Vector的VH6501是一款专为CAN与CANFD网络开发的干扰测试工具,具备干扰信号生成与CANoe接口功能,支持通过CAPL脚本实现自动化的测试流程。硬件参数如下:VH6501进行采样点测试的基本原理是:在数据帧中某一位的采样点附近引入干扰,通过观察ECU是否发送错误帧来判断其采样是否出错,从而确定采样点位置。该方法基于CAN协议中的错误帧机制。计算方式为测量未受干扰部分的脉宽(T_unaffected),再除以整个位时间(T_bit),得到采样点位置:采样点=...
vector 的 vh6501 是一款专为 can 与 can fd 网络开发的干扰测试工具,具备干扰信号生成与 canoe 接口功能,支持通过 capl 脚本实现自动化的测试流程。
硬件参数如下:
VH6501 进行采样点测试的基本原理是:在数据帧中某一位的采样点附近引入干扰,通过观察 ECU 是否发送错误帧来判断其采样是否出错,从而确定采样点位置。该方法基于 CAN 协议中的错误帧机制。
计算方式为测量未受干扰部分的脉宽(T_unaffected),再除以整个位时间(T_bit),得到采样点位置:采样点 = T_unaffected / T_bit。
具体操作步骤如下:
当 VH6501 检测到总线空闲时,会发出高优先级的干扰报文(ID:0x00)完成一次干扰循环。每次循环结束后,以

Tq 为单位逐步调整 CRC 定界符位长度,使其逐次变短,同时延长 ACK 位,确保整帧长度不变。随着显性电平由后向前移动并到达 ECU 的采样点位置时,ECU 将识别为格式错误,并发送错误帧,该错误帧会被 CANoe 记录下来。测试过程中应尽量将 CANoe 的逻辑通道采样点设得靠前,以免 VH6501 自身先被干扰而报错。此外,每次干扰循环完成后,VH6501 会发送若干正常报文,使 DUT 始终保持在 Error Active 状态,便于识别主动错误帧。
开始测试前,需正确配置软硬件环境。
使用 VH6501 的 D-SUB9 接口(公头和母头)连接至 CAN 总线,并确保两端各有一个 120 欧姆终端电阻,防止信号反射。连线结构如下图所示:
在 CANoe 中通过 Vector Hardware Manager 对 VH6501 进行配置,分配 CAN 通道并启用“CAN 干扰功能”。
设置 VH6501 的采样点应略小于 DUT 的 CAN 控制器采样点,确保优先干扰到被测设备的采样点,BTL Cycles 和 SJW 参数建议选择较大值组合。
随后调出 panel 面板。
点击 Activate Sample Point Test 启动测试。
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