Advertisement

CAN总线在电动汽车BMS系统和充电桩间通信中的应用

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


简介:
本研究探讨了CAN总线技术在电动汽车电池管理系统(BMS)与充电桩之间的数据传输及控制中的应用,旨在提升充电效率与安全性。 CAN总线在电动汽车BMS系统与充电桩之间的通信应用。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • CAN线BMS
    优质
    本研究探讨了CAN总线技术在电动汽车电池管理系统(BMS)与充电桩之间的数据传输及控制中的应用,旨在提升充电效率与安全性。 CAN总线在电动汽车BMS系统与充电桩之间的通信应用。
  • CAN报文解析BMS
    优质
    本文章探讨了CAN总线技术在电动汽车充电桩领域中电池管理系统(BMS)的应用,重点分析了如何通过解析CAN报文实现对电池状态的有效监控与管理。 本程序集成了充电桩与汽车之间,计费单元与充电控制器、充电控制器与功率控制器以及功率控制器与充电模块之间的CAN报文解析功能,并且内容会持续更新。通过配置文件可以增加自定义的CAN解析功能。该程序支持打开CSV和Excel格式的文件。
  • CAN线讯规范设施监控
    优质
    本研究探讨了CAN总线通信协议在电动汽车充电站监控系统中的实际应用,旨在提升充电效率和设备管理。 本段落主要介绍电池管理系统(BMS)、充电桩、充电机与后台之间的通讯规范,包括控制报文及计费功能相关报文的内容。希望对你有所帮助!
  • 流传感器
    优质
    电流传感器在电动汽车充电系统中扮演着关键角色,通过精确监测和控制充电过程中的电流大小,确保了高效、安全以及可靠的充电体验。 本段落主要介绍了汽车充电桩中电流传感器的应用。
  • BMSCAN规范
    优质
    本规范详细介绍了电池管理系统(BMS)与充电机之间的CAN通信协议,包括数据帧格式、传输速率及安全机制等内容。 ### BMS与充电机CAN通讯规范详解 #### 一、引言 在现代电动汽车系统中,电池管理系统(Battery Management System, BMS)与充电机之间的通信至关重要。它们通过CAN(Controller Area Network)总线进行高效且可靠的通信,确保了电池的安全运行和有效管理。本段落将详细介绍BMS与充电机之间CAN通讯的具体规范,包括数据链路层的原则、标识符分配、报文格式及内容等关键信息。 #### 二、通讯规范 **1. 数据链路层原则** - **总线通讯速率:** 250Kbps,确保了高速且稳定的数据传输。 - **数据链路层规定:** 主要参考CAN 2.0B和J1939标准。这些标准为CAN通讯提供了基础框架和技术指导。 - **使用CAN扩展帧:** 采用29位标识符进行报文的唯一标识,以支持更多节点间的通信需求。 **2. 标识符分配** 报文标识符由29位组成,具体分配如下: - **11位标识符:** 包括3位优先级、1位R、1位DP、8位PF。 - **18位标识符扩展:** 包括8位PS、8位SA。 - **优先级(Priority):** 3位,可以定义8个不同的优先级别。 - **R:** 通常固定为0。 - **DP:** 目前固定为0。 - **PF(PDU Format):** 8位,用于表示报文代码。 - **PS(PDU Specific):** 8位,可作为目标地址或组扩展。 - **SA(Source Address):** 8位,表示发送报文的源地址。 #### 三、节点名称与地址 - **电机控制器:** 地址为239 (0xEF)。 - **电池管理系统(BMS):** 地址为244 (0xF4)。 - **充电机控制系统(CCS):** 地址为229 (0xE5)。 - **广播地址(BCA):** 地址为80 (0x50),用于向所有节点广播消息。 #### 四、报文格式 **1. 报文1(ID: 0x1806E5F4)** - **发送方:** BMS。 - **接收方:** CCS。 - **数据内容:** - **BYTE1-2:** 最高允许充电端电压(单位:0.1Vbit),偏移量为0。 - **BYTE3-4:** 最高允许充电电流(单位:0.1Abit),偏移量为0。 - **BYTE5:** 控制位(0:开启充电;1:关闭输出)。 - **BYTE6-8:** 保留。 **2. 报文2(ID: 0x18FF50E5)** - **发送方:** CCS。 - **接收方:** BCA(广播地址)。 - **数据内容:** - **BYTE1-2:** 输出电压(单位:0.1Vbit),偏移量为0。 - **BYTE3-4:** 输出电流(单位:0.1Abit),偏移量为0。 - **BYTE5:** 状态标志。 - **BYTE6-8:** 保留。 - **状态标志(Status):** - Bit0: 硬件故障(0:正常;1:故障)。 - Bit1: 充电机温度(0:正常;1:过热保护)。 - Bit2: 输入电压(0:正常;1:错误,停止工作)。 - Bit3: 启动状态(0:检测到电池电压;1:关闭状态)。 - Bit4: 通信状态(0:正常;1:接收超时)。 - Bit5-7: 保留。 #### 五、通信流程 1. **BMS:** 按照固定的1秒间隔向充电机发送控制信息(报文1),充电机根据报文中的电压和电流设置工作。如果超过5秒未收到报文,则进入通信错误状态并关闭输出。 2. **CCS:** 同样以1秒的周期发送广播信息(报文2),以便仪表盘或其他监控设备显示充电机的状态。 #### 六、总结 BMS与充电机之间的CAN通讯规范是确保电动汽车安全运行的关键技术之一。通过上述规范的详细介绍,我们可以清晰地了解到双方如何通过CAN总线进行高效的信息交换。这些规范不仅为BMS与充电机之间的通信提供了技术基础,也为电动汽车行业的标准化发展做出了贡献。未来随着技术的进步,这些规范也将不断完善,以适应更加
  • 混合机控制CAN线
    优质
    本文探讨了在混合动力汽车电机控制系统的应用中,CAN总线技术的优势及其具体实现方式,分析其对提高系统性能和可靠性的重要作用。 本段落主要探讨CAN总线的功能与特点、控制器以及在混合动力汽车电机控制系统中的应用。文章还详细介绍了CAN总线与TMS320F241电机控制芯片的接口设计,包括帧结构及通信中断服务程序流程图等内容。
  • 燃料空调控制CAN线
    优质
    本文探讨了燃料电池汽车中空调控制系统的实现方法及其在CAN总线网络中的集成与通信技术,优化系统性能和效率。 在能源日益紧张且空气污染加剧的背景下,开发拥有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的重要突破与里程碑,也是国家重点支持的发展方向之一。相较于传统的燃油车,燃料电池汽车具备环保、节能(氢气作为燃料)以及运行平稳无噪音等优点。 其核心动力系统是燃料电池发动机,并配备高功率锂离子电池以回收下坡和制动时产生的能量。整个汽车系统的运作由多个控制单元协同完成,这些单元通过车载总线互相连接。其中,空调控制系统虽为辅助部分,但仍是整车不可或缺的组成要素之一。 本段落提出了一种基于通用微控制器(MCU)及独立CAN控制器与收发器设计而成的智能节点方案,旨在实现汽车系统内的通信和控制功能。
  • BMS讯协议
    优质
    充电桩BMS通讯协议是指用于电动汽车充电桩与电池管理系统之间数据交换的标准协议,确保充电过程的安全性和高效性。 直流充电桩最新BMS通信协议于2015年发布。自2016年起销售的新能源汽车均已更新为该最新BMS通信协议。
  • CAN讯协议.pdf
    优质
    本文档深入探讨了CAN(控制器局域网)通讯协议在现代电动汽车中的关键作用及其广泛应用场景。通过分析其高效数据传输和故障容错机制,文章展示了CAN技术如何助力提升电动车性能与安全性。 本段落适用于进行整车CAN协议开发的设计及调试人员。本协议底层采用CAN BUS 2.0B标准,上层符合SAE J1939标准;数据发送填充格式:除报文有特别说明外均采用Intel格式(小端模式)。
  • CAN线
    优质
    本文章详细介绍了CAN总线在现代汽车内部网络通信系统中的广泛应用与重要性,分析了其技术特点及实际应用场景。 CAN已经形成了国际标准,并被公认为几种有前途的现场总线之一。它在数据通信方面表现出色,具有可靠性、实时性和灵活性的特点。由于其良好的性能及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视,在汽车领域的应用尤为广泛。 接下来让我们一起来了解一下CAN总线的工作原理、特点及其优缺点和应用场景。 CAN全称为控制器局域网(Controller Area Network),它能够实现分布式实时控制,并可以将多种智能机器连接起来进行统一管理。该技术最初由罗伯特·博世公司开发,自1993年起开始在各种车辆与电子设备上广泛应用。CAN总线提供安全、有效的即时通信能力。