Nom BUS CAN BAC Pro SEN

Documents pareils
Le multiplexage. Sommaire

Guide d'utilisation des appareils DS350E avec tablette Motion LE1700. Dangerfield February 2009 V1.0 Delphi PSS

Dossier technique. Présentation du bus DMX et Utilisation des options EL13 / EL14 ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS 1 LE PROTOCOLE DMX 2

Multichronomètre SA10 Présentation générale

13/11/2009 DUT-MUX-0185 /V2.0

MEMOIRES MAGNETIQUES A DISQUES RIGIDES

NOUVELLE série KTS pour un diagnostic confortable, rapide et fiable

Etudier l influence de différents paramètres sur un phénomène physique Communiquer et argumenter en utilisant un vocabulaire scientifique adapté

Système d automation TROVIS 6400 Régulateur compact TROVIS 6493

ANALYSE TRAMEs LIAISON SERIE

TeamConnect. SL TeamConnect CU1, Unité centrale SL TeamConnect CB1, Combox CARACTÉRISTIQUES

Partie Agir : Défis du XXI ème siècle CHAP 20-ACT EXP Convertisseur Analogique Numérique (CAN)

T500 DUAlTACH. JAQUET T500 DualTach Instrument de mesure et de surveillance équipé de 2 entrées fréquence TACHYMETRE 2 CANAUX

Information. BASES LITTERAIRES Etre capable de répondre à une question du type «la valeur trouvée respecte t-elle le cahier des charges?

NOTRE OFFRE GLOBALE STAGES INTER-ENTREPRISES

! analyse du fonctionnement

TS 35 Numériser. Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S

1. PRESENTATION DU PROJET

Boîtier de contrôle et de commande avec EV 3/2 voies intégrée

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET A.1

Transmissions série et parallèle

Modules d automatismes simples

SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES

Catalogue Produits v1

Notice d installation des cartes 3360 et 3365

I- Définitions des signaux.

T.P. 7 : Définir et contrôler un système d allumage statique

Catalogue Produits. Version 1

NOTIONS DE RESEAUX INFORMATIQUES

III Capteurs et actuateurs

Consommation de diesel pour les véhicules à moteurs

Transmission d informations sur le réseau électrique

UP 588/13 5WG AB13

Modules d entrées/sorties pour FX série XM07 et XM14

Ecran programmable. Testez la différence grâce. à sa puissance, sa rapidité. et ses possibilités réseaux

Administration des ressources informatiques

NOTICE D EMPLOI SLT-TR

Série D65/D75/D72 Afficheurs digitaux modulaires

MODE D EMPLOI Boitier de programmation SKY

CLIP. (Calling Line Identification Presentation) Appareil autonome affichant le numéro appelant

Ordinateurs, Structure et Applications

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES MODÈLES

LE RÉFRIGÉRATEUR PRÊT À INSTALLER

LOGICIEL DC4D MONITOR

Gestion moteur véhicules légers

BK 2515, BK 2516 DAS 50 DAS 30

COMMUTEL PRO VM3 INTERFACE GSM VOIX POUR EMULATION DE LIGNE RTC ET TRANSMETTEUR DE SMS D ALERTES ET TECHNIQUES.

CYLINDRE ET BÉQUILLE ÉLECTRONIQUES À BADGE Aperio E100 & C100

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE

ADSL. Étude d une LiveBox. 1. Environnement de la LiveBox TMRIM 2 EME TRIMESTRE LP CHATEAU BLANC CHALETTE/LOING NIVEAU :

Fax Server. Blue Line IP ISDN ISDN PRI

GROUPE HOLDIM Leader mondial de l optimisation moteur. DYNORACE 2WD /DF2 Banc 2 roues motrices. Banc de puissance Disponible en 3 versions :

L'ELECTRONIQUE AU. Innov'Day PEP Bellignat 24 Avril 2014

UE 503 L3 MIAGE. Initiation Réseau et Programmation Web La couche physique. A. Belaïd

Formations spécifiques

ProCod. Manuel d utilisation. Software de programmation pour codeurs absolus TWK modèles CRF et DAF CRF DF 08 / 10

Coffret Distributeur de DJ10: Distributeur de jetons (Avec PC embarqué Siemens et suite logicielle)

DIGIGRAM interfaces audio INTERFACES PCMCIA. VXpocket V2. VXpocket 440 INTERFACES USB UAX220 V2. UAX220-Mic 346 DIGIGRAM

Plan du Travail. 2014/2015 Cours TIC - 1ère année MI 30

Installation kit NTS 820-F E9NN

NOTICE D UTILISATION ET D INSTALLATION. de la CARTE MONITORING DE RELAIS «IO-MONITOR»

La température du filament mesurée et mémorisée par ce thermomètre Infra-Rouge(IR) est de 285 C. EST-CE POSSIBLE?

Thermotrack Webserve

Leçon 1 : Les principaux composants d un ordinateur

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants

Réseaux grande distance

Les techniques de multiplexage

TP : STATION BLANI 2000 SIMULATION DU RESEAU INFORMATIQUE

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

Enregistreur de Température pour PC DALLAS 1820

AMC 120 Amplificateur casque

Indicateur. IDé 500. Descriptif indicateur. Schéma/Encombrement

2. Couche physique (Couche 1 OSI et TCP/IP)

epowerswitch 8XM+ Fiche technique

DECOUVERTE DU PABX E.VOLUTION

Produits E/S Agilent pour connexion PC-instrument Fiche technique

Recopieur de position Type 4748

ARDUINO DOSSIER RESSOURCE POUR LA CLASSE

Régler les paramètres de mesure en choisissant un intervalle de mesure 10µs et 200 mesures.

Diagnostic Delphi Manuel d'utilisation DS100E version 7.1 Logiciel Version 1.XX.X

CASSY -Display ( )

NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation

Oscilloscope actif de précision CONCEPT 4000M

Université de La Rochelle. Réseaux TD n 6

TP Vidéo surveillance Bac pro SEN CCTV. Lycée de L Aa 1

Système de sécurité de périmètre INTREPID

ELP 304 : Électronique Numérique. Cours 1 Introduction

Mise en œuvre OPEN5-135 V1.1

Filtres maîtres et distribués ADSL

SYSTEME DE GESTION DES ENERGIES EWTS EMBEDDED WIRELESS TELEMETRY SYSTEM

DOCUMENT DE SYNTHÈSE. Accéder facilement à la vidéo sur IP Les encodeurs vidéo offrent instantanément les avantages de la surveillance sur IP

1 Définition et présentation. 2 Le réseau Numéris. 3 Les services. 3.1 Les services Support (Bearer service) SYNTHESE

Procédure appropriée pour éditer les diagrammes avec ECM Titanium

Master d'informatique 1ère année Réseaux et protocoles. Couche physique

Série M Débitmètres Eletta. Débitmètre à P avec sortie programmable

Cisco Certified Network Associate

Module E/S pour Série GMS800

J TB/TW Limiteur de température, contrôleur de température avec afficheur LCD, montage sur rail oméga 35 mm

Relais statiques SOLITRON MIDI, Commutation analogique, Multi Fonctions RJ1P

Transcription:

Activités Acquis En cours d acquisition (aide du professeur) Travail en autonomie A 1.1 Préparer, intégrer et assembler le matériel A 1.2 Paramétrage logiciel A 1.3 Tester et valider A 4.2 Rechercher une information dans une documentation technique A4-5 Participer à la gestion de son activité Signature de l enseignant : Non- acquis Compétences visées: C 1.1 Appréhender la mise en œuvre d un projet d installation C 1.2 Recueillir les informations relatives à l exploitation et aux caractéristiques des matériels C 2.1 Identifier un élément C 3.5 Mettre sous énergie C 3.6 Configurer les équipements C 3.7 Participer à la mise en route C 4.1 Effectuer les tests C 4.2 Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels associés C 6.1 Prendre connaissance et appliquer la procédure C 6.2 Renseigner un compte rendu C 6.3 S intégrer à la démarche qualité du service Savoirs associés: S 1.1 électricité électronique Le système de gestion d accès S 2.1 Architecture des systèmes S 2.2 Description fonctionnelle et structurelle S 2.3 Solutions constructives S 2.4 Acquisition de l information S 2.5 Traitement de l information S 2.6 Restitution de l information S 2.7 Stockage et mémorisation S 3.1 Supports physiques S 4.1 Les matériels S 4.2 Les logiciels S 5.2 Mise en service du système S 5.3 Maintenance S 7.1 Communication orale S 7.2 Communication écrite Utilisation de l outil informatique Calculateur airbag, BCM calculateur qui gère l'abs et l'esp Prise OBD : connecteur de diagnostic 1/7

Matériels nécessaires : Carte de simulation de données moteur ECUSIM (au protocole CAN) + adaptateur AC/ +12VDC La carte ECUSim simule les données d un calculateur moteur automobile (ou calculateur injection). Elle permet l acquisition de 5 données (température moteur, vitesse de rotation (vitesse angulaire), vitesse linéaire, mesure du taux de dioxygène d un gaz (sonde lambda), mesure de la quantité d air (débitmètre). Ces données sont converties en numérique, traitées et transmises via un bus CAN aux autres boitiers électroniques (ex : tableau de bord) ou aux organes effecteurs du calculateur. Génération de codes défauts DTC (Data Trouble Code) Micro-switchs permettant le réglage débit et la longueur de la trame (trame CAN standart (11) ou étendue (29)) Carte de lecture des données du bus CAN Mobydic + 2 câbles (1 DB9F/DB9M et 1 OBD/DB9F) Le carte Mobydic est une interface EOBD (European On Board Diagnostics) multiprotocoles : ıso9141-2, kwp2000, j1850 pwm, j1850 vpwm, CAN bus.cette carte détecte le protocole utilisé et transmet les données via une liaison série RS232 à un ordinateur afin d être exploitées.par un logiciel de diagnostic automobile. Ce logiciel se connecte et scan les fonctions disponibles sur un véhicule. Il permet la lecture et la visualisation des codes défauts génériques et l affichage des valeurs courantes (Régime Moteur RPM, Température du liquide de refroidissement, vitesse linéaire, ) PC avec le logiciel OBD-II ScanMaster Freeware Edition for MobyDic Oscilloscope numérique+ 2 adaptateurs BNC + 3 grippe-fils + Notice d utilisation Boitier d analyse de trames CAN -LIN (Exxotest) le logiciel Muxtrace, son tutoriel sur l utilisation, le paramétrage de Muxtrace câbles de liaison (câble USB + câble DB25 /fiches bananes). 1 multimètre Prise en compte et restitution du matériel : Signature : 2/7

Partie Théorique A partir du cours sur le multiplexage, répondre aux questions suivantes en utilisant le vocabulaire approprié.la qualité du compte rendu sera prise en compte. T 1) Quel est l avantage d un multiplexage? T 2) Quel est l avantage d une transmission série de type symétrique (liaison différentielle)? T 3) Combien de champs à une trame CAN standard (le champ identificateur est sur 11 bits ( le bus CAN standard est utilisé en automobile alors que le bus CAN étendu est utilisé pour les poids lourds et engins agricoles (le champ identificateur est sur 29 bits))? T 4) Nommer les et préciser leur rôle et le nombre de bits de chaque champ T 5) Quelle est la règle d accès au bus utilisée dans un réseau ETHERNET, puis d un BUS CAN? T 6) Expliquer leurs différences. T 7) Deux ECUs (ECU : Electronic Control Unit) émettent simultanément Identificateur 140 H ( ex : Demande de couple par le module ABS) Identificateur 320 H ( ex : état général de la transmission). Quel est l ECU qui sera prioritaire? Justifier votre réponse. T 8) Coder en binaire ces identificateurs et surligner le bit qui remportera l arbitrage. T 9) A l aide du logiciel OscilloCan.exe d Exxotest, Saisir la trame CAN standard - Identificateur 2FC longueur des données 2 Données : Données pour la rotation 1 01 01 Données pour la rotation 2 FE 01 Données pour la rotation 3 03 E2 Données pour la rotation 4 81 FE Données pour la rotation 5 80 3F Données pour la rotation 6 7D 02 T 10) Imprimer la partie du chronogramme laissant apparaitre le champ données, et Commande (en format A4 mode paysage), le compléter à la main si nécessaire. T 11) Renseigner le chronogramme en faisant apparaitre les deux champs ci-dessus (repérer les de 2 couleurs différentes et d une autre couleur les bits de Stuffing). T 12) Retrouver (à mettre sur les chronogrammes imprimés) les valeurs binaires correspondantes aux données saisies au dessus. Données = = (en hexadécimal) T 13) Expliquer la signification de toutes les valeurs binaires du champ commande. RTR= IDE= RES (R0) = DLC= 3/7

TP avec la cartes ECU Simulateur et la carte mobydic (OBD) (partie A) A1) Réaliser le câblage Sans brancher l adaptateur 220V / 12 VDC au secteur entre les cartes ECUSim/Mobydic et le PC (régler le débit du bus CAN à 250kbps en trame CAN standard avec les microswitchs) (Câblage) Validation de l enseignant A2) Donner le câblage d une prise de diagnostic 16 broches «OBD» normalisée (prise femelle). A3) Quel est le numéro de broche de la ligne CANH? A4) Quel est le numéro de broche de la ligne CANL? A5) Hors tension et tous les calculateurs branchés, un contrôle rapide de la continuité du réseau peut-être fait en mesurant la résistance entre CAN H et CAN L. Hors tension, mesurer à l ohmmètre la continuité du réseau entre les lignes CANH et CANL Valeur mesurée R = (pour un équipement) A6) Calculer la valeur Req théorique obtenue pour 2 équipements (E.C.U) connectés au bus CAN Req théorique = Si R = Req théorique alors Si R <<< Req théorique (R 0Ω) alors Si R >>> Req théorique (R alors A7) Pourquoi doit on terminer le bus CAN par des résistances de terminaison? A8) Sur quels équipements doit-on connecter les résistances de terminaison (voir schéma ci-dessous)? A9) Qu en concluez vous sachant qu il n y a qu un équipement (carte de simulation ECUSIM)? 4/7

A10) Vérifier que l adaptateur fournit le +12V au centre et la masse à l extérieur du connecteur. Mesure : Valim = (Mesure) Validation de l enseignant Simulation des capteurs (partie B) B1) Ouvrir le logiciel OBD-II ScanMaster Freeware Edition for MobyDic, faire varier les potentiomètres simulant les capteurs et compléter le tableau suivant : Capteurs Rôle : Valeur min affichée Coolant temperature RPM Speed O2 voltage (sonde Lambda) Capteur MAF (débitmètre) Visualisation des trames du Bus CAN Valeur max affichée Unité Pour toute cette partie sélectionner uniquement la vitesse à partir du logiciel OBD-II ScanMaster Freeware Edition for MobyDic (et laisser la simulation de la vitesse à une valeur non nulle) B2) Connecter l oscilloscope aux bornes de CANL, CANH (résistance de 120 Ω) par rapport à la masse, pour avoir une trame à l écran Trame complète à l écran Validation de l enseignant : B3) Imprimer les signaux en format A4, mode paysage, avec votre nom, à partir du logiciel «Open Choice». (utiliser la fonctionnalité «note» d Openchoice) B4) Repérer les axes et les signaux CANL et CANH de 2 couleurs différentes. B5) Mesurer (à renseigner sur les courbes) V CANH MIN ; V CANH MAX ; V CANL MIN ; V CANL MAX. B6) Calculer la différence (CAN H CAN L). * Utiliser la fonction MATH de l oscilloscope pour effectuer l opération (CAN H CAN L) Trame différentielle Validation de l enseignant : à l écran (fonction Math) B7) Imprimer les signaux en format A4 mode paysage avec votre nom et vérifier que le signal obtenu par la fonction Math est bien la différence de V CANH - V CANL. Repérer le bit dominant (0) et le bit récessif (1) B8) Que représentent ces états logiques par rapport à ceux de CAN L de la question B2? 5/7

B9) Mesurer la durée d un bit (utiliser les curseurs) durée= B10) En déduire le débit de la transmission sur ce BUS CAN. Conclure sur le type de bus CAN utilisé (CAN LS ou CAN HS) en fonction des signaux obtenus. Débit = Type de bus Can : Analyse d une trame CAN avec le logiciel Muxtrace (partie C) On se propose d analyser une trame CAN avec le boitier d Exxotest et le logiciel Muxtrace. Réaliser le câblage des cartes Ecusim / Mobydic / PC (débit réglé à 250kbps) et le boitier Exxotest (se connecter aux lignes CANH et CANL du connecteur OBD avec les fiches CANH HS et CANL HS du câble DB25 du boitier Exxotest) Câblage Validation de l enseignant : C1) Que signifie HS sur ces fiches? Est- elle compatible avec le débit choisi? C2) Ouvrir le logiciel Scanmaster for Mobydic. Sélectionner uniquement le capteur de vitesse du véhicule. Sans fermer le logiciel Scanmaster, ouvrir le logiciel Muxtrace et paramétrer celui-ci (voir le tutoriel) Paramétrage de Validation de l enseignant : Muxtrace C3) Faire une copie d écran et repérer d une couleur la trame correspondant à la mesure de la vitesse. Donner l identificateur de la trame mesurant le paramètre vitesse, le nombre d octets du champ «donnée» ainsi la ou les valeur(s) hexadécimale(s) de la donnée vitesse (à repérer sur la trame). Tourner le potentiomètre à bout de course dans le sens des aiguilles d une montre C4) Trouver la valeur hexadécimale et la convertir en décimal. C5) Donner la vitesse correspondant à la question précédente. C6) Mesurer au voltmètre la tension V1 correspondante en sortie du capteur de vitesse simulé (entre le curseur et la masse du potentiomètre). Tourner le potentiomètre à bout de course dans le sens inverse des aiguilles d une montre C7) Trouver la valeur hexadécimale et la convertir en décimal. C8) Donner la vitesse correspondant à la question précédente. C9) Mesurer au voltmètre la tension V2 correspondante en sortie du capteur de vitesse simulé. 6/7

Placer le potentiomètre en position médiane C10) Trouver la valeur hexadécimale et la convertir en décimale. C11) Donner la vitesse correspondant à la question précédente. C12) Mesurer au voltmètre la tension V3 correspondante en sortie du capteur de vitesse simulé. C13) Se mettre entre la masse et la résistance de 2 kω pour mesurer la tension Vref du microcontrôleur (nécessaire pour le CAN intégré à celui-ci) Mesure : Validation de l enseignant : Le microcontrôleur Atmel 89C51C présent sur la carte Ecusim, contient un convertisseur Analogique Numérique 8/10 bits avec 8 canaux multiplexés. C14) Calculer le quantum de ce convertisseur. (le convertisseur est paramétré sur 8 bits). C15) Calculer à l aide du quantum et des trois valeurs décimales, les valeurs des tensions V 1, V 2, V 3correspondantes aux tensions V1, V2, V3 C16) Dans un tableau, faites apparaitre les réponses des questions C4 à C15 Comparer les valeurs calculées et les valeurs mesurées (calcul du taux d erreur) % d erreur = [(valeur mesurée valeur théorique) / valeur théorique] *100 (% d erreur faite par rapport à la théorie) D) Lecture de schéma Repérer sur le schéma électrique du système «gestion moteur» de la golf, le capteur de position de la pédale d accélérateur, le calculateur moteur, les fils du bus CAN, les injecteurs. Repérer sur les connecteurs du calculateur les broches du bus CAN et les masses. De quelles couleurs sont les fils CANH et CANL connectés au calculateur? Donner les repères et les valeurs des fusibles protégeant directement le calculateur moteur. 7/7