TWI609580B - 在一串聯匯流排系統中將資料傳輸安全性作匹配的方法與裝置 - Google Patents
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Description
本發明關於一種用於使一個串聯資料匯流排中至少二個參與的單元的資料傳輸安全性作配合的方法與裝置。
舉例而言,由ISO 11898-1~5家族的標準,有習知之控制器區域網路(CAN)及一種稱為「時間觸發CAN」(TTCAN)的CAN的擴充(在以下也稱標準CAN)。在CAN所用之媒體存取控制方法係根據一種位元式的仲裁(Arbitrierung,英:arbitration)。在位元式仲裁,可令多個用戶站同時將資料經由匯流排系統的頻道傳送,而不會因此干擾資料傳輸。此外,當經由此頻道傳送一個位元時,該用戶站可求得此頻道的邏輯狀態(0或1)。如果發射的位元的值不等於此頻道之求出的邏輯狀態,則用戶站將通到此頻道的存取終止。在CAN的場合,位元式的仲裁一般利用一訊息(它要經此頻道傳輸)內的一識別碼(Identfier)執行。在一用戶站已將此識別碼完全送到該頻道後,則用戶站知道他具有到該頻道的排他性(exklusiv,英:exclusive)的存取權利。因此識別碼傳輸終了就開始了一段釋放區間(Freigabeinterval,英:release interval),在此釋放區間內,該用戶站可排他性地使用此頻道。依CAN的協定規格(Protokollspezifikation,英:protocol specification)。一直到該發射的用戶站已將該訊息的一「檢查總數場」(核對和場)(Prüfsummenfeld,英:check
sum field)(CRC Field)傳輸完為止,其他用戶站都不能對此頻道作存取(亦即將資料傳送到此頻道)。因此,此CRC場的傳輸終了的時間點等於此釋放區間的終點。
因此藉著位元式仲裁,可經此頻道將那些訊息(它們已贏得該仲裁程序)無干擾地傳輸。CAN的協定特別適合在即時(真實時間)(Echtzeit,英:real time)條件下傳送短的消息(Meldung),其中藉著識別碼之適當分配(賦值)(Zuweisung,英:assignment)可確認:特別重要的訊息幾乎往往贏得仲裁並成功地發射。
隨著現代汽車越來越多網路化(Vernetzung)以及引入附加系統以改善例如行駛安全性或行駛舒適性,因此對於所要傳輸的資料量的要求以及在傳輸時容許的潛伏在時間(等待時間)(Latenzzeit,英:latency time)也跟著成長。舉例而言,其例子有:行駛動態調節系統,例如電子穩定性程式ESP、行駛幫助系統(例如自動間隔調整手段ACC)或行駛資訊系統,例如交通號誌辨認(其例子可「Bosch汽車行駛技術手冊」第27版,2011,Viewegt Teubner)。
DE 10311 395 A1提到一種系統,其中不同步之串聯通訊可交替地經由一不對稱之實體(physikalisch,英:physical)或經由對稱的實體CAN協定達成,且因此對於不同步的通訊可達成較高的資料傳輸速率或安全性。
DE 10 2007 051 657 A1主張在TTCAN協定的排他性時間窗孔中使用一種不對稱之迅速的和CAN非一致(not CAN-con form)的資料傳輸,以提高傳輸之資料量。
G.Cena與A.Valenzano在“Overclocking of Controller area networks”(Electronics Letters,Vol.35,No.22(1999),1924頁)提到在訊息的部分範圍中,匯流排頻率的掃瞄(Übertaktung,英:synchronizing-over)對有效達成之資料速率的作用,資料傳輸安全性的匹配則未提及。
事實顯示:先前技術中並不能提供在各種觀點都能滿意的結果。
在以下利用圖式和實施例說明本發明及其優點。本發明的標的不限於所述及圖示之實施例。
本發明的著手點為一種在一串聯匯流排系統中將資料作串聯傳輸的方法,其具有至少二個參與的資料處理單元,該資料處理單元經由匯流排交換訊息,其中,該所發送的訊息具有依CAN標準ISO 11898-1的邏輯構造;其中,該邏輯構造包含一幀的起始位元、一仲裁場、一控制場、一資料場、一CRC場、一承認場、及一幀的結束序列;其中,該控制場包含一資料長度碼,該資料長度碼含有關於該資料場的長度的資訊。
本發明提供一種可能性,可對於一定的傳輸的訊息利用一種改變的多項式以計算檢查總數(核對和)(Checksumme,英:check sum),並將一個具有與該標準CAN不同的大小的CRC場作傳輸。
其中該傳輸的訊息CRC場可具有至少二個不同數目的
位元,且對於該資料長度碼的至少一個相關值,具有一種與CAN標準ISO 11898-1不同之數目的位元,且其中為了確認一個這種CRC場的內容(它具有不同數目的位元)使用至少一個與該CAN標準ISO 11898-1不同的產生器多項式(Generator-Polynom)。這點有一好處:即使對於較大之傳輸資料量,錯誤檢出的安全性仍可維持在一特別有利的實施例中,在一訊息開始時,平行地將「檢查總數」(Checksumme)的幾個計算作業起動,且依資料長度碼的內容而定決定:要使用這些計算中的一個計算的那個結果或在CRC場中傳送。
如此可將一些資訊(它們係有關於是否一訊息係依該標準的方法或依本發明變更的方法傳輸者)隨該訊息發射,而不必預先通知接收器關於所用方法的資訊。對於這二種方法,都存在「檢查總數」以檢查正確的資料傳輸,且可依需要作分析。
一種有利的實施例係使所傳輸資料的資料場可加大而達成一種效果:相較於依標準的CAN訊息,可將較大量的資料隨單一訊息經由匯流排傳輸。因此,在一訊息中的資料量對「控制資訊」的比例以有利的方式提高,且因此,經由匯流排系的資料傳輸的平均速率也提高。
藉著在資料長度碼及內容以及資料場長度之間建立明確的關聯,關於資料場之可呈示的大小方面可用有利的方式達成很高的可變通性(flexibility)。
此外一有利的做法,對於在標準CAN一般所用的資料
長度碼的值0b0001~0b1000係與標準CAN相關的資料場值,亦即1位元組~8位元組,而資料長度碼的其他值用於一直到最大可能之量的資料場之其他可容許的大小被使用。這點在改換成本發明的方法時可用節省成本的方式減少使用的軟體的配合成本。
此外一有利的地方係為:可能存在填充位元(Stuff-bit)(它們在訊息中CRC場前方發生)係被一起列入「檢查總數」的計算,如此資料傳輸的安全性或資料傳輸錯誤的辨認機率進一步改善。
如果我們將此方法與位元長度的切換進一步組合(例如至少用於資料場和CRC場的位元),則還可達成另一優點:可將更大量的資料加速傳輸(比資料場限於8位元組的情形更快)。如此,匯流排系統的平均資料傳輸速率進一步提高。在一有利的特點中,在此情形中,具有縮短的位元長度的訊息的特性利用控制場中的一特性位元代表。如此,位元長度的切換作用可以不受CRC計算的切換或資料場大小影響而達成,且可有變通性地對匯流排系統的狀況反應。
此方法可有利地在一汽車的正常操作中使用,以在汽車的至少二個控制裝置(它們經一適當資料匯流排連接)之間傳輸資訊。但在汽車製造或維修時也同樣地可有利地使用,以在一程式化單元(它與一適當資料匯流排連接以作程式化目的)與汽車的至少一控制裝置(它與該資料匯流排連接)之間傳輸資料。如果較大的資料量(例如用於控制目的者)須傳輸,則它也同樣可有利地用在工業範圍。特別是當由
於傳輸路徑的長度,在仲裁時,須使用較低的資料速率,俾使所有用戶都能對該匯流排作存取時,則可利用此方法(特別是與資料場的長度的切換以及位元長度的減少組合)而達到較高的資料傳輸速率。
另一優點為:一標準CAN控制器只須作最起碼的改變,俾能依本發明工作。一本發明的通訊控制器(它也可當作標準CAN控制器工作)只比一傳統標準CAN控制器大一點點。相關之應用程序不須改變,且在資料傳輸的速度上已能達成其優點。
它可用有利的方式擔任CAN一致性(CAN-Conformance)測試(ISO 16845)的許多部分。在一有利的特點,本發明的傳輸方法可與TTCAN(ISO 11898-4)的補充作組合。
本發明在以下配合圖式詳細說明。
圖1a中顯示訊息的構造,一如用於資料傳輸的CAN匯流排所用者。此二不同格式「標準」(Standard)和「擴充」(Extended)被顯示,依本發明的方法也同樣可用於二種格式。
此訊息用一「幀的起始」(Start of Frame,SOF)位元開始,它宣告訊息開始。其後接一部段,它主要用於識別此訊息,且利用它可使匯流排系統的用戶決定是否要接收此訊息。此部段用「仲裁場」表示,此含有識別碼。其後跟著一「控制場」,它還含有資料長度碼。資料長度碼含有
關於訊息的資料場大小的資訊,其後接著為原來的資料場(Data Field),它含有匯流排系統的用戶間所要交換的資料。跟著為「CRC場」,它具有含15位元的「檢查總數」及一「劃界碼」(定界標)(Delimiter),然後有二個「承認」(確認)(Acknowledge)(ACK)位元,它用於告知發射器「訊息成功地接收」。最後該訊息利用一「幀的結束」(End of Frame,EOF)序列結束。
在依此標準的CAN傳輸方法中,資料場最多可含8個位元組的資料,亦即64位元的資料。依此標準,資料長度碼多含4個位元,亦即可有16個不同的值。在今日的匯流排系統,對於1位元組~8位元組的資料場的不同大小,由這種值域只能使用8個不同的值。在標準CAN中,0位元組的資料場不值推薦,而8位元組以上的大小係不容許者。在圖2中CAN標準的欄中顯示資料長度場的值和資料場的大小的關聯。
在圖1b的相似圖式中作對比顯示要依本發明傳輸之變更的訊息,這些訊息各由該二個標準格式導出。
在此依本發明變更的傳輸方法,資料場也可含多於8個的位元組,亦即,在圖示之例子可多達K個位元組,也可利用與標準CAN中不同的其他值(資料長度碼可占有這些值),俾代表較大資料場的特性,舉例而言,可使用資料長度碼的4個位元,以代表0~15位元組的。但也可為其他關聯,例如可有一種可能方式可使用,在今日的CAN訊息中不使用之資料場長度碼(DLC)的值:DLC=0b0000用於
資料場之其他可能的值,例如用於16位元組的大小。這二種可能方式在圖2中以表格形式呈DLC1及DLC2表示,在這些情形,資料場K的大小最大為值15或16。
另一可能方式係為:對於資料長度碼的大於0b1000且可多達0b1111的情形,資料場的相關大小舉例而言成長了各2位元組,這種情形在表中呈DLC3表示。在此變更例中,資料場的大小最大可達值24。藉著選用一較大的增數(Inkrement),例如4位元組,可對應地達成較大的資料場。
此外,在例子DLC3中,還可作另一種變更:在此實施例中,值DLC=0b0000被遙遠幀(Remote-Frame)使用。反之,在標準CAN中,一遠幀用一DLC值發射,有一訊息(它係對於該遠幀反應而發射者)具有這種DLC值,利用此處所述的變更,可確保具有不同DLC及相同識別碼的遠幀不能發射,否則(見ISO 11898-1,Kap.10.8.8)會造成不能解析的撞碼(衝突、抵觸)(Kollision,英:collision)。
在此方法的一些設計(它們在圖2中示於欄DLC1、DLC2及DLC3中)資料碼的值0b0001~0b1000對於在1位元組~8位元組間的資料場大小的關聯性相當於標準CAN中的關聯性。如此可用簡單的方式達成對標準CAN的可相容性,亦即將通訊控制器設計成使它可依標準在一標準CAN匯流排系統中工作,而它在一個依本發明變更的匯流排系統中容許訊息中有較大的資料場,但也可以將資料長度碼的可能的值對資料場的容許大小作新的關聯。其一例子呈DLC4方式同樣示於圖2中。在此情形,資料場的大小
最大可達到的最大值K為30位元組。
為了確保:這種通訊控制器中能確定它須用何種方式編譯資料長度碼的內容,有利的做法係為:它獨立地辨認是否該匯流排的通訊係依標準CAN或依本發明的方法進行,其一可能方式在於:在仲裁場或控制場內取一保留的位元以代表特性,因此由通訊控制器的此第一特性可導出一第一切換條件,該通訊控制器依此第一切換條件而定選出傳輸方法,舉例而言,可使用該控制場的第二位元(在圖1b中用r0表示)以代表特性。
但使用該SRR位元(它在標準CAN中往往須用隱性方式發射)的另一可能方式也可被接收該訊息的匯流排用戶優勢地接受,也可將位元的組合作分析以確定第一切換條件UB1。
對於依本發明變更的傳輸方法,係規定使用該擴充的格式。在擴充的格式中的訊息,係被匯流排用戶在IDE位元的值檢知(見圖1a)且此位元可同時代表第一切換條件UB1,因此對於擴充的訊息往往使用此變更的傳輸方法。如不用此方式,也可在擴充的格式中使用該保留的位元r1當作第一特性K1或將第一切換條件UB1導出。但此保留之位元也可(如下文所述)被使用以導出一第二切換條件U2以在資料場的多於二個的不同大小之間作切換,或在資料長度碼的值與資料場大小之間作關聯。
但也可用另一方式將此方法使用在適合它的通訊控制器中(這些通訊控制器亦非為依標準的CAN通訊而設計)。
在此情形中,上述第一切換條件UB1的確定作業也可省却(例如依訊息的一適當的特性K1而定)。在此情形中,通訊控制器反而只依上述方法之一工作,且對應地只能用在一些匯流排系統(在這些系統中只使用這種依本發明的通訊控制器)。此訊息中的位元(它或它們在其他情形則用於代表本發明訊息異於依標準的訊息的特性)在此情形中同樣可省卻,或被通訊的用化在資料傳輸方法方面忽略。
如果(一如本發明中所設者)將訊息的資料場加大,則有利的做法為將所用的方法也配合循環式累贅檢查(Cyclic Redundancy Check,CRC),以得到充分的錯誤安全性。特別是可有利地使用另一CRC多項式(例如具有較高冪次者),並對應地在依本發明變更的訊息中設不同大小的一CRC場。這點在圖1b中如下方方式顯示:本發明訊息的CRC場在所示例子中具L個位元的長度,其中L與標準CAN不同,可不於15(特別是大於15)。
使用一變更的方法以計算CRC檢查總數的做法可利用一第三特性K3(它代表一第三切換條件UB3)通知匯流排用戶。但此特性K3及第三切換條件UB3也可和第一特性K1及/或第一切換條件UB1相符。此處也可(如下文所述)例如將圖1b的保留位元r0用於代表特性,或可使用SRR位元,也可考慮將IDE位元的使用配合在擴充之訊息中的方法的使用(亦即使用位元r1)。
在標準CAN控制器中,所要發送的CAN訊息的CRC碼利用一回耦的移位暫存器產生,該訊息之串聯方式發射
的位元依序地送入該暫存器的輸入端。此移位暫存器的寬度相當於CRC多項式的冪次。CRC編碼作業係在移位運算中將暫存器內容與CRC多項式作連結(Verknüpfung)而達成。如果接收到CAN訊息,則對應地將該訊息之串聯方式接收的位元移位到CRC移位暫存器中。如果在CRC場的末端,移位暫存器的所有位元歸零,則CRC測試成功。在發射的情形中CRC碼的產生,以及在接收的情形中的CRC測試,都是用硬體達成,而不須用到軟體。因此CRC編碼的變更不會影響到應用軟體。
在標準CAN協定中,在CAN訊息內的填充位元(見ISO 11898-1,Kap.10.5)並不被一同列入CRC碼的計算或檢查(見ISO 11898-1,Kap.10.4.2.6:“...the bit stream given by the destuffed bit sequence...”)其結果使得在少數情形中,在一訊息中二個「位元錯誤」不被檢出,雖然CRC本來要將一訊息中多達五個之機遇分佈的位元錯誤檢出。如果由於位元錯誤,填充位元變成資料位元,則會發生這種情事,反之亦然,即如果由於位元錯誤,資料位元變成填充位元,也會發生這種情事。(見Unruh,Mathony und Kaiser:“Error Detection Analysis of Automotive Communication Protocols”,SAE International Congress,No.900699,底特律,美國,1990)。
在本發明的變更之傳輸方法中,則與之不同,CRC編碼作業作了改變,使得連訊息內的填充位元在CRC碼計算或檢查時也一起列入。換言之,在此實施例中,將與仲裁
場、控制場及資料場相關之填充位元當作(要利用循環累贅檢查)保護的資料的一部分作處理。此CRC場的填充位元一如在標準CAN中作掩蔽(ausblenden,英:mask-off)。
在一可能的實施例中,該通訊控制器設計成使它能和標準CAN相容,因此可在一標準CAN匯流排系統中依標準工作,而它在一依本發明變更的匯流排系統中,一方面容許訊息中有較大的資料場,另方面也可將CRC碼作配合的計算及檢查。
由於在一訊息接收的開始時仍不能確定,是否接收到一依標準的CAN訊息或一依本發明變更的訊息,因此在一本發明的通訊控制器中設二個移位暫存器,它們平行工作,如果CRC碼在接收器中分析,則在接收到CRC劃界碼(Delimiter)後,根據本發明的第三特性K3或者第三切換條件(UB3)(它例如由該特性導出或由資料長度碼的內容導出)可確認使用那一種傳輸方法,然後分析該與此傳輸方法相關的移位暫存器。此第三切換條件UB3可如前文所述,與第一切換條件UB1(它有關於資料場的大小以及資料長度碼的編譯)一致。
在一訊息發射的開始時,對於發射器而言,固然已經確定要依那一種傳輸方法發射,但是由於仲裁失去以對匯流排作存取,且開始的訊息並未發射,而係接收另一訊息,因此,此處二個CRC移位暫存器也平行控制。
如上述設二個平行工作的CRC移位暫存器也可造成另一種改善:
該標準CAN協定的CRC多項式(x15+x14+x10+x8+x7+x4+x3+1)係為少於127位元的訊息長度而設計者。如果依本發明傳輸的訊息也使用較長的資料場,則宜使用另一個(特別是較長的)CRC多項式,以維持傳輸安全性。依此,依本發明傳送的訊息含有改變的(特別是較長的)CRC場。在進行的操作中,通訊控制器呈動態(dynamisch)方式在該二個CRC移位暂存器間(亦即在依標準CAN的移位暫存器和依本發明的移位暫存器之間)交換,俾使用各配合的多項式。
當然也可使用多於二個的移位暫存器,並對應於此使用多於二個的CRC多項式,依資料場長度或所要之傳輸安全性而定分段。在此情形,如果要對標準CAN維持可相容性,則必須將相關的特性以及和它相關的切換條件作配合。舉例而言,可藉圖1b中的保位元r0或SRR位元將一第一切換條件UB1動作,該切換條件UB1代表切換到較長的資料場(例如依圖2的DLC1)及一相關的第二CRC多項式。對於擴張格式中的訊息可另外[可利用該保留之位元r1或圖1b中的IDE位元(第二特性K2)將一第二切換條件UB起動,該切換條件UB2代表切換到另一組資料場大小(例如圖2的DLC3)及一第三CRC多項式。
此外也可使第一切換條件UB1切換到較長資料場的可能方式(大致利用保留的位元r0或SRR位元)及資料長度碼內容的相關編譯,且第三切換條件(UB3)的求出作業及對於CRC檢查所要分析的CRC多項式則依資料長度碼的內容而定而達成。對應於此,第三切換條件UR3也可設定多於二
個的值。舉例而言,資料場大小可依DLC3選出,亦即假設這些值0(對於遠幀)1...,8,10,12,14,16,18,20及24位元組,然後可將三個CRC多項式平行地經由適當的位暫存器計算,例如該標準CRC多項式用於多達8位元組的資料場,一第二CRC多項式用於多達16位元組的資料場,一第三CRC多項式用於多達24位元組的資料場。
圖3的簡化圖式顯示依本發明的接收程序的一部段,一如其在匯流排系統的一用戶站上所進行者。此處顯示的情形中,可用以下方式達成對標準CAN的可相容性,其中依第一切換條件而定,將通訊控制器的行為作配合。雖然在圖3中選用一種對於說明軟體的程式流程很普遍的圖式。但此方法同樣完全適合用硬體實施。圖示的流程也可用於一些實施例,在這些實施例中省卻了一些切換條件,例如上文所述者省卻切換條件UB1。但如果路徑之一(這些路徑如若不然則依相關的切換條件而定進行)實際上在進行,則接收程序簡化。此處對於此簡化之流程圖不分別作圖示。
用戶站最先處在一種掃瞄此匯流排的狀態(只要匯流排上沒有通訊的來往在進行)。因此「詢問」作業(302)等待匯流排上一個優勢的位元。此位元代表一新訊息的開始。
一旦確認到一新訊息開始,則在方塊(304)中,至少二個要平行計算的「檢查總數」的計算作業開始,第一檢查總數對應於標準CAN的CRC計算作業,而第二檢查總數依此方方法計算。當計算第二檢查總數時,在圖示之實施例
中將填充位元一同列入考慮,而在依標準CAN計算時情形就非如此。但也可類似於標準CAN,不將這些填充位元列入考慮作計算。
然後,從步驟(306)起,接收該訊息之跟在SOF位元之後的位元,用仲裁場開始,如果有數個匯流排用戶要發射一訊息,則在此依標準CAN的一般方法在匯流排用戶下做處理,看是那個匯流排用戶得到對匯流排的存取權。圖式之方塊的步驟(306)表示接收所有位元,直到第一個特性K1被收到或第一切換條件UB1確定為止。在圖示的例子中第一切換條件UB1係由仲裁場求出(例如從SRR位元,或從IDE位元)或從控制場求出(例如從其一保留的位元求出)(圖1),然後,還可在方塊(308)中接收此訊息的其他位元,一直到從該訊息的一定位元起,依所求之第一切換條件UB1而定作不同之方法為止。分別不同之方法方式的做法,係利用相關的詢問(Abfrage)或分枝的步驟(310)確保,如下文中所例示者。
如果在分枝(310)[例如在接收到控制場的最先二個位元後]有一資訊--依第一切換條件UB1,該通訊係依標準CAN達成(圖3中用“1”表示的路徑)--則在步驟(312)中將控制場之其他位元讀入。由這些位元,依標準CAN分析資料長度碼,然後在步驟(316)將相關的資料量(最多8個位元組)對應於資料場作接收。然後在步驟(320)接收該包含15位元的CRC場。如果在分枝的步驟(324)有一資訊--「由發射器發的CRC檢查總數與由接收器本身得到的CRC
檢查總數相符一致」,則在方塊步驟(328)中發射一個優勢的「承認位元」。要注意,在此情形,將依標準的CRC檢查總數作比較,因為通訊係依標準CAN做者。如果未確到有一致性。則[在方塊(330)中]將此承認位元用隱性(rezessiv)方式發射。隨後跟著ACK劃界碼及FOF位元(見圖1b,圖3中表示)。
反之,如果在分枝(310)(例如在接收到控制場的前二個位元後)有一資訊--「依第一切換條件(UB1)要使用依本發明變更的通訊方法」(圖3用“2”表示的路徑),則在方塊步驟(314)中將控制場的其他位元讀入。由此結果將資料長度碼依此新的編譯(圖2中的表說明了編譯的一些例子)求出。在方塊步驟(318)中將相關量的資料求出,對於圖2中的表的例子DLC(1)為多達15位元組,對於例子DLC2係為多達15位元組者,對實例子DLC3係為多達24位元組者,對於例子DLC4係接收達30位元組的資料,在方塊步驟322中接收該依本發明之不同的(特別是較長的)CRC場。如果在分枝(324)有一資訊--「由發射器傳送的CRC檢查總數和由接收器本身得到的檢查總數一致」--其中在此情形,比較作業係根據該依本發明不同的CRC檢查總數,則在方塊步驟(328)中發射一優勢的承認位元。否則[在方塊步驟330]將此承認位元用隱性方式發射。然後在步驟322或步驟334中跟為ACK劃界碼和EOF位元。如此,一訊息的接收程序結束。
圖3中顯示的情形中,第三切換條件UB3(它決定所要
用的CRC)與第一切換條件UB1(它有關於資料場大小以及資料長度碼的編譯)一致。因此,在該CRC檢查總數的接收作業的步驟(320)或(322)之前不再次詢問:那個CRC要依第三切換條件UB3接收以及對分枝(324)作分析。藉著將圖3的流程圖作簡單變更。此附加的詢問可容納到流程中,如圖4所示。
在依圖4之如此變更的接收程序,該預期數目資料場之資料位元組(依來自資料長度碼的資訊所預期的數目)接收後,在方塊的步驟(316)或(318)在詢問或分枝步驟(410)中求出:第三切換條件UB3具有什麼值。舉例而言,此資訊可如前述由相關之第三特性K3或由資料長度碼的內容求出。在圖示之實例對於第三切換條件UB3有三種不同的值,即A、B、C。然後依切換條件UB3的值而定,在方塊(420)(422)(424)中將CRC場的不同數目的位元讀入,例如對值A為15位元,對值B為17位元。對值C為19位元。然後在分枝(324)時,類似於圖3方式作檢查,看是否該由發射器發出的CRC檢查總數和由接收器本身接收的CRC檢查總數一致,並依此而定作進一步處理。
圖5之本發明傳輸方法的另一實施例再次顯示此二種可能的變更例(標準格式和擴張格式)中,訊息的構造。對二種變更例,在圖5中顯示一些區域,在其中在二種狀態間切換:此處用快-CAN仲裁和快CAN資料表示。此二狀態間的切換在此例子中,使得在訊息的一部分作仲裁結束後(特別是資料場和CRC場),位元長度縮點,因此個別位元
可更快地經匯流排傳輸。如此,相較於依標準的方法,訊息的傳輸時間縮短。舉例而言,時間之位元長度之相關的變換係藉使用至少二個不同的標度(Skalierung)因數以相對於一最小時間單位或在進行操作中的振盪頻率調整匯流排時間單位而達成,位元長度的切換,以及標度因數的相關變化在圖5中同樣地例示。
該二狀態(快-CAN仲裁及快CAN資料)之間的過渡可依一第四切換條件UB4達成,該第四切換條件與訊息之一第四特性K4對應,此第四特性通知資料傳輸的用戶:使用縮短的位元長度。在此處所示之實施例,此特性K4的位置為該「相反位元」r0,它係在資料長度碼之前傳輸。因此,它對應於第一特性K1的一可能位置(第一特性和第一切換條件UB1對應且表示較長資料場之可能應用及該資料長度碼之一變更的編譯的可能應用)以及第三特性K3(它對應於一改變之CRC計算作業)。
另一種代表具縮短的位元長度的本發明的訊息的特性的可能方式見於圖6。此處訊息具有潛在較長之資料場(相關:第一特性K1)及改變之CRC計算(相關第三特性K3),它利用一隱性EDL位元(擴充資料長度位元)代表該位元係發生在一標準CAN訊息中優勢傳輸的位元的位置並取代此位元,或向後移動一位置。對於標準位址化,此EDL位元發生在控制場中第二位置且將位於該處之一直優勢的r0位元移動一個位置。對於擴充之位址化,在圖示例子該EDL位元發生在控制場的第一位置,並取代該處之相反r1位元
(它在標準CAN一直以優勢方式傳輸。在此上述狀況,也可省卻利用EDL位元代表特性的作業。
另一種(同樣選項的或第四種特性K4[它將縮短之位元長度的應用作宣告(ankündigen,英:annaunce)]係藉著放入一附加之隱性BRS位元(位元速率開關)到本發明訊息的控制場(它們利用此EDL位元表示)而表示,在此處所示的實施例中,BRS位元的位置為在控制場中的第四(標準位址化)或第三(擴充位址化)位置。
訊息帶有多稱“CAN FD Fast”。對於該訊息的二種可能的位址化變更例--標準格式和擴充格式--在圖6中顯示一些區域,在這些區域中在二種狀態間作切換,此二狀態名稱各為Fast-CAN-Arbitation(快CAN仲裁)及Fast-CAN-Data(快CAN資料)。如上述,在此二狀態間的切換,使得對於訊息的相關部分,位元長度縮短,且因此個別的位元可較快地經由匯流排傳輸。如此相較於依標準的方法,一訊息的傳輸時間可縮短。該二狀態(快CAN仲裁與快CAN資料)之間的過渡在一些訊息(它們具有第一或第三特性EDL)係依第四特性BRS而定達成,第四特性告知資料傳輸的用戶:使用縮短的位元長度。
在圖示的例子(其中在第一特性EDL後因此跟隨著第二特性BRS)在本發明的傳輸方法中傳輸一些訊息,其位元長度明顯縮短,其資料場大小可擴充到8位元組以上的值,且其CRC配合較大的資料場。因此可使經由此匯流排系統的傳輸容量大大升高,同時傳輸安全性改善。
在圖示例子,此較快的傳輸係在發送相關特性後立刻開始,且在達到為回切換所確定的位元後,立刻終止,或者如檢知用於起動一錯誤禎的理由,就終止。
圖7顯示一個對圖3作了變更的接收程序,其中另外依第二特性BRS而定在二狀態(快CAN仲裁和快CAN資料)之間作切換。如果在分枝(310)[例如在接收到呈隱性位元形式EDL的控制場的第二位元後]存在一資訊:「使用依本發明變更的通訊方法」,則在方塊(408)中將控制場的下面數個位元讀入。如果該用於作第二特性的位元(例如該依本發明擴充的控制場的第四位元BRS)用所設的值(例如用隱性方式)接收,則舉例而言,在此位元的樣品點(Sample Point)係為Fast-CAN-Data的狀態,亦即切換到縮短的位元長度(路徑C)。如果相關的位元具有相反的值(在此例子為優勢者),且位元長度不縮短(路徑B)。在方塊412或414中,接收控制場之留下的位元,包括資料長度碼,並依來自資料長度碼的大小資訊而定接收資料場。在方塊412中以標準位元長度接收,在方塊414中用縮短的位元長度接收。
在方塊(416)或(418)中將依本發明變更的(特別是較長的)CRC場。在CRC場的最後位元(CRC劃界碼)在方塊(418)中再於狀態FAST-CAN-仲裁中用一般的位元速率切換。然後在分枝(34)用類似於圖3方式檢查,看是否該由發射器發送和由接收器本身接收的CRC檢查總數有相符,並依此結果繼續操作,如圖3所示。
使用圖5所示的實施例與該用DLC3表示的方法實施例
(它用DLC3表示,就達成的資料傳輸速率而觀具有改變之資料場大小)組合,係見於以下之計算:由24位元組的資料場長度、資料框(它係標準格式具11位元的位圵)及500仟位元/秒的波特速率(Baudrat,英:baud rate)開始。此外假設,標尺因數依「相反位元」r0提高四倍。因此在此例子,位元長度依「相反位元」r0從2微秒減少到0.5微米。在此例中,當忽略可能的填充位元時,每個資料框以標準位元長度傳27位元(SOF、識別碼、RTR、IDE、r0、ACK場、EOF、中間休息)而用縮短的位元長度傳212位元(DLC、資料、CRC、CRC劃界碼)。其中此外還從一15位元CRC開始,但它依本發明可用一較長CRC取代。
在所予邊緣條件達成160微秒中傳送293位元的有效傳輸效率,這點在同樣匯流排負荷中的資料傳輸速率比起未變更之標準CAN傳輸提高3.7倍。此外,應用資料(資料場)對協定架空(Protokoll-Overhead)的比例以有利的方式移動。
此方法適合在一汽車的正常操作中將資料在汽車的至少二個控制裝置間傳輸,該二控制裝置經由一適合之資料匯流排連接,但在汽車製造或維修時它也同樣可有利地用於在一個程式化單元(此單元與一適當資料匯流排連接,以作程式化目的)和汽車的至少一控制裝置(它與資料匯流連接)之間傳輸資料,此外也可將此方法用在工業自動化。舉例而言,將「控制資訊」在分佈的「控制單元」(它們利用匯流排互相連接)之間傳輸,這些控制單元控制一工業製造
流程的過程,在此環境(Umfeld,英:enviroroment)也可發生很長的匯流排線路,且特別有利的做法係將匯流排系統對於仲裁階段用較長的位元長度操作,例如用16、32或64微秒,因此匯流排信號在仲裁過程時可如所需在整個匯流排系統傳播。然後對於訊息的一部分可如上述切換到較短的位元長度,俾使平均傳輸速度不致太小。
整體上此方法係一種傳輸方法,其特徵在:一標準CAN控制器只須作最起碼的改變俾能依本發明工作。一本發明通訊控制器(它也可當作標準CAN控制器工作)只比傳統標準CAN控制器大一點點。相關的應用程式不須改變,可已能達成資料傳輸速度的優點。藉使用資料場之擴充尺寸以相關DLC及CRC,資料傳輸速度可進一步提高,在應用軟體所作之配合為最少,它可擔任CAN-一致性測性的很大部分(ISO 16845),也可將本發明的傳輸方法與TTCAN(ISO 11898-4)的補充部分組合。
在本發明的說明書中提到ISO標準的部分,可參考在本案申請時間之先前技術之相關ISO標準的內容。
SOF‧‧‧幀的起始
RTR‧‧‧遙遠傳送要求
SRR‧‧‧取代遙遠要求
IDE‧‧‧識別碼擴充位元
(302)‧‧‧流程步驟
(304)‧‧‧流程步驟
(306)‧‧‧流程步驟
(308)‧‧‧流程步驟
(310)‧‧‧流程步驟
(312)‧‧‧流程步驟
(314)‧‧‧流程步驟
(316)‧‧‧流程步驟
(318)‧‧‧流程步驟
(320)‧‧‧流程步驟
(322)‧‧‧流程步驟
(324)‧‧‧流程步驟
(328)‧‧‧流程步驟
(330)‧‧‧流程步驟
(332)‧‧‧流程步驟
(334)‧‧‧流程步驟
(408)‧‧‧流程步驟
(410)‧‧‧流程步驟
(412)‧‧‧流程步驟
(416)‧‧‧流程步驟
(418)‧‧‧流程步驟
圖1a顯示在先前技術中依CAN標準ISO 11898-1的CAN格式中訊息的構造的二種不同方式;而圖1b顯示它們依本發明變更的訊息的格式的二種類似的不同方式;圖2顯示資料長度碼的內容如何依本發明與CAN標準ISO 11898-1不同地作編譯的不同的可能方式;
圖3的示意圖顯示匯流排系統的一用戶站的本發明接收程序的一實施例;圖4的示意圖顯示該匯流排系統的一用戶站的本發明接收程序的另一實施例;圖5顯示依本發明變更的訊息的格式的二個例子,其中在訊息的固定區域中另外使用一不同的位元長度。
圖6係用於代表具縮短之位元長度之本發明訊息的特性的可能方式。
圖7係相對於圖3作修改的接收程序。
(302)‧‧‧流程步驟(詢問)
(304)‧‧‧流程步驟
(306)‧‧‧流程步驟
(308)‧‧‧流程步驟
(310)‧‧‧流程步驟(分枝)
(312)‧‧‧流程步驟
(314)‧‧‧流程步驟
(316)‧‧‧流程步驟
(318)‧‧‧流程步驟
(320)‧‧‧流程步驟(接收)
(322)‧‧‧流程步驟
(324)‧‧‧流程步驟(分枝)
(328)‧‧‧流程步驟
(330)‧‧‧流程步驟
(332)‧‧‧流程步驟
(334)‧‧‧流程步驟
Claims (19)
- 一種在一串聯匯流排系統中將資料作串聯傳輸方法,其具有至少二個參與的資料處理單元,該資料處理單元經由匯流排交替訊息,其中,該所發送的訊息具有依CAN標準ISO 11898-1的邏輯構造;其中,該邏輯構造包含一幀的起始位元、一仲裁場、一控制場、一資料場、一CRC場、一承認場、及一幀的結束序列;其中,該控制場包含一資料長度碼,該資料長度碼含有關於該資料場的長度的資訊;其中,依資料長度碼的內容而定,該傳送的訊息的CRC場有至少二個不同位元數目,該CRC場具有比指示一較短資料場的資料長度更多數目的指示一較長資料場的資料長度。
- 如申請專利範圍第1項之方法,其中:使用至少二個不同的產生器多項式以依資料長度碼的內容而定確定該CRC場的內容。
- 如申請專利範圍第1或第2項之方法,其中:對於相關的切換條件(UB3)的至少一個值,該CRC中的位元數以及該用於確定CRC的內容所使用的產生器多項式係對應於CAN標準ISO 11898-1。
- 如申請專利範圍第1或第2項之方法,其中:其中,依發送的訊息CRC場中的位元數目而定將接收 程序作配合。
- 如申請專利範圍第1或第2項之方法,其中:在一訊息開始時,將至少二個CRC檢查總和的計算作業平行地起動,並依該資料長度碼的內容而定決定要使用該平行起動的CRC計算的結果的中那一個結果。
- 如申請專利範圍第5項之方法,其中:在該平行執行的CRC計算作業的至少一個計算作業時也考慮到在該訊息中的一些位在該CRC場前方的部段內的可能有的填充位元。
- 如申請專利範圍第5項之方法,其中:該訊息的資料場可包含多於8個位元組和CAN標準ISO 11898-1偏離,其中為了確定該資料場的大小,將該資料長度碼的值至少和CAN標準ISO 11898-1部分地偏離地作編譯。
- 如申請專利範圍第7項之方法,其中:該資料長度碼的位元的各一可能的值的組合與資料場的一個容許的大小相關聯。
- 如申請專利範圍第7項之方法,其中:將該參與之資料處理單元中的資料長度碼的內容分析以求出資料場的大小,並將接收程序配合此資料場的大小。
- 如申請專利範圍第7項之方法,其中:依CAN標準ISO 11898-1對於1~8位元組的資料場的大小用資料長度碼在0b0001和0b1000之間的值,且對於其他容許的資料場的大小一直到最大可能的值為止使用該 資料長度碼的其餘值。
- 如申請專利範圍第5項之方法,其中:在一訊息內的時間位元長度可假設至少二個不同的值,其中對於該訊息內的至少一第一可預設的範圍,該時間位元長度大於或等於約一微秒的一預設之最小值,而在該訊息內至少一第二可預設的範圍內,該時間位元長度的值比第一範圍中者更小。
- 如申請專利範圍第11項之方法,其中:該一訊息內的時間位元長度的至少二個不同的值係藉著使用至少二個不同的標度因素達成,以在進行的操作中相對於一最小的時間單位或振盪器時鐘脈波調整該匯流排時間單元。
- 如申請專利範圍第11項之方法,其中:在有一些訊息中該訊息內的時間位元長度可假設成二個不同的值,這些訊息可藉控制場中一特性而檢出。
- 如申請專利範圍第5項之方法,其中:該訊息依TTCAN標準ISO 11898-4所述的方法作時間控制而傳送。
- 一種在一串聯匯流排系統中將資料作串聯傳輸的裝置,其具有至少二個參與的資料處理單元,該裝置有一個交換裝置,藉此交換裝置使該資料處理單元經由匯流排交換訊息,其中傳送的訊息具有依CAN標準ISO 11898-1的邏輯構造, 其中,該邏輯構造包含一幀的起始位元、一仲裁場、一控制場、一資料場、一CRC場、一承認場、及一幀的結束序列;其中,該控制場包含一資料長度碼,該資料長度碼含有關於該資料場的長度的資訊;其中,依資料長度碼的內容而定,該傳送的訊息的CRC場可具有二種不同數目的位元,該CRC場具有比指示一較短資料場的資料長度更多數目的指示一較長資料場的資料長度。
- 如申請專利範圍第15項之裝置,其中:該裝置利用移位暫存器方式設計成將申請專利範圍第2~14項中任一項的一種將資料作串聯傳輸的方法實施。
- 如申請專利範圍第16項之裝置,其中:設有足夠數目的移位暫存器,以利用該至少二個不同的產生器多項式計算CRC場的內容。
- 一種應用如申請專利範圍第1~14項任一項之方法的方法,其係用於一汽車的正常操作,以在汽車的至少二個控制裝置間將資料傳輸,該二控制裝置利用適當的資料匯流排連接。
- 一種應用如申請專利範圍第1~14項任一項之方法的方法,其係用於在一汽車製造或維修時在一個程式化單元和汽車的至少一個控制裝置之間傳輸資料,該程式化單元係用於將程式化的作業與一適當的資料匯流排連接,該控制裝置與該資料匯流排連接。
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DE102011080476A DE102011080476A1 (de) | 2011-08-05 | 2011-08-05 | Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung der Datenübertragungssicherheit in einer seriellen Datenübertragung mit flexibler Nachrichtengröße |
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