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文檔簡介
1、ISO 26262中的ASIL等級確定與分解1. 引言 汽車上電子/電氣系統(tǒng)(E/E)數(shù)量不斷的增加,一些高端豪華轎車上有多達70多個ECU(Electronic Control Unit電子控制單元),其中安全氣囊系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、發(fā)動機控制系統(tǒng)以及線控系統(tǒng)等都是安全相關系統(tǒng)。當系統(tǒng)出現(xiàn)故障的時候,系統(tǒng)必須轉入安全狀態(tài)或者轉換到降級模式,避免系統(tǒng)功能失效而導致人員傷亡。失效可能是由于規(guī)范錯誤(比如安全需求不完整)、人為原因的錯誤(比如:軟件bug)、環(huán)境的影響( 比如:電磁干擾)等等原因引起的。為
2、了實現(xiàn)汽車上電子/電氣系統(tǒng)的功能安全設計,道路車輛功能安全標準 ISO 262621于2011年正式發(fā)布,為開發(fā)汽車安全相關系統(tǒng)提供了指南,該標準的基礎是適用于任何行業(yè)的電子/電氣/可編程電子系統(tǒng)的功能安全標準IEC 615082。 ISO 26262標準中對系統(tǒng)做功能安全設計時,前期重要的一個步驟是對系統(tǒng)進行危害分析和風險評估,識別出系統(tǒng)的危害并且對危害的風險等級ASIL等級(Automotive Safety Integration Level,汽車安全完整性等級)進行評估。ASIL有四個等級,分別為A,B
3、,C,D,其中A是最低的等級,D是最高的等級。然后,針對每種危害確定至少一個安全目標,安全目標是系統(tǒng)的最高級別的安全需求,由安全目標導出系統(tǒng)級別的安全需求,再將安全需求分配到硬件和軟件。ASIL等級決定了對系統(tǒng)安全性的要求,ASIL等級越高,對系統(tǒng)的安全性要求越高,為實現(xiàn)安全付出的代價越高,意味著硬件的診斷覆蓋率越高,開發(fā)流程越嚴格,相應的開發(fā)成本增加、開發(fā)周期延長,技術要求嚴格。ISO 26262中提出了在滿足安全目標的前提下降低ASIL等級的方法ASIL分解,這樣可以解決上述開發(fā)中的難點。 本文首先介紹了I
4、SO 26262標準中的危害分析和風險評估階段中的ASIL等級確定方法,然后介紹了ASIL分解的原則,并輔以實例進行說明。2. 危害分析和風險評估 依據(jù)ISO 26262標準進行功能安全設計時,首先識別系統(tǒng)的功能,并分析其所有可能的功能故障(Malfunction),可采用的分析方法有HAZOP,F(xiàn)MEA、頭腦風暴等。如果在系統(tǒng)開發(fā)的各個階段發(fā)現(xiàn)在本階段沒有識別出來的故障,都要回到這個階段,進行更新。功能故障在特定的駕駛場景下,才會造成傷亡事件,比如近光燈系統(tǒng),其中一個功能故障就是燈非預期熄滅,如果在漆黑的夜晚行駛在山路上,駕駛員看不清道路
5、狀況,可能會掉入懸崖,造成車毀人亡;如果此功能故障發(fā)生在白天就不會產(chǎn)生任何的影響。所以進行功能故障分析后,要進行情景分析,識別與此故障相關的駕駛情景,比如:高速公路超車、車庫停車等。分析駕駛情景建議從公路類型:比如國道、城市道路、鄉(xiāng)村道路等;路面情況:比如濕滑路面、冰雪路面、干燥路面;車輛狀態(tài):比如轉向、 超車、制動、加速等;環(huán)境條件:比如:風雪交加、夜晚、隧道燈;交通狀況:擁堵、順暢、紅綠燈等;人員情況:不如乘客、路人等幾個方面去考慮。功能故障和駕駛場景的組合叫做危害事件(hazard event), 危害事件確定后,根據(jù)三個因子嚴重度(Severity)、暴露率(Exposure)和可控性
6、(Controllability)評估危害事件的風險級別ASIL等級。其中嚴重度是指對駕駛員、乘員、或者行人等涉險人員的傷害程度;暴露率是指人員暴露在系統(tǒng)的失效能夠造成危害的場景中的概率;可控性是指駕駛員或其他涉險人員能夠避免事故或傷害的可能性。這三個因子的分類在表1中給出。表1 嚴重度、暴露率、可控性分類 ASIL等級的確定基于這三個影響因子,表2中給出了ASIL的確定方法,其中D代表最高等級, A代表最低等級,QM表示質量管理(Quality Management),表示按照質量管理體系開發(fā)系統(tǒng)或功能就足夠
7、了,不用考慮任何安全相關的設計。確定了危害的ASIL等級后,為每個危害確定至少一個安全目標,作為功能和技術安全需求的基礎。表2 ASIL等級確定 下面以EPB(Electrical Park Brake)系統(tǒng)為例介紹如何進行危害分析和風險評估。 EPB較傳統(tǒng)的駐車制動器,除了駐車功能,還有動態(tài)起步輔助功能、緊急制動功能以及自動駐車功能等。這里我們以駐車功能為例,當駐車時,駕駛員通過按鈕或其它方式發(fā)出制動請求,EPB系統(tǒng)在汽車的后
8、輪上施加制動力,以防止車非預期滑行。該系統(tǒng)的危害有:非預期制動失效、非預期制動啟動。相同的危害在不同的場景下的風險是不一樣的,所以我們要對不同的駕駛場景進行分析。為了簡化問題,這里我們僅對”非預期制動失效”這種功能故障進行風險評估。表3給出了EPB風險評估表,在該表中我們考慮的駕駛場景是車停在斜坡上,駕駛員不在車上。如果駕駛員在車上的話,駕駛員可通過踩剎車控制汽車滑行,可控性增加,那么所評估的ASIL等級會比表中的ASIL D低,但是對于同一個安全目標,如果評估的ASIL等級不同的話,要選擇ASIL等級最高的那個。表3 EPB風險評估
9、 通過以上分析,得出EPB系統(tǒng)的安全目標為:防止制動失效,ASIL等級為D。3. ASIL分解原則 通過上節(jié)介紹的危害分析和風險評估,我們得出系統(tǒng)的安全目標和相應的ASIL等級,從安全目標可以推導出開發(fā)階段的安全需求,安全需求繼承安全目標的ASIL等級。如果一個安全需求分解為兩個冗余的安全需求,那么原來的安全需求的ASIL等級可以分解到兩個冗余的安全需求上。因為只有當兩個安全需求同時不滿足時,才導致系統(tǒng)的失效,所以冗余安全需求的ASIL等級可以比原始的安全需求的ASIL等級低
10、。ISO 26262標準的第9章給出了ASIL分解的原則,如圖1所示。 分解后的ASIL等級后面括號里是指明原始需求的ASIL等級,比如ASIL D等級分解為ASIL C(D)和ASILA(D)等,因為集成和需求的驗證仍然依據(jù)其原始的ASIL等級。ASIL 分解可以在安全生命周期的多個階段進行,比如功能安全概念、系統(tǒng)設計、硬件設計、軟件設計階段。而且ASIL等級可以分多次進行,比如ASIL D等級分為ASIL C(D)和ASILA(D),ASIL C(D)還可以繼續(xù)分解為 ASIL B(D)和ASIL A(D
11、)。 但是ASIL 分解的一個最重要的要求就是獨立性,如果不能滿足獨立性要求的話,冗余單元要按照原來的ASIL等級開發(fā)。所謂的獨立性就冗余單元之間不應發(fā)生從屬失效(Dependent Failure),從屬失效分為共因失效(Common Cause Failure)和級聯(lián)失效(Cascading Failure) 兩種。共因失效是指兩個單元因為共同的原因失效,比如軟件復制冗余,冗余單元會因為同一個軟件bug導致兩者都失效,為了避免該共因失效,我們采用多種軟件設計方法。級聯(lián)失效是指一個單元失效導致另一個單元的失效
12、,比如一個軟件組件的功能出現(xiàn)故障,寫入另一個軟件組件RAM中,導致另一個軟件組件的功能失效,為了控制該級聯(lián)失效,我們采用內存管理單元,可以探測到非法寫入RAM的情況。圖1 ASIL分解原理圖 下面以一個例子介紹ASIL 分解的過程。 假設功能F,其輸入信號為S1,S2,S3,這三個信號分別測量不同的物理量,是相互獨立的,經(jīng)過ECU內部的邏輯運算后,發(fā)送觸發(fā)信息給執(zhí)行器Actuator,功能F的架構示意圖如圖2所示。假
13、設經(jīng)過危害分析和風險評估后,功能F的ASIL等級為ASIL D,安全目標為避免非預期觸發(fā)執(zhí)行器。那么功能F的各個部分繼承ASIL等級,即傳感器、ECU、執(zhí)行器都需要按照ASIL D 等級開發(fā),如圖3所示。圖2 功能F架構示意圖圖3 ASIL等級在功能F架構上的分配圖 經(jīng)過進一步的分析發(fā)現(xiàn),當速度V>閾值時,非預期觸發(fā)執(zhí)行器,才能造成危險。那么我們在功能F的架構中,加入一個安全機制,安全機制的功能是當檢測到速度V大于閾值時,不允許觸發(fā)執(zhí)行器。那么功能F的架構變?yōu)槿鐖D4所示。圖4 加入安全機制后的架構
14、0; 功能F和安全機制是冗余安全需求,同時來滿足安全目標,因此可以將功能F原來的ASIL等級在這兩個需求上進行分解,分解為ASIL D(D)和QM(D),分解后的ASIL等級如圖5所示。圖5 ASIL分解后架構示意圖 原來的傳感器S1、S2、S3按照QM開發(fā),速度傳感器按照ASIL D開發(fā),ECU里面的軟件,原來的邏輯按QM開發(fā),安全機制的邏輯按照ASIL D開發(fā),不同ASIL等級的軟件存在于一個ECU內,為了保證軟件之間的獨立性,保證兩者
15、之間不相互影響,需要考慮內存保護機制,合適的調度屬性來保證存儲空間和CPU時間的獨立性,這樣會增加軟件開發(fā)的很多成本。那么我們進一步采取硬件上的分離來保證獨立性,我們選擇一個成本很低的簡單的芯片(比如PGA, Programmable Gate Array)來運行安全機制中的軟件(如圖6所示)。需要注意的是PGA要使用獨立的電源和時鐘。圖6 改進的ASIL分解后架構示意圖 經(jīng)過分解后,按照ASIL D開發(fā)的功能邏輯簡單,使得開發(fā)變得簡單,整體成本也得以降低。4. 結論
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