赋能欧标充电桩市场:OCPP协议实战开发指南
2025-12-11
9
来源:米尔电子
随着全球电动汽车产业的迅猛发展,充电基础设施的智能化与标准化已成为行业迫切需求。OCPP(Open Charge Point Protocol即开放充电点协议)作为连接充电桩与中央管理系统的"通用语言",正成为解决设备互联互通难题的关键技术。

一、OCPP:为何是出海欧标的必选项?
OCPP是一个开放、标准的通信协议,它确保了不同制造商生产的充电桩能够与任何兼容的后台管理系统进行无缝通信。集成OCPP协议意味着为产品赋予“标准通信接口”,其核心价值在于:
打破互联壁垒:使充电桩能接入任何符合OCPP标准的第三方运营平台,提升产品适配性;
满足法规要求:满足欧盟对充电设施互操作性的强制法规,是市场准入的前提;
解锁智能功能:支持远程控制、充电计费、状态监控与固件OTA,大幅减少上层应用开发量;
降低集成成本:采用广泛认可的协议栈,避免私有协议带来的定制开发和长期维护成本。
二、MicroOcpp:专为嵌入式设备优化的轻量级方案
针对资源受限的嵌入式环境,MicroOcpp提供了理想的OCPP协议栈实现,其主要优势包括:
极低资源占用:采用C/C++编写,专为微控制器和嵌入式Linux优化;
全面协议支持:完整兼容OCPP 1.6,并支持升级至2.0.1;
模块化设计:可仅编译所需功能,最大化利用硬件资源;
开发友好:提供清晰的API接口与丰富的示例,集成门槛低。
三、部署实践:从零构建OCPP通信系统
1、服务端环境搭建
使用Docker容器快速部署SteVe OCPP服务器,SteVe作为开源中央管理系统,提供了完整的充电桩管理能力,包括WebSocket通信维护、充电状态监控、远程控制指令下发等功能。
xmr@ubuntu:~/MicroOCPP$ wget xmr@ubuntu:~/MicroOCPP$ tar -xzvf steve-3.6.1.tar.gz xmr@ubuntu:~/MicroOCPP$ cd steve-steve-3.6.1 xmr@ubuntu:~/MicroOCPP/steve-steve-3.6.1$ ls docker-compose.yml k8s LICENSE.txt mvnw.cmd README.md Dockerfile LICENSE-HEADER.txt mvnw pom.xml src website
2、客户端部署关键步骤
在MYD-YF13X平台部署MicroOcpp客户端的过程中,我们充分利用了平台提供的Linux 6.6.78系统环境。首先交叉编译MicroOcpp源码库,生成针对ARM架构的优化可执行文件。随后配置GPIO引脚模拟充电枪连接状态:使用两个GPIO口分别代表两个充电接口的状态检测。
xmr@ubuntu:~$ mkdir MicroOCPP xmr@ubuntu:~$ cd MicroOCPP xmr@ubuntu:~/MicroOCPP$ git clone --recurse-submodules https://github.com/MYiR-Dev/Ocpp_Mongoose_demo.git -b myd-yf13x xmr@ubuntu:~/MicroOCPP$ cd Ocpp_Mongoose_demo xmr@ubuntu:~/MicroOCPP/Ocpp_Mongoose_demo$ tree -L 2 ├── CMakeLists.txt ├── external │ ├── ArduinoJson │ ├── MicroOcpp │ ├── MicroOcppMongoose │ └── mongoose ├── include │ └── hardware.h ├── libs └── src ├── hardware.c └── main.c
3、服务端与客户端通信建立
部署完成后,客户端成功与SteVe服务器建立WebSocket连接:
root@myd-yf13x:~/Microocpp# export LD_LIBRARY_PATH=/home/root/Microocpp/lib root@myd-yf13x:~/Microocpp# ./yf13x_ocpp_client & oot@myd-yf13x:~/Microocpp# Starting MicroOcpp on STM32MP135P... GPIO PC13 already exported. GPIO PI7 already exported. PC13 and PI7 simulate evse connecto [MO] info (MicroOcpp.cpp:379): initialized MicroOcpp v1.2.0 running OCPP 1.6.0 OCPP client initialized. Entering main loop... [MO] warning (MicroOcppMongooseClient.cpp:707): Insecure connection (WS) [MO] info (MicroOcppMongooseClient.cpp:711): connection ws://192.168.40.187:8180/steve/websocket/CentralSystemService/stm32mp1-charger1 -- connected! [MO] info (BootNotification.cpp:92): request has been Accepted [MO] info (StatusNotification.cpp:52): New status: Available (connectorId 0) [MO] info (StatusNotification.cpp:52): New status: Available (connectorId 1) [MO] info (StatusNotification.cpp:52): New status: Available (connectorId 2)
服务端管理界面将实时显示新上线的充电桩,证明底层链路与协议交互正常。

4、状态上报功能验证
通过操作GPIO电平变化模拟充电枪插拔过程,我们观察到客户端实时向服务器上报状态变更。
root@myd-yf13x:~/Microocpp# echo 0 > /sys/class/gpio/PI7/value root@myd-yf13x:~/Microocpp# [MO] info (StatusNotification.cpp:52): New status: Available (connectorId 2 root@myd-yf13x:~/Microocpp# echo 0 > /sys/class/gpio/PC13/value root@myd-yf13x:~/Microocpp# [MO] info (StatusNotification.cpp:52): New status: Available (connectorId 1)
服务器界面同步更新连接器状态,证明整个通信链路工作正常。

充电枪可用状态
结语
随着全球充电桩市场标准化程度不断提高,OCPP协议支持已成为产品竞争力的关键要素。米尔基于MYC-YF13X平台提供的OCPP完整解决方案,不仅大幅降低了开发门槛,更确保了产品的标准符合性和市场适应性。
立即联系米尔电子,获取完整技术资料与开发支持,加速您的充电桩产品进军全球市场!
2025-12-19
Buildroot MQTT-Modbus 网关开发,实现设备远程监控方案-米尔RK3506
在工业物联网与智能家居场景中,远程设备监控的核心痛点是工业总线协议与物联网协议的兼容性问题。基于RK3506 Buildroot系统开发的MQTT-Modbus网关产品,通过协议桥接技术完美解决这一难题,为低成本、高可靠的远程监控提供了高效解决方案。一、核心开发平台与技术选型硬件平台选用RK3506处理器作为网关核心硬件,该芯片具备低功耗、高性价比特性,支持多接口扩展,完全适配工业级嵌入式场景需求
2025-12-19
SDK重磅升级,RK3506核心板解锁三核A7实时控制新架构
在工业控制与边缘智能领域,开发者的核心需求始终明确:在可控的成本内,实现可靠的实时响应、稳定的通信与高效的开发部署。米尔电子基于RK3506处理器打造的MYC-YR3506核心板平台,近期完成了一次以“实时性”和“可用性”为核心的SDK战略升级,致力于将多核架构的潜力转化为工程师可快速落地的产品力。本次升级围绕两大主线展开:系统生态的多样化与实时能力的深度释放。我们不仅提供了从轻量到丰富的操作系统
2025-12-11
赋能欧标充电桩市场:OCPP协议实战开发指南
随着全球电动汽车产业的迅猛发展,充电基础设施的智能化与标准化已成为行业迫切需求。OCPP(Open Charge Point Protocol即开放充电点协议)作为连接充电桩与中央管理系统的"通用语言",正成为解决设备互联互通难题的关键技术。一、OCPP:为何是出海欧标的必选项?OCPP是一个开放、标准的通信协议,它确保了不同制造商生产的充电桩能够与任何兼容的后台管理系统进行无
2025-12-11
打造本地化智能的“最强大脑”, 米尔RK3576 AI边缘计算盒
在人工智能与边缘计算深度融合的浪潮中,本地化智能需求正重塑产业格局。米尔电子推出的RK3576边缘计算盒,具备高算力、低功耗与强扩展性,凭借其卓越的硬件架构与多场景适配能力,正成为推动工业视觉、工程机械及智慧城市等领域智能化产业升级的有力工具。米尔MYD-LR3576-B边缘计算盒基于瑞芯微中高端RK3576芯片,采用异构计算架构,集成4核Cortex-A72与4核Cortex-A53处理器,搭配
2025-12-05
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔用国产芯打造“越级”显控体验
在工业4.0 与智能化浪潮的推动下,传统工业设备正在经历一场“交互革命”。从电动两轮车的智能仪表,到工程机械的 360° 环视中控,用户对“更高清的显示、更流畅的触控、更丰富的互联”提出了严苛要求。然而,面对复杂的工业现场,开发者往往面临两难:低端市场(如仪表、充电桩):传统MCU 跑不动复杂界面,上 Linux/安卓方案成本又太高。中高端市场(如工程机械、医疗):多路视频输入(如360环视)需要
2025-12-05
【深度实战】米尔MYD-LR3576 AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
一、什么是AMP?为什么重要?AMP(Asymmetric Multi-Processing)非对称多处理架构,允许单个芯片的不同核心运行不同的操作系统或裸机程序。相比传统的SMP(对称多处理),AMP具有独特优势。核心特性:异构运算:不同核心运行最适合的操作系统,如Linux处理复杂应用,RT-Thread保障实时任务;资源隔离:各核心拥有独立内存空间,避免资源冲突;灵活通信:通过共享内存、RP
2025-11-27
为机器人开发赋能,米尔RK3576环视方案解析
一、项目背景与测试平台本次360环视系统原型基于米尔电子MYD-LR3576开发板进行构建与评估。该开发板所搭载的瑞芯微RK3576芯片,集成了4核Cortex-A72、4核Cortex-A53、Mali-G52 GPU及高达6TOPS算力的NPU。本文旨在通过实际测试数据,从功能实现、实时性能与AI拓展潜力三大核心维度,为客户提供一份关于该平台在360环视应用中能力的真实参考。二、系统流程与功能
2025-11-13
助力V2G,SECC GreenPHY实战开发
随着电动汽车与电网双向交互(V2G)技术的快速发展,充电桩与车辆间的高效通信成为实现智能能源管理的关键。SECC作为充电桩的通信控制核心,其与电力线载波通信芯片的适配尤为重要。本文将分享基于米尔核心板,调试联芯通MSE102x GreenPHY芯片的实战经验,为V2G通信开发提供参考。MSE102x芯片介绍联芯通MSE102x系列芯片是一款专注于电动汽车充电通信和智能能源管理的GreenPHY电力
2025-11-13
定制未来,共建生态,米尔出席安路研讨会
在数字化浪潮席卷全球的今天,FPGA技术正成为驱动创新的核心引擎。2025年11月12日,米尔出席安路科技2025 AEC FPGA技术沙龙•北京专场,与技术专家及行业伙伴齐聚一堂,探讨前沿技术趋势,解锁场景化定制方案,共建开放共赢的FPGA新生态!米尔活动现场论坛上,米尔电子产品经理Jeson发表题为“基于DR1M90 FPSOC的工业应用方案”的演讲。演讲介绍了米尔作为嵌入式领域的领军企业,在
2025-11-11
RK3576开发板
RK3576开发板是米尔电子推出的开发板,于2024年10月上市。RK3576开发板是基于瑞芯微RK3576搭载了四核A72与四核A53处理器,主频2.2GHz。RK3576集成了6TOPS的NPU,支持多种深度学习框架,能够处理复杂的AI算法,提高监控效率,降低误报率。RK3576的主芯片采用了八核大小核架构,包括四核Cortex-A72和四核Cortex-A53,