fil F pour chaque signal transitant dans tout ou partie d'un élément de liaison. Chaque fil peut être associé à une borne de connexion, le cas échéant, d'un connecteur ou d'un raccord. Par ailleurs, sur cette figure 6 les épissures Z ont aussi été placées de manière idoine. On comprend de ce qui a été dit ci-dessus que la mise en œuvre du procédé de traitement permet par la suite d'obtenir très rapidement un schéma électrique idéal ou proche de l'idéal. Un tel procédé de traitement est généralement réalisé après une première organisation des données permettant de lister un ou plusieurs schémas électriques que l'on souhaite réaliser et avant le tracé graphique.
Autrement dit, un procédé de génération graphique d'un schéma électrique peut comporter une étape de mise en œuvre du procédé de traitement d'un ensemble de données tel que décrit, et une étape de génération graphique (c'est-à-dire de tracé sur une page) du schéma électrique du système électrique à partir des données issues dudit procédé de traitement (notamment de l'objet numérique visé ci-dessus) par transmission de ces données à un dispositif de dessins, notamment un dispositif d'impression papier numérique sous forme d'image ou sous forme vectorielle.
Tout ce qui a été dit ci-dessus en relation avec l'invention permet un gain de temps considérable dans la génération d'un schéma électrique puisque le schéma généré graphiquement sera directement le bon, nonobstant des modifications mineures. Par ailleurs, générer un bon positionnement des connecteurs permet d'améliorer la qualité des schémas représentant les systèmes électriques ainsi que leurs lisibilités. Des phases d'études ont montré un gain de temps non négligeable pouvant atteindre jusqu'à 80%.
Selon un exemple particulier du procédé de traitement illustré à la figure 7, les données d'entrées du procédé de traitement sont une liste E101 de systèmes électriques et de leurs tenants-aboutissants, à partir de ces données d'entrée une bibliothèque de modèles est créée E102. Autrement dit, chaque modèle peut correspondre à un schéma électrique. Chaque modèle comprend une liste d'identifiants d'organes et leurs positionnements sur le schéma à générer. Il est ensuite établi une correspondance E103 entre chaque système électrique et un modèle, notamment pour déterminer la configuration. Une fois cette correspondance établie, chaque système électrique va être traité E104 de la manière suivante : - il est ajouté E105 les connecteurs sur les organes, et les éventuels raccords et épissures notamment en fonction des données d'entrées,
- les éléments de liaison sont rajoutés E106 entre les connecteurs pour marquer la présence d'un signal électrique entre deux connecteurs,
- un poids est attribué E107 à chaque élément de liaison, ledit poids étant fonction des tenants aboutissants associés à l'élément de liaison, - le positionnement final des connecteurs est calculé E108 en appliquant les première et deuxième règles décrites plus en détails ci-avant,
- chaque élément de liaison est traité en disposant E109 des signaux à connecter sur les pins de chaque connecteur. Si le système électrique qui vient d'être traité est le dernier alors on quitte le procédé de traitement de l'ensemble de données (sortie OUI de l'étape E1 10) sinon on retourne en sortie de l'étape E104 (sortie NON de l'étape E1 10) de sorte à traiter un nouvel ensemble de données associé à un nouveau schéma électrique. De préférence, les systèmes électriques de la liste sont tous différents, par exemple la liste peut comporter des systèmes différents en fonction comme un airbag ou un frein de véhicule ou des systèmes similaires en fonction comme deux systèmes d'airbag mais dont les tenants-aboutissants sont différents. Ceci permet d'éviter de réaliser deux fois la même chose. De préférence chaque organe que l'on va chercher à dessiner est associé à un symbole. Ce symbole peut comporter une ou plusieurs positions de points d'accrochés destinés à recevoir chacun un connecteur. Les coordonnées de ces points d'accroché peuvent être calculées en fonction de la position de l'organe correspondant et de la forme du symbole associé. Chaque symbole peut être ajouté à l'objet numérique. Un symbole peut être associé à un mode de création dynamique ou un mode de création prédéfini. Le mode de création dynamique permet de créer la forme du symbole au moment du tracé graphique du schéma électrique alors que le mode de création prédéfini permet d'aller chercher un symbole déjà dessiné dans une base de données, notamment une bibliothèque de symboles sous la responsabilité d'un bibliothécaire. Ceci permet d'éviter la gestion lourde des symboles dits « standard » dans la base de données et opter pour une création dynamique sauf pour les symboles complexes contenant des dessins internes complexes.
L'invention est aussi relative à un support d'enregistrement de données lisible par un calculateur, sur lequel est enregistré un programme informatique comprenant des moyens de codes de programme informatique de mise en œuvre des étapes du procédé de traitement tel que décrit ou du procédé de génération graphique tel que décrit.
L'invention est aussi relative à un programme informatique comprenant un moyen de codes de programme informatique adapté à la réalisation des étapes d'un procédé de traitement tel que décrit ou d'un procédé de génération graphique tel que décrit, lorsque le programme est exécuté par un calculateur. Par ailleurs, un procédé de maintenance d'un dispositif, notamment d'un véhicule automobile, peut comporter une étape de branchement d'un système de diagnostic au dispositif, une étape d'identification d'un système électrique défaillant du dispositif, une étape d'affichage, ou d'impression sur papier, du schéma électrique correspondant tel que généré par le procédé de génération graphique du schéma électrique.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Procédé de traitement d'un ensemble de données destinées à être utilisées ultérieurement en vue de la génération graphique d'un schéma électrique d'un système électrique, par exemple d'un système électrique pour véhicule automobile, ledit procédé comprenant les étapes suivantes
- transmettre (E1 ) un modèle issu d'une base de données à un calculateur, ledit modèle comprenant une liste d'identifiants d'organes du système électrique, et, pour chaque identifiant d'organe, une position dudit organe sur le schéma électrique à générer,
- déterminer (E2), par le calculateur, une configuration du schéma électrique à générer, ladite configuration incluant une pluralité de connecteurs,
- associer (E3), par le calculateur, à chaque organe au moins un connecteur de la pluralité de connecteurs,
- déterminer (E4), par le calculateur, une topologie du schéma électrique à générer, ladite topologie comprenant des éléments de liaison, chaque élément de liaison reliant au moins deux connecteurs.
2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la configuration déterminée est choisie parmi une pluralité de configurations du schéma électrique.
3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'étape d'association (E3) d'au moins un connecteur à chaque organe comporte une étape de positionnement d'un ou plusieurs connecteurs à partir de données issues de la topologie déterminée et du modèle fourni.
4. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le positionnement, au niveau d'un organe, d'au moins un des connecteurs associés à un même élément de liaison est réalisé de sorte à minimiser sa longueur.
5. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'un premier élément de liaison est associé à un premier connecteur d'un premier organe et à un deuxième connecteur d'un deuxième organe, et en ce que le positionnement du premier connecteur au niveau du premier organe est réalisé de sorte que la distance, entre un premier point d'accroché du premier connecteur au premier organe et un deuxième point d'accroché du deuxième connecteur au deuxième organe, est minimale.
6. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que :
- un premier élément de liaison d'un premier poids est associé à un premier connecteur d'un premier organe et à un deuxième connecteur d'un deuxième organe, un deuxième élément de liaison d'un deuxième poids est associé au premier connecteur du premier organe et à un troisième connecteur d'un troisième organe, et en ce que le positionnement du premier connecteur est réalisé de sorte à minimiser la longueur de l'élément de liaison dont le poids est le plus grand.
7. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte une étape d'attribution d'un poids à chaque élément de liaison, ledit poids attribué étant égal au nombre de tenants-aboutissants associés à l'élément de liaison, le nombre de tenants-aboutissants pour chaque élément de liaison étant contenu dans la topologie déterminée du schéma électrique.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que deux éléments de liaison du schéma électrique partagent une branche en commun, et en ce qu'il comporte une étape de positionnement d'au moins un raccord destiné à relier, via des branches associées, au moins trois connecteurs correspondants.
9. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le raccord est positionné de sorte à diminuer la longueur des branches associées audit raccord.
10. Procédé de génération graphique d'un schéma électrique, caractérisé en ce qu'il comporte : - une étape de mise en œuvre du procédé de traitement selon l'une des revendications 1 à 9,
- une étape de génération graphique du schéma électrique du système électrique à partir des données issues du procédé de traitement par transmission de ces données à un dispositif de dessins, notamment un dispositif d'impression papier ou numérique sous forme d'image ou sous forme vectorielle.
1 1 . Programme informatique comprenant un moyen de codes de programme informatique adapté à la réalisation des étapes d'un procédé selon l'une des revendications 1 à 9, lorsque le programme est exécuté par un calculateur.
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