车载ECU嵌入式设备的诊断测试–DTC

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: 鉴源实验室


01

 DTC-Diagnostic Trouble Code(诊断故障代码)


车辆在运行的过程当中,控制器会监控状态,特定故障发生时控制器会记录这些故障。车辆送4S店进行维修保养时,工作人员会通过智能终端(实际就是诊断仪)来读取这些故障,以配合问题定位,方便维修和保养。这里工作人员读取的故障信息是一系列的字符代号,即DTC诊断故障代码。主机厂预先设定好故障跟代码的映射关系(类似于DID与数据内容间的映射),根据取得的代码号可以很快从故障代码表中定位到与之映射的实际故障内容(诊断仪程序中这些工作都是自动完成的,无需人工查找)。

在这里读取故障代码的服务不是我们之前介绍的$22服务,而是专用的$19服务。工程师根据各种信息完成车辆修复之后,确认DTC上报的故障消除,会使用智能终端清除ECU记录的故障信息,清除操作使用了$14服务来实现。 

1.1 DTC的分类

对于UDS DTC的详细分类在ISO14229的附录中有具体的描述,本篇的目的是为了方便初学者入门,就不做过于深入的分析,随着在相关领域内的工作深入,今后可以进一步学习,入门后的工程师会更加容易理解规范的定义。

通过上一章节的叙述我们可以理解,车辆零部件可以记录的故障很多,主机厂设计DTC有两种选择,分别按照ISO15031和ISO14229进行,在主流的乘用车和商用车上,主机厂使用ISO14229相对多一点。

无论按照哪种设计,主机厂通常将DTC的故障分为4类,通过PCBU来表示,P是powertrain动力系统,C是Chassis底盘,B是Body车身,U是network通信系统,这里我们又一次见到了车身、动力、底盘这三大件分类的强大,也证明了分类的经典和实用。

1.2 UDS DTC

对于各主机厂遵循的DTC Format Identifier具体定义在ISO14229标准附录部分有表格说明。我们举例了基于ISO14229的DTCFID-0x01格式的情况,这也是主机厂使用比较多的一种格式(如果这段内容不是很理解的话,继续往下看吧,后面会有对应的知识分享与这段进行呼应)。数据部分长度为3字节,格式如下图所示:

图 1

DTC的代码长度为7个字符,如:B1525_11实际在诊断中对应的16进制数显示为0x952511,各字符对应的bit位关系如下图所示:

图 2

实际上在主机厂设计DTC时具体的故障定义还会参考《SAE J2012DA:2013车辆诊断故障码定义》。在这个标准定义中将4个系统的故障码使用范围进行了划分,大体划分如下:0x0xxx-0x3xxx 划分P动力系统使用;0x4xxx-0x7xxx 划分C底盘系统使用;0x8xxx-0xBxxx 划分B车身系统使用;0xCxxx-0xFxxx 划分U网络系统使用。

将上文中0x952511,从16进制转换为2进制后,我们就可以发现,分类方式和第1位字符可以对应的系统,跟我们上文说的PCBU是一致的,通常对应关系为00:P、01:C、10:B、11:U。

第二位字符故障分类的定义大体如下:0XXX ISO/SAE控制定义、1XXX制造商自定义、2XXX制造商自定义、3XXX预留。对于DTC low byte如果主机厂未使用一般置零。

1.3 DTC状态

DTC status状态码是用来表明故障在指定时间上是否存在,以及故障测试状态情况的。总共1个字节表示8种不同的判断条件。ISO14229附录D有详细描述。

从bit0-bit7分别为:

· testFailed 当前时间点故障状态,0表示没有检测到故障,1表示检测故障。

· testFailedThisOperationCycle 当前操作周期故障状态,0表示本周期(从本次被唤醒,到进入休眠,一般情况下也可以用车辆上电启动,到熄火休眠为周期)未检测到故障,1表示本周期内检测到故障。

· pendingDTC 当前及上个操作周期故障状态,0表示上个周期或本周期没有故障,1表示有。

· confirmedDTC 确认存储故障状态,0表示没有达到存储触发条件故障,1表示有。

· testNotCompletedSinceLastClear 上次清除开始故障检测未完成,0表示完成检查,1表示未完成。

· testFailedSinceLastClear 上次清除以来检测已完成,且检测到故障失败。0表示未运行检测或检测完成但未发现故障。1表示检测已运行且发现失败。

· testNotCompletedThisOperationCycle 本操作周期测试未完成,0表示本周期测试完成,1表示本周期测试未完成。

· warningIndicatorRequested 警告指示请求,0表示没有警告指示,1表示有警告指示。


02

$19服务


本文开篇时提到过$19服务是专门用来配合DTC进行读取相关操作的。相对于其他服务,$19服务的结构要复杂得多。

2.1 $19服务发送报文

服务发送报文第1部分为SID即$19;第2部分为subfunction子功能段,ISO14229规范定义中$19服务是比较复杂的,其subfunction项有31种不同定义,包含了ISO组织预留字段,因此$19服务的发送报文帧结构比之前我们分享的其他服务要复杂的多;第3和第4段参数部分对应于报文第2段subfunction的不同而各不一样,发送报文总体结构如下图:

图 3

对应于标准规范定义发送报文第2字段子功能分类,配合第3和第4段,$19服务的发送报文从总体上在规范中有13种不同格式。在具体项目中均是根据实际需要选取几种进行设计,因此测试过程中对于项目诊断规范的熟悉非常重要。

我们前文讲述的DTCStatusMask即在参数字段中,还包括DTCMaskRecord、DTCSeverityMask,以及快照相关的其他参数项,规范大约定义了9种不同参数来配套不同的子功能项实现不同功能。

我们举例使用$19 01 01,第2字段子功能01,该subfunction功能为根据DTC掩码上报检测的DTC故障数量。对应于第2段子功能为01,第3段标准定义要求DTC状态和DTC掩码对应状态全为“1”时进行匹配,即当前周期的故障检测状态。综合上面的描述我们可以知道$19 01 01读取了当前周期内DTC故障的数量个数。

跟子功能01类似要求的需要DTC状态掩码配合使用的子功能还有0x02、0x0F、0x11等,其服务发送报文架构如下图所示:

图 4

其他子功能还有参数配合使用的情况,我们需要根据诊断规范定义具体情况具体分析。

2.2 $19服务响应报文

$19服务的响应报文格式总体与第三篇文档的描述一致。正响应报文的服务号为$59,第2字节对应请求报文的子功能号。第3字段开始跟其他服务有所区别,本段响应报文的参数跟请求报文的逻辑一样,字段参数跟第2字段的子功能是对应的。响应帧的总体结构图如下所示:

图 5

举例上文$19服务的响应报文为:$59 01 01 01 00 01,响应报文第1、2字段对应请求报文SID19和子功能01;对于第2字段子功能为01,响应报文第3字段为参数DTCStatusAvailabilityMask;第4字段为参数DTCFormatIdentifier,这个参数即前文我们提到的DTCFID;第5、6字段为请求报文要求的上报DTC本周期故障数量为1个。对于每个参数的预置值定义,产品诊断规范中在每个子功能的参数定义中均有详细描述。

对应于请求报文的不同子服务格式有十几种,也会有每种分类的响应报文进行对应。

$19服务的负响应跟第三篇文档的描述一致,这里不再重复。


03

 $14服务


$14服务跟$19服务是配套进行使用的,本服务的作用是清除诊断信息。在进行DTC相关测试时,会使用本服务执行清除工作,确保DTC的状态不影响测试结果。

3.1 $14 服务请求报文

$14服务请求报文相对比较简单,本服务的请求报文无子功能,只有唯一参数为groupOfDTC,对于参数的定义,可以参考ISO14229的附录相关内容,对于项目中的实际定义大家一定要仔细阅读项目诊断规范。发送报文帧结构如下图:

图 6

在实际测试过程中我们用的比较多的是全部清除,举例$14服务的全部清除请求报文为:$14 FF FF FF。

3.2 $14 服务响应报文

$14服务的正响应报文格式非常简单,就一个字节SID服务自己$54。响应报文帧的结构图如下所示:

图 7

举例$14的正响应报文格式为:$54。

负响应的报文格式可以参考第三篇的相关章节,负响应NRC代码表一般在项目中是通用的。


04

总结


DTC是配合$19和$14服务来使用的,DTC故障代码表的所有故障代码我们要进行遍历测试,所以环境的搭建会花费大量的时间,需要准备其他的测试配合零部件。每个故障测试前都需要使用$14服务将已存储的DTC清除并确认已清除成功,才能制造DTC对应的故障,并通过$19服务来读取来确认制造的故障被设备识别,并遵循记录规则进行了对应的存储。


05

测试要点


在执行DTC的测试前必须和诊断设计系统工程师和DRE确认,DTC表中的所有故障如何在测试环境制造出来,且可以被设备检测出来。设备检测上报DTC有一定的过滤条件,即使是同一个故障,哪怕我们在试验环境下制造并观察到故障已出现,在触发条件没有达到时,设备也检测不到,读取不到对应的DTC。

在制造一些短路故障前一定要跟DRE或者硬件工程师确认,测试操作不会烧毁相关电路或电容。



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
  • 随着智慧科技的快速发展,智能显示器的生态圈应用变得越来越丰富多元,智能显示器不仅仅是传统的显示设备,透过结合人工智能(AI)和语音助理,它还可以成为家庭、办公室和商业环境中的核心互动接口。提供多元且个性化的服务,如智能家居控制、影音串流拨放、实时信息显示等,极大提升了使用体验。此外,智能家居系统的整合能力也不容小觑,透过智能装置之间的无缝连接,形成了强大的多元应用生态圈。企业也利用智能显示器进行会议展示和多方远程合作,大大提高效率和互动性。Smart Display Ecosystem示意图,作
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:37 169浏览
  • 实用性高值得收藏!! (时源芯微)时源专注于EMC整改与服务,配备完整器件 TVS全称Transient Voltage Suppre,亦称TVS管、瞬态抑制二极管等,有单向和双向之分。单向TVS 一般应用于直流供电电路,双向TVS 应用于电压交变的电路。在直流电路的应用中,TVS被并联接入电路中。在电路处于正常运行状态时,TVS会保持截止状态,从而不对电路的正常工作产生任何影响。然而,一旦电路中出现异常的过电压,并且这个电压达到TVS的击穿阈值时,TVS的状态就会
    时源芯微 2025-01-16 14:23 151浏览
  • 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,与汽车技术领先者法雷奥合作,采用创新的开放系统协议(OSP)技术,旨在改变汽车内饰照明方式,革新汽车行业座舱照明理念。结合艾迈斯欧司朗开创性的OSIRE® E3731i智能LED和法雷奥的动态环境照明系统,两家公司将为车辆内饰设计和功能设立一套全新标准。汽车内饰照明的作用日益凸显,座舱设计的主流趋势应满足终端用户的需求:即易于使用、个性化,并能提供符合用户生活方式的清晰信息。因此,动态环境照明带来了众多新机遇。智能LED的应用已
    艾迈斯欧司朗 2025-01-15 19:00 78浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 182浏览
  • 一个易用且轻量化的UI可以大大提高用户的使用效率和满意度——通过快速启动、直观操作和及时反馈,帮助用户快速上手并高效完成任务;轻量化设计则可以减少资源占用,提升启动和运行速度,增强产品竞争力。LVGL(Light and Versatile Graphics Library)是一个免费开源的图形库,专为嵌入式系统设计。它以轻量级、高效和易于使用而著称,支持多种屏幕分辨率和硬件配置,并提供了丰富的GUI组件,能够帮助开发者轻松构建出美观且功能强大的用户界面。近期,飞凌嵌入式为基于NXP i.MX9
    飞凌嵌入式 2025-01-16 13:15 193浏览
  • 80,000人到访的国际大展上,艾迈斯欧司朗有哪些亮点?感未来,光无限。近日,在慕尼黑electronica 2024现场,ams OSRAM通过多款创新DEMO展示,以及数场前瞻洞察分享,全面展示自身融合传感器、发射器及集成电路技术,精准捕捉并呈现环境信息的卓越能力。同时,ams OSRAM通过展会期间与客户、用户等行业人士,以及媒体朋友的深度交流,向业界传达其以光电技术为笔、以创新为墨,书写智能未来的深度思考。electronica 2024electronica 2024构建了一个高度国际
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:45 142浏览
  • 故障现象 一辆2007款法拉利599 GTB车,搭载6.0 L V12自然吸气发动机(图1),累计行驶里程约为6万km。该车因发动机故障灯异常点亮进厂检修。 图1 发动机的布置 故障诊断接车后试车,发动机怠速轻微抖动,发动机故障灯长亮。用故障检测仪检测,发现发动机控制单元(NCM)中存储有故障代码“P0300 多缸失火”“P0309 气缸9失火”“P0307 气缸7失火”,初步判断发动机存在失火故障。考虑到该车使用年数较长,决定先使用虹科Pico汽车示波器进行相对压缩测试,以
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-15 17:30 95浏览
  • 晶台光耦KL817和KL3053在小家电产品(如微波炉等)辅助电源中的广泛应用。具备小功率、高性能、高度集成以及低待机功耗的特点,同时支持宽输入电压范围。▲光耦在实物应用中的产品图其一次侧集成了交流电压过零检测与信号输出功能,该功能产生的过零信号可用于精确控制继电器、可控硅等器件的过零开关动作,从而有效减小开关应力,显著提升器件的使用寿命。通过高度的集成化和先进的控制技术,该电源大幅减少了所需的外围器件数量,不仅降低了系统成本和体积,还进一步增强了整体的可靠性。▲电路示意图该电路的过零检测信号由
    晶台光耦 2025-01-16 10:12 95浏览
  • 电竞鼠标应用环境与客户需求电竞行业近年来发展迅速,「鼠标延迟」已成为决定游戏体验与比赛结果的关键因素。从技术角度来看,传统鼠标的延迟大约为20毫秒,入门级电竞鼠标通常为5毫秒,而高阶电竞鼠标的延迟可降低至仅2毫秒。这些差异看似微小,但在竞技激烈的游戏中,尤其在对反应和速度要求极高的场景中,每一毫秒的优化都可能带来致胜的优势。电竞比赛的普及促使玩家更加渴望降低鼠标延迟以提升竞技表现。他们希望通过精确的测试,了解不同操作系统与设定对延迟的具体影响,并寻求最佳配置方案来获得竞技优势。这样的需求推动市场
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:45 233浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 126浏览
  • 百佳泰特为您整理2025年1月各大Logo的最新规格信息,本月有更新信息的logo有HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、DisplayHDR、ClearMR、Intel EVO。HDMI®▶ 2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新规范将支持更高的分辨率和刷新率,并提供更多高质量选项。更快的96Gbps 带宽可满足数据密集型沉浸式和虚拟应用对传输的要求,如 AR/VR/MR、空间现实和光场显示,以及各种商业应用,如大型数字标牌、医疗成像和
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:41 157浏览
  • 近期,智能家居领域Matter标准的制定者,全球最具影响力的科技联盟之一,连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance,简称CSA)“利好”频出,不仅为智能家居领域的设备制造商们提供了更为快速便捷的Matter认证流程,而且苹果、三星与谷歌等智能家居平台厂商都表示会接纳CSA的Matter认证体系,并计划将其整合至各自的“Works with”项目中。那么,在本轮“利好”背景下,智能家居的设备制造商们该如何捉住机会,“掘金”万亿市场呢?重认证快通道计划,为家居设备
    华普微HOPERF 2025-01-16 10:22 174浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 107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