[发明专利]用于确定实时的测试器的物理连接拓扑的方法在审

专利信息
申请号: 201910453884.9 申请日: 2019-05-29
公开(公告)号: CN110543652A 公开(公告)日: 2019-12-06
发明(设计)人: B·迈尔 申请(专利权)人: 帝斯贝思数字信号处理和控制工程有限公司
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50;H04L12/26;H04L12/46
代理公司: 11038 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 刘盈<国际申请>=<国际公布>=<进入国
地址: 德国帕*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 数据处理单元 逻辑通信连接 仿真模型 物理连接 物理通信 拓扑 技术系统 物理接口 测试器 技术环境 自动确定 控制器 通信 联合 开发
【权利要求书】:

1.一种用于确定为控制器开发所设的实时的测试器(2)的物理连接拓扑的方法,

其中,测试器(2)具有多个数据处理单元(16),其中,每个数据处理单元(16)具有规定数量的用于在数据处理单元(16)之间通信的物理接口,以及

其中,多个仿真模型(18)与所述多个数据处理单元联合,其中,所述多个仿真模型(18)包括要控制的技术系统的至少一个模型和/技术系统的控制的至少一个模型和/至少一个技术环境模型,

其中,所述方法具有下列步骤:

确定在仿真模型之间的逻辑通信连接(20),其中,每个逻辑通信连接代表在所述多个仿真模型中的两个仿真模型之间的数据连接,以及其中,用于所述多个数据处理单元中的至少一个数据处理单元的物理接口的规定的数量小于与所述至少一个数据处理单元联合的逻辑通信连接的数量,以及

在考虑到物理接口的相应数量的情况下通过规定在数据处理单元之间的直接的物理通信连接(24)自动确定物理连接拓扑,其中,为所述逻辑通信连接(20)中的每一个逻辑通信连接规定直接的物理通信连接(24)规定了:相应于逻辑通信连接(20)的直接的物理通信连接(24)是否是物理连接拓扑的一部分。

2.按照权利要求1所述的方法,其中,在优化函数的基础上规定所述直接的物理通信连接(24)。

3.按照权利要求2所述的方法,其中,所述优化函数考虑到了如下逻辑通信连接的数量,对于所述逻辑通信连接而言,直接的物理通信连接不是物理连接拓扑的一部分。

4.按照权利要求2或3所述的方法,其中,所述优化函数考虑到了对于如下逻辑通信连接的通过的数据处理单元的数量,对所述逻辑通信连接而言,直接的物理通信连接不是物理连接拓扑的一部分。

5.按照权利要求2至4中任一项所述的方法,其中,所述优化函数考虑到了数据处理单元(16)、所述数据处理单元的物理接口和所述物理通信连接(24)中的至少一个的至少一个硬件特性。

6.按照权利要求5所述的方法,其中,所述至少一个硬件特性包括时延、最大数据传输率和冲突处理中的至少一个特性。

7.按照权利要求2至6中任一项所述的方法,其中,所述优化函数考虑到了所述逻辑通信连接(20)的至少一个通信特性。

8.按照权利要求7所述的方法,其中,所述至少一个通信特性包括数据传输方向、要传输的数据的时钟频率、异步事件的数据量和数据需求中的至少一个。

9.按照权利要求5至8中任一项所述的方法,其中,借助所述优化函数确定如下物理连接拓扑,所述物理连接拓扑允许了仿真模型通过逻辑通信连接的整体的尽可能快速和/稳定的数据交换。

10.按照前述权利要求中任一项所述的方法,其中,测试器(2)具有至少一个外部的输入/输出接口(4),以及其中,在多个数据处理单元(16)和所述至少一个外部的输入/输出接口(4)之间存在输入/输出连接网络(22),其中,在相应的数据处理单元和输入/输出连接网络(22)的物理接口总数的基础上为每个数据处理单元确定规定数量的物理接口。

11.按照前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述测试器(2)是硬件在环仿真器或快速控制原型。

12.按照前述权利要求中任一项所述的方法,还具有下列步骤:为特定的物理连接拓扑评估所述测试器(2)的实时性。

13.按照前述权利要求中任一项所述的方法,还具有下列步骤:将物理连接拓扑输出给用户,特别是将物理连接拓扑图形输出给用户,以便手动地建立起直接的物理通信连接。

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