车辆控制器设计要求:设计硬件电路时,应该充分考虑电动汽车的行驶环境,注重电磁兼容性,提高抗干扰能力。整车控制器在软硬件上都应该具备一定的自保护能力,以防止极端情况的发生。车辆控制器需要有足够多的I/O接口,能够快速、准确地采集各种输入信息,至少具备两路A/D转换通道用于采集加速踏板信号和制动踏板信号,应该具有多个开关量输入通道,用于采集汽车挡位信号,同时应该具有多个用于驱动车载继电器的功率驱动信号输出通道。车辆控制器应该具备多种通信接口,CAN通信接口用于与电机控制器、电池管理系统和车载信息显示系统通信,RS232通信接口用于与上位机通信,同时预留了一个RS-485/422通信接口,这可以将不支持CAN通信的设备兼容,例如某些型号的车载触摸屏。车辆控制器负责与外部诊断设备的连接和诊断通信,实现UDS诊断服务。河南汽车控制器有哪些
整车控制器根据加速踏板两模拟信号的大小及匹配情况判断加速踏板是否正常,根据制动踏板的模拟信号与开关信号判断制动踏板是否正常,根据档位信号对换挡器进行故障诊断。实时对预充接触器、主正接触器开短路诊断。通过CAN总线获取电机和电池的故障信息,以及绝缘电阻值、绝缘故障信息。整车控制器对实时诊断信息进行等级管理,对于绝缘停车故障和电机停车故障,电池停车故障设置为比较高严重故障等级,1级故障,对于电池较严重故障信息、绝缘检测较严重故障信息、电机较严重故障信息等设置为2级故障;对于电池、电机、绝缘监测次严重级故障信息设置为3级故障。对于轻微故障设定为4级故障,厂家定期检验处理。武汉车控制器vcu是新能源电动车的电子控制系统。
整车控制器的工作模式:自检模式:当钥匙门信号处于ON挡,启动自检模式,整车控制器上电进行自检,如果自检通过则等待启动模式,如果自检失败则进入故障模式。启动模式:钥匙门信号处于START挡,同时自检模式通过,整车控制器会唤醒整车CAN通信网络上的其他节点(电动机、变换器、空调系统等)开始工作,进行高压上电,当所有设备都正常启动后,整车进入READY状态,仪表上显示READY灯亮,指示驾驶员可以进行正常驾驶操作,完成启动模式。起步模式:当驾驶员不踩加速踏板起步时,整车控制器会协调电动机转矩达到起步目标值,车速逐渐上升,并控制在合理的速度范围内,实现平稳起步。
纯电动汽车整车控制系统主要分为集中式控制和分布式控制两种方案。集中式控制系统的基本思想是整车控制器独自完成对输入信号的采集,并根据控制策略对数据进行分析和处理,然后直接对各执行机构发出控制指令,驱动纯电动汽车的正常行驶。集中式控制系统的优点是处理集中、响应快和成本低;缺点是电路复杂,并且不易散热。分布式控制系统的基本思想是整车控制器采集一些驾驶员信号,同时通过CAN总线与电机控制器和电池管理系统通信,电机控制器和电池管理系统分别将各自采集的整车信号通过CAN总线传递给整车控制器。整车控制器根据整车信息,并结合控制策略对数据进行分析和处理,电机控制器和电池管理系统收到控制指令后,根据电机和电池当前的状态信息,控制电机运转和电池放电。分布式控制系统的优点是模块化和复杂度低;缺点是成本相对较高。VCU具备对整车高低压上下电、能量回收和故障诊断等控制。
VCU负责局域网内控制器的上下电管理。当VCU收到钥匙信号时,VCU首先被唤醒,并且开始自检,自检主要包括上电过程中是否有故障报出和低压蓄电池电压是否在正常范围,自检通过后通过网络管理报文或者是硬线高电平,将局域网的控制器节点进行唤醒。下电过程则是,当VCU检测到钥匙信号OFF后,VCU首先停发网络管理报文,等待局域网内其他各节点都停发网络管理报文后,一起停发应用报文,同步进入下电休眠。VCU踏板信号包括油门信号和刹车信号是整车比较重要的输入量之一,直接反映了驾驶员的操作意图,并且影响车辆和人员的安全,因此这两个信号通常是有冗余的,且各有两路自主的信号采集链路。在此基础上,两个信号还有很严格的错误检测机制。vcu可以操控新能源电动车的电动机工作,还可以操控新能源电动车上其他电子设备的运转。河南汽车控制器有哪些
车辆控制器VCU作为新能源车中心控制单元,是整个控制系统的主要部件。河南汽车控制器有哪些
整车控制器是整个汽车的主要控制部件,相当于汽车的大脑。它采集加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,并做出相应判断后,控制下层的各部件控制器的动作,驱动汽车正常行驶。作为汽车的指挥管理中心,整车控制器主要功能包括:驱动力矩控制、制动能量的优化控制、整车的能量管理、CAN 网络的维护和管理、故障的诊断和处理、车辆状态监视等,它起着控制车辆运行的作用。因此整车控制器的优劣直接决定了车辆的稳定性和安全性。纯电动必须需要一个整车控制器来管理纯电动汽车中的各个部件。河南汽车控制器有哪些
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