整车电子电气架构——PNC与E-FUSE打响的整车能耗“保卫战”

关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯


来源:  十一号组织


在换电站及充电桩等补能基础设施尚未大规模普及的情况下,普通用户购买电动车最关心的还是车辆的续航能力。从这个需求场景处出发,有利于降低整车能量消耗、提高整车续航能力的技术都值得主机厂工程师研究一番。    
车辆在使用过程中的能量消耗一般包括以下三大类: 
(1)车辆行驶时克服各种阻力消耗的能量;
(2)车辆热管理消耗的能量;
(3)车辆各个控制器和执行器工作时消耗的能量。
其中前两类在车辆行驶中占据能量消耗的大头,如果说一辆车的百公里能耗低,那势必在这两方面做到了很好的平衡。
第三类能量消耗与我们日常生活息息相关,既会发生在车辆行使过程中,也会发生在车辆静止的时候。开车时开个空调、停车时开个尾门都会产生不同程度的能量消耗。
这类能量消耗虽然总体占比不大,对整车续航能力影响有限,但蚂蚁腿也是肉,如何节省这部分的能量成为主机厂架构工程师日日忙碌的事情。

本文就来介绍一种可以降低此类能量消耗的技术方案;PNC+E-FUSE。

01
PNC

在传统整车网络管理中,整车控制器要么同时被唤醒要么同时休眠。但在一些功能场景中,比如车辆充电场景、比如哨兵模式,我们只需要部分网段中部分控制器参与工作,而不是全部网段的全部控制器。

基于以上需求痛点,AUTOSAR在其网络管理中定义了局部网络(Partial Network,PN)的特性,允许通过采用些规则将整车网络进一步划分为不同的局部网络。在特定功能场景下,与功能场景相关的局部网络内的控制器处于工作状态,而无关的局部网络内的控制器仍处于低功耗状态,以达到进一步减少能量消耗的目的。
局部网络根据功能将整车控制器划分为不同的网络簇(Partial Network Cluster,PNC),每一个PNC就是一个虚拟的局部网络,PNC中的控制器可以在同一个网段,也可以跨不同的网段,且每一个PNC支持单独的唤醒和休眠。
NM PDU是AUTOSAR中定义的CAN网络上的网络报文,包括8个字节,每个字节定义如图1所示。

图1 NM PDU定义
Byte1对应的控制位向量(Control Bit Vector,CBV)中每个Bit定义如图2所示。
图2 CBV中各Bit定义
CBV中Bit 6表示局部网络管理支持位(Partial Network Information Bit,PNI),等于0时表示不支持局部网络管理,等于1时表示支持局部网络管理。如果整车要使用PN功能,发送NW PDU时,需要将该位置1。         

图1中的Byte2到Byte7通常用来存储PNC信息,一共有6个Byte,每一组PNC使用其中的某一个bit位来表示,所以原则上整车最多可以有48个PNC。

02
E-FUSE

E-FUSE本质上是一种集成电路,通过在单芯片上集成MOSFET、驱动、检测电路、逻辑电路、诊断等模块,提供一种供电电路保护的半导体解决方案。

当E-FUSE串联进主供电电路时,其工作方式类似于传统保险丝,能够检测过电流和过电压情况并对其做出快速反应。发生过载情况时,设备会将输出电流限制为用户定义的安全值。如果异常过载情况持续存在,则设备将进入打开状态,从而断开负载与电源的连接。过载电流限制可以通过一个外部电阻器进行编程。         
E-FUSE具有的优点如下:         
(1)节省空间。E-FUSE通过集成在PCB板上,相比于现在至少需要单独两个配电盒(前舱和乘员舱各一个),可以节省不少空间,对本就捉襟见肘的车内布置空间来说是一大福音;         
(2)相比传统保险丝通过不可逆的自毁方式保护整车的用电线路,E-FUSE具备自恢复的能力。这也就意味着E-FUSE因过压、过流、低压等电路异常损坏的概率极小,不考虑芯片本身的故障,E-FUSE几乎可以用到车辆报废。所以从这个维度来看,E-FUSE还能侧面减少整车生命周期的维修成本,提供更好的用户体验;
(3)提高功能安全。高等级自动驾驶对关键供电线路的功能安全等级要求一般为最高的ASIL D。采用传统“黄金搭档”方案很难达到此要求或者需要付出极大的代价,而让一颗半导体芯片达到ASIL D,这是芯片巨头的强项;     
(4)诊断功能。通过对每一条供电线路进行检测和诊断,可以提早发现故障,减少重大故障发生的几率;
(5)在线升级。通过在线升级可以灵活调整功能逻辑、及时修复BUG。     
E-FUSE具有的缺点如下:         
(1)单个E-FUS的成本高。十几块钱的E-FUS相比几毛钱的保险丝,谁用谁败家。但是莱特定律告诉我们:产量每累计增加一倍,成本价格就会下降15%。现在是缺点,产量达到一定规模就是优点;         

(2)更换成本高。一旦坏掉(虽然硬件失效的概率极小,但不排除百万分之一坏的可能),需要连着整个控制器都一起换,更换一个控制器的成本是一个保险丝的几百上千倍。   

03
PNC与E-FUSE的结合

下文以一个具体的使用场景来说明对PNC进行详细设计的过程。         

比如说有一个远程座舱舒适功能的场景,需要把车内温度和座椅温度达到用户设定的值,这个场景定义为PNC1(NM PDU Byte2Bit0)。         

如图3所示,假定空调和座椅分别由ECU1和ECU2进行控制,并且分布在不同的CAN网段上。根据该场景需求,需要对ECU1和ECU4分别进行网络配置,并在收到NM PDU Byte2Bit0 == 1时,ECU1和ECU4 可以被唤醒。

图3 远程舒适功能架构

当用户激活该功能时,对应区域控制器收到该请求信号,把对应的NM PDU Byte2Bit0置为1,同时发送到相应的网段(CAN1和CAN2),当ECU1和ECU4收到该NM PDU时会自行唤醒,此时控制器可正常工作。其余的控制器因为没有配置PNC1对应的内容,所以即使在同一网段上收到该网络管理帧也不会唤醒。         
在没有引入PNC的特性时,AUTOSAR的网络管理一般是同一网段上只要有网络管理帧,那么该网段上的所有控制器都会唤醒。更有甚者是只要整车有任一唤醒源唤醒了网络,中央网关就会把整车所有节点都唤醒。      
对于那些并不需要参与这个功能的控制器来说,尤其是功率比较大的控制器,比如主机屏幕、激光雷达等,醒着就是浪费车辆的能耗。         
所以在不增加硬件成本的情况下针对特殊的使用场景设计不同的PNC,能有效地降低整车的功耗,特别是该特殊使用场景持续使用的时间还比较长,比如哨兵模式、露营模式等,就可以运用PNC进行管理,以达到节能的目的。      
随着最近几年E-FUSE也引入了车辆的设计中,E-FUSE与PNC的组合设计成为主机厂架构设计中的一种潮流。         
在没有用到E-FUSE之前,整车的电源管理一般只分为三种状态,分别为OFF、ACC、ON,这里我做一个简化,把ACC和ON状态合并叫做KL15供电,OFF状态叫做KL30供电。KL15供电一般是由BCM控制继电器吸合后供电,KL30为接入蓄电池的常电。         
一般只有需要在整车OFF下工作的用电器才挂在KL30下,像BCM、PLG、T-BOX、SCM等控制器。而不需要在整车OFF下工作的用电器通常会挂在KL15供电下面,像空调、娱乐大屏等控制器,KL30和KL15供电示意图如图4所示。
图4 KL30和KL15供电示意图
很显然这样的电源管理方式是比较粗犷的,在当前流行的区域控制器中,区域控制器会统一对下辖的子节点进行电源管理,也就是通过E-FUSE来实现电源的供给与切断。不同的ECU以及执行器按照就近原则被放在不同的区域控制器下面来进行控制,通过区域控制器对下一级的ECU的电源进行管理,这就是E-FUSE当前的使用场景,如图5所示。         

图5 区域架构下E-FUSE应用案例
既然已经用了E-FUSE这么高端且智能的控制芯片,那么如果仅仅只是为了电源的管理岂不是太浪费了。可以把不同的控制器放在不同的E-FUSE上,一个车上的E-FUSE越多,那么就可以更精准的控制每个用电器的电源。         
回想一下前面提到的PNC1的管理,也就是远程座舱舒适功能场景的网络管理。在没有引入E-FUSE之前,需要区域控制器通过网络的方式唤醒座椅和空调控制器,并且控制KL15继电器吸合,因为KL15供电下的控制器不止空调控制器,在该供电下的其他控制器也会同时工作,这样就会导致整车的能耗增加。

如果有E-FUSE的精细化管理控制,区域控制器可以精准的控制空调和座椅控制器所在的E-FUSE。虽然也有可能有其他的控制器挂在空调或者座椅所在的这一路E-FUSE上,但是通过对使用场景的分析,可以尽可能的把功耗小的控制器挂在该E-FUSE上,甚至如果分析完所有场景需求,在满足场景需求的情况下可以把空调和座椅控制器放在同一个E-FUSE下进行控制。         

04
写在最后

车辆刚诞生的时候,其实并不需要网络管理,因为车上就没有几个控制器。随着汽车的发展,车上的控制器越来越多,需要在整车OFF模式下工作的用电器也越来越多,如果没有网络管理,那当某个功能需要不同的控制器协同工作时,只能通过硬线的方式对需要的控制器进行唤醒。随着控制器的增多,采用这样的方式效率会很低,所以网络管理孕育而生。

正所谓天下合久必分,分久必合。汽车的发展也由之前的控制器极少变成控制器超多,到现在慢慢的控制器在减少。所以在控制器变少的情况下,网络管理是不是也会有相应的变化。前文提到的远程座舱舒适功能的单一场景,如果仅仅只是满足这个场景需求,其实可以把座椅控制器和空调控制器放在同一路E-FUSE下,直接由区域控制器来控制这两个控制器。当用户触发该功能时,E-FUSE工作,而不需要用到PNC的管理。         

AUTOSAR的网络管理协议栈并不便宜,通过梳理整车的功能场景,如果在满足所有场景的情况下部分的用电器可以直接由E-FUSE控制,其余的通过PNC进行管理,这两者相结合,这样可以省掉一笔不菲的开发费以及带来整车能耗的下降,这也是给消费者带来更实惠产品进行的尝试。

关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯

智能汽车电子与软件 专注于汽车电子领域的信息交融平台,涵盖汽车电子行业资讯、市场动态、技术干货、知识见解、行业趋势等资讯深度覆盖。
评论
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 116浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 87浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 181浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 102浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 98浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 119浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 125浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 120浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 68浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 111浏览
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 103浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 175浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 73浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 78浏览
  • TOF多区传感器: ND06   ND06是一款微型多区高集成度ToF测距传感器,其支持24个区域(6 x 4)同步测距,测距范围远达5m,具有测距范围广、精度高、测距稳定等特点。适用于投影仪的无感自动对焦和梯形校正、AIoT、手势识别、智能面板和智能灯具等多种场景。                 如果用ND06进行手势识别,只需要经过三个步骤: 第一步&
    esad0 2024-12-04 11:20 58浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦