Advertisement

FlexRay总线控制器与TC1796的MLI接口设计

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
本论文探讨了在汽车电子系统中,基于FlexRay通信协议的总线控制器与TC1796芯片通过MLI接口进行高效数据传输的设计方案及其实现。 FlexRay总线是一种点对点形式的具有星形拓扑结构的数据传输系统,具备传统通信协议所不具备的独特特性。本段落探讨了基于英飞凌公司最新推出的CIC310 FlexRay控制器与TC1796处理器之间的MLI接口设计,以实现高效数据传输解决方案。 FlexRay总线控制器CIC310 该控制器内部集成ERay模块、DMA模块、时钟管理单元以及多种其他组件。它支持三种不同的数据传递方式:SSC(同步串行通道)、XMU(非复用的816位并行接口)和MLI。 TC1796微处理器 基于英飞凌TriCore架构设计,这款32位微控制器集成了微控制器、微处理器及数字信号处理功能。其内置了2MB嵌入式Flash以及多种创新外设如毫秒总线、快速模数转换器等,提升了系统的整体性能并降低了成本。 MLI接口设计 作为专用连接方式的MLI接口能够与专用车载控制器进行通信。CIC310和FlexRay总线之间有两套独立的数据收发通道,每条通道的最大传输速率为10Mbps;而通过MLI接口实现的高速数据交换速率可达到37.5Mbps。 总体设计 在该设计方案中,CIC310负责从网络上收集各节点的信息并管理总线负载与容量。TC1796则处理这些信息并通过微连接口MLI进行快速传输。 FlexRay的应用场景 除了汽车电子外,这种控制器还被广泛应用于工业控制和消费电子产品等领域,并且能够满足各种环境下的高速数据通信要求。 总结来说,通过CIC310与TC1796的结合使用以及它们之间的MLI接口设计实现了高效的实时信息交换。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • FlexRay线TC1796MLI
    优质
    本论文探讨了在汽车电子系统中,基于FlexRay通信协议的总线控制器与TC1796芯片通过MLI接口进行高效数据传输的设计方案及其实现。 FlexRay总线是一种点对点形式的具有星形拓扑结构的数据传输系统,具备传统通信协议所不具备的独特特性。本段落探讨了基于英飞凌公司最新推出的CIC310 FlexRay控制器与TC1796处理器之间的MLI接口设计,以实现高效数据传输解决方案。 FlexRay总线控制器CIC310 该控制器内部集成ERay模块、DMA模块、时钟管理单元以及多种其他组件。它支持三种不同的数据传递方式:SSC(同步串行通道)、XMU(非复用的816位并行接口)和MLI。 TC1796微处理器 基于英飞凌TriCore架构设计,这款32位微控制器集成了微控制器、微处理器及数字信号处理功能。其内置了2MB嵌入式Flash以及多种创新外设如毫秒总线、快速模数转换器等,提升了系统的整体性能并降低了成本。 MLI接口设计 作为专用连接方式的MLI接口能够与专用车载控制器进行通信。CIC310和FlexRay总线之间有两套独立的数据收发通道,每条通道的最大传输速率为10Mbps;而通过MLI接口实现的高速数据交换速率可达到37.5Mbps。 总体设计 在该设计方案中,CIC310负责从网络上收集各节点的信息并管理总线负载与容量。TC1796则处理这些信息并通过微连接口MLI进行快速传输。 FlexRay的应用场景 除了汽车电子外,这种控制器还被广泛应用于工业控制和消费电子产品等领域,并且能够满足各种环境下的高速数据通信要求。 总结来说,通过CIC310与TC1796的结合使用以及它们之间的MLI接口设计实现了高效的实时信息交换。
  • FlexRay最新通讯协议FlexRay线通讯资料
    优质
    本资料深入解析FlexRay最新通讯协议及其在汽车电子系统中的应用,涵盖总线通信设计、网络配置及实时数据传输等关键技术,助力工程师掌握高效可靠的FlexRay控制系统开发。 这段文字介绍了关于FlexRay最新通信协议的相关资料,并包含了在导弹发射控制系统中应用FlexRay总线网络的设计与应用内容,以及基于FlexRay总线的机载通用串行总线通信模块设计的信息。
  • 基于TJA1080FlexRay线在嵌入式系统/ARM技术中
    优质
    本文章介绍了采用TJA1080芯片实现FlexRay总线接口的设计方法,并探讨其在嵌入式系统及ARM架构上的应用,为相关领域的研究提供参考。 本段落介绍了一种基于TJA1080的FlexRay总线在数字信号处理器(DSP)C5509上的实现方法。整个系统以DSP为核心,采用TJA1080总线控制器来执行数据收发操作,并实现了FlexRay通信协议;该设计具备制造简单、集成度高和功耗低的特点,适用于汽车内部多种电子设备的局域网络连接。 随着现代车辆上安装的电子装置数量不断增加,传统的CAN总线已难以满足日益增长的数据传输需求。因此,一种能提供更高数据速率且更安全的信息传递技术——FlexRay总线应运而生。该通信系统能够确保500kbps至10Mbps范围内的确定性数据流,并通过24位CRC校验码保障信息的准确性和可靠性。 TJA1080是由恩智浦半导体公司推出的用于实现FlexRay协议的关键硬件组件,它支持双通道传输,每个通道的最大速率可达10Mbps。此外,该控制器提供同步时钟功能以保证消息在特定时间点发送和接收,并且可以灵活地选择冗余或非冗余模式来优化系统性能。 从架构上看,TJA1080集成了状态机、信号路由器、输入输出管理单元以及独立的收发模块等组件。这些设计允许主机通过控制命令来进行数据传输操作;而内置接收过滤器则确保只处理属于本节点的数据帧,并且温度监测装置会在环境条件不适合时关闭总线通信以节约能源。 在基于DSP(如C5509)的嵌入式系统中,采用TJA1080控制器能够简化设计、提高集成度并降低功耗。作为核心处理器,DSP负责处理复杂的运算任务;通过与TJA1080硬件和软件接口相结合,开发人员可以构建高效的FlexRay通信网络以支持汽车内部的各种电子组件(例如引擎控制系统、刹车系统等),从而确保整个车辆电子系统的协同工作能力。 综上所述,基于TJA1080的FlexRay总线设计在嵌入式应用中扮演着重要角色,并为现代汽车提供了一种高速且安全的信息交换方式。这种技术不仅提升了车载设备的功能表现,也为未来智能驾驶和自动化领域的发展奠定了坚实的技术基础。
  • XF512 FlexRay线发送程序
    优质
    本项目聚焦于XF512芯片在FlexRay汽车网络中的应用,详细介绍其发送程序的设计与实现,旨在优化数据传输效率和可靠性。 使用飞思卡尔XF512单片机实现FlexRay发送功能,并需要配合接收程序一起工作。
  • CAN线RS232软件
    优质
    本项目专注于CAN总线和RS232接口之间的数据通信技术研究,通过软件设计实现两者间的高效转换与兼容性优化。 本段落采用独立CAN控制器SJA1000作为CAN总线RS232智能电平转换器的核心器件,并详细介绍了该器件的性能特点、节点硬件设计以及基于CAN协议栈的节点应用程序设计。软件部分涵盖CAN节点初始化、RS232报文发送与接收,以及CAN报文发送和接收等功能。所有代码在Keil C51编译器上进行了编译和调试,从而提高了系统的实用性和可靠性。
  • CAN线RS232软件
    优质
    本项目专注于开发连接CAN总线和RS232设备的软件解决方案,实现数据高效传输及协议转换,适用于工业自动化领域。 本段落采用独立CAN控制器SJA1000作为CAN总线RS232智能电平转换器的核心器件,并介绍了该器件的性能特点及节点硬件设计方法。此外,还详细阐述了基于CAN协议栈的节点应用程序的设计,包括对软件模块如CAN节点初始化、RS232报文发送与接收以及CAN报文发送和接收等功能进行了说明。整个开发过程在Keil C51编译器上完成,并经过调试以确保系统设计的实际应用价值。
  • 基于61864协议芯片1553B线通信.pdf
    优质
    本文探讨了依据61864协议设计的1553B总线控制器通信接口方案,详细分析了硬件与软件实现方法,为相关领域提供了有价值的参考。 本段落档详细介绍了基于61864协议芯片的1553B总线控制器通信接口的设计方案。设计过程中充分考虑了该协议的特点,并结合实际应用需求进行了优化,以确保系统的可靠性和稳定性。通过采用先进的硬件架构和软件算法,实现了高效的数据传输与处理功能,为相关领域的研究提供了重要的参考价值和技术支持。
  • 基于VerilogAPB线
    优质
    本项目采用Verilog语言设计了一种高效的APB(外设总线)接口计数器模块,实现了与多种微处理器无缝集成,适用于嵌入式系统中需要精确计时和控制的应用场景。 使用Verilog实现一个支持周期配置立即生效和延迟生效的APB总线接口计数器。
  • 本地线调试
    优质
    《本地总线接口设计与调试》一书聚焦于计算机硬件系统中关键但复杂的本地总线技术,深入探讨其设计原理及实践中的调试技巧,旨在帮助工程师和研究者解决实际问题并优化性能。 本章节描述了PLX 9656 Local Bus接口的设计挑战、接口时序、模块架构及应用指南。
  • FPGAADSP TS201线方案
    优质
    本设计探讨了FPGA与ADSP TS201间的高效通信方案,通过优化总线接口实现二者间数据传输速率和稳定性的提升,适用于高性能嵌入式系统。 文中实现了DSP通过外部总线接口访问FPGA内部寄存器的功能。然而,如果需要传输的数据量很大或DSP与FPGA的时钟不同步,则不宜使用寄存器来实现通信,而应采用双口RAM或者FIFO等方法进行改进。读者可以在本段落的基础上进一步优化和扩展相关功能。