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近年来,随着汽车技术的发展,汽车电子产品数量逐年增加,复杂性日益提高,车内IC增长率已超越所有其他的电子领域。
现在,越来越多的汽车需要配备高级驾驶辅助系统 (ADAS)、车载信息娱乐系统(IVI),大量流媒体数据的传输要求总线具备更高的传输能力。
随着无人驾驶技术的发展,汽车需要配备更多的摄像头、雷达等传感器,这此感知系统会采集到大量的数据,要将这此数据快速完整地传输到计算处理单元,并及时地做出响应,也对总线的数据传输能力和可靠性提出 了非常高的要求。
面对汽车发展的趋势,对汽车电子总线的要求也越来越高,需要汽车总线具备更高的数据传输能力,汽车电子单元的复杂件要求汽车总线具备开发架构, 可扩展、支持更多的系统和设备通信,同时要成本更低、抗干扰能力更强、通信更安全,最好可利用现有成熟的总线技术。
基于这些考虑,以太网技术进入了人们的视线。
但传统的以太网主要应用于工业和消费级领域,汽车电子环境更为严酷,应力条件和EMC要求更高,因此传统的以太网技术在汽车中并不适用。
为了解决这些问题,车载以太网应运而生,具备更高的传输速率 (100 Mb/s & 1000 Mb/s),适应严苛的汽车电子应用环境(温度、应力、复杂电子环境),成本更低、质量更轻,高可靠性、低功耗,低电磁辐射、满足特定EMC标准。
车载以太网物理层测试主要包括两个方面的测试∶PMA(Physical Media Attachment)测试和IOP(Interoperability)测试,即互操作性测试。物理层测试的目的是为了保证端口的互连互通性能,检测发送器和接受器发送或接收信号是否符合汽车通信标准。
协议一致性连接示意图
以一个ARP测试项为例,介绍协议一致性的测试过程。
1)配置DUT以清除ARP缓存中的动态条目。
2)配置DUT以在其ARP缓存中添加一个静态条目,包含测试平台的IP地址和物理地址。
3)配置DUT向测试平台发送UDP请求消息报文。
4)测试平台监控接收到的报文信息。
5)观察DUT的动作。
6)根据判据判断DUT的动作是否能够通过测试。
除此之外,车载以太网测试还包括AVB协议簇的测试,测试的内容和参考标准主要是;时钟同步功能(IEEE 802. 1AS)、流量控制功能 (IEEE 802.1Qav)、流管理功能(IEEE 802.1Qat)、音频/视频传输协议(IEEE 1722(a))。
来源:电子汇
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