案例研究

用于电池测试系统中范围扩展的CAN中继器和CAN网桥

一家领先的技术公司使用光纤CAN中继器和CAN桥解决了电池测试系统中的EM干扰问题,确保了长距离可靠和精确的数据通信。

电池测试系统

一对强大的组合:光纤中继器和CAN 网桥可确保电池测试系统中可靠的数据通信。

客户背景

在快速发展的电动汽车领域,精确可靠的电池测试对于确保电池系统可靠地提供电力至关重要。一家专门从事电池测试系统的领先技术公司面临着挑战。电磁干扰阻碍了测试PC和电池仿真器之间的通信。干扰导致CAN线路上出现持续的误差帧,从而影响了测试结果的精度。本用户报告描述了他们如何通过CAN中继器、作为总线介质的光纤电缆和CAN网桥的组合来克服这一挑战。其结果是电池测试系统中所有系统节点之间的高性能、可靠的数据通信。

Robots working at battery modules

生产后,电池模块连接到电池仿真器和测试 PC,以检查其满载下的功能。

 

挑战:由电磁干扰和长距离引起的CAN错误帧

每个电池测试系统都由几个不同的组件组成。该系统的大脑是一台运行诊断和测试应用程序的测试 PC,用于测量充电周期、电压、温度和许多其他质量保证参数。PC 连接到电池仿真器,该仿真器真实地模拟电池充电和放电过程,并可以产生非常动态的负载曲线。作为一种高稳定性的电压源,它支持测试,以加快电驱动组件的表征并提高其可靠性。仿真器直接连接到被测电池。该公司的技术挑战体现在测试PC和电池仿真器之间的CAN线路上的CAN错误消息中。 

由于测试PC和仿真器位于不同的地方,因此需要一条距离为15米的CAN线路。CAN线路需要以1 Mbps的速率传输数据。错误消息是由电池仿真器的 EM 干扰触发的。在电机测试期间,仿真器在高电流负载下工作,产生大量杂散辐射。现场总线上产生的CAN错误帧会减慢测试过程并导致无效结果。

强强组合:CAN中继器和CAN网桥确保稳定性

为了克服电磁干扰,该公司使用了两个CAN中继器和一个CAN网桥的组合。使用光纤中继器可以避免来自仿真器的电磁辐射引起的干扰,并使信号能够可靠地长距离传输而不会降低质量。高数据传输速率和需要两个光纤中继器导致达到最大总线长度。在这种情况下,另一个组件提供了解决方案。在第一条传输线之后,CAN网桥使最大总线长度增加了一倍,并提高了网络的效率和灵活性。

 

System structure of the battery test system

 

详细技术特性: CAN-CR210-FO和北海康成NT 200

CAN-CR210/FO中继器专为在强电磁辐射环境中使用而设计。它转换来自铜缆的CAN信号,因此它们可以通过光纤电缆传输,反之亦然。非导电光纤电缆具有几乎无限的电流隔离的优点,并且不受普通铜电缆发生的电磁干扰的影响。中继器在最大限度地减少长距离信号损耗方面特别有效,为复杂的工业测试系统提供了强大的解决方案。在此描述的情况下,北海康成NT 200在延长总线长度方面发挥着关键作用。它可以将最大总线长度增加一倍,从而在放置测试设备和 PC 时具有更大的灵活性,即使在更长的距离上也是如此。它还具有数据过滤和路由等高级功能,可优化网络性能并简化管理。

事实证明,将光纤中继器和CAN网桥相结合是防止电池测试期间数据通信干扰的有效解决方案。通过使用这些技术,该公司显著提高了电池测试的精度和可靠性。

国家/地区: 美国

年份: 2023

解决方案:网络网关

行业:电池测试系统

产品:Ixxat CAN-CR210/FO和北海康成NT 200
CAN-CR210-FO

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