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   <dc:title>Sistema de adquisición de datos mediante BUS CAN y su post procesado en vehículos eléctricos de competición</dc:title>
   <dc:creator>Rodríguez Melero, José</dc:creator>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Telemàtica i xarxes d'ordinadors</dc:subject>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica</dc:subject>
   <dc:subject>Data transmission systems</dc:subject>
   <dc:subject>Wearable technology</dc:subject>
   <dc:subject>CANoe</dc:subject>
   <dc:subject>Motostudent</dc:subject>
   <dc:subject>ECU</dc:subject>
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   <dc:subject>Sistema</dc:subject>
   <dc:subject>Vector Logger Suite</dc:subject>
   <dc:subject>Timestamp</dc:subject>
   <dc:subject>ID</dc:subject>
   <dc:subject>CAN</dc:subject>
   <dc:subject>Bus CAN</dc:subject>
   <dc:subject>Dades--Transmissió</dc:subject>
   <dc:subject>Dispositius portables</dc:subject>
   <dc:subject>Vehicles elèctrics</dc:subject>
   <dcterms:abstract>El presente Trabajo Final de Grado desarrolla y documenta desde cero un sistema de logging y tratamiento de señales CAN para la moto eléctrica del E3 Team, buscando y comparando soluciones de logging y culminando en un flujo reproducible que no depende del vehículo real. La validación se protege totalmente en banco mediante dos ECUs simuladas con Arduino UNO y CAN-BUS Shield, una hace de BMS y lanza tramas de tensión y corriente con periodos y amplitudes conocidas, y otra hace de sensores del inversor DC-DC que emite temperatura y humedad. Estas señales circulan por un bus correctamente condicionado con terminaciones de 120 ohms en los extremos, masa de comunicaciones común y coincidencia exacta del baudrate, lo que asegura un entorno de pruebas estable y controlado. En estas condiciones, el logger elegido captura los mensajes con timestamp de alta precisión directamente sobre memoria extraible, y los ficheros generados se convierten a formatos estándar, es decir en MDF4, BLF o CSV para ser gastados posteriormente con las herramientas habituales, CANoe para su decodificación bajo DBC, y Excel para un gráfico rápido una vez se haga la extracción de datos. 
El paso de “trama cruda” a “señal interpretada” está solucionado con una DBC común para todos que fija IDs, nombres de señales, unidades y escalados, sin dejar nada a la ambigüedad y asegurando que cualquier miembro del equipo pueda extraer la misma señal del mismo fichero de registro. El flujo queda descrito de extremo a extremo, con cableado y topología del bus, configuración de canales y velocidad, carga y uso del DBC, aplicación específica de filtros y triggers al resultar útil para capturar sólo lo relevante, exportar a formatos open y generación de gráficas que muestran exactamente las formas de onda, magnitudes y periodos que se ha querido reproducir en el banco.
Con este montaje el trabajo es capaz de demostrar de forma práctica y comprobable que el E3 Team tiene a su disposición un pipeline robusto y repro</dcterms:abstract>
   <dcterms:dateAccepted>2025-11-13T11:10:59Z</dcterms:dateAccepted>
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   <dcterms:issued>2025-10-27</dcterms:issued>
   <dc:type>Bachelor thesis</dc:type>
   <dc:identifier>http://hdl.handle.net/2117/446188</dc:identifier>
   <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:rights>Attribution-ShareAlike 4.0 International</dc:rights>
   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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