自适应前大灯系统提升行车安全性

2015-07-25 08:09
汽车零部件 2015年7期
关键词:调平前大灯驱动器

According to the data released by National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) of USA, the driving time in the evening of cars is taken about 25%, but during this period of time, there are about over 40% severe accidents occurred. In order to reduce dazzling, the authorities in all European countries had requested to equip adaptive front light system (AFS) to automobiles. The AFS was developed in response of this request, which could automatically adapt to different driving environment and condition for lighting the front, so as to further improve car driving safety.

车灯,好比汽车的眼睛,是保证汽车安全行驶的重要组成部分。而传统的汽车照明系统已无法满足人们日益提高的安全行车的需求,特别是在夜间行驶时普遍存在着2大显著的缺点:一是驾驶员容易受迎面而来的车辆的眩光影响而分散注意力,增加了事故隐患;二是在弯道或十字路口能见度低,且存在照明盲区。据美国国家高速公路交通安全管理局公布的数字,汽车约有25%的时间在夜间行驶,但超过40%的重大事故发生在这个时间段。为减少眩光,欧洲各国当局要求为汽车配备自动前大灯调平系统。自适应前大灯系统(AFS)应此要求而开发,可自动适应不同行驶环境和条件照亮前方,进一步提升行车安全性。

自适应前大灯系统优势

自适应前大灯系统自动调平以减少眩光。当汽车匀速行驶在平坦的路面时,前大灯光束是平行于路面而照向前方的,但在其他情况下(通过减速带时、紧急制动、加速行驶或加油时等)可能会倾斜,而自动调平系统使汽车前大灯光束能保持与路面平行,并有助于在上坡路或下坡路时防止大灯照向太远。自动调平系统的这个功能是通过负载轴传感器信号调平前大灯,能够适应不同负载和不同坡度情况。汽车在夜间运行时,调平控制单元利用刹车或油门踏板的应用提示、速率变化、悬挂行程和压力等线索智能地滤除传感器数据,同时计算出倾斜度。在这个过程中,自动调平系统中的调平传感器向电子控制单元(ECU)发送关于汽车倾斜的信息,然后前大灯据此信息向上或向下移动以便驾驶员在不平坦的地形或刹车时纠正车距的变化,或在检测到迎面而来的汽车时自动将大灯远光调为近光以防止眩光影响。

自适应前大灯系统能够自动旋转点亮传统前照灯的照明盲区。如图1所示,传统前照灯在弯道处因其光束方向始终与车身一致存在照明盲区,从而使驾驶员无法看清弯道内侧的路况;而配备自适应前大灯系统的汽车能根据转弯角度和车轮速度的实时传感器数据旋转前大灯到所需的方向,点亮弯道内侧,提高了驾驶员和其他汽车驾驶员及行人的安全。据调查研究表明,当汽车行驶到转弯处,自适应前大灯系统的自动旋转功能使驾驶员凝视点的光照增加了3倍,拐角额外的光照增加了58%,帮助驾驶员识别到障碍物。

自适应前大灯系统的工作原理

自适应前大灯系统控制前大灯的运行主要依靠汽车四周各种传感器信息的输入、驱动器信息的输出和电机的驱动。汽车传感器将检测到的实时信息,如车辆转弯位置、车速、车距等输入到系统中,驱动器IC负责将系统的输出转换为驱动步进电机需要的PWM波形以驱动步进电机到所需的位置。这就要求电机驱动器不仅快速准确,而且可靠和容错。在实践过程中,研究人员觉得步进电机适用于自适应前大灯系统。因为步进电机能以适当的响应时间和高精度实现平稳和渐进的运行,而且其成本低、强固,为给定尺寸提供高转矩,无需反馈信号就能正确定位。

在实际使用中,自适应前大灯系统中前大灯控制器基于悬挂传感器数据、横摆角速度、车体转向角度和车速采用合适的光束角度,并向最终控制的前大灯发送高调平调节命令。然后一对步进电机专用标准产品(ASSP)将来自前大灯控制的高调平调节命令转换为必要的电机定位信号,以调平或旋转前大灯光束。步进电机驱动器在自适应前大灯系统中发挥关键作用。如图2所示,在左右前大灯里各有2个步进电机:一个在垂直面控制调节大灯高度,一个在水平面控制调节光束的旋转。前大灯的调平系统和各调平传感器的通信经由汽车数据网络系统传输。其中,控制器局域网络(CAN)总线用于收集和分发传感器数据,局域互联网络(LIN)总线用于控制前大灯。

自适应前大灯系统电机控制方案

自适应前大灯系统克服了传统前照灯的不足,可根据环境和条件自动调节照明区域和角度,并提升能见度,减少驾驶员看不清路况的安全隐患,有助于降低交通事故发生率,其应用会越来越普及。步进电机驱动器作为自适应前大灯系统的关键驱动力也将随之发展。安森美半导体应此趋势开发出一系列电机控制方案,为汽车照明设计人员提供多种选择,提升汽车驾乘安全。

如图3所示,安森美半导体提供多种方案用于自适应前大灯系统,主要产品有低功耗高速CAN收发器NCV7340和独立式低功耗混合信号LIN收发器NCV7321、微步进电机驱动器NCV70514、NCV70627和NCV70522。

其中,NCV70514和NCV70522是双H桥两相微步进电机驱动器,二者都是通过I/O引脚和SPI接口与外微控制器连接,根据步进输入引脚(NXT)上的时钟信号和电机运转方向(DIR)启动下一微步。关键特性包括:提供从整步到32微步的7种模式选择、完全集成电流感测器、PWM电流控制自动调速等。NCV70514在检测到发生堵转时的电气故障、欠压或不断升高的结温时会发出故障信号。它采用专有的P W M算法提供可靠的电流控制。NCV70522包含速度和负载角(SLA)输出,支持创建堵转检测算法和控制环路,以根据电机的反电动势(BEMF)调节转矩和速度,集成5V稳压器,并集成复位功能和看门狗功能以及热警告和热关断等。

NCV70627是带位置控制器和控制/诊断接口的单芯片微步进电机驱动器,通过LIN远程连接至主机,是专用的机电一体化方案,通过总线接收定位指令,然后驱动电机线圈到所需的位置,可配置用于不同的电机类型、定位范围和速度、加速度及减速度等参数。该芯片兼容14 V汽车系统,集成无传感器步进损耗检测特性及一系列保护特性如过流保护、开路检测、高温警告和管理、LIN总线短路保护、欠压管理等。

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