E-BikeのUARTを理解する:シンプルなシリアル通信があなたのバイクを強化する

目次
UARTブログとは

e-bikeやカーゴバイクの世界では、通信はBluetoothやアプリのことだけではありません。最も一般的で重要な通信プロトコルのひとつが UART(ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ).

RegenUARTのようなプロトコルがどのように機能するかを理解することは、当社のエンジニアだけでなく、フリートマネージャー、B2Bバイヤー、OEMパートナーにとっても、新しいディスプレイの統合、コントローラーのデバッグ、独自のカーゴバイク・システムのカスタマイズなど、より良い意思決定に役立つと信じています。

この記事では、その内訳を説明する:

  • UARTとは何か、どのように機能するか
  • Eバイクの電気システムにおける役割
  • UARTと他の通信プロトコル
  • e-バイクやカーゴバイクへの応用例
  • 制限、安全性への配慮、コンプライアンス

この重要な、しかし見落とされがちなコミュニケーション・プロトコルを解読してみよう。

通信プロトコルとは何かについては、.NETをご覧ください: E-バイクの通信プロトコル:エンジニアとバイヤーのための完全ガイド


何なのか? UART(ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ)?

UART を表す。 ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッター - ハードウェアベースのシリアル通信プロトコル。デバイス間でデータを送受信する最も古くシンプルな方法のひとつである。

主な特徴

プロパティ価値
タイプ非同期シリアル通信
配線通常は2線式(TXとRX)、GND付きの場合もある。
ディレクション全二重(データは双方向に流れる)
データ形式バイト・ベース(8ビット、オプションでスタート/ストップ/パリティ・ビットも可能)
速度(ボーレート)9600~115200bps(e-bike共通

CANやI²Cのような複雑なプロトコルとは異なり、UARTはクロック信号を必要としません。代わりに、両方のデバイスが ボーレート (ビットスピード)をあらかじめ設定しておく。


E-Bike内部のUARTの仕組み

一般的なe-bikeやカーゴe-bikeでは、UARTは以下の用途に使用されます。 ポイントツーポイント通信 主要な電子部品間:

  • モーターコントローラー ↔️ 表示
  • バッテリー管理システム(BMS) ↔️ コントローラー
  • ディスプレイ ↔️ スロットルまたは PAS センサー
  • Bluetooth モジュール ↔️ コントローラ

フロントローディングのカーゴe-bikeにおけるUART使用の簡略図です:

e-bikeの内部でUARTがどのように動作するか

各UART接続は通常 専用 - CANバスのような共有はない。このシンプルさは、ノード数が少なく電力需要の少ない組み込みシステムに最適です。


なぜUARTなのか?電子バイクシステムにとっての主な利点

CAN(Controller Area Network)のような最新の通信プロトコルが台頭している一方で、UARTは中低価格帯のe-bike設計では依然として主流であり、これには十分な理由があります:

シンプルさと低コスト

UARTは、追加のクロックライン、複雑なコントローラIC、最小限のソフトウェアオーバーヘッドを必要としません。コスト重視のモデルや最小限のカーゴバイクに最適です。

互換性

多くのレガシー・コンポーネントや低価格コンポーネント、特にアジア太平洋地域で製造されたモーターやディスプレイのデフォルトはUARTです。Bafang(UARTバリエーション)、Ananda、Tongshengといった企業のハブやミッドドライブでは、事実上の標準となっている。

簡単なデバッグ

USB-TTLコンバーターや以下のようなオープンソースのツールを使えば、UARTラインを簡単に「盗聴」することができます。 シリアルモニター または PuTTY - CANやLINバスではなかなかできないことだ。


UART vs CAN vs I²C:簡単な比較

特徴UARTCANI²C
トポロジーポイント・ツー・ポイントマルチノード(バス)マルチマスター(ショートレンジ)
スピード最大1Mbps(通常はそれ以下)最大1 Mbps最大3.4 Mbps
複雑さ低いミディアム-ハイミディアム
信頼性(ノイズ)ミディアム高いロー・ミディアム
メッセージ・フレーミング手動(ソフトウェア定義)ID&CRC内蔵シンプルなアドレス指定
E-バイクへの使用レガシー&ローコストシステムプレミアム・フリートとコマーシャル・フリートセンサー&バッテリーモジュール

実際には

  • UARTは、消費者レベルのEバイクやカーゴバイクで最も一般的だ。
  • CANは、ハイエンドまたはフリートグレードのシステム(ボッシュ、シマノSTEPS商用システムなど)で使用されている。
  • I²Cは通常、PCB内通信に限定される。

カーゴE-バイクにおけるUARTの使用例:実際の使用例

1.ディスプレイ ↔️ コントローラ

Bafang 500C、C965、SW102などのほとんどの基本的なe-bikeディスプレイは、速度、モード、バッテリー電圧、エラーコードを通信するためにUARTを使用しています。Regenは、複数のクライアントと協力して、以下のことを行ってきました。 ディスプレイUIのカスタマイズ UARTコマンドシーケンスを通じて。

2.Bluetooth または IoT モジュール ↔️ コントローラ

リモート診断やGPSトラッカーを後付けしたい場合は、多くのBluetooth UARTモジュール(HC-05、HM-10など)がTX/RXを介してコントローラとインターフェースでき、基本的なコマンドやデータレポートが可能です。

3.テストとファームウェアの更新

UARTは一般的に次の用途に使用される。 ファームウェアフラッシュ コントローラとディスプレイの出荷前のテスト中、RegenのQAエンジニアはしばしばコントローラのUARTポートに接続し、モーターやセンサーの応答を記録します。


制限と考慮事項

その長所にもかかわらず、UARTには、特に大型または商用グレードの貨物用e-bikeで考慮すべきいくつかの技術的限界がある:

バス機能なし

同じ回線で複数の機器を接続することはできない。そのため、GPS、スマートロック、照明システムなど、より複雑なシステムでは拡張性が制限される。

エラー訂正なし

基本的なUARTにはCRCやチェックサムは含まれていません。ノイズやパケットロスがあると、メッセージが文字化けする可能性がある。ベンダーによっては独自のチェックサム方式を追加していますが、ネイティブではありません。

❌ ボーレートは一致しなければならない

ボーレート設定の不一致は、特にアフターマーケットでのアップグレードや部品交換の際に、完全な通信障害につながる可能性があります。

Regenからのヒント: サードパーティ製のディスプレイやコントローラーを交換する際は、必ずUARTの仕様を確認してください。特に、ケーブルが長いカーゴバイクでは干渉の影響を受けやすくなります。


安全性、コンプライアンス、業界標準

UARTは技術的なプロトコルであるが、その正しい実装は次のような影響を与える。 安全性とコンプライアンス.例えば:

  • EN 15194:2017 (EPACのEU規格)は、信頼性の高いパワーアシスト通信とエラー検出を要求している。
  • CE適合 は、UART の安定性に影響を与える EMI(電磁干渉)をチェックします。
  • エン 50604-1:2016 (バッテリBMS標準)では、デジタル通信ラインをシールドし、接地し、適切に終端することを推奨しています。

Regenは、すべてにおいてこれらの推奨事項に従っている。 OEM構成.物流に使用される高出力のカーゴバイクでは、UART ケーブルをシールド付きにアップグレードし、次のようなケーブルを使用することをお勧めします。 ロック機構付きコネクター (肥後防水プラグなど)を使用し、不慮の切断を防ぐ。


UARTを選ぶべきとき、選んではいけないとき

ユースケースUARTの適合性
ベーシックなペダルアシスト式カーゴバイク優れたフィット感
アフターマーケットe-bikeキットプラグアンドプレイ対応
複数のスマートモジュールを搭載したフリート❌ CANを使う方が良い
長いケーブル(1.5m以上)遮蔽が必要
リモート診断またはOTAアップデート能力が限られている
リアルタイム・セーフティクリティカル制御CAN または SPI を使用する。

Regenでは、お客様がUART、CAN、ハイブリッドシステムのいずれを選択するかを、以下のような観点からサポートします。 使用シナリオ, 製品層そして 長期メンテナンス戦略.


次はどうなる?E-Bikeにおけるハイブリッド通信の台頭

UARTは依然として人気があるが、私たちはシフトを見ている:

  • デュアル・プロトコル・コントローラ:一部のBafangコントローラは、UARTとCANの両方をサポートしているため、OEMはアップグレード時に柔軟に対応できます。
  • スマート・ディスプレイ:DP-C245のようなユニットはUART-to-BLEブリッジをサポートし、レガシー配線を維持しながらアプリの統合を可能にします。
  • CAN-over-UARTエミュレーション:実験的なセットアップにより、UARTを介した基本的な多重化が可能 - 貨物フリートにおけるエントリーレベルのIoTに最適。

Regenでは、すでに次のようなことに取り組んでいます。 UARTフォールバック付きCAN統合カーゴバイク - シンプルさと拡張性を兼ね備えている。

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最終的な感想UARTはまだ日常的なE-Bikeを駆動する

その古さにもかかわらず、 UARTは決して時代遅れではない.ベルリンやアムステルダムのような都市では、エントリーレベルのファミリーコミューターからユーティリティバイクまで、何百万台ものe-bikeやカーゴバイクに電力を供給し続けている。

UARTを理解することは、エンジニア、OEMバイヤー、そして車両管理者にとっても役立ちます:

  • より良いシステムを設計する
  • コストのかかる互換性エラーを回避
  • エンドユーザー向けに機能をカスタマイズする

初めてのカーゴバイクを作る場合でも、500台のバイクを管理する場合でも、Regenは適切な通信バックボーンを選択するお手伝いをします。


参考リスト

  • バファン・エレクトリック(2024). Bafang システムマニュアル. https://www.bafang-e.com
  • EN 15194:2017。 サイクル - 電動アシスト自転車 - EPACサイクル.CEN.
  • en 50604-1:2016. 軽EV用リチウム二次電池.IEC。
  • STマイクロエレクトロニクス(2022). UART通信の基礎. https://www.st.com
  • TI。(2021). 非同期シリアル通信(UART).テキサス・インスツルメンツ
  • ボッシュのeBikeシステム。(2024). 技術的概要eBikeにおける通信プロトコル.ボッシュ・モビリティ

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