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ESP中傳感器及接口技術(shù)的電路解析

發(fā)布時(shí)間:2018/5/17    訪問(wèn)人數(shù):1588次

NTC熱敏電阻用于抑制浪涌電流,具有線路簡(jiǎn)單、使用可靠的特點(diǎn)。開(kāi)關(guān)電源電路、照明電路等在開(kāi)機(jī)瞬間會(huì)產(chǎn)生很大的浪涌電流,其峰值可達(dá)正常工作電流的10-100倍,高達(dá)數(shù)百安培。造成電子設(shè)備的失效,或整個(gè)電路和設(shè)備的損壞。利用NTC熱敏電阻電流-電壓特性和電流-時(shí)間特性,將它與負(fù)載串聯(lián),通電前NTC熱敏電阻阻值較大,通電后NTC熱敏電阻由于電流的作用產(chǎn)生溫升,NTC熱敏電阻的阻值降低,在有效地抑制浪涌電流之后,熱敏電阻本身消耗的功率很低,不會(huì)對(duì)正常的工作電流造成影響。

ESP(電子穩(wěn)定程序)是汽車(chē)電控的一個(gè)標(biāo)志性發(fā)明。不同的研發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)這一系統(tǒng)的命名不盡相同,如博世(BOSCH)公司早期稱為汽車(chē)動(dòng)力學(xué)控制(VDC),現(xiàn)在博世、梅賽德—奔馳公司稱為ESP;豐田公司稱為汽車(chē)穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(VSC)、汽車(chē)穩(wěn)定性輔助系統(tǒng)(VSA)或者汽車(chē)電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC);寶馬公司稱為動(dòng)力學(xué)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(DSC)。盡管名稱不盡相同,但都是在傳統(tǒng)的汽車(chē)動(dòng)力學(xué)控制系統(tǒng),如ABS和TCS的基礎(chǔ)上增加一個(gè)橫向穩(wěn)定控制器,通過(guò)控制橫向和縱向力的分布和幅度,以便控制任何路況下汽車(chē)的動(dòng)力學(xué)運(yùn)動(dòng)模式,從而能夠在各種工況下提高汽車(chē)的動(dòng)力性能。

NTC溫度傳感器:本文介紹的是ESP中傳感器以及接口技術(shù)的電路解析:

電路原理

方向盤(pán)轉(zhuǎn)角傳感器接口

方向盤(pán)轉(zhuǎn)角傳感器的輸出為正交編碼脈沖。正交編碼脈沖包含兩個(gè)脈沖序列,有變化的頻率和四分之一周期(90°)的固定相位偏移,如圖1所示。通過(guò)檢測(cè)2路信號(hào)的相位關(guān)系可以判斷為順時(shí)針?lè)较蚝湍鏁r(shí)針?lè)较?,并?jù)此對(duì)信號(hào)進(jìn)行加/減計(jì)數(shù),從而得到當(dāng)前的計(jì)數(shù)累計(jì)值,也即方向盤(pán)的絕對(duì)轉(zhuǎn)角,而轉(zhuǎn)角的變化率即角速度,則可通過(guò)信號(hào)頻率測(cè)出。另外,方向盤(pán)轉(zhuǎn)角傳感器有一個(gè)零位輸出信號(hào),當(dāng)方向盤(pán)在中間位置時(shí),該信號(hào)輸出0V,否則輸出5V,通過(guò)該信號(hào),可對(duì)絕對(duì)轉(zhuǎn)角進(jìn)行在線校準(zhǔn)。

ESP中傳感器及接口技術(shù)的電路解析

C164CI 與方向盤(pán)轉(zhuǎn)角傳感器的接口電路如圖2所示。片內(nèi)內(nèi)置增量編碼的正交解碼器,該解碼器使用定時(shí)器3的兩個(gè)引腳(T3IN、T3EUD)作為正交脈沖的輸入,在正確設(shè)置相關(guān)寄存器后,定時(shí)器3的數(shù)據(jù)寄存器的值與方向盤(pán)轉(zhuǎn)角成正比,故可方便的計(jì)算轉(zhuǎn)角,本文所使用的方向盤(pán)轉(zhuǎn)角傳感器每一圈對(duì)應(yīng)44個(gè)脈沖,設(shè)定時(shí)器3的數(shù)據(jù)寄存器為T(mén)3,則絕對(duì)轉(zhuǎn)角為。

ESP中傳感器及接口技術(shù)的電路解析

進(jìn)行差分運(yùn)算,即可得到轉(zhuǎn)角變化速率。微控制器把計(jì)算得到的參數(shù)通過(guò)CAN發(fā)送給ECU。

輪速傳感器接口

根據(jù)前面部分介紹的輪速傳感器信號(hào)特點(diǎn),設(shè)計(jì)接口電路如圖3所示。

ESP中傳感器及接口技術(shù)的電路解析

電路采用兩級(jí)濾波和整形,以保證輪速信號(hào)在極低轉(zhuǎn)速下不會(huì)丟失,同時(shí)避免因懸架振動(dòng)引起的信號(hào)干擾。圖中由電阻R2引入第一級(jí)遲滯比較,而使用74HC14引入第二級(jí)遲滯比較。

橫擺角速度、縱向/橫向加速度傳感器

橫擺角速度、縱向/橫向加速度傳感器的安裝位置基本相同,輸出都是0V-5V的模擬量,由于汽車(chē)顛簸造成的信號(hào)波動(dòng)特性一致,故封裝在同一模塊中。其硬件接口如圖4示,實(shí)現(xiàn)硬件模擬前置濾波,以抑制來(lái)自傳感器的模擬信號(hào)中的高頻噪聲成分,防止在采樣過(guò)程中出現(xiàn)混疊現(xiàn)象。

調(diào)整圖4中各個(gè)阻容元件的參數(shù),即可設(shè)置濾波截止頻率和延時(shí)大小。汽車(chē)運(yùn)行過(guò)程中,在較好路面上行駛時(shí),由于信號(hào)較好,延時(shí)盡量要小,而在顛簸路面上行駛,則希望濾波效果要好。但是由于硬件濾波的頻率特性一經(jīng)設(shè)計(jì)完畢,無(wú)法實(shí)時(shí)修改,故需要在軟件中設(shè)計(jì)數(shù)字濾波環(huán)節(jié)。數(shù)字濾波常用的有維納濾波器、卡爾曼濾波器、線性預(yù)測(cè)器、自適用濾波器等。在這里選用計(jì)算量小、實(shí)時(shí)性能好的一階低通濾波。
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