一種行車記錄儀的接口電路結(jié)構(gòu)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及汽車電子技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種行車記錄儀。
【背景技術(shù)】
[0002]行車記錄儀是一種能夠?qū)囕v行駛速度、時間、里程以及車輛行駛的其他狀態(tài)信息進(jìn)行記錄、存儲并通過接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出的車載電子裝置;行車記錄儀的出現(xiàn)對于遏制疲勞駕駛、車輛超速等交通違章行為及保障車輛行駛安全以及道路交通事故的分析鑒定具有重要的作用。
[0003]隨著行車記錄儀越來越廣泛的使用,現(xiàn)有的行車記錄儀出現(xiàn)了功能單一,不能完全滿足保證行車安全的任務(wù),并且在穩(wěn)定可靠運(yùn)行方面還不夠理想。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的目的在于,提供一種行車記錄儀的接口電路結(jié)構(gòu),解決以上技術(shù)問題。本發(fā)明所解決的技術(shù)問題可以采用以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn):
[0005]一種行車記錄儀的接口電路結(jié)構(gòu),其中,包括一微控制器,所述微控制器連接至少兩個CAN(ControIIer Area Network,控制器局域網(wǎng)絡(luò))總線收發(fā)單元,至少一個所述CAN總線收發(fā)單元連接車輛的通信接口,用于與車輛整體進(jìn)行通信;至少另一個所述CAN總線收發(fā)單元用于所述記錄儀主體的診斷和標(biāo)定。
[0006]本發(fā)明通過設(shè)置至少兩個CAN總線收發(fā)單元,提高快速讀取整車信息的能力,保證通訊的穩(wěn)定可靠性,并且提供基于CAN總線的診斷功能,可以降低診斷測試時間。
[0007]優(yōu)選地,所述微控制器與所述CAN總線收發(fā)單元之間設(shè)有一隔離單元,通過采用隔離單元,保證了 CAN通信在復(fù)雜的環(huán)境中穩(wěn)定通信。所述CAN總線收發(fā)單元與車輛的通信接口之間設(shè)有EMC (Electro Magnetic Compatibility,電磁兼容性)處理單元,用于進(jìn)一步保證通訊的穩(wěn)定可靠性。
[0008]優(yōu)選地,所述微控制器連接一 K總線收發(fā)單元,所述微控制器通過所述K總線收發(fā)單元連接車輛的串口通信接口 ;所述微控制器通過所述K總線收發(fā)單元向所述車輛的控制單元進(jìn)行查詢,以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換。
[0009]優(yōu)選地,所述微控制器連接一定時器單元,所述定時器單元連接一信號發(fā)送單元、一信號接收單元,所述微控制器分別與所述信號發(fā)送單元和所述信號接收單元連接,所述微控制器每隔一設(shè)定時間輸出一信號給所述信號接收單元,通過所述信號接收單元給定時器單元,以告知所述微控制器工作在正常狀態(tài);如果每隔一設(shè)定時間內(nèi)所述定時器單元接收不到所述微控制器的信號,則會通過所述信號發(fā)送單元發(fā)送一復(fù)位信號給所述微控制器,強(qiáng)制所述微控制器復(fù)位,使得所述微控制器重新工作。
[0010]優(yōu)選地,所述微控制器還連接一速度傳感器,所述速度傳感器的信號輸出端連接所述微控制器。所述速度傳感器采集車輛行駛的速度信息,以實(shí)現(xiàn)車速的記錄功能。
[0011]優(yōu)選地,所述微控制器連接一轉(zhuǎn)速傳感器;所述轉(zhuǎn)速傳感器的信號輸出端連接所述微控制器。轉(zhuǎn)速傳感器采集發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速信號,給微控制器處理以得到轉(zhuǎn)速信息。
[0012]優(yōu)選地,所述微控制器連接一開關(guān)量采集單元,所述開關(guān)量采集單元通過一隔離單元連接所述微控制器。采用了隔離處理,大大的提高了信號的抗干擾能力。
[0013]優(yōu)選地,所述微控制器連接一 AD (Analog to Digital,模數(shù)轉(zhuǎn)換)采樣單元;所述AD采樣單元包括一內(nèi)部電源信號采樣單元,所述內(nèi)部電源信號采樣單元的信號輸入端連接電源電壓,通過內(nèi)部電源信號采樣單元采集內(nèi)部電源電壓信號為判斷內(nèi)部電源的穩(wěn)定提供依據(jù)。所述電源電壓通過一供電電源模塊提供,所述供電電源模塊包括一供電電池、一 DC/DC (Direct Current/Direct Current,直流/直流)電壓轉(zhuǎn)換單元,所述供電電池與所述DC/DC電壓轉(zhuǎn)換單元連接。
[0014]優(yōu)選地,所述AD采樣單元還包括一外部信號采樣單元,所述外部信號采樣單元的信號輸入端連接外圍電路。
[0015]優(yōu)選地,所述微控制器還連接一顯示模塊,所述顯示模塊連接一驅(qū)動控制單元,所述驅(qū)動控制單元與所述微控制器信號連接。所述顯示模塊采用液晶顯示屏。所述驅(qū)動控制單元與所述微控制器通過SPI (Serial Peripheral Interface,串行外設(shè)接口)的方式進(jìn)行通訊。
[0016]優(yōu)選地,所述微控制器連接一蜂鳴器模塊,所述蜂鳴器模塊包括一蜂鳴器,所述蜂鳴器模塊的驅(qū)動端連接所述微控制器。
[0017]優(yōu)選地,所述微控制器連接一鍵盤組,微控制器上設(shè)有輸入輸出設(shè)備端口、中斷端口 ;所述鍵盤組包括復(fù)數(shù)個功能按鍵,復(fù)數(shù)個功能按鍵的一端接地,復(fù)數(shù)個功能按鍵的另一端分別連接所述輸入輸出設(shè)備端口 ;還包括一喚醒信號輸出端,復(fù)數(shù)個功能按鍵分別與喚醒信號輸出端串聯(lián)后通過一電阻連接電源電壓;所述喚醒信號輸出端連接中斷端口。
[0018]優(yōu)選地,所述微控制器還可以連接一 IC卡(Integrated Circuit Card,集成電路卡)驅(qū)動單元,IC卡驅(qū)動單元的信號輸出端連接微控制器,以實(shí)現(xiàn)對IC卡進(jìn)行識別的功能。
[0019]優(yōu)選地,所述微控制器采用嵌入式32位微控制器。所述微控制器的操作系統(tǒng)采用uCOSo
[0020]有益效果:由于采用以上技術(shù)方案,本發(fā)明進(jìn)一步保證了通訊的可靠性,提高快速讀取整車信息的能力,同時提供診斷功能,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,保證行車安全。
【附圖說明】
[0021]圖1為本發(fā)明的電路連接圖。
【具體實(shí)施方式】
[0022]下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步說明,但不作為本發(fā)明的限定。
[0023]參照圖1,一種行車記錄儀的接口電路結(jié)構(gòu),包括一記錄儀主體,記錄儀主體的內(nèi)部設(shè)有一微控制器I,微控制器I連接至少兩個CAN(Controller Area Network,控制器局域網(wǎng)絡(luò))總線收發(fā)單元2,至少一個CAN總線收發(fā)單元2連接車輛的通信接口,用于與車輛整體進(jìn)行通信;至少另一個CAN總線收發(fā)單元2用于記錄儀主體的診斷和標(biāo)定。
[0024]本發(fā)明通過設(shè)置至少兩個CAN總線收發(fā)單元2,提高快速讀取整車信息的能力,保證通訊的穩(wěn)定可靠性,并且提供基于CAN總線的診斷功能,可以降低診斷測試時間。
[0025]同時,微控制器I與CAN總線收發(fā)單元2之間可以設(shè)有一隔離單元,通過采用隔離單元,保證了 CAN通信在復(fù)雜的環(huán)境中穩(wěn)定通信。進(jìn)一步地,CAN總線收發(fā)單元2與車輛的通信接口之間可以設(shè)有EMC處理單元,用于進(jìn)一步保證通訊的穩(wěn)定可靠性。
[0026]為了更全面了解車輛的行駛狀況,提供更完備的方式對車輛進(jìn)行監(jiān)測。微控制器I還可以連接一 K線收發(fā)單元3,微控制器I通過K線收發(fā)單元3連接車輛的串口通信接口 ;微控制器I通過K線收發(fā)單元3向車輛的控制單元進(jìn)行查詢,以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換。進(jìn)一步地,微控制器I連接一串行接口單元4,串行接口單元4采用異步收發(fā)器。
[0027]為了防止微控制器I運(yùn)行異常,為判斷系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定提供依據(jù),確保系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行。微控制器I可以連接一定時器單元,定時器單元連接一信號發(fā)送單元、一信號接收單元,微控制器I分別與信號發(fā)送單元和信號接收單元連接,微控制器I每隔一設(shè)定時間輸出一信號給信號接收單元,通過信號接收單元給定時器單元,以告知微控制器I工作在正常狀態(tài);如果每隔一設(shè)定時間內(nèi)定時器單元接收不到微控制器I的信號,則會通過信號發(fā)送單元發(fā)送一復(fù)位信號給微控制器1,強(qiáng)制微控制器I復(fù)位,使得微控制器I重新工作。
[0028]為了對電源開路及斷路進(jìn)行檢測,微控制器I還包括一檢測單元,檢測單元的信號輸出端連接微控制器I。檢測單元連接一差分放大電路,差分放大電路設(shè)有雙端信號輸入端、單端信號輸出端,單端信號輸出端連接微控制器。