集成MCU简化混合动力-电动汽车电机控制

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电动汽车动力总成系统控制器的工作原理

电动汽车动力总成系统控制器的工作原理

电动汽车动力总成系统控制器的工作原理1. 介绍随着环境保护和能源危机的日益严峻,电动汽车作为一种清洁能源交通工具逐渐受到人们的关注和认可。

而电动汽车的核心部件之一就是动力总成系统控制器,它负责协调和控制电动汽车的发动机、电池、单个电机和变速器等各个部件的工作,以实现车辆的动力输出和行驶控制。

2. 动力总成系统控制器的组成电动汽车的动力总成系统控制器由多个模块组成,主要包括以下几个部分:2.1 电池管理系统(BMS)电池管理系统负责对电池组中的每个电池进行监测和管理,包括电池的电压、电流、温度等参数的监测和控制,以及对电池进行充放电平衡控制和故障诊断等功能。

BMS的工作原理主要通过采集电池组各个单体电压、电流和温度等参数,并根据预设的算法和策略对电池进行管理和控制。

2.2 电机控制器(MCU)电机控制器是电动汽车动力总成系统控制器的核心部分,它负责控制电动汽车的电机工作状态,包括启动、加速、减速和制动等。

电机控制器的工作原理主要通过接收车辆操作指令和传感器反馈信号,以及对电机的零序电流控制、矢量控制和转矩控制等来实现对电机的精确控制。

2.3 整车控制器(VCU)整车控制器是电动汽车动力总成系统控制器的上位机,它负责对各个子系统的协调控制和整体调度,以实现电动汽车的动力输出和行驶控制。

整车控制器的工作原理主要包括接收来自车载传感器、驾驶员操作和车辆网络的信号,以及通过控制车辆的各个执行器,如电机控制器、刹车控制器和转向控制器等,来实现对整车的全面控制和管理。

3. 动力总成系统控制器的工作流程动力总成系统控制器的工作流程主要包括以下几个步骤:3.1 信号采集首先,动力总成系统控制器需要通过车载传感器采集来自车辆各个部件的信号,包括车速、转速、加速度、刹车状态、转向状态等。

3.2 数据处理接下来,动力总成系统控制器对采集到的各个信号进行处理和解析,包括信号滤波、数据校验、故障检测和故障排除等。

3.3 控制策略根据车辆的工况和驾驶员的操作指令,动力总成系统控制器会选择相应的控制策略,如电机启动策略、电池管理策略和整车调度策略等。

混合动力汽车高压上下电控制策略

混合动力汽车高压上下电控制策略

混合动力汽车高压上下电控制策略近年来,在国家相关政策的大力支持鼓励下,越来越多的主机厂开展了新能源汽车,包括混合动力汽车的研发,并投入市场。

在双积分政策的压力下,主机厂已经开始面临油耗压力,力争通过提升新能源车产销来增大企业平均油耗的分母。

尽管中国发展新能源车的政策驱动力很强,混合动力新能源汽车技术难度大,但将是应对未来中大型车降低油耗压力、提高续航的可靠手段。

在这样的产业发展背景下, 插电式混合动力汽车必将迎来一波发展浪潮。

1 .初始化及高压上下电控制当智能钥匙在车内且合法有效,换挡杆挡位处于P/N挡,踩下制动踏板,按下启动按钮,车辆开始启动,车辆启动包括纯电启动与发动机启动:①当电池包允许放电电流小于一定值时,或电池包电量SoC小于一定值时,只允许发动机启动;②当电池包允许放电电流大于一定值,且电池包电量SoC大于一定值时,采用纯电启动。

无论是发动机启动还是纯电启动,都需要完成启动电子防盗认证。

车辆启动电子防盗控制由发动机控制单元ECM、牵引力电机控制器MCU、动力控制模块HCU、被动进入,一键启动模块PEPS和智能钥匙参与控制。

首先智能钥匙与PEPs完成钥匙认证,认证成功后,整车进入IGNON, HCU、EMS、MCU完成相应初始化工作。

同时PEPS开始确认如下条件1是否全部满足。

条件1:①电源模式处于IGN ON;②制动踏板信号有效;③挡位处于P或N挡位;④车速小于3km∕h;⑤智能钥匙认证成功;⑥电子转向柱锁解锁成功;⑦发动机或电机转速为Oo若满足以上条件1,防盗认证成功,PEPS发送启动请求信号给VMS, VMS进入高压上电过程。

在完成初始化之后,HeU同时确认电池包状态,当高压电池包允许放电电流及动力模式开关状态符合以下条件2中的任意一条。

条件2:①SOe小于一定值;②高压电池包允许放电电流小于一定值;③SoC大于一定值且高压电池包允许放电电流大于一定值且动力模式开关为HEV模式。

201806《新能源汽车概论》专一期终试卷

201806《新能源汽车概论》专一期终试卷

嘉兴市交通学校2017学年度第二学期 《新能源汽车概论》学科期终试卷提示:本考试卷共四个大题,共6页,满分为100分。

考试时间为90分钟。

一、填空题:(共25小题,每空1分,共42分。

) 1.目前按照认知习惯,混合动力汽车主要指____________的混合动力汽车,简称____________。

2.目前市场上合资品牌的混合动力汽车大多数____________________设计类型。

3。

纯电动汽车制动或减速时,将能量通过逆变器、BDU 传回动力电池,为电池____________。

4。

最合适汽车使用的燃料电池是PEM 电池,也称为________________电池. 5。

纯电动汽车驱动系统需要一套完善的控制模块:即_________________、_________________和电池管理系统(BMS )。

6。

滑行或者减速的时候,整车控制器能够进行_________________的回收。

7.电容器是一种能阻止_________________、允许交流电通过的电气设备,电容器也能利用正负电荷之间的静电吸引_________________。

8.混合动力汽车通常是根据驱动系统的_________或_________来进行分类. 9.混合动力汽车的娱乐系统显示屏或仪表信息显示中心,均设计有车辆运行状态的实时_________________.10。

按混合程度,混合动力汽车分为___________混合动力、___________混合动力和___________混合动力三个等级。

题号 一 二 三 四 总分 得分班级____________ 学号_____________ 姓名_____________ ………………………………………密………………………………封…………………………线……………………………………………11.混合动力汽车采用_______________来替代12V发电机,采用_________的压缩机来替代皮带驱动的压缩机。

《新能源汽车技术》习题解答

《新能源汽车技术》习题解答

1.1简答题:1、新能源汽车分为哪几种类型:新能源汽车包括混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

2、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等。

1.2.11、ABD2、ABC3、A4、C5、ABC1.2.21、2、3、混联式混合动力汽车是将并联和串联两种系统结合起来,其有两个动力源和两个及以上的动力输出端。

与并联式混合动力汽车的动力输出一致,驱动电机与传统发动机通过耦合器将动力输出给传动系统用以驱动车辆,发动机和驱动电机同样可以各自单独也可以共同驱动车辆。

但发动机一方面作为动力输出端驱动整车,同时还可以驱动发电机以产生电能储存在动力电池中,之后通过转换器传输给驱动电机。

1.31.3.11、ABCD2、ABC3、C4、BCD5、B1.3.21、额定容量是指充足电的蓄电池在规定的条件下所能输出的电量。

在我国的国家标准中,用3小时放电率(C3)来定义电动汽车蓄电池的额定容量,用20小时放电率容量(C20)来定义汽车用起动型蓄电池额定容量。

2、能量密度。

能量密度是指蓄电池单位体积所能输出的电能,单位为W﹒h/L 或kW﹒h/L。

蓄电池能量密度越高,蓄电池所占的空间越小。

3、循环寿命。

蓄电池的使用寿命通常用使用时间或循环寿命来表示。

蓄电池经历一次充电和放电过程称为一个循环或一个周期。

在一定的放电条件下,当蓄电池的容量下降到某规定的限值时,蓄电池所能承受的充放电循环次数称为蓄电池的循环寿命。

不同类型的蓄电池,其循环寿命不同。

对于某种类型的蓄电池,其循环寿命与充放电的电流大小、蓄电池工作温度、放电深度等均有密切关系。

1.3.31、铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。

锂离子电池相比其他动力电池具有比能量高、循环寿命长、充电功率范围宽、倍率放电性能好、污染小等优良特性,现今被电动汽车广泛采用。

锂离子电池根据其正极材料的不同又分为钴酸锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及三元锂材料电池等。

如何通过一站式IPM方案满足工业、汽车等不同应用的需求

如何通过一站式IPM方案满足工业、汽车等不同应用的需求

如何通过一站式IPM方案满足工业、汽车等不同应
用的需求
与分立方案相比,智能功率模块(IPM)在减少占板空间、提升系统可靠性、简化设计和加速产品上市等方面都具有无可比拟的优势。

在不同的应用中,IPM需要采用不同的晶圆技术和封装技术以尽量减小热阻,降低导通损耗和开关损耗,同时确保高集成度、高开关速度、高能效、高可靠性和出色的EMI性能。

这就对半导体厂商的硅和封装技术能力提出了更高的要求。

 致力于推动高能效电子创新的安森美半导体在硅和封装技术领域处于领导地位,能够提供同类最佳的IPM,产品阵容覆盖20 W到10 KW不同功率等级,在能效、尺寸、成本、可靠性等方面都具有显着优势,因而能够满足工业、汽车、消费等不同应用的需求。

 600 V及1200 V高功率的工业IPM方案
 工业IPM主要应用于工业压缩机、泵、可变频驱动、电动工具等。

预计此类市场未来3年的复合年增率(CAGR)为5.1%,增长较快,这主要归结于人工成本的不断上涨导致企业实现自动化的需求日趋强烈,而各项能源法规及测试标准如ErP、IEC、GB3等对能效的要求日趋严格。

 安森美半导体是市场上能同时提供600 V及1200 V高功率IPM方案的数一数二的供应商,主要系列有SPM45、SPM3、SPM2、SIP系列。

除了现有的第三、四代场截止IGBT技术,还即将推出采用SiC、GaN的模块。

 SPM3系列主要应用于高功率空调、工业变频器、工业泵和工业风扇等,这些模块集成了内置IGBT 已优化的门极驱动,使用Al2O3陶瓷基板实现极低热阻,从而优化EMI性能和最小化损耗,同时提供欠压锁定、过流关断和故障报告等多种保护特性。

内置高速HVIC 仅需要单电源电压并将收到的。

微控制单元简介介绍

微控制单元简介介绍

行项目管理和代码调试。
02
IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench是一款专业的微控制单元开发环境,支持
多种微控制单元型号和多种编程语言。它提供了高效的编译器和调试器
,以及强大的项目管理工具。
03
Eclipse
Eclipse是一款开源的集成开发环境,通过安装相应的插件可以用于微
微控制单元简介介绍
汇报人: 2024-01-09
目录
• 微控制单元的定义与特性 • 微控制单元的历史与发展 • 微控制单元的架构与工作原理 • 微控制单元的编程与开发 • 微控制单元的优势与挑战 • 微控制单元的应用实例
01
微控制单元的定义与特性
定义
• 微控制单元(MCU)是一种集成电路芯片,它集成了处理器、存储器、输入输出接口等核心组件,用于实现特定的控制功 能。MCU是微控制器的一种,其特点是具有高度的集成度和低功耗性能。
Assembly语言
Assembly语言是一种低级编程语言,直接与硬件交互。 在微控制单元编程中,Assembly语言常用于底层驱动和 性能敏感的代码部分。
开发环境
01
Keil uVision
Keil uVision是一款流行的微控制单元开发环境,支持多种微控制单元
型号和多种编程语言。它提供了丰富的工具和调试功能,方便开发者进
医疗设备
1 2 3
监护仪
微控制单元可以用于监护仪的信号处理和控制模 块,实现实时监测和报警功能,保障患者的生命 安全。
医学影像设备
微控制单元可以用于医学影像设备的图像采集、 处理和传输等功能,提高医学影像的质量和诊断 准确率。
植入式医疗器械

为HEV-EV电机控制打造的汽车MCU

为HEV-EV电机控制打造的汽车MCU

为HEV/EV电机控制打造的汽车MCU
说起HEV/EV电机控制,这个话题最近很火。

随着汽车保有量的不
断增加,能源消耗急剧增涨,尾气排放这个问题备受关注,发展节能与新能
源汽车必然成为发展趋势。

EV/HEV(电动汽车/混合动力汽车)是当前新能
源汽车的主要产品类型。

而电机控制系统是EV/HEV上核心技术之一,是实现节能的关键部件。

如何实现高性能的车用电机控制技术成为当前研究的主
要方向。

电流、定位检测和反馈控制
环回控制(loopback control)很重要,很多工程师比较青睐富士通半导体开发的MB91580,这款MCU比较好的控制了换回控制,高效是关键。

举一些例子,MB91580提供了12位A/D转换器和R/D转换器,以检测高速条件下电机的电流和位置,而且有较高的分辨率。

R/D转换器计算得到的解
析器电动角被锁存到专用寄存器中,并与A/D转换器检测出的三相电流同步。

控制算法将受益于浮点运算单元(FPU)和速度矢量转换和优于标准整数处
理10%至15%的小数点数字计算。

MB91580系列的所有器件均基于富士通
半导体的闪存技术,提供了程序存储器以及一个单独的作为E2PROM仿真存储的工作闪存。

2024全国新能源汽车关键技术技能大赛题库及答案(251499题)

2024全国新能源汽车关键技术技能大赛题库及答案(251499题)

2024全国新能源汽车关键技术技能大赛题库及答案(251-499题)251、以电压来衡量电路的危险情况,应以()来衡量。

A、平均电压值B、最低电压值C,峰值电压D、工作电压值(正确答案)252、燃料电池电动汽车(FCEV)是以燃料电池系统作为单一动力源或者燃料电池系统与O系统作为混合动力源的电动汽车。

A、抽水蓄能B、气压储能C、可充电储能(正确答案)D、液压储能253、荷电状态SoC是当前蓄电池中按照规定放电条件可以释放的O占可用容量的百分比。

A,电量B.容量(正确答案)C,电流D.电压254、下列哪一项描述是正确的()。

A、通过控制系统我们可以按照所希望的方式保持和改变机器或机构内可变的量。

(正确答案)B、控制系统中的参数均是不可变的。

C,同一个控制系统在任何环境中总是满足需求。

D、开环控制成本低,控制辑路简单,因此它总是满足控制系统的要求。

255、纯电动汽车和混合动力汽车的电力驱动系统的工作电压,直流电的电压值普遍超过()。

A、 200VB、300V(正确答案)C、400VD、500V256、智能网联汽车的智能化技术是基于车辆搭载先进的传感器、控制器、执行器、软件算法,便汽车可以自主通过感知系统与信息终端系统实现车-车、车-人、车-环境的信息交换,从而自动完成车辆的识别、感知、O以及控制,最终代替驾驶员操作实现自动驾驶。

A、分析B、干预C、决策(正确答案)D,推理257、一般情况下,激光雷达激光发射器越多,需要处理的数据越OoA、多(正确答案)B、少C、不影响D、以上均不对258、不属于AeC主要设定的参数是O oA、最高车速264、目前RoS主流的编译系统是()。

A.mentB、CMakeC、atkin(正确答案)D、rosbui1.d265、驱动电机控制器是控制动力电源与驱动电机之间O的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。

A,能量传输(正确答案)B,动力分配C,电力分配D、动力传输266、汽车生产上使用最多的材料是()。

电机控制技术及应用

电机控制技术及应用

电机控制技术及应用电机作为现代工业和生活中不可或缺的动力源,其控制技术的发展对于提高电机的性能、效率和可靠性具有重要意义。

电机控制技术涵盖了从简单的开环控制到复杂的闭环控制,以及先进的智能控制等多个方面,并且在众多领域得到了广泛的应用。

一、电机控制技术概述电机控制技术的核心目标是实现对电机转速、转矩、位置等参数的精确控制,以满足不同应用场景的需求。

常见的电机控制方法包括以下几种:1、开环控制开环控制是最简单的控制方式,它根据给定的输入信号直接控制电机的驱动电路,而不考虑电机的实际运行状态。

这种控制方式结构简单、成本低,但控制精度较差,容易受到电机参数变化和外部干扰的影响。

2、闭环控制闭环控制则通过反馈环节实时监测电机的运行参数,并与给定值进行比较,然后根据偏差来调整控制信号。

常见的闭环控制有速度闭环控制、转矩闭环控制和位置闭环控制。

闭环控制能够有效地提高控制精度和稳定性,但系统结构相对复杂,成本较高。

3、矢量控制矢量控制是一种先进的电机控制技术,它通过将交流电机的定子电流分解为励磁分量和转矩分量,并分别进行控制,实现了对电机磁通和转矩的解耦控制,从而获得了与直流电机相似的控制性能。

矢量控制具有良好的动态性能和调速范围,广泛应用于高性能的交流调速系统中。

4、直接转矩控制直接转矩控制直接对电机的转矩和磁链进行控制,不需要复杂的坐标变换,具有响应速度快、结构简单等优点。

但在低速运行时,转矩脉动较大,限制了其在某些高精度应用中的使用。

二、电机控制技术的关键要素1、传感器传感器在电机控制系统中起着至关重要的作用,用于检测电机的转速、位置、电流、电压等参数。

常用的传感器有编码器、霍尔传感器、电流互感器等。

高精度、高可靠性的传感器能够为控制系统提供准确的反馈信息,从而提高控制性能。

2、控制器控制器是电机控制系统的核心,负责处理传感器反馈信号,并生成控制指令。

常见的控制器有微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)和可编程逻辑控制器(PLC)等。

电动汽车常用英文缩写

电动汽车常用英文缩写

VCU(Vehicle Control Unit):整车控制器
MCU(Motor Control Unit):电机控制器
PDU/HVDU(Power Distribution Unit/ High V oltage Distribution Unit):高压配电盒
HPC(High Power Charging):超级快充
SOC(state of charge):剩余电量
DOD(depth of discharge),电池放电量与电池额定容量的百分比
SOH(State Of Health):蓄电池容量、健康度、性能状态
BMS(Battery Management System):电池管理系统
BEV/EV(Battery Electric Vehicle/ Electric Vehicle):纯电动汽车HEV(Hybrid Electric Vehicle):混合动力汽车
FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle):燃料电池电动汽车
MSD(Manual Service Disconnect):手动维修开关
EPS(Electric Power Steering):电子助力转向
EHPS(electronic hydrostatic power steering):电动液压助力转向AMT(Automatic Manual Transmission):机械式自动变速器
ESP(Electronic Stability Program):车身电子稳定系统
ATS(——):散热系统
BCM(Body Control Module):车身控制模块
T-BOX(Telematics BOX):车载终端。

选择最适合的电机控制方案:MCU、DSP还是FPGA?

选择最适合的电机控制方案:MCU、DSP还是FPGA?

选择最适合的电机控制方案:MCU、DSP还是FPGA?不同应用对电机控制器的要求有很大的区别。

目前市场上的控制器/驱动器解决方案各有千秋,包括了针对特定简单应用的标准控制器/驱动器、以及采用外部缓冲栅极驱动器和功率级的M CU、DS P和F PG A。

M CU是目前市场主流的电机控制方案,适用于高、中、低端电机控制。

通过内部集成的电机控制模块,可简化客户对于电机控制的开发;而相对于D S P较强的控制功能,能更好地实现电机的伺服控制和保护功能。

此外在32位处理器,通过提高运算处理速度,也可以很好地实现空间矢量、磁场定位和PD闭环调节的复杂控制。

对于小型B LD C冷却风扇等简单的低功耗电机控制应用来说,专用标准电机控制I C可以实现低成本。

但对要求苛刻的应用来说,就更适合使用D S P、M CU和F PG A,因为可以增加其他系统管理功能,例如监测电机参数和状态,以及与主机系统的通信等。

“不过,D SP、M CU和F PG A需要外部栅级驱动器和功率器件。

”D io d e s全球策略市场经理K h ag e n dr a T h ap a表示。

“目前,8位M C U主要用于低成本,低性能场合,16位、32位D S P/M CU则用于中/高性能场合。

其中D S C的性价比是比较高的。

”飞思卡尔微控制器事业部高级系统工程师C h arl i e W u指出,“FPG A主要用于与DS C/M C U配合产生特殊的PW M信号,它主要用于大功率应用场合。

”“关于电机控制方案,D S P、M C U和FPG A各有其优特点。

D S P 因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,如实现交流感应电机的空间矢量控制算法、无传感器的空间定位等,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。

此外因为内核电压及接口电平主要是 3.3V或者1.8V,对电机驱动器需要相关电平的驱动电路支持。

电动汽车之整车控制器(VCU),Simulink无缝连接,支持快速原型RCP、代码生成

电动汽车之整车控制器(VCU),Simulink无缝连接,支持快速原型RCP、代码生成

FCI 64PIN 接插件
300g
图 1 16 位整车控制器
1.2.2 接插件结构图
新麓思创
图2
1.2.3 接插件引脚定义
表1
接插件引脚 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 位 VCU 引脚顺序定义
名称
O_SW02_L I_SW04_H I_SW01_H I_SW05_H I_ACC I_ON I_SW02_L O_12V01 O_12V02 O_AN02_5V I_CAP05_HS I_CAP03_HS I_AN08_10K
1.1 简介
新麓思创
16 位及 32 位整车控制器(VCU)主要针对新能源汽车控制而设计,能满足 纯电动汽车、混合动力汽车的实时控制要求,通过该整车控制器可以管理、协调 各部件系统的运行,以使整车达到最佳运行状态;同时,综合各部件系统的总线 信息或物理信号,可以对整车各部件系统状态进行监控,对可能出现的故障或异 常状态进行预警或报警,还可为用户或维修人员提供故障诊断的接口,方便车辆 维护。
信号类型
开关量输出 开关量输入 开关量输入 开关量输入
开关量输入 12V 输出 12V 输出 模拟输出 捕获/开关输入 捕获/开关输入
模拟输入
备注
低端驱动,额定电流 1A 高有效 高有效 高有效 接 ACC 接 ON 低有效 12V 输出,额定 400mA 12V 输出,额定 400mA 0~5V 可调 高有效 高有效
模拟输入 信号地 信号地
电源地
新麓思创
功率电源输出 功率电源输出 功率电源输出 NC 非隔离 CAN 非隔离 CAN 隔离 CAN 隔离 CAN
接蓄电池正极 接蓄电池负极

《新能源汽车驱动电机与控制技术》的论文

《新能源汽车驱动电机与控制技术》的论文

《新能源汽车电机与控制技术》论文一、引言随着能源危机和环境污染的日益严重,新能源汽车作为一种节能、减排、低碳的交通工具,受到了国内外的广泛关注和重视。

新能源汽车,是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式混合动力汽车和燃料电池汽车等12。

新能源汽车的发展不仅有利于保障能源安全,提高能源利用效率,改善环境质量,还有助于推动汽车产业的转型升级,增强国际竞争力。

新能源汽车的核心技术之一是驱动电机与控制技术,它决定了新能源汽车的动力性能、经济性能和安全性能。

驱动电机是新能源汽车的动力源,它将电能转化为机械能,驱动车轮运转。

控制技术是驱动电机的“大脑”,它根据车辆的工况和驾驶员的意图,对驱动电机进行精确的控制,实现最优的运行状态。

驱动电机与控制技术的优劣,直接影响了新能源汽车的性能、效率和寿命。

本文旨在对新能源汽车驱动电机与控制技术进行系统的分析和研究,主要内容和研究目的如下:(1)介绍新能源汽车驱动电机的类型和特点,分析各种类型的驱动电机的优缺点和适用范围,探讨新能源汽车驱动电机的发展趋势。

(2)介绍新能源汽车驱动电机控制器的基本原理和功能,介绍新能源汽车驱动电机的控制策略和方法,探讨新能源汽车驱动电机的控制技术的发展趋势。

(3)介绍国内外新能源汽车驱动电机与控制技术的典型应用案例,分析各种应用案例的技术特点和优势,探讨新能源汽车驱动电机与控制技术的应用前景和挑战。

本文的研究目的是为了深入了解新能源汽车驱动电机与控制技术的现状和发展,为新能源汽车的设计和优化提供参考和指导,为新能源汽车的推广和普及贡献力量。

二、新能源汽车驱动电机的类型和特点新能源汽车驱动电机是指将电能转化为机械能的装置,是新能源汽车的核心部件之一。

根据电机的工作原理和结构特点,新能源汽车驱动电机可以分为以下几种类型:直流电机:直流电机是指电枢和磁场之间的电流方向不随转子转动而改变的电机,主要有直流有刷电机和直流无刷电机两种。

microchip的电机控制算法

microchip的电机控制算法

microchip的电机控制算法Microchip电机控制算法概述Microchip提供各种电机控制算法,用于驱动各种类型的电机。

这些算法针对不同的电机类型和应用进行了优化,可提供高效、准确和可靠的控制。

BLDC电机控制算法无刷直流(BLDC)电机控制算法是Microchip电机控制产品组合中的关键部分。

这些算法利用传感或无传感器反馈来精确控制BLDC电机的速度、扭矩和位置。

传感BLDC算法: 这些算法使用霍尔效应传感器或其他位置传感器来提供电机位置的直接测量。

这使得精确的速度和位置控制成为可能,并减少了扭矩脉动。

无传感器BLDC算法: 这些算法使用电机反电动势(BEMF)和其他技术来估算电机位置,无需物理传感器。

这降低了系统的复杂性和成本,同时仍提供良好的控制性能。

交流感应电机控制算法交流感应电机控制算法用于驱动交流感应电机,这些电机广泛用于工业和商业应用。

标量控制算法: 这些算法使用电压和电流的标量值来计算电机控制信号。

它们简单易于实现,但效率较低。

矢量控制算法: 这些算法使用电压和电流的矢量表示来计算电机控制信号。

它们提供了比标量算法更高的效率和更精确的控制。

步进电机控制算法步进电机控制算法用于驱动步进电机,这些电机在定位和自动化应用中非常常见。

全步进算法: 这些算法一次激活电机的一个线圈,这导致电机移动一个步进角。

它们简单且易于实现,但效率较低。

微步进算法: 这些算法将一个步进角细分成更小的步长,这提高了电机的分辨率和精度。

它们比全步进算法更复杂,但提供了更好的控制性能。

算法选择选择合适的电机控制算法取决于电机类型、应用要求和可用资源。

以下是选择算法时需要考虑的一些因素:电机类型: 算法必须与电机的类型兼容。

控制要求: 算法必须能够满足所需的控制性能,例如速度、扭矩和位置精度。

资源限制: 算法必须在可用的处理能力和内存限制范围内实现。

Microchip电机控制产品Microchip提供各种电机控制产品,包括:MCU: 带有集成电机控制外设的微控制器驱动器: 用于直接驱动电机的专用设备软件库: 提供预先构建的算法和工具来简化电机控制开发结论Microchip的电机控制算法提供了广泛的选项,用于驱动各种类型的电机。

2024年汽车维修技师(电控技术)知识考试题与答案

2024年汽车维修技师(电控技术)知识考试题与答案

2024年汽车维修技师(电控技术)知识考试题与答案一、选择题1.当车轮抱死时()。

A.纵向附着系数最大B.横向附着系数最大C.纵向附着系数最小D.横向附着系数几乎为零参考答案:D2.在汽油机的电控系统中,为了精确控制空燃比,通常使用什么传感器来检测排气中的氧含量?A、进气压力传感器B、进气温度传感器C、节气门位置传感器D、氧传感器参考答案:D3.在自动变速器的换挡过程中,为了防止换挡冲击,通常会采用什么技术?A、液压缓冲阀B、锁止离合器C、变矩器D、离合器打滑参考答案:A4.在车辆的四轮驱动系统中,如果中央差速器锁止机构失效,可能会导致什么后果?A、车辆无法行驶B、车辆四轮转速无法同步C、车辆转向困难D、车辆制动性能下降参考答案:B5.在柴油机的电控高压共轨系统中,喷油压力的大小主要由什么决定?A、喷油器的设计B、高压油泵的供油压力C、ECU的控制信号D、发动机的转速6.目前,多数汽车ABS均采用()的控制方式。

Λ,以车轮减速度为控制参数.8.以车轮滑移率为控制参数.C.以车轮减速度、加速度及滑移率为控制参数.D.模仿参考答案:C7.下列传感器中()用于汽车ABS的各种控制方式。

A.车速传感器B、轮速传感器C、减速度传感器D、高度传感器参考答案:B8.汽车ABS循环式制动压力调节器的电磁阀多采用()电磁阀。

A.二位三通B>二位二通C、三位三通D、三位四通9.正温度系数热敏电阻随温度升高阻值()。

A.不变B、下降C.上升D、不确定参考答案:C10.空气流量传感器是测量电控发动机()的装置。

A.进气量B、排气量C.冷却水D、进气温度参考答案:A11.汽车车轮转速传感器安装在()上。

A.车轮B、发动机C、变速器D、传动轴12.电控发动机转速传感器安装在()。

A.曲轴前B、曲轴后C、分电器内D、曲轴前、曲轴后或分电器内参考答案:D13.电控汽油喷射发动机喷油器喷油量由()决定A.喷油时间B、进气管真空C、系统油压D、驱动电压或电流参考答案:A14.发动机曲轴位置传感器安装于()。

新能源汽车电机驱动系统检修 项目2 新能源汽车驱动电机控制器

新能源汽车电机驱动系统检修 项目2 新能源汽车驱动电机控制器

任务1 驱动电机控制器认知
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引导问题2 : 驱动电机控制器的安装位置在哪里?结构和特点是什么?
以下介绍具有代表性的比亚迪E6、比亚迪秦以及北汽新能源EV系列车型驱动电机控制器和DC-DC 转换器的安装位置、结构与特点。
1.比亚迪E6驱动电机控制器 (1)驱动电机控制器的功能和安装位置 比亚迪E6的驱动电机控制器,简称电机控制器,是纯电动汽车整车驱动控制系统的核心,它的作 用至关重要。简单的讲,类似于传统内燃机汽车的油量调节机构,都是通过调节油门踏板的幅度来进 行车速和牵引力的控制。但是电机控制器相比较油量调节机构的结构、功能更为复杂全面。。
驱动电机控制器系统元件位置和控制框图如图2-1-4和图 2-1-5所示。
图2-1-4 驱动电机控制系统元件位置
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2-1-5
图 驱 动 电 机 控 制 系 统 框 图
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3)角度传感器 角度传感器也称旋变器,旋转变压器(简称旋变)是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。 电机转速由角度传感器进行控制和监测。 比亚迪E6电机检测电机转子旋转的角度和位置传感器采用旋转变压器形式。如图2-1-6和图2-1-7 所示。 角度传感器由电机控制器模块监测,根据这些位置传感器的信号,电机控制器监测电机的角位置 、转速和方向。角度传感器包含一个励磁线圈、两个驱动线圈和一个不规则形状的金属转子。金属转 子以机械方式固定在电机轴上。将点火开关置于ON 位置时,电机控制模块输出一个5 V交流电、一定 频率的励磁信号至驱动线圈。驱动线圈励磁信号生成一个环绕两个从动线圈和不规则形状转子的磁场 。然后,电机控制模块监测两个从动线圈电路,以获得一个返回信号。不规则形状金属转子的位置引 起从动线圈的磁感应返回信号发生大小和形状的变化。通过比较两个从动线圈信号,电机控制模块能 确定电机的确切角度、转速和方向。
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集成MCU简化混合动力/电动汽车电机控制
作者:Vitor Ribeiro , Maik Strietzel, Waqar Saleem 富士通半导体 没有内燃发动机的全电动汽车需要安全、具成本效益和高容量的储能系统。高效的软件算法、功能强大的微控制器和高效电机能最大限度地利用现有的能源,高集成度有助于实现更精简和低成本的电机控制系统。专为混合动力汽车和电动汽车而设计的新一代高集成度MCU包括能产生电机控制信号的定时结构以及各种I/O端口和接口。 在讨论这些新MCU如何运行前,下面首先介绍混合动力汽车和电动汽车电机的工作原理。 图1显示了混合动力汽车和电动汽车的广泛分类。混合动力汽车和电动汽车的核心要素是传动系统中的电机,该电机在混合动力汽车中与传统的内燃机部署在一起,而在电动汽车中则作为独立的动能来源。选择电机需要仔细分析尺寸、重量、可靠性、耐用性、所需扭矩和整体效率。 图1:混合动力与电动汽车的分类图。 适用的电机有两个基本类型。一种是异步电机,这种电机耐用且价格合理,因为它们不需要使用稀土元素制成的磁铁。其特性参数可以通过软件算法得到控制,并且不需要维护。这种电机效率略低于同步电机,在启动时具有较低的扭矩。而缺点则是效率略低,约为90%,且重量更重。 另一种适用电机是永磁同步电机(PMSMs),具有高转矩、紧凑的尺寸和近94%的高效率。同步电动机由于需要使用稀土元素制造的永久性磁铁,因而成本较高。异步电机和永磁同步电机的无刷版本都不存在电刷损耗的问题。永磁同步电机提供更佳尺寸/力矩比和更高效率,也是目前电动和混合动力汽车传动系统的首选。 控制 如前所述,上述两种电机都有无刷版本。虽然这种无刷电机需要进行更多的整流,却能够提供安全、高效的控制,而这是传动系统中基本且首要的。目前的挑战是实现电机、电力电子、控制单元(微控制器)和控制软件的完美平衡。 使用的算法必须适应各自的电机和应用,使电子控制器在任何时候都能实现优化电机整流。如果不能正确适应,可能会导致不良的影响,如不规则的运行和过大的噪音,都能给效率带来某种程度的负面影响。电机控制包含针对不同应用的各种控制算法。 基于传感器的转子位置检测可由各种传感系统实现。一般情况下,检测转子的位置对精确的电机控制是至关重要的。作为一个重要的组成部分,转子位置传感器对电机系统的性能和效率有着显著的影响。 霍尔位置传感器基于霍尔效应,通过改变载流导体周围的磁场诱发电压。在转子磁环和粘附在转子上的传感器装置帮助下,霍尔效应传感器成为检测角度便捷而便宜的方法。磁极和霍尔元件的数量越多,分辨率和精确度就越高,也越容易受磁场干扰。 增量编码器是一款常用传感器,在众多设计中都有广泛应用,具有机械和光学扫描特性,可以确定当前的角位置。测量角度时,增量编码器必须基于零位置或参考位置。 对微控制器而言,实际的角度测定只涉及检测旋转方向和计算脉冲发散。可以通过简单测量两个脉冲之间的时间间隔来计算角速度。对电磁干扰的非敏感性是非常有益的;相反,任何机械摩擦损耗和污垢的易感性,在光学系统中都是不利的。 分解器 分解器是一款在汽车行业内被普遍使用的坚固传感器,不受磁场干扰和污垢影响,而且在角度检测过程中不受摩擦损耗的影响。它由一个永久连接于电机轴(电机旋转器)的轮子和一个永久附着于电机外壳的环形定子组成。该定子至少包含一个励磁线圈和两个传感器线圈。通过增加极对数可以实现更高的分辨率。 图2显示的就是分解器。励磁线圈配备模拟正弦信号。该模拟信号通过磁耦合(感应)传输到两个传感器线圈,相互设置在90度的位置。对由分解器传回的模拟正弦和余弦信号的评估需要一个轴角数字转换器(RDC),它用来从模拟数据中确定角度位置和速率。 图2:分解器示意图和机械结构。 分解器在性能和和准确度方面可能并不比其他竞争技术优越,但它们更耐用,在污垢和极端温度等环境下能提供更好的保护。即便在静止的状态下,它也可以随时检测电机的绝对位置,而增量式编码器和霍尔传感器则不能执行该功能。 车载逆变器和电机控制MCU 在最简易的情况下,电机控制器包含一个微控制器、一个功率输出级、连接转子位置传感器(分解器)的电机,以及常被作为一个独立电路执行的轴角数字转换器。该控制器产生旋变信号,并基于返回的正弦/余弦信息,快速准确地确定转子的位置和速率。这种信息必须传到微控制器,才能在电机控制计算中被考虑到。外部轴角数字转换器通常经串行外设接口(SPI)连接到微控制器。根据系统设计和轴角数字转换器制造商的要求,该连接也可通过其他串行或并行端口实现。 然而,这些解决方案受制于一个很大的不足,即MCU无法经常接触到转子数据,而且必须始终从外部轴角数字转换器中获得()。这样不仅相对较慢,而且可能引发错误,而这些错误可能会对整个系统的功能安全产生负面影响。 图3:配备外部集成轴角数字转换器的电机控制。 拥有了最新的MB91580 32位微控制器系列后,富士通半导体在这方面独树一帜。在一个144帧中,32位微控制器拥有150DMIPS的运算能力、可达1MB的快闪存储器和128KB随机存储器,以及多个I/O端口和定时器结构,能够产生所有电机控制信号和充足的通信接口,如CAN、LIN和FlexRay(见图4)。轴角数字转换器的集成形成了极简的系统架构。每100纳秒可从专用寄存器中读出旋转器位置、正余弦值和角速度 ,并随时到达MCU。 图4:片上可用资源示意图 开发电机控制器常常用到一种基于模型的方法:强大的新软件工具一般与浮点数一起运作。为了将以这种方式开发的算法转移到传统的微控制器,浮点数必须转化为整数。MB91580中的集成浮点单位增强了计算能力,减少了从模型转换到应用本身的工作量。分解器诊断增加了功能安全 MCU比较容易识别电机故障。例如,相电流可能没有对应的预期值,或可能无法达到预期速度。在这些情况下,MCU可以设置特定的系统状态而不影响车辆的安全性。 但是,如何监测分解器和诊断故障呢?MB91580可通过综合诊断和像接地短路这样的故障表现,来监测分解器发出或传入的所有信号,这样便可以快速准确地发现线缆的破损和中断,甚至是分解器绕组内的短路情况。一旦这种故障发生,MCU可以立即收到内部中断信号,从而迅速做出反应,并有针对性地处理具体情况。所有这些都是在内部运作,将延迟时间最短化,这与带外部轴角数字转换器的系统不同,在这类系统中故障信号必须通过一个连接到MCU的缓慢接口进行传输。 由于MB91580系列专为机动车应用设计,它会提供其他一些功能来增强运行的安全性。例如,通过ECC(纠错码)来监测所有的快闪存储器和随机存储器。内存保护单元可识别和防止对受限内存区域未经授权的访问。集成CRC(循环冗余校验)发电器(CRC16&CRC32)和内部总线上的奇偶校验位可增强安பைடு நூலகம்性。 混合动力汽车和电动汽车中的应用 适合集成电机控制MCU的应用包括用于电力驱动电机的逆变器。逆变器结构图显示)。永磁同步电动机也用于该应用,而分解器如之前描述的那样运行。 图6:主-从MCU设计图. 然而,主控MCU仍须评估转向输入装置(倾角传感器)和扭矩传感器,以随时提供正确的转向辅助。EPS控制需要诸如运行速度这样的数据,它通过内部网络来提供(例如CAN总线)。这些信息有利于计算所需的额外转向扭矩,以及将其传送到转向柱上的电机。 这样做的目的是为了最大限度地减少驱动器承担的负荷,并提供转向运动的动态支持。例如,相比在高速公路上高速行驶的情况,当车辆几乎处于停滞状态时,转向运动则需要更多的支持。EPS是为了增加驱动器的舒适性和安全性。对于电子稳定控制装置而言,完全可以通过转向干预来主动调节车辆的稳定性。可以设想,EPS成为驱动辅助系统的一部分,使得无需驱动输入便可自动停车。 市场上的混合动力汽车越来越多,其中不少都配有简单的启停系统,预计在未来几年中,全混合动力汽车和插电式混合动力汽车(PHEV)的数量会大幅增加。无内燃机的全电动汽车需要安全、经济、高容量的储能系统。技术开发也一直在向前推进,尽管其速度不如许多人所希望的那样。等发展到一定程度时,混合动力汽车会最大限度地使用以燃油和电力为形式的能源。 高效的软件计算、强大的微控制器和高效的电动机将使这些都成为可能。更高程度的集成会使电机控制系统更加精简、经济,这些系统可用于以上应用中,并超越这里所列举的应用。通过集成芯片上的轴角数字转换器,MB91580电机控制MCU系列降低系统成本,提供高度集成,提高系统性能效率,从而展现更多优势。
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