ARM核心OBD适配器设计:基于CAN的车载通信与蓝牙APP实现

需积分: 9 0 下载量 154 浏览量 更新于2024-09-06 收藏 572KB PDF 举报
"这篇论文详细介绍了基于CAN的移动端OBD系统的设计与实现,作者为谢蒙莎和魏洪涛,主要研究领域包括ARM处理器、OBD(On-Board Diagnosis)系统、蓝牙通信以及移动端应用程序(APP)开发。该研究旨在通过OBD适配器与汽车的CAN总线进行通信,解析OBD诊断协议ISO15765,以获取车辆状态信息,并通过蓝牙将这些信息传输到智能手机应用上,以便用户实时查看汽车状况。" 在深入研究基于控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的OBD诊断协议基础上,该论文提出了一种OBD适配器的设计方案。适配器的核心是ARM处理器,这是一种广泛应用的微处理器架构,以其高效能和低功耗特性在嵌入式系统中受到青睐。通过集成的ARM处理器,适配器能够与汽车的CAN总线建立连接,CAN总线是现代汽车内部通信的主要网络,负责传递车辆各部件的状态和控制信号。 适配器实现了对OBD诊断协议ISO15765的解析,这个协议规定了车辆诊断和信息交换的标准。适配器能够发送特定的CAN数据帧,从而获取关于发动机性能、故障代码、燃油效率等关键车辆信息。通过解析返回的数据,适配器能够解码这些信息,为用户提供有关汽车健康状况的详细报告。 此外,论文还涉及到了蓝牙模块的应用。蓝牙技术允许适配器与手机终端进行无线通信,为移动设备提供了访问车辆数据的途径。研究人员设计了一款基于Android系统的APP,利用蓝牙的AT指令进行交互,将从OBD适配器接收的数据实时显示在手机屏幕上。这样的设计使得用户无需专业工具或知识,就能轻松地查看和理解车辆的运行参数,对于车辆的维护和故障检测具有极大的便利性。 关键词中的"ARM"指代了适配器的核心处理器技术;"OBD"强调了该系统的主要功能,即通过OBD接口获取车辆信息;"蓝牙"反映了无线连接技术在移动设备和适配器之间的桥梁作用;"APP"则表示了移动设备端的用户界面,使汽车数据可视化和可操作化。 这项研究结合了硬件设计、通信协议解析和移动应用开发,为车主提供了一个便捷的汽车健康监控系统,不仅提高了汽车维护的效率,也为未来智能交通和车联网技术的发展奠定了基础。