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    OBD-II系統的ESD防護(上)

    發布時間:2023-05-16 來源:Semtech 責任編輯:wenwei

    【導讀】試想您在網上買了東西,一直盼著包裹早日送達。您每天望眼欲穿,可快遞員遲遲不來。這時候,使用手機或計算機上的跟蹤系統,就可以確切知道包裹何時送達。再假設您的孩子放學后被接到托管班,您想知道孩子是否已安全到達目的地,于是在手機上跟蹤孩子所坐的車輛,太方便了。


    事實上,車輛跟蹤系統早已成為現實。車輛跟蹤系統使用插到車載診斷 (OBD) 端口的全球定位系統 (GPS) 跟蹤器。在車輛行駛過程中,內置天線的 GPS 跟蹤器會將有關車輛確切位置、速度、時間以及其他相關信息的數據實時發送到網絡服務器。指定的接收器從服務器獲取數據,并將其轉換為可由計算機或智能手機應用程序使用的格式,以跟蹤車輛。


    車載診斷 (OBD) 端口


    近年來,汽車中應用的電子技術數量激增,整車有了翻天覆地的改進。其中一項重大進步是內置的計算機系統,用于監測和控制車輛的健康功能,如發動機排放、燃油噴射、行駛速度、防抱死制動等。


    計算機通過不同的傳感器接收信息并調整所需的參數,確保車輛的各項功能保持最佳狀態。例如,汽車計算機根據需要調整發動機參數,將排放保持在臨界極限之內。幾個電子控制單元 (ECU) 專門用于管理關鍵車輛功能,每個ECU都內置有微控制器。


    現在,每輛汽車中大約都有50個或更多的ECU。微控制器從傳感器接收數據、進行計算,并在需要時通過通訊通道(如常見的控制器局域網CAN)發送命令。


    汽車中的一個控制單元就是一種基于計算機的系統,稱為車載診斷 (OBD) 系統。1990年,美國聯邦清潔空氣法修正案(Federal Clean Air Act Amendments)要求所有在1996年或之后生產的新車輛都要內置標準化的OBD系統。該系統被稱為OBD-II系統,可生成診斷故障代碼 (DTC)。


    當儀表板上顯示故障警告時,維護工程師可將OBD-II掃描工具插入OBD-II端口來獲取故障代碼。可通過數據鏈路連接器 (DLC) 接入此端口。這些代碼可幫助維護人員迅速確定故障原因并快速準確地修復。


    DLC是一個16針診斷連接器,位于儀表板下方,駕駛員座椅附近。DLC或OBD-II端口的主要作用是下載故障代碼并查找故障原因。但端口通常保持未使用狀態。


    采用當今智能技術的車輛跟蹤系統將診斷代碼用于其他目的,如通過GPS跟蹤車輛。要獲取車輛跟蹤數據,只需將任何GPS跟蹤器插入16針OBD-II端口,它就會收集數據。


    即使車輛已上鎖且點火開關中沒有插入鑰匙,OBD-II端口也可持續獲得12V電瓶供電。我們可以根據需要在OBD-II端口上插入和拔下車輛跟蹤器。在永久供電插座上的熱插拔可能導致高達數百伏的靜電放電 (ESD),造成電路損壞。可在GPS跟蹤器引腳所連的每條數據線上安裝一個瞬態電壓抑制 (TVS) 二極管,為電路提供ESD保護。


    TVS二極管能在不到一納秒的時間內鎖定系統級ESD峰值,轉移數據端口的高電流,保護數據端口不受ESD威脅。它們有效地鉗制了高壓峰值,可避免GPS跟蹤器和汽車系統損壞。在正常工作條件下,TVS二極管向GPS跟蹤器電路提供一條高阻抗路徑,因此設備是開路的,不會干擾信號傳輸。


    現在,我們面臨的下一個問題是如何確定需要哪種TVS二極管來保護OBD-II端口16個引腳中的哪個引腳。我們還需要做一個重要決定,即是否可以為每個引腳使用一個TVS二極管,或為一組引腳使用多線TVS二極管。


    要找到這些問題的答案,我們需要詳細了解 OBD-II 端口連接器中16個引腳的相關信號類型和電氣特性。


    OBD-II 引腳配置和協議


    20.png

    圖 - OBD-II 連接器和引腳排列


    上圖展示了名為J1962連接器的OBD-II16針診斷連接器及其引腳配置:


    ●   引腳16供電并連接到汽車電瓶

    ●   引腳4和5接地

    ●   引腳6和14分別連接到CAN總線高電平和 CAN 總線低電平信號

    ●   引腳2和10使用SAEJ1850協議,引腳2連接正極,引腳10連接負極

    ●   引腳7和15分別使用ISO9141協議的K線和L線

    ●   引腳1、3、8、9、11、12和13留空,可用于其他目的


    OBD-II大多數支持4種不同的通信協議(如下表所示)與OBD-II接口通信。每家汽車廠商都有他們自己偏向使用的通信協議。


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    · ISO 15765


    ISO 15765是通過CAN總線發送數據的國際標準。CAN由兩條線組成,分別是CAN高電平和CAN低電平。傳輸任何數據時,CAN高電平達到3.75V,而CAN低電平(引腳14)降至1.25V。當CAN總線不傳輸任何數據時,CAN高電平和CAN低電平都保持為2.5V。該標準定義的最大數據傳輸速率為1Mbps。CAN高電平連接到引腳6,CAN低電平連接到引腳14。


    · ISO 9141-2


    ISO 9141-2是異步串行通信,它使用兩個信號K和L。K信號基本上是大多數OBD-II通信的媒介。L信號用于總線的初始化。最大數據傳輸速率為10.4Kbps,最大信號電壓為12V。K 線連接到引腳7,L線連接到OBD-II 端口的引腳15。


    · SAE J1850 (PWM)


    SAE J1850 協議由汽車工程師學會 (SAE) 制定。SAE J1850 PWM 由使用差分傳輸方案的脈沖寬度調制方法實現。PWM的信號傳輸速率為41.6 kbps。最大電壓電平為5V。SAE J1850 總線 + 和 SAE J1850 總線 – 分別連接到OBD-II端口的引腳2 和10。


    · SAE J1850 (VPW)


    SAE J1850 VPW通過可變脈沖寬度方法實現,并使用一根信號線和一根接地線。PWM 的信號傳輸速率為10.4 kbps。最大電壓電平為7V。


    本文為OB-II端口的ESD防護系列文章的上篇。在下篇中,我們將詳細介紹如何為OB-II端口的ESD防護選擇合適的TVS二極管。



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