汽车电动助力转向控制系统控制器设计说明
汽车电动助力转向系统EPS硬件设计
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汽车电动助力转向系统E P S硬件设计Modified by JEEP on December 26th, 2020.内容摘要电动助力转向( Electric Power Steering, 简称EPS) 作为一种新型转向系统, 因其具有节能、环保等优点而受到世界各大汽车公司和企业的青睐, 它将逐步取代传统的液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering, 简称HPS) 。
本文以传统的转向柱助力式EPS 为研究对象, 建立EPS系统数学模型,给出了汽车电动助力系统的动力学方程。
根据电动助力转向系统的工作原理及控制器可靠设计的关键技术,设计了以P87C591 单片机为主控单元的EPS系统,系统采用闭环电流控制方案, 利用目标电流技术调节电机端电压达到控制电机电流力矩的目的。
EPS 控制器采用模块化设计,把信号处理电路和功率驱动电路进行分层设计,以增强系统的抗干扰能力和可靠性。
在进行PWM 驱动频率的选择时,考虑开关时电流脉峰对开关管及电动机安全的影响。
最后通过研究分析了EPS系统的经济性、系统硬件电路板空间与发热功耗及可靠性合理地选择散热片及其参数,提高了驱动效率和稳定运行能力。
实验表明, 该系统具有良好的电动助力特性, 满足电动助力转向要求,证明了这种系统在实际应用中的有效性。
关键词电动助力转向; 单片机; H桥驱动; PWM斩波; 控制系统Hardware Design of the Electric PowerAssisted Steering SystemInstructor:Helinlin Associate professorAbstractElectric power steering is a new power steering technology for vehicles. Merit such as energy conservation , environmental protection that the person has accepts the respectively big automobiles of world company and the enterprise favour , home and abroad developing trend is to use electric power-assistance to change to the hydraulic pressure power-assistance vergence substituting tradition step by step.The mathematic model the main body of a book is established systematically with dyadic EPS of the tradition vergence post power-assistance for the object of study,has given an automobile out electric systematic power-assistance dynamics equation , has combined classics control theory and the optimization algorithm, the parameter carries out validity in applying to reality having studied , testifying this system on systematic power-assistance.This paper presents an elect ricpower steering system controlled byP87C591 microp rocessor. The motor given torque is computed by expertcontrol system. The practical output torque is closed-loop controlled. The working principle and key technologies for reliable design of EPS controller were signal processing circuit and the power drive circuit were hierarchically designed to improve theanti jamming capability and reliability. The PWM frequency was selected considering the influence of switching currentpulse on the safety of the transistors and the motor should be taken into account . Besides paralleled for theeconomy , the heat dissipation and the srelevant parameters were selected to improve the drive efficiency and the stableoperation capability.The results of the experiment show thesystem designed has good steering characteristics and meets the request of electric power steering.Key wordsElectric Power Steering; Microprocessor; The bridge drives H ;PWM chopped wave; Control System目录第1章概述 (1)EPS系统简介 (1)转向系统的发展概况 (2)EPS系统的特点 (3)第2章 EPS系统模型 (7)EPS系统的结构及原理 (7)建立EPS动力学模型 (8)EPS的动力学方程 (8)直流电动机 (11)第3章基于高性能P87C591单片机控制方案制定 (12)单片机控制方案 (12)3.1.1 P87C591单片机芯片简介 (12)3.1.2 单片机控制系统 (14)EPS工作流程图 (16)助力电流控制系统 (17)3.3.1 控制策略 (17)3.3.2 电机目标助力电流算法 (17)3.3.3 助力电流闭环控制 (18)第4章 EPS控制系统设计 (21)EPS 控制器模块化设计 (21)电机控制电路设计 (22)4.2.1 H桥驱动芯片IR2110功能简介 (22)4.2.2 H 桥功率驱动电路 (24)4.2.3 电机保护电路 (25)PWM斩波 (26)4.3.1 PWM控制原理 (26)4.3.2PWM斩波电路 (27)4.3.3驱动频率的选择 (28)第5章汽车转向技术的发展趋势 (32)线性转向系统 (32)转向技术发展趋势 (32)结束语 (33)致谢 (34)参考文献 (35)汽车电动助力转向系统(EPS)硬件设计第1章概述EPS系统简介电动助力转向系统是于20世纪80年代中期提出来的。
电动助力转向系统的控制系统设计
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2020/3/22
《电动助力转向系统的控制系统设计》 毛建伟 杨建中 蔡志标 陈仁史
目录
1、引言 2、电动助力转向系统数学模型的建立 3、EPS控制系统设计及仿真研究 4、台架试验及结果分析 5、结论
式中 Ie ——减速机构的转动惯量, Kg m2 ; Be ——减速机构的阻尼系数, N m /(rad / s) ; n1 ——蜗轮-蜗杆减速机构的减速比; Tw ——作用在输出轴上的反作用转矩, N m 。
2020/3/22
《电动助力转向系统的控制系统设计》 毛建伟 杨建中 蔡志标 陈仁史
式中
I m ——电动机和离合器的转动惯量,Kg m2 ; Bm ——电动机粘性阻尼系数, N m /(rad / s) ;
电动机等效电路图
m ——电动机的转角, rad ;
Tm ——电动机电磁转矩,这里即是电动机的控制输入, N m ;
Ta ——电动机负载,这里即为电动机输出助力转矩, N m 。
首先,需要建立研究对象的数学模型,本文建立了线性 三自由度汽车模型与EPS系统的集成数学模型 。
2. 1 线性三自由度汽车模型
在侧倾转向效应较大时,线性二自由度的汽车模型就不 够精确了,这时就必须计入侧倾自由度对角输入操纵运动 的影响。
列出三自由度车辆运动微分方程并整理得到:
I zr I xz p N rr N N N
《电动助力转向系统的控制系统设计》 毛建伟 杨建中 蔡志标 陈仁史
电动机模型
EPS 系统的电动机一般采用直流电动机: U LI RI kbm
纯电动智能车辆线控转向系统设计与控制方法
![纯电动智能车辆线控转向系统设计与控制方法](https://img.taocdn.com/s3/m/fb83136eac02de80d4d8d15abe23482fb5da0259.png)
实验验证
实验验证
为了验证所设计的纯电动智能车辆线控转向系统的有效性,需要进行实验验 证。实验流程包括以下步骤:
实验验证
1、搭建实验平台:组建纯电动智能车辆线控转向系统实验平台,包括车辆、 传感器、执行器、控制器等部件。
实验验证
2、数据采集:在实验过程中,通过传感器采集车辆的状态信息,如车速、角 速度、横摆角等。
实验验证
3、控制策略实施:根据所设计的控制策略,将控制指令发送给执行器,实现 线控转向系统的控制。
实验验证
4、实验结果分析:对实验数据进行整理和分析,对比不同控制策略下的实验 结果,评估所设计的纯电动智能车辆线控转向系统的性能。
实验验证
通过实验验证,可以证明所设计的纯电动智能车辆线控转向系统能够达到预 期效果。与传统的机械转向系统相比,线控转向系统具有更高的灵活性和可靠性, 能够更好地适应复杂路况和行驶需求。同时,应用PID控制、模糊控制或神经网 络控制等算法,可以进一步提高转向系统的性能和稳定性。
结论
结论
本次演示对纯电动智能车辆线控转向系统设计与控制方法进行了深入研究。 首先介绍了研究背景和研究现状,然后详细阐述了线控转向系统的设计方法,包 括系统架构、传感器、执行器、控制器等。接着介绍了PID控制、模糊控制和神 经网络控制等常用的控制方法,并分析了每种方法的优缺点。最后通过实验验证 了所设计的纯电动智能车辆线控转向系统的有效性。
系统设计
系统设计
在纯电动智能车辆线控转向系统设计方面,需要考虑到以下几个方面:
系统设计
1、系统架构:包括传感器、执行器、控器等部件的选型和布局。系统设计
2、传感器设计:为了实现精确的转向控制,需要选择合适的传感器来获取车 况信息。
汽车电动助力转向系统(EPS)硬件设计
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内容摘要电动助力转向( Electric Power Steering, 简称EPS) 作为一种新型转向系统, 因其具有节能、环保等优点而受到世界各大汽车公司和企业的青睐, 它将逐步取代传统的液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering, 简称HPS) 。
本文以传统的转向柱助力式EPS 为研究对象, 建立EPS系统数学模型,给出了汽车电动助力系统的动力学方程。
根据电动助力转向系统的工作原理及控制器可靠设计的关键技术,设计了以P87C591 单片机为主控单元的EPS系统,系统采用闭环电流控制方案, 利用目标电流技术调节电机端电压达到控制电机电流力矩的目的。
EPS 控制器采用模块化设计,把信号处理电路和功率驱动电路进行分层设计,以增强系统的抗干扰能力和可靠性。
在进行PWM 驱动频率的选择时,考虑开关时电流脉峰对开关管及电动机安全的影响。
最后通过研究分析了EPS系统的经济性、系统硬件电路板空间与发热功耗及可靠性合理地选择散热片及其参数,提高了驱动效率和稳定运行能力。
实验表明, 该系统具有良好的电动助力特性, 满足电动助力转向要求,证明了这种系统在实际应用中的有效性。
关键词电动助力转向; 单片机; H桥驱动; PWM斩波; 控制系统Hardware Design of the Electric Power Assisted Steering System050607337 Zhangqiang Instructor:Helinlin Associate professorAbstractElectric power steering is a new power steering technology for vehicles. Merit such as energy conservation , environmental protectionthat the person has accepts the respectively big automobiles of world company and the enterprise favour , home and abroad developing trend is to use electric power-assistance to change to the hydraulic pressure power-assistance vergence substituting tradition step by step.The mathematic model the main body of a book is established systematically with dyadic EPS of the tradition vergence post power-assistance for the object of study,has given an automobile out electric systematic power-assistance dynamics equation , has combined classics control theory and the optimization algorithm, the parameter carries out validity in applying to reality having studied , testifying this system on systematic power-assistance.This paper presents an elect ricpower steering system controlled by P87C591 microp rocessor. The motor given torque is computed by expertcontrol system. The practical output torque is closed-loop controlled. The working principle and key technologies for reliable design of EPS controller were analyzed.The signal processing circuit and the power drive circuit were hierarchically designed to improve theanti jamming capability and reliability. The PWM frequency was selected considering the influence of switching currentpulse on the safety of the transistors and the motor should be taken into account . Besides paralleled for the economy , the heat dissipation and the reliability.It srelevant parameters were selected to improve the drive efficiency and the stableoperation capability.The results of the experiment show thesystem designed has good steering characteristics and meets the request of electric power steering.Key wordsElectric Power Steering; Microprocessor; The bridge drives H ;PWM chopped wave; Control System目录第1章概述 (1)1.1 EPS系统简介 (1)1.2 转向系统的发展概况 (2)1.3 EPS系统的特点 (3)第2章 EPS系统模型 (7)2.1 EPS系统的结构及原理 (7)2.2 建立EPS动力学模型 (8)2.3 EPS的动力学方程 (8)2.4 直流电动机 (11)第3章基于高性能P87C591单片机控制方案制定 (12)3.1 单片机控制方案 (12)3.1.1 P87C591单片机芯片简介 (12)3.1.2 单片机控制系统 (14)3.2 EPS工作流程图 (16)3.3 助力电流控制系统 (17)3.3.1 控制策略 (17)3.3.2 电机目标助力电流算法 (17)3.3.3 助力电流闭环控制 (18)第4章 EPS控制系统设计 (21)4.1 EPS 控制器模块化设计 (21)4.2电机控制电路设计 (22)4.2.1 H桥驱动芯片IR2110功能简介 (22)4.2.2 H 桥功率驱动电路 (24)4.2.3 电机保护电路 (25)4.3 PWM斩波 (26)4.3.1 PWM控制原理 (26)4.3.2 PWM斩波电路 (27)4.3.3驱动频率的选择 (28)第5章汽车转向技术的发展趋势 (32)5.1 线性转向系统 (32)5.2 转向技术发展趋势 (32)结束语 (33)致谢 (34)参考文献 (35)汽车电动助力转向系统(EPS)硬件设计第1章概述1.1 EPS系统简介电动助力转向系统是于20世纪80年代中期提出来的。
某款纯电动汽车电动助力转向系统设计开发
![某款纯电动汽车电动助力转向系统设计开发](https://img.taocdn.com/s3/m/5ec5f17c1fd9ad51f01dc281e53a580217fc505c.png)
汽车设计培训--某款纯电动汽车电动助力转向系统设计开发
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汽车设计培训-
汽车设计培训--某款纯电动汽车电动助力转向系统设计开发
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汽车设计培训-
为了改善驻车及低速行驶时人手操纵力重的问题,增加了驻车状态和低 速曲线的斜率,增大了电机助力;为了改善中高速转向时人手操纵力轻的问 题,减小了中高速曲线的斜率,减少电机助力,增大车辆高速行驶时人手操 纵力;为了增加转向响应的灵敏度,调整了曲线横坐标起始点,增强中心感; 为了增加转向线性感,对不同车速曲线的间隔进行调整,使全车速的驾驶力 均匀增加。优化后曲线如图1(b)所示。
汽车设计培训--某款纯电动汽车电动助力转向系统设计开发
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汽车设计培训-
5总结 介绍了某款汽油车改制为纯电动车过程中,转向系统由液压助力改为电 动助力的设计开发方案。 1)技术方案研讨。在选择电动助力方案时,需要综合考虑功能实现、 成本优化、批量生产等因素,为实现成本最低、开发周期最短、可靠性强, 最终选择借用公司现有车型的助力模块,采用管柱式电动助力方案。 2)结构设计及安装方案。考虑到使整车布置的变化量最小,则在硬点 不变的原则下进行转向系统的结构设计。转向管柱增加助力模块,体积和重 量相应增加,需要变更安装方式。同时转向传动轴的直径增大,实现传递更 大扭矩。转向器由液压式变为机械式,为提高转向响应,增大齿轮齿条的传 动比。
原地转向阻力矩,根据半经验公式(2)得到
汽车设计培训--某款纯电动汽车电动助力转向系统设计开发
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汽车设计培训-
式中:f 为轮胎和路面的滑动摩擦系数,取值0.7;G1 为满载前轴载荷, kg;P 为轮胎气压,MPa。
回正力矩为
式中:R 为轮胎静半径,mm;σ为主销内倾角,°;rs 为主销偏移距, mm;δ为轮胎内转角,°。
电动助力转向器控制器设计分析
![电动助力转向器控制器设计分析](https://img.taocdn.com/s3/m/4a40645bfd0a79563d1e7261.png)
二、控制器总体设计:设计步骤
1. 方案论证 2. ECU硬件设计 3. ECU软件设计 4. 型式实验 5. 整车匹配 6. 小批生产
目录
控制器分类 1 控制器设计总体要求 2 控制器控制原理分析 3 控制器设计例程分析 4 控制器设计注意要点 5
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x 10x 11x 12x
MDI
13x 14x 15x 16x 17x 18x
19x 20x 21x 22x 23x 24x
转向传感器 助力电机
SD PRO
压力传感器
负载弹簧
上位机
实验台架
转向盘 转向轴
1. 定量测定控制器指标:最大电流,力矩 波动量、死区点、饱和点等
四、控制器设计例程:整车匹配之调试软件
四、控制器设计例程:整车匹配之调试软件
目录
控制器分类 1 控制器设计总体要求 2 控制器控制原理分析 3 控制器设计例程分析 4 控制器设计注意要点 5
五、控制器设计注意要点
1. 设计及生产中注意DFEMA和PFEMA 2. 软件参数的阈值确定都是要经过反复
5.散热片的热导率:201W/mK
四、控制器设计例程:散热片散热分析
热仿真条件: 4个MOS管间隔分为两
组,其中一组导通40s, 另一组关断40s;
热仿真结果: 如右图所示,4个MOS
管的最高温度为56.5℃
实测结果: MOS管的最高温度为
61℃,
四、控制器设计例程:散热片散热分析
仿真条件:两组交替导通40s时间,仿真5次; 热仿真结果:如下图所示,4个MOS管的最高温度为103.3℃, 实际测得,MOS管的最高温度为111℃。
汽车电动助力转向系统的设计
![汽车电动助力转向系统的设计](https://img.taocdn.com/s3/m/146bca3ba517866fb84ae45c3b3567ec102ddcc4.png)
汽车电动助力转向系统的设计概述汽车电动助力转向系统是一种电子辅助转向系统,为驾驶员提供操纵方向盘的力量辅助,以改善驾驶操控性和舒适性。
该系统通过电动助力装置来替代传统的液压助力转向系统,具有更高的效率和响应性。
本文将详细介绍汽车电动助力转向系统的设计原理和关键技术。
设计原理汽车电动助力转向系统的设计基于电动助力装置和转向控制单元的协同工作。
电动助力装置负责提供对转向系统的力量辅助,转向控制单元那么负责监测车辆的转向情况并根据驾驶员的输入进行控制。
电动助力装置电动助力装置由电机、减速器、传感器和控制单元组成。
电机负责提供动力,减速器那么用于降低电机的转速并增加转力。
传感器用于监测转向力和转向角度,并向控制单元提供反应信息。
控制单元根据传感器的反应信号来确定输出力的大小和方向。
转向控制单元转向控制单元由微处理器和控制算法组成。
微处理器负责处理传感器的数据和执行控制算法。
控制算法根据驾驶员的转向输入,计算出相应的助力输出指令,并通过电动助力装置将助力传递给转向系统。
关键技术功率电子技术汽车电动助力转向系统需要提供足够的力量辅助,因此需要采用功率电子技术来实现高效能的能量转换和控制。
功率电子技术包括电机驱动技术、功率开关技术和电源管理技术,它们的协同工作可以有效提高电动助力转向系统的效率和可靠性。
传感器技术传感器技术在汽车电动助力转向系统中起到了至关重要的作用。
传感器可以实时监测转向力和转向角度,从而提供准确的反应信息给控制单元。
常用的传感器包括转向力传感器和转向角度传感器,它们需要具有高精度和可靠性,以确保系统的准确性和稳定性。
控制算法控制算法是汽车电动助力转向系统的核心局部,它决定了系统的性能和操控性。
控制算法根据传感器的反应信息和驾驶员的转向输入,计算出相应的助力输出指令。
常用的控制算法包括比例-积分-微分〔PID〕控制算法和模糊控制算法,它们能够确保系统的稳定性和响应性。
设计考虑功率和效率汽车电动助力转向系统需要提供足够的助力,同时也要确保系统的功率和效率。
EPS控制器设计匹配及使用
![EPS控制器设计匹配及使用](https://img.taocdn.com/s3/m/fa24b747e97101f69e3143323968011ca300f7f0.png)
EPS控制器设计匹配及使用EPS(Electric Power Steering,电动助力转向)是现代汽车中常见的转向系统之一,使用电动机代替液压提供转向助力。
EPS控制器设计的目标是提供准确、稳定和安全的转向助力,并满足各种驾驶条件下的需求。
EPS控制器的设计首先需要考虑的是系统的传感器和执行器,它们用于感知车辆的转向状态和提供相应的助力输出。
常见的传感器包括转向角传感器、转向助力传感器、转向速度传感器等,而执行器则是电动助力转向电机。
这些传感器和执行器需要与EPS控制器进行匹配,在设计时需要考虑它们之间的兼容性和通信协议。
另外,EPS控制器还需要具备一定的控制策略,用于根据传感器的输入数据来实现转向助力的输出。
常见的控制策略包括基于模型的控制方法和基于经验的控制方法。
基于模型的控制方法使用数学模型描述转向系统的动态特性,通过调节控制器参数来实现期望的转向助力输出。
而基于经验的控制方法则是根据实际测试数据和经验公式来设计控制逻辑。
在设计控制策略时需要考虑车辆的稳定性、安全性以及驾驶员的操控感受。
此外,EPS控制器还需要考虑故障检测和容错机制。
由于EPS系统的重要性,一旦发生故障可能会对车辆的操控造成严重影响。
因此,EPS控制器需要具备故障检测和容错机制,能够及时检测系统故障并采取相应的措施来保证车辆的安全性。
最后,EPS控制器的设计还需要考虑系统的可扩展性和性能优化。
随着汽车技术的不断发展,EPS系统也在不断进化,新增了许多功能和特性。
因此,EPS控制器需要具备一定的可扩展性,能够适应新的需求和功能的添加。
此外,为了提高系统的性能,EPS控制器还需要对计算能力、响应时间等指标进行优化。
在使用EPS控制器时,需要根据车辆型号和具体需求进行配置和调试。
首先,需要根据车辆的驾驶条件选择合适的控制策略和参数设置。
然后,将EPS控制器与传感器和执行器进行连接,确保其正常工作。
最后,进行相关的调试和测试,包括转向助力输出的准确性、稳定性和安全性等方面的验证。
汽车电动助力转向控制系统控制器设计说明
![汽车电动助力转向控制系统控制器设计说明](https://img.taocdn.com/s3/m/7ab11cccec3a87c24128c403.png)
第一章绪论电动助力转向系统(Electric Power Steering,缩写EPS)是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,EPS主要由扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速和电子控制单元(ECU)等组成。
它是近代各种先进汽车上所必备的系统之一。
1.1电动助力转向的发展从最初的机械式转向系统(Manual Steering,简称MS)发展为液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering,简称HPS),然后又出现了电控液压助力转向系统(Electro Hydraulic Power Steering,简称EHPS)和电动助力转向系统(Electric Power Steering,简称EPS)。
装配机械式转向系统的汽车,在泊车和低速行驶时驾驶员的转向操纵负担过于沉重,为了解决这个问题,美国GM公司在20世纪50年代率先在轿车上采用了液压助力转向系统。
但是,液压助力转向系统无法兼顾车辆低速时的转向轻便性和高速时的转向稳定性,因此在1983年日本Koyo公司推出了具备车速感应功能的电控液压助力转向系统。
这种新型的转向系统可以随着车速的升高提供逐渐减小的转向助力,但是结构复杂、造价较高,而且无法克服液压系统自身所具有的许多缺点,是一种介于液压助力转向和电动助力转向之间的过渡产品。
到了1988年,日本Suzuki公司首先在小型轿车Cervo上配备了Koyo公司研发的转向柱助力式电动助力转向系统;1990年,日本Honda公司也在运动型轿车NSX上采用了自主研发的齿条助力式电动助力转向系统,从此揭开了电动助力转向在汽车上应用的历史。
1.2 电动助力转向的分类:机械液压助力机械液压助力是我们最常见的一种助力方式,它诞生于1902年,由英国人Frederick W. Lanchester发明,而最早的商品化应用则推迟到了半个世纪之后,1951年克莱斯勒把成熟的液压转向助力系统应用在了Imperial车系上。
汽车电动助力转向系统的设计说明书精选全文 (2)
![汽车电动助力转向系统的设计说明书精选全文 (2)](https://img.taocdn.com/s3/m/7896c56a773231126edb6f1aff00bed5b9f373eb.png)
可编辑修改精选全文完整版第1章绪论1.1 汽车转向系统简介汽车转向系是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构,在汽车转向行驶时,保证各转向轮之间有协调的转角关系。
它由转向操纵机构、转向器和转向传动机构组成。
转向系统作为汽车的一个重要组成部分,其性能的好坏将直接影响到汽车的转向特性、稳定性、和行驶安全性。
目前汽车转向技术主要有七大类:手动转向技术(MS)、液压助力转向技术(HPS)、电控液压助力转向技术(ECHPS)、电动助力转向技术(EPS)、四轮转向技术(4WS)、主动前轮转向技术(AFS)和线控转向技术(SBW)。
转向系统市场上以HPS、ECHPS、EPS应用为主。
电动助力转向具有节约燃料、有利于环境、可变力转向、易实现产品模块化等优点,是一项紧扣当今汽车发展主题的新技术,他是目前国内转向技术的研究热点。
1.1.1 转向系的设计要求(1) 汽车转弯行驶时,全部车轮应绕瞬时转向中心旋转,任何车轮不应有侧滑。
不满足这项要求会加速轮胎磨损,并降低汽车的行驶稳定性。
(2) 汽车转型行驶后,在驾驶员松开转向盘的条件下,转向轮能自动返回到直线行驶位置,并稳定行驶。
(3) 汽车在任何行驶状态下,转向轮都不得产生共振,转向盘没有摆动。
(4) 转向传动机构和悬架导向装置共同工作时,由于运动不协调使车轮产生的摆动应最小。
(5) 保证汽车有较高的机动性,具有迅速和小转弯行驶能力。
(6) 操纵轻便。
(7) 转向轮碰撞到障碍物以后,传给转向盘的反冲力要尽可能小。
(8) 转向器和转向传动机构的球头处,有消除因磨损而产生间隙的调整机构。
(9) 在车祸中,当转向轴和转向盘由于车架或车身变形而共同后移时,转向系应有能使驾驶员免遭或减轻伤害的防伤装置。
(10) 进行运动校核,保证转向轮与转向盘转动方向一致。
1.2 EPS的特点及发展现状1.2.1 EPS与其他系统比较对于电动助力转向机构(EPS),电动机仅在汽车转向时才工作并消耗蓄电池能量;而对于常流式液压动力转向机构,因液压泵处于长期工作状态和内泄漏等原因要消耗较多的能量。
电动汽车电机控制器方案设计说明书 - 综合文库
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电动汽车电机控制器方案设计说明书综合文库早晨的阳光透过窗户洒在键盘上,我闭上眼睛,让思绪随着键盘的敲击跳跃。
电动汽车电机控制器,这个命题在我的脑海中盘旋,渐渐勾勒出一幅清晰的画面。
一、设计背景与意义电动汽车作为新能源汽车的重要组成部分,正逐渐改变着我们的出行方式。
电机控制器作为电动汽车的核心部件之一,其性能直接影响着电动汽车的动力性能、能耗和可靠性。
在这个大背景下,设计一款高效、可靠的电机控制器方案,显得尤为重要。
二、方案设计目标1.提高电机控制效率,降低能耗。
2.确保电机控制器在各种工况下的稳定运行。
3.降低成本,提高产品竞争力。
4.满足未来电动汽车的发展需求。
三、方案设计内容1.电机控制器硬件设计(1)主控制器硬件设计主控制器硬件设计主要包括微处理器、电源模块、驱动模块、通信接口等。
微处理器作为核心部件,负责接收外部信号、处理信号、输出控制信号。
电源模块负责为各个部件提供稳定电源,驱动模块负责驱动电机运行,通信接口负责与外部设备进行数据交换。
(2)辅助控制器硬件设计辅助控制器主要包括电池管理系统、电机转速传感器、电流传感器等。
电池管理系统负责监控电池状态,保证电动汽车在行驶过程中电池的安全;电机转速传感器和电流传感器负责实时监测电机运行状态,为微处理器提供数据支持。
2.电机控制器软件设计(1)主控制器软件设计主控制器软件主要包括电机控制算法、故障诊断与处理、通信协议等。
电机控制算法负责根据外部信号和内部参数,实时调整电机运行状态;故障诊断与处理负责在发现故障时,及时进行处理,确保电动汽车安全行驶;通信协议负责与其他设备进行数据交换。
(2)辅助控制器软件设计辅助控制器软件主要包括电池管理算法、电机转速监测、电流监测等。
电池管理算法负责实时监控电池状态,为电动汽车提供稳定的电源;电机转速监测和电流监测负责实时监测电机运行状态,为微处理器提供数据支持。
四、方案实施与验证1.实施步骤(1)根据设计目标,制定详细的硬件设计方案,包括主控制器和辅助控制器的硬件设计。
汽车电动助力转向系统的设计
![汽车电动助力转向系统的设计](https://img.taocdn.com/s3/m/1e3ab4e6b8f67c1cfad6b8e5.png)
前言随着近年来电子控制技术的成熟和成本的降低,EPS越来越受到人们的重视,并以其具有传统动力转向系统不可比拟的优点,迅速迈向了应用领域,部分取代了液压动力转向系统(Hydraulic Power Steering,简称HPS)。
电子控制技术在汽车动力转向系统中的应用,使汽车的驾驶性能达到令人满意的程度。
电动助力转向系统( EPS) 在汽车低速行驶转向时减轻转向力使转向轻便、灵活;在汽车高速行驶转向时,适当加重转向力,从而提高了高速行驶时的操纵稳定性,增强了“路感”。
不仅如此,EPS的能耗是HPS能耗的1/3以下,且前者比后者使整车油耗下降可达3%~5%。
因而,EPS将成为汽车传统转向系统理想的升级换代产品。
1电动助力转向系统1.1电动助力转向系统1.1.1电动助力转向系统发展历程在汽车的发展历程中,转向系统经历了四个发展阶段:从最初的机械式转向系统(Manual Steering,简称MS)发展为液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering,简称HPS),然后又出现了电控液压助力转向系统(Electro Hydraulic Power Steering,简称EHPS)和电动助力转向系统(Electric Power Steering,简称EPS)。
装配机械式转向系统的汽车,在泊车和低速行驶时驾驶员的转向操纵负担过于沉重,为了解决这个问题,美国GM公司在20世纪50年代率先在轿车上采用了液压助力转向系统。
但是,液压助力转向系统无法兼顾车辆低速时的转向轻便性和高速时的转向稳定性,因此在1983年日本Kayo公司推出了具备车速感应功能的电控液压助力转向系统。
这种新型的转向系统可以随着车速的升高提供逐渐减小的转向助力,但是结构复杂、造价较高,而且无法克服液压系统自身所具有的许多缺点,是一种介于液压助力转向和电动助力转向之间的过渡产品。
到了1988年,日本Suzuki公司首先在小型轿车Cuervo 上配备了Kayo公司研发的转向柱助力式电动助力转向系统;1990年,日本Honda公司也在运动型轿车NSX上采用了自主研发的齿条助力式电动助力转向系统,从此揭开了电动助力转向在汽车上应用的历史。
单片机控制下的汽车电动助力转向系统分析
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单片机控制下的汽车电动助力转向系统分析汽车电动助力转向系统是基于单片机控制的系统,通过单片机对电动助力转向器的控制,实现对汽车转向的辅助力。
汽车电动助力转向系统主要由电动助力转向器、电动助力转向控制器、电动助力转向传感器和单片机等组成。
电动助力转向器是汽车转向系统中的核心部件,通过电机的工作来提供辅助力。
而电动助力转向控制器则是对电动助力转向器的工作进行控制,并通过反馈信号实现对转向系统的动态控制。
在电动助力转向系统中,单片机起到了重要的作用。
它负责控制整个系统的运行,包括对电动助力转向器的电机控制、传感器数据的采集和处理等。
单片机可以通过接收传感器反馈的转向角度、车速等信息,来判断汽车当前的转向状态和转向力度需求,从而调整电动助力转向器的工作。
电动助力转向传感器是通过感应汽车转向轴的转动来测量车辆的转向角度的设备。
它将转向角度的信息传递给单片机,单片机根据转向角度的反馈信息来实时判断汽车的转向状态,并根据转向动态调节电动助力转向器的工作。
通过单片机对电动助力转向器的控制,可以实现对汽车的转向的电动助力,提高驾驶的舒适性和操控性。
单片机可以根据不同的驾驶情况,调整电动助力转向器的助力大小,使得驾驶员在车辆转向时感受到合适的辅助力。
除了对电动助力转向器的控制,单片机还可以通过与其他汽车系统的通信,实现对整个汽车系统的综合控制。
例如,单片机可以与ABS系统和ESP系统等进行联动,实现在紧急制动和操控情况下的智能转向控制,提高汽车的安全性能。
综上所述,单片机控制下的汽车电动助力转向系统通过对电动助力转向器的控制,实现对汽车转向的辅助力。
单片机通过接收传感器的反馈信息,根据车辆的转向状态和转向力度需求来调整电动助力转向器的工作。
通过与其他汽车系统的联动,可以实现对整个汽车系统的综合控制,提高汽车的安全性能和操控性能。
汽车eps系统控制器设计
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最新【精选】范文参照文件专业论文汽车EPS系统控制器设计汽车EPS系统控制器设计选定MC9512DG128单片机为办理器的电子控制单元,对ECU选型及引脚资源分派、选择了电机驱动方式,设计开发了驱动电路、升压电路及电源电路、电机转速反应电路和信号获取电路设计以及部分自检电路。
EPS控制汽车前言转向系统是保证车辆行驶的主要车辆子系统之一,其性能直接关系到车辆的舒坦性和安全性。
优秀的操控稳固性和驾驶感觉是转向系统追求的目标。
回正力矩在必定程度上保证了汽车操控稳固性,但增添了驾驶员的转向阻力,特别是大型车辆的低速转向时,驾驶员的工作强度较高,不利于驾驶舒坦性。
为了改良这个矛盾,开初经过增大转向系中的减速比,但这样会使转向变得十分愚钝,知足不了转向敏捷度的要求,为认识决转向系“轻”与“灵”的矛盾,采纳了动力转向系。
上个世纪50年月开始出现了助力转向系统,在今后的二、三十年中,转向系统经历了机械式、液压式、电控液压式等几个阶段。
因为传统的动力转向系统有构造复杂、功率耗费大、易泄露、转向助力不易控制等弊端,汽车工程师向来在追求一种更好的助力方式,以期获取较强的路感、较轻的操控力、较好的回正稳固性、较高的抗千扰能力和较快的响应性。
到了上世纪80年月,人们开始研究电动助力转向(ElectricPowersteering,简称EPS)系统。
在EPS系统研究伊始,因为成本高,难以投入商业生产,在实验室阶段逗留了很多年。
可是跟着控制元件成本大幅度降低,以及人们关于环保问题关注程度的不停上涨,使EPS系统这个集环保、节能、安全、舒坦为一体的高科技产品的实质应用成为可能。
2电动助力转向的构造方案EPS系统主要由以下几个部分构成:电子控制单元(ECU)、车速传感器和转矩传感器、助力电动机、减速机构、转向器和转向柱总成等。
总成的部署和助力电机的装置如所示图1所示。
电动助力转向系统是在机械系统中加装助力电机达成的,最新【精选】范文参照文件专业论文机械转向系由转向操控机构、转向器和转向传动机构三大多数构成。
汽车电动转向控制系统EPS设计方案
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汽车电动转向控制系统EPS设计方案
本方案基于英飞凌的控制芯片,传感器探测司机在转向操作时方向盘产生的扭矩或转角的大小和方向,并将所需信息转化成数字信号输入ECU,再由ECU对这些信号进行运算后得到一个与行驶工况相适应的力矩,最后发出指令驱动电机工作,电机的输出扭矩通过传动装置的作用而助力。
方案概述:
电动转向控制系统EPS(Electric Power Steering)是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,如图所示,
EPS结构图
控制器选择Infineon的xc8xx,方向盘扭矩传感器采用Infineon的TLE4997,方向盘角度传感器应用2片Infineon的TLE5011以及xc8xx。
控制器主要技术指标:
1、工作温度-40℃+105℃
2、工作电压9-16V
3、最大允许电流:75A
4、最小可控电流0.1A
5、最小扭矩输出0.1Nm
扭矩传感器技术指标:
1、测量范围::4
2、精度:全量程1%
3、转角分辨力:0.01
4、工作温度:-40+125℃
方向盘转角传感器:
1、测量范围::-720720。
电动助力转向设计设计
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电动助力转向设计设计毕业设计(论文)题目:EPS汽车电动助力转向系统的设计摘要摘要汽车电动助力转向系统具有传统液压动力转向系统无法比拟的优势,是汽车动力转向发展的必然趋势。
电动助力转向采用电动机直接提供助力,助力大小由电控单元(ECU)控制。
它能节约能量,提高安全性,且有利于环保,是一项紧扣现代汽车发展主题的高新技术。
本文在借鉴国内外电动助力转向领域研究的最新成果的基础上,从助力特性、控制策略以及控制系统设计三方面对电动助力转向系统进行了研究,并在其基础上开发出系统的电控单元。
对助力特性进行了理论上的分析,探讨了初步确定直线型助力特性的特征参数的过程。
在此基础上,确定了电动助力转向系统的控制策略。
本文设计的EPS控制系统硬件主要由控制器、传感器及信号处理电路、助力电机及驱动电路、通讯电路等组成。
控制电路核心采用16位单片机80C196KC。
为了实现控制策略,对电动助力转向系统进行了软件设计和编制,以实现在不同工况和不同模式下对直流电机的控制。
关键词:电动助力转向, 助力特性, 控制策略, 软硬件设计ABSTRACTABSTRACTEclectic power steering system is inevitable developing direction for automobile power steering,which is much superior to hydraulic power steering system. The assist torque is provided by motor directly in EPS system,whose value is controlled by ECU. EPS can save energy,improve vehicle safety,benefit environment protection,and it is a new high-tech which follows modern vehicle development topic closely .In the foundation of the newest accomplishment of domestic and international EPS,this paper particularly researches the assist characteristic,control strategy and control system design,constructs the bench for EPS,develops electric control unit.In this paper,the key technique of EPS system,the assist characteristic and control strategy,are studied. Assist characteristic is analyzed theoretically and the feature parameters of straight-line assist characteristic curve are studied. The simulation indicates the easy straight-line assist characteristic can’t generate desired static torque boost and avoid road disturbance at the same time. So it is necessary that compensation control should be used. And,based on the assist characteristic,the control strategy of EPS is described in detail and the algorithms is designed to control the motor current also.The EPS control system consists of the controller,sensors and the signal processing circuits,the electric motor nag its driving circuits,communication circuit. 16-bit named 80C196KC is the core of controller. For the purpose to realize the control strategy,software design and code compiling are completed. Under different operation condition and different control modes,motor can be controlled precisely.Key Words:electric power steering,assist characteristic,control strategy,software and hardware design目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章绪论 (1)1.1 课题的背景和意义 (1)1.2 几种动力转向的比较 (1)1.3 电动助力转向系统的发展历程和研究现状 (3)1.3.1 国内外EPS系统发展历程 (3)1.3.2 各国对EPS的评价及EPS发展前景 (3)1.4 本文的研究内容 (4)1.4.1 课题研究意义 (4)1.4.2 研究内容 (4)1.5 小结 (5)第二章电动助力转向系统的原理与结构 (6)2.1 EPS系统的结构 (6)2.1.1 EPS系统的基本结构 (6)2.2 EPS系统的主要部件及工作原理 (7)2.2.1 电动机 (7)2.2.2 车速传感器 (7)2.2.3 减速机构 (8)2.2.4 方向盘转角、转矩传感器 (8)2.2.5 电子控制单元(EUC) (10)2.3 本章小结 (10)第三章EPS系统助力特性分析和控制策略研究 (11)3.1 助力特性分析 (11)3.1.1 汽车电动助力转向系统的受力分析 (11)3.1.2 转向阻力和路感 (13)3.1.3 EPS助力特性曲线确定 (13)3.2 EPS系统控制策略的研究 (17)3.2.1 EPS系统控制方法的选择 (17)3.2.2 电动机电流的控制方式 (18)3.2.3 EPS系统各种控制模式下的电机目标电流的确定方法 (19)5、电动机电流的闭环控制算法 (22)3.3 本章小结 (23)第四章EPS控制系统硬件实现 (25)4.1 EPS控制系统硬件总体设计 (25)4.1.1 EPS控制系统硬件设计 (25)4.1.2 传感器 (25)4.1.3 单片机系统介绍 (25)4.2 信号处理电路 (27)4.2.1 I/O转换电路 (27)4.2.2 A/D转换电路 (27)4.2.3 I/O电动机电流转换电路 (28)4.3 本章小结 (29)第五章EPS控制系统软件 (30)5.1 EPS控制系统的软件实现 (30)5.1.1 系统初始化模块 (30)5.1.2 主循环控制 (30)5.1.3 信号处理模块 (30)5.1.4 控制功能模块 (32)5.1.5 主程序流程图 (32)5.2 本章小结 (33)结论 (34)参考文献 (35)致谢 (36)第一章绪论1.1 课题的背景和意义汽车在行驶的过程中,经常需要改变行驶的方向,称为转向。
电动助力转向系统的研究与设计毕业设计论文 精品推荐
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电动助力转向系统的研究与设计摘要电动助力转向系统(Electric Power Steering System,简称EPS),是汽车工程领域的热门课题之一。
本文在研究了电动助力转向系统工作原理的基础上,设计开发了EPS的电子控制单元ECU (Electronic Control Unit)的硬件电路和相应的控制软件框图。
本文详细分析了电动助力转向系统电子控制单元的功能,研究开发了以89c52单片机为微处理器的电子控制单元。
控制单元具有实时数据信号采集和系统控制功能,根据采集的数据信号,确定电动机输出的目标电流,利用PWM脉宽调制技术,通过H桥式电路控制电动机的输出电流和转动方向,实现助力转向功能。
在研制了实验用ECU装置后,开发了相应的控制软件。
控制软件分为控制策略的实现和数据信号采集与分析两部分。
整个软件系统采用了模块化的设计思想。
在数据信号采集与控制部分,设计了系统主程序、A/D采集程序、车速信号采集程序和PWM控制程序。
本文所设计的EPS电子控制单元性能稳定,结构合理,与整车匹配性能好,可保证EPS实现良好的转向助力效果。
关键词:电动助力转向电子控制单元单片机控制策略Electronic power steering system Research and DesignABSTRACTElectric Power Steering System (EPS) is one of the focuses research in automotive engineering. This paper is based on the principles of EPS to study the operation, designed and developed the Electronic Control Unit (ECU) and the soft ware diagram of the ECU.The thesis Considers the functions of the electronic control unit of EPS, studied and developed the hardware that adopted 89c51as its microprocessor. The control unit was able to realize real-time data/signal acquisition and system control. The target current of motor output could be determined by the obtained data; and utilizing the Pulse-Width Modulation (PWM) technology, power could be provided to the steering system by controlling the output current and rotation direction through H-bridge circuit.The software program, which was divided into the realization of control strategy and the acquisition & control of data/signal, was developed in modular after the design of experimental ECU was completed. And the main program, A/D acquisition program, speed signal acquisition program and PWM control program are developed in the second part.The result showed that the electronic control unit designed was with stable performance, appropriate structure and excellent matching condition, and the excellent power steering effect could be ensured by EPS.Key words: Electric Power Steering System (EPS) Electronic Control Unit Single-Chip Microprocessor Control Strategy目录前言 (1)第1章绪论 (2)1.1汽车电动助力转向系统的特点 (2)1.2电动助力转向系统国内外的研究现状 (4)1.3 EPS的发展趋势和急待解决的核心技术 (5)1.4本课题研究的目的与意义 (6)第2章电动助力转向系统方案确定及工作原理 (7)2.1电动助力转向系统的工作原理 (9)2.1.1电动助力转向系统的组成和工作原理 (9)2.1.2电动助力转向系统的分类 (11)2.1.3电动助力转向系统的技术要求 (12)2.2电动助力转向系统的数学模型 (13)2.2.1转向盘和转向柱输入轴子模型 (14)2.2.2电动机模型 (14)2.2.3输出轴子模型 (16)2.2.4齿轮齿条子模型 (16)2.3电动助力转向系统的主要部分 (17)2.3.1转矩传感器 (18)2.3.2车速传感器 (19)2.3.3直流电动机 (20)2.3.4电磁离合器 (21)2.3.5减速机构 (22)2.3.6电子控制单元ECU (23)第3章电动助力转向系统的硬件设计 (24)3.1电子动力转向系统控制器的总体结构 (24)3.2控制器微处理芯片的选择 (26)3.2.1控制器微处理器常用芯片及选型 (26)3.2.2 89C52芯片及A/D转换芯片介绍 (26)3.2.3 89C52外部总线扩展及片外ROM的连接 (28)3.3控制器输入通道的设计 (30)3.3.1转矩信号的采集 (30)3.3.2电动机电流信号的采集 (31)3.3.3车速信号的采集 (33)3.4控制器输出通道的设计 (34)3.4.1电动机的PWM控制 (34)3.4.2电磁离合器和显示控制电路的设计 (39)3.4.3 电动机保护电路及继电器驱动电路设计 (40)3.5系统供电电源电路设计 (41)3.6系统硬件抗干扰措施 (42)第4章电动助力转向系统的软件设计 (45)4.1 EPS的控制策略 (45)4.1.1 EPS的PID控制 (45)4.2电子动力转向系统各功能模块的软件设计 (48)4.2.1 A/D采集程序 (48)4.2.2 PWM控制程序 (49)4.2.3车速信号采集程序 (51)4.2.4系统主程序 (53)结论 (55)谢辞 (56)参考文献 (57)附录 (59)外文资料翻译 (66)前言转向系统作为汽车的一个重要组成部分,其性能的好坏将直接影响到汽车的转向特性、稳定性和行驶安全性。
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第一章绪论电动助力转向系统(Electric Power Steering,缩写EPS)是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,EPS主要由扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构和电子控制单元(ECU)等组成。
它是近代各种先进汽车上所必备的系统之一。
1.1电动助力转向的发展从最初的机械式转向系统(Manual Steering,简称MS)发展为液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering,简称HPS),然后又出现了电控液压助力转向系统(Electro Hydraulic Power Steering,简称EHPS)和电动助力转向系统(Electric Power Steering,简称EPS)。
装配机械式转向系统的汽车,在泊车和低速行驶时驾驶员的转向操纵负担过于沉重,为了解决这个问题,美国GM公司在20世纪50年代率先在轿车上采用了液压助力转向系统。
但是,液压助力转向系统无法兼顾车辆低速时的转向轻便性和高速时的转向稳定性,因此在1983年日本Koyo公司推出了具备车速感应功能的电控液压助力转向系统。
这种新型的转向系统可以随着车速的升高提供逐渐减小的转向助力,但是结构复杂、造价较高,而且无法克服液压系统自身所具有的许多缺点,是一种介于液压助力转向和电动助力转向之间的过渡产品。
到了1988年,日本Suzuki公司首先在小型轿车Cervo上配备了Koyo公司研发的转向柱助力式电动助力转向系统;1990年,日本Honda公司也在运动型轿车NSX上采用了自主研发的齿条助力式电动助力转向系统,从此揭开了电动助力转向在汽车上应用的历史。
1.2 电动助力转向的分类:机械液压助力机械液压助力是我们最常见的一种助力方式,它诞生于1902年,由英国人Frederick W. Lanchester发明,而最早的商品化应用则推迟到了半个世纪之后,1951年克莱斯勒把成熟的液压转向助力系统应用在了Imperial车系上。
由于技术成熟可靠,而且成本低廉,得以被广泛普及。
机械液压助力系统的主要组成部分有液压泵、油管、压力流体控制阀、V型传动皮带、储油罐等等。
这种助力方式是将一部分发动机动力输出转化成液压泵压力,对转向系统施加辅助作用力,从而使轮胎转向。
电子液压助力由于机械液压助力需要大幅消耗发动机动力,所以人们在机械液压助力的基础上进行改进,开发出了更节省能耗的电子液压助力转向系统。
这套系统的转向油泵不再由发动机直接驱动,而是由电动机来驱动,并且在之前的基础上加装了电控系统,使得转向辅助力的大小不光与转向角度有关,还与车速相关。
机械结构上增加了液压反应装置和液流分配阀,新增的电控系统包括车速传感器、电磁阀、转向ECU等。
电动助力EPS就是英文Electric Power Steering的缩写,即电动助力转向系统。
电动助力转向系统是汽车转向系统的发展方向。
该系统由电动助力机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省能量,又保护了环境。
另外,还具有调整简单、装配灵活以及在多种状况下都能提供转向助力的特点。
正是有了这些优点,电动助力转向系统作为一种新的转向技术,将挑战大家都非常熟知的、已具有50多年历史的液压转向系统。
驾驶员在操纵方向盘进行转向时,转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的大小,将电压信号输送到电子控制单元,电子控制单元根据转矩传感器检测到的转矩电压信号、转动方向和车速信号等,向电动机控制器发出指令,使电动机输出相应大小和方向的转向助力转矩,从而产生辅助动力。
汽车不转向时,电子控制单元不向电动机控制器发出指令,电动机不工作。
1.3 电动助力转向系统特点液压助力转向系统已发展了半个多世纪,其技术已相当成熟。
但随着汽车微电子技术的发展,对汽车节能性和环保性要求不断提高,该系统存在的耗能、对环境可能造成的污染等固有不足已越来越明显,不能完全满足时代发展的要求。
电动助力转向系统将最新的电力电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统,能显著改善汽车动态性能和静态性能、提高行驶中驾驶员的舒适性和安全性、减少环境的污染等。
因此,该系统一经提出,就受到许多大汽车公司的重视,并进行开发和研究,未来的转向系统中电动助力转向将成为转向系统主流,与其它转向系统相比,该系统突出的优势体现在:1、降低了燃油消耗液压动力转向系统需要发动机带动液压油泵,使液压油不停地流动,浪费了部分能量。
相反电动助力转向系统(EPS)仅在需要转向操作时才需要电机提供的能量,该能量可以来自蓄电池,也可来自发动机。
而且,能量的消耗与转向盘的转向及当前的车速有关。
当转向盘不转向时,电机不工作,需要转向时,电机在控制模块的作用下开始工作,输出相应大小及方向的转矩以产生助动转向力矩,而且,该系统在汽车原地转向时输出最大转向力矩,随着汽车速度的改变,输出的力矩也跟随改变。
该系统真正实现了"按需供能",是真正的"按需供能型"(on-demand)系统。
汽车在较冷的冬季起动时,传统的液压系统反应缓慢,直至液压油预热后才能正常工作。
由于电动助力转向系统设计时不依赖于发动机而且没有液压油管,对冷天气不敏感,系统即使在-40℃时也能工作,所以提供了快速的冷起动。
由于该系统没有起动时的预热,节省了能量。
不使用液压泵,避免了发动机的寄生能量损失,提高了燃油经济性,装有电动助力转向系统的车辆和装有液压助力转向系统的车辆对比实验表明,在不转向情况下,装有电动助力转向系统的国辆燃油消耗降低2.5%,在使用转向情况下,燃油消耗降低了5.5%。
2、增强了转向跟随性在电动助力转向系统中,电动助力机与助力机构直接相连可以使其能量直接用于车轮的转向。
该系统利用惯性减振器的作用,使车轮的反转和转向前轮摆振大大减水。
因此转向系统的抗扰动能力大大增强和液压助力转向系统相比,旋转力矩产生于电机,没有液压助力系统的转向迟滞效应,增强了转向车轮对转向盘的跟随性能。
3、改善了转向回正特性直到今天,动力转向系统性能的发展已经到了极限,电动助力转向系统的回正特性改变了这一切。
当驾驶员使转向盘转动一角度后松开时,该系统能够自动调整使车轮回到正中。
该系统还可以让工程师们利用软件在最大限度内调整设计参数以获得最佳的回正特性。
从最低车速到最高车速,可得到一簇回正特性曲线。
通过灵活的软件编程,容易得到电机在不同车速及不同车况下的转矩特性,这种转矩特性使得该系统能显著地提高转向能力,提供了与车辆动态性能相机匹配的转向回正特性。
而在传统的液压控制系统中,要改善这种特性必须改造底盘的机械结构,实现起来有一定困难。
4、提高了操纵稳定性通过对汽车在高速行驶时过度转向的方法测试汽车的稳定特性。
采用该方法,给正在高速行驶(100km/h)的汽车一个过度的转角迫使它侧倾,在短时间的自回正过程中,由于采用了微电脑控制,使得汽车具有更高的稳定性,驾驶员有更舒适的感觉。
1.4 电动助力转向系统的发展趋势上个世纪80年代开始,人们开始研究电子控制式电动助力转向,简称EPS(Electric Power Steering)。
EPS是在EHPS(电控液压助力转向)的基础上发展起来的,其结构简单、零件数量大大减少、可靠性增强,它取消EHPS的液压油泵、液压管路、液压油缸和密封圈等配件,纯粹依靠电动机通过减速机构直接驱动转向机构,解决了长期以来一直存在的液压管路泄漏和效率低下的问题。
电动助力转向系统是在传统机械转向系统的基础上发展起来的。
它利用电动机产生的动力来帮助驾驶员进行转向操作,系统主要由三大部分构成,信号传感装置(包括扭矩传感器、转角传感器和车速传感器),转向助力机构(电机、离合器、减速传动机构)及电子控制装置。
电动机仅在需要助力时工作,驾驶员在操纵转向盘时,扭矩转角传感器根据输入扭矩和转向角的大小产生相应的电压信号,车速传感器检测到车速信号,控制单元根据电压和车速的信号,给出指令控制电动机运转,从而产生所需要的转向助力。
从国内外的研究来看,EPS今后的研究主要集中在以下几方面:(1)EPS助力控制策略。
助力控制策略的主要目的是根据转向助力特性曲线确定助力电动机的助力大小,辅助驾驶员实现汽车转向。
控制策略是EPS研究的重点。
(2)系统匹配技术。
助力特性的匹配、电机及减速机构的匹配、传感器的匹配以及EPS系统与其它子系统进行匹配,是使整车性能达到最优的关键。
(3)可靠性。
转向系统是驾乘人员的“生命线”之一,必须保证高度可靠性。
EPS除了应有良好的硬件保证外,还需要良好的软件做支撑,因此对EPS的可靠性提出了很高的要求。
由于技术、制造和维修成本等原因,目前大部分汽车转向系统仍以液压助力的HPS(包括ECHPS、EHPS)为主。
线控转向系统由于成本高以及现有法规限制等原因,在近期很难在车辆上装配。
EPS具有节能与环保等诸多优点,EPS取代HPS是今后一段时间内汽车转向系统发展的趋势。
第二章 硬件电路设计汽车电动助力转向系统(Electric Power Steering )结构的工作原理:当汽车的方向盘开始转动时,扭矩传感器开始检测其输入轴,并把扭矩信号传输给控制中心,此时的波形有毛刺,并不是能够用来调制的PWM 波。
而整形电路的作用便是把毛刺去掉,得到矩形波。
然后无刷直流电机里面对应的三个霍尔传感器检测出电机转子的位置,以及在汽车变速箱上面安装的车速传感器传给的模拟量,经过ECU 分析处理这些模拟量,按程序指令的方式对控制对象进行控制,通过改变输出PWM 来控制三相桥中的MOS 管的导通顺序控制电机,来实现对控制对象进行控制动力转向的目的。
系统硬件模块连接图DSP (TMS320F240) 控制器 逆变器电路换相逻辑电路 功率驱动电路 无刷直流电动机转子位置检测电路位置信号整形电路 扭矩传感器 车速传感器如图系统硬件模块框图所示,硬件系统主要由DSP 最小系统及扩展电路、换相逻辑电路、功率驱动电路、逆变器电路、转子位置检测电路等部分组成。
电动机的功能是根据电子控制单元的指令输出适宜的辅助扭矩,是EPS的动力源,电机对EPS的性能有很大影响,是EPS的关键部件之一。
作为EPS系统助力的提供者,根据系统要求,我们选择直流无刷电机。
2.1 直流无刷电机直流无刷电机:又称“无换向器电机交一直一交系统”或“直交系统”。
是将交流电源整流后变成直流,再由逆变器转换成频率可调的交流电,但是,注意此处逆变器是工作在直流斩波方式。
无刷直流电动机Brushless Direct Current Motor ,BLDC,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料;产品性能超越传统直流电机的所有优点,同时又解决了直流电机碳刷滑环的缺点,数字式控制,是当今最理想的调速电机。