上回系列文章《基于ODX诊断测试开发(1): ODX数据库剖析》简单介绍了ODX文件类型及各个文件层级结构,本期我们来详细介绍下ODX数据库如何解析。
在展开正文之前,先说明一下,此文介绍的解析ODX数据库的目的所在。针对涉及诊断功能类(如DTC等)测试的项目,实现过程大致为两步:先通过CANoe-CAPL完成通用的诊断功能测试脚本的开发;当针对具体ECU实施测试时,依据该ECU的诊断数据表,完成上述通用脚本的参数配置,可以手动配置(效率较低)或通过解析诊断数据表完成自动配置。过往项目中,诊断数据表既有Excel表格也有ODX格式。为此,北汇开发了诊断数据表的解析模块(支持Excel和ODX格式),实现对测试脚本参数的自动配置,从而提高效率。
01 ODX实现方式
ODX使用统一建模语言UML类图来描述的,ODX数据又是通过XML文件格式来储存的。我们知道类包含属性和方法,同时具有封装、继承、多态等特点。那么如何将UML映射为XML呢?ISO22901-1规范做出如下规定:
规 定
将UML类映射为XML的元素;
如果UML中类的属性有《attr》标记,则将该属性映射为XML元素的属性;如果UML中类的属性无《attr》标记,则映射为XML元素的子元素。如果UML属性有《content》标记,则映射为XML元素的内容;
如果类B通过Aggregation和composition和类A建立联系,则类B映射为XML 类A元素的子元素;
如果类B通过association和类A产生关联,则在XML中通常以引用的方式实现,如《snref》,《snpathref》或《odxlink》;
UML类图中的继承关系,在XML中以《PARENT-REF》的方式实现;
注:Aggregation、composition和association为UML类图之间的关系,在这里不做详细介绍。
图1和图2就是根据以上规则,将UML转化为XML的例子。
图1
图2
02 ODX继承-值继承
值继承属于ODX中的核心概念,面向对象继承的概念用于诊断数据模型具有如下优点:
多个ECU变体对诊断数据的复用;
对于ECU应用于多个项目的情况,可以提取公共数据,ECU变体中只保留不同的数据,从而减少数据冗余;
提供了数据安全和可集成性。
在上一期我们简单介绍了下ODX继承,为了避免数据的重复冗余,ODX将诊断层分为了5个层级。如图3所示,其中,Protocol具有一般性,ECU Variant具有特殊性,ECU Shared Data类似一个library,可以为其他层提供数据和服务。
图3
我们知道,ODX中的继承关系,在XML中以《PARENT-REF》的方式实现的,如果继承的数据中有部分数据不适用,可以通过《NOT-INHERITED-DIAG-COMM》去除不适用的数据。从图4的例子中可以看出,该ECU不支持level3和level4解锁等级。
图4
03 ODX解析思路简介
当我们拿到一份ODX或者PDX(PDX是将一系列ODX文件打包)时,如何开展解析工作呢?
首先找到ECU的Base Variant文件。
在Base Variant中查找继承关系。
在Base Variant文件中查找对应的ECU变体即ECU Variant。
在ECU Variant文件中查找对应的诊断服务和数据。
图5
04 ODX解析实践
根据章节3的ODX解析思路,获得的解析结果见图6、7和8。其中ECU Shared Data作为library,提供了通用的诊断服务,见图6;而ECU变体BCM 88890251 A除了继承Base Variant的通用诊断服务,还增加了多个DID、RID、IO Control,同时去除了19 15、27 05和27 06这些不适用的服务。图8展示了ODX中包含的多种数据类型,这里不再详细介绍。
图6
图7
图8
05 总结
相较于传统的Excel格式的诊断数据交换的不便性,ODX统一了诊断文件的格式,在研发、测试、生产和售后等部门传递交换时,不需要进行格式转换,因此,很多OEM开始使用ODX。目前,北汇已经开发基于ODX的诊断自动化测试方案,感兴趣的小伙伴可以一起交流。
审核编辑 :李倩
-
模块
+关注
关注
7文章
2776浏览量
49174 -
数据库
+关注
关注
7文章
3885浏览量
65641
发布评论请先 登录
在一个稳固的基础上高效的开发汽车诊断功能
CANoe:网络和ECU开发、测试和分析的专业工具
用PowerBuilder做数据库开发
详细介绍下如何解析ODX数据库
基于ODX诊断测试开发(2): ODX数据库解析
基于ODX的工程诊断仪 — DDS

11月11日在线研讨会预热 | ODX诊断数据库转换工具 — VDC(ODX)

11月11日在线研讨会 | Excel诊断调查问卷与ODX转换和应用

ODX 诊断数据库转换工具 — DDC

11月11日在线研讨会 | Excel诊断调查问卷与ODX的转换及应用

YTJM-ODX-220TP-30S常开单向倾斜滚珠开关参数介绍

在嵌入式开发领域,有哪些好用的国产工具?
ODX诊断数据库转换工具 - DDC


智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一

电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极

半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显

解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端

硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算

ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。

米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、

运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称

飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。

ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测

MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以

压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存

硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,

TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。

RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
评论