电子控制技术在汽车上的应用
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单片机在汽车电子中的应用随着技术的不断发展,单片机作为一种微型计算机,在汽车电子领域中的应用越来越广泛。
本文将探讨单片机在汽车电子中的应用,并详细介绍其中的几个重要领域。
一、发动机控制系统发动机是汽车的“心脏”,而单片机在发动机控制系统中的应用使得发动机工作更加高效稳定。
例如,单片机可以监测和控制燃油喷射、点火时机、排气系统等,从而提高发动机的燃烧效率、降低尾气排放。
二、车身电子控制系统车身电子控制系统是车辆安全和舒适性的重要组成部分。
单片机在这个系统中扮演着至关重要的角色。
通过单片机,我们可以实现车辆的防盗报警、中央锁车、自动落锁等功能,提高车辆的安全性。
同时,单片机还可以控制车窗、天窗、座椅调节等设备,提供更加舒适便捷的乘坐体验。
三、车载信息娱乐系统随着科技的不断进步,车载信息娱乐系统也得到了极大的发展。
而单片机在这个系统中的应用使得车辆的娱乐功能更加丰富多样。
通过单片机,我们可以实现车载音响系统、导航系统、蓝牙连接等功能,满足人们对于音乐、导航和通信的需求。
四、安全气囊系统安全气囊系统是现代汽车不可或缺的安全装置之一。
单片机在安全气囊系统中起着重要的作用。
通过单片机,我们可以实时监测车辆的碰撞情况,并在需要时迅速展开安全气囊,保护驾驶员和乘客的安全。
五、智能驾驶系统智能驾驶系统是未来汽车发展的重要方向,而单片机在其中的应用也变得愈发重要。
单片机可以接收和处理来自各种传感器的数据,从而实现车辆的自动驾驶、自适应巡航、自动泊车等功能,提高驾驶的安全性和便捷性。
综上所述,单片机在汽车电子中的应用涉及发动机控制系统、车身电子控制系统、车载信息娱乐系统、安全气囊系统以及智能驾驶系统等多个方面。
随着技术的不断进步,相信单片机在汽车电子领域中的应用会更加广泛和深入,为我们的行车安全和驾驶体验带来更多的便利和提升。
电子控制技术在车辆工程中的应用摘要:电子控制技术在车辆工程中的应用甚广。
本文从电子控制技术相关概述出发,包括电子控制技术概念及控制过程,详细阐述电子控制技术在车辆工程各方面的应用,包括发动机、车身、底盘、车辆工程通信系统,为有在车辆工程中应用电子控制技术需求的相关行业提供支持。
关键词:电子控制技术;车辆工程;发动机引言我国作为最大的汽车销售市场,无论是汽车产业还是汽车技术都产生了巨大变革,如相继创新推出的新能源汽车、燃料电池汽车以及混合动力汽车等。
新型汽车的产出,必然伴随着新技术的应用,电子控制技术就是其中之一。
电子控制技术能够提升车辆的灵活性及稳定性,对汽车产业发展具有重要价值。
一、电子控制技术相关概述电子控制系统主要可分为两种,即开环控制系统和闭环控制系统。
其中开环控制系统的主要特点是通过计算机处理系统来处理相应的数据信息,但不参与到控制当中,所获取的数据信息也不需要向系统的上一级进行反馈;而闭环控制系统是指将采集到的数据信息加以处理后,闭环系统自动参与到后续的控制当中,这也是闭环系统最重要的功能。
因此在应用电子控制技术时要充分考虑其干扰因素,以便稳定使用。
电子控制技术的工作过程为首先进行车辆数据采集,其次对采集到的数据进行分析,最后根据分析结果进行实时控制。
二、电子控制技术在车辆工程中的应用(一)发动机发动机常常被称为汽车的“心脏”,由此可见汽车发动机对于汽车的重要性。
发动机的质量会影响汽车的性能,同时也会关系到车辆使用的难易程度与环保指数。
由于车辆行驶的主要动力均来自于发动机系统。
由此可使用电子控制系统对发动机的转速进行控制,可使发动机在短时间内迅速起步;在发动机点火装置中也可以应用电子控制技术,其能够帮助点火装置在第一时间内点火,排除点火故障;除此之外,也可在发动机的燃油喷射系统中采用电子控制技术,电子控制技术辅以传感器,可以提升发动机的运转速度,让驾驶员的操作更加顺畅。
电子控制技术还能够控制点火喷油量的多少,在保障车辆正常行驶的同时达成节能减排的目的;将电子控制技术应用在发动机中的废弃燃料循环系统当中,能够实现对能源的二次利用,电子控制技术可对使用过的能源加以筛选,排除掉不可进行二次利用的能源,以让发动机的整个控制系统更加稳定。
汽车电子控制英文缩写一、电子控制技术在汽车发动机上的应用为了提高汽车的动力性经济性和排放性能,汽车发动机率先采用了电子控制系统。
目前,汽车发动机普遍采用的电子控制系统主要有以下几种。
⑴子控制发动机燃油喷射系统EFI(Engine Fuel Injection System);(2) 机控制发动机点火系统MCIS(Microcomputer Control Ignition System);(3)动机空燃比反馈控制系统AFC(Air/Fuel Ratio Feedback Control System);(4) 动机怠速控制系统ISCS(Idle Speed Control system);(5) 动机断油控制系统SFIS(Sever Fuel Injection System);(6)动机爆震控制系统EDCS(Engine Detonation Control System);(7) 速踏板控制系统EAP(Electronic Control Accelerator Pedal System);(8)动机进气控制系统IACS ( Engine Intake Air Control System);(9) 蒸汽回收系统FECS(Fuel Evaporative Emission Control System);(10) 再循环控制系统EGR(Exhaust Gas Recirculation Control System);(11) 气门正时控制系统VVT(V olatile Valve Timing Control System);(12)车巡航控制系统CCS(Vehicle Cruise Control System);(13) 故障自诊断系统(On board Self-Diagnosis System);二、电子控制技术在汽车底盘上的应用在汽车底盘上采用的电子控制系统主要有以下几种。
(1)电子控制自动变速系统ECT(Electronic Controlled Transmission System);(2)防抱死制动系统ABS(Anti-lock Braking System或Anti-Skid Braking System);(3)电子控制制动力分配系统EBD(Electronic Brakeforce Distributing System);(4)电子控制制动辅助系统EBA(Electronic Brake Assist System);(5)车身稳定性控制系统VSC(Vehicle Stability Control)或车身动态稳定性控制系统DSC(Dynamic Stability Control System)或电子控制稳定性程序ESP(Electronically Controlled Stability Program);(6)驱动轮防滑转调节系统ASR(Acceleration Slip Regulation System)或牵引力控制系统TCS/TRC(Traction Force Control System);(7)电子调节悬架系统EMS(Electronic Modulated Suspension System);(8)电子控制动力转向系统EPS(Electronically Controlled Power Steering System);(9)轮胎中央冲放气系统CIDC(Central Inflate and Deflate Control System);(10)自动驱动管理系统ADM(Automatic Drive-train Management System);(11)差速器锁止控制系统VDLS(Vehicle Differential Lock Control System);三、电子控制技术在汽车车身上的应用(1)辅助防护安全气囊系统SRS(Supplemental Restraint System Air Bag);(2)安全带紧急收缩触发系统SRTS(Seat-Belt Emergency Retracting Triggering System); (3)座椅位置调节系统SAMS(Seat Adjustment Position Memory System);(4)雷达车距报警系统RPW(Radar Proximity Warning System);(5)倒车报警系统RV AS(Reverse Vehicle Alarm System);(6)防盗报警系统GA TA(Guard Against Theft and Alarm System);(7)中央门锁控制系统CLCS(Central Locking Control System);(8)前照灯控制与清洗系统HAW(Headlamp Adjustment and Wash System);(9)挡风玻璃刮水与清洗控制系统WWCS(Wash/Wipe Control System);(10)自动采暖通风与空气调节系统AHVC(Automatic Heating Ventilating Air-ConditioningSystem);(11)车载局域网LAN(Local Area Network);(12)车载计算机OBC(On-Board Computer);(13)车载电话CT(Car Telephone);(14)交通控制与通信系统TCIS(Traffic Control and Information System);(15)信息显示系统IDS(Information Display System);(16)声音复制系统ESR(Electronic Speech Reproduction System);(17)液面与磨损监控系统FWMS(Fluids and Wear Parts Monitoring Systems); (18)维修周期显示系统LSID(Load-Dependent Service Interval Display System)。
汽车电器的电子控制技术的应用现状及发展趋势摘要:如今,随着我国科技水平的不断提高,电子控制技术已广泛应用于各个领域。
特别是在汽车电气设备的应用中,它可以改善以往的操作过程,实现操作过程的智能控制。
电子控制技术的应用还可以实现汽车电气设备的全过程控制,无需驾驶员。
基于此,本文分析了汽车电器电子控制技术的特点和原理,希望能进一步促进我国汽车工业在社会上的稳定发展。
关键词:汽车电器;电子控制技术;应用现状;发展趋势1电子控制技术的工作原理汽车电子设备是汽车的主要功能。
其停车特点分散,机械结构十分复杂。
为避免这些因素对车辆性能的影响,应加强电子控制技术的有效使用。
使用ECU电控单元并不能保证中控的效果,也不能有效减少车线的数量。
因此,在设计汽车电器的过程中,艺术家可以以更广阔的视野进行设计,主要采用区域设计。
基于电子控制技术的工作原理,他们可以有效地配置电子设备。
每个位置都可以使用ECU电子控制单元,信号总线可以用来连接其他电子设备,并且电话线的数量总是减少。
在设计汽车电气设备电子控制系统的过程中,技术人员会发现每个位置都配备了一个ECU控制控制单元来接收控制信号。
由于控制标志主要通过总线发送,因此不同的位置会收到不同的信号。
为了保证信号信号的真实性,需要对信号进行控制。
在此过程中,应适当使用ECU,收集与局部操作特别相关的感觉信号,并与控制电气设备实际运行的基本条件相结合。
在分析过程中会发现,系统被划分为多个区域,但每个位置的工作方式几乎相同。
在此过程中,信号通过总线上的通信接口移动。
相关活动完成后,各种电器将由转向电路控制,以确保工作电机电动机的高效运行。
2 现代电子控制技术发展现状2.1 容错技术与故障自行诊断技术分析在传统的汽车电气控制技术中,其面临的主要问题是汽车电气系统无法自动识别和纠正不可避免的错误。
然而,这也是传统技术与现代电子控制技术之间的最大差距。
现代电子控制技术凭借各种电子元件和自动信号控制在系统中的应用,可以实现智能系统容错技术和故障自诊断技术。
汽车电子自动化控制技术的应用随着科技的不断发展,汽车行业也在不断地进行技术创新和改革。
汽车电子自动化控制技术的应用成为了汽车行业的一个重要趋势。
汽车电子自动化控制技术广泛应用于汽车的发动机控制、车身控制、安全辅助系统等方面,大大提升了汽车的性能、安全和舒适性。
本文将从不同角度介绍汽车电子自动化控制技术的应用。
发动机作为汽车的“心脏”,发动机控制技术对汽车的性能和燃油经济性起着至关重要的作用。
在以前,汽车发动机的控制主要依靠机械调节,这样无法精准地控制燃油喷射和点火时机,影响了发动机的工作效率和排放控制。
但随着汽车电子自动化控制技术的应用,发动机控制实现了电子化、智能化,进而大大提升了汽车发动机的性能和燃油经济性。
现代汽车发动机控制系统采用的是电子控制单元(ECU)来控制发动机运行。
ECU可以根据多个传感器的反馈信息,实时调整燃油喷射量、气缸点火时机等参数,使得发动机可以在各种工况下都能达到最佳的工作状态,从而提升了燃油经济性和动力性能。
发动机控制系统还可以与车载网络进行通讯,实现与其他车辆系统的信息交互和协同控制,进而更好地满足汽车用户对于性能和经济性的要求。
车身控制是汽车电子控制技术的另一个重要应用领域。
现代汽车的车身控制系统集成了多种传感器和执行器,可以实现车辆的动态稳定控制、悬挂调节以及悬挂高度调节等功能,提升了汽车行驶的稳定性和舒适性。
在车身控制系统中,最为关键的是电子稳定程序(ESP)系统。
ESP系统可以通过传感器实时监测车辆的滑动、侧滑和偏航等状态,并通过制动力和车轮转速的调控,使车辆保持理想的行驶轨迹,提升了车辆在紧急避险、承载高速弯道和路面陡坡等情况下的行驶稳定性。
车身控制系统还可以借助悬挂调节器,对车辆的悬挂系统进行调节,实现车身高度和刚度的调节,以提升车辆的运动性能和舒适性。
这种多功能的车身控制系统可以大大提升车辆的驾驶品质,使得驾驶者的驾驶体验更加愉悦。
三、汽车电子自动化控制技术在安全辅助系统中的应用随着汽车保护意识的提升,安全辅助系统已成为现代汽车的标配,并且其中不乏涉及到汽车电子自动化控制技术的应用。
电子控制制动系统在纯电动汽车中的应用与发展趋势随着纯电动汽车的快速发展,电动汽车的安全性和性能逐渐成为关注的焦点。
作为汽车安全系统的重要组成部分,电子控制制动系统(Electronic Control Braking System,ECB)在纯电动汽车中的应用越来越受到重视,并且有着许多发展趋势。
首先,在纯电动汽车中,电子控制制动系统的主要作用是通过电子元件控制制动力输入、调节刹车力分配和提供防抱死制动(Anti-lock Braking System,ABS)和紧急制动辅助(Emergency Brake Assist,EBA)等功能,以提高整车的制动性能和安全性。
一方面,纯电动汽车由于动力输出特性不同于传统燃油汽车,使得电子控制制动系统需要更加精确和快速的响应能力。
因此,在纯电动汽车中,ECB系统往往采用了高速电气伺服阀、高精度的压力传感器和先进的控制算法,以实现更加灵敏的制动力控制。
这种控制方式使得纯电动汽车的刹车更平稳,提高了用户的驾驶体验。
另一方面,电子控制制动系统在纯电动汽车中还有着更多的功能拓展空间。
例如,纯电动汽车往往具备能量回收的特性,即当车辆减速或刹车时,电动机可以通过逆变器将动能转换为电能并储存到电池中。
在这种情况下,ECB系统可以通过电子控制来调整制动力输入和分配,从而更好地利用能量回收功能,提高电池的充电效率。
此外,电子控制制动系统在纯电动汽车中还可以与其他系统进行协同控制,以进一步提升整车性能。
例如,与牵引控制系统结合使用,可以实现制动力和牵引力的动态调整,提高车辆的稳定性和驾驶性能。
与驱动力控制系统结合使用,则可以实现动态的制动力分配,确保车辆在各种路况下的制动性能和刹车舒适性。
总体来说,电子控制制动系统在纯电动汽车中的应用与发展趋势主要体现在提高控制精度、优化刹车性能、拓展功能以及与其他系统的协同控制等方面。
随着电动汽车技术的进一步发展和普及,对电子控制制动系统的需求也将不断增加。
汽车电子技术的创新与应用随着科技的不断进步,汽车电子技术在汽车工业中扮演着愈发重要的角色。
这些创新的技术为汽车行业带来了巨大的变革,并极大地提升了汽车的性能、安全性和舒适性。
本文将就汽车电子技术的创新与应用展开探讨。
一、智能驾驶系统智能驾驶系统是当今汽车电子技术的重要创新之一。
通过与传感器、雷达、摄像头等设备的结合,智能驾驶系统可以实现车辆的自动驾驶。
这一创新技术将极大地减少人为驾驶的错误和事故,提升道路行驶的安全性。
智能驾驶系统可以通过环境感知、自动控制和自动决策等功能,更好地应对复杂道路环境、避免碰撞和减少交通堵塞。
二、车联网技术车联网技术的出现,让汽车成为一个更加智能化、互联互通的移动终端。
通过无线通信技术和互联网的连接,车联网技术可以实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的信息交互和数据共享。
这使得驾驶者可以实时获取路况信息、导航服务、远程控制车辆等功能,极大地提升了驾驶的便捷性和舒适性。
三、电动化技术电动化技术是汽车电子技术在环保和能源领域的重要创新。
传统的内燃机车辆逐渐被电动汽车取代,使得汽车行业在能源消耗和污染排放方面取得了显著的进展。
电动汽车采用电池驱动,零排放的特性帮助减轻了环境负担。
此外,电动化技术还能够提供更低的油耗、更多的动力输出和更快的加速性能,给用户带来更好的驾驶体验。
四、智能安全系统智能安全系统通过传感器和监控装置,实时监测车辆和驾驶员的状态,以提供更全面的保护。
这些系统包括自动紧急制动、车道偏离警示、自适应巡航控制等功能,有助于避免交通事故的发生。
智能安全系统不仅可以提高驾驶员的警觉性,还可以对驾驶员进行疲劳监测和预警,进一步提升行车安全性。
五、人机交互技术人机交互技术使得驾驶员与车辆之间的信息交流更加快捷和直观。
驾驶员可以通过语音识别、手势控制、触摸屏等方式对车辆进行操作和控制。
这种技术的出现减少了驾驶员分散注意力的可能性,提高了驾驶员对道路和交通的专注度,从而保障了行车的安全性。
汽车电子控制技术的研究与应用汽车电子控制技术,作为现代汽车发展的重要组成部分,其研究和应用已成为当前汽车技术发展的热点之一。
汽车电子控制技术以电子元器件和计算机技术为基础,通过对汽车各个系统进行精密计算和控制,实现汽车运行的智能化和自动化,提高汽车的性能和安全性。
本文将介绍汽车电子控制技术的研究与应用现状,并探讨其发展趋势和未来的发展方向。
一、汽车电子控制技术的研究与应用现状随着计算机技术和电子元器件的不断发展和普及,汽车电子控制技术在汽车行业中得到了广泛应用。
目前,汽车电子控制技术的研究和应用主要涉及以下几个方面:1. 发动机电控技术发动机电控技术是汽车电子控制技术的重要组成部分,其主要作用是对发动机进行精确控制,以达到高效、经济、环保的目的。
发动机电控技术包括点火控制、燃油喷射控制、排放控制等方面,通过对这些细节的现场控制,使得发动机的效率和经济性得到显著提升。
2. 车身电控技术车身电控技术是现代汽车的重要组成部分,在汽车安全性和驾驶舒适性方面起着至关重要的作用。
车身电控技术包括制动系统、转向系统、悬挂系统、控制连接系统等方面,其主要作用是通过对各个系统的控制,使得车辆在行驶过程中更加安全、舒适。
3. 娱乐电控技术娱乐电控技术是现代汽车的重要组成部分,在提升车辆驾乘乐趣方面发挥着不可替代的作用。
娱乐电控技术包括音响、视频系统、导航等方面,通过对这些细节的精准控制,使得驾乘者在车内得到更好的休闲和享受。
二、汽车电子控制技术的发展趋势随着汽车电子控制技术的不断发展,其未来发展趋势主要集中在以下几个方面:1. 智能化控制技术随着人工智能和大数据技术的快速发展,车辆将越来越智能化。
未来的汽车将具备更强的自主决策能力和智能化控制功能,能够进行空间感知和环境感知,实现更加智能和精准的控制。
2. 网联化技术未来的汽车将更加智能化和网联化,具有高度自主的交通运输能力。
通过车辆间的互联和数据的共享,汽车将成为实现城市交通智慧化的重要载体,为城市交通管理和交通流量控制提供更多的信息支持。
电子控制技术在汽车上的应用
机械控制工程是研究控制论在机械工程中应用的科学。
其主要的研究对象是机械工程技术中广义系统的动力学问题。
具体的讲,机械工程控制论是研究系统及其输入,输出三者之间的动态关系,也就是研究机械工程广义系统在一定的外界条件作用下,从系统的一定初始条件出发,所经历由内部的固有特性所决定的整个动态历程。
控制论的核心内容是通过信息的传递,加工处理和反馈来进行控制。
这一特点在现今的汽车业得以广泛应用,其中最显著的就是我们大家都熟知的汽车电子控制系统。
汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命,汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志,是用来开发新车型,改进汽车性能最重要的技术措施。
汽车制造商认为增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的重要的有效手段。
据统计,从1989年至2000年,平均每辆车上电子装置在整个汽车制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。
一些豪华轿车上,使用单片微型计算机的数量已经达到48个,电子产品占到整车成本的50%以上,目前电子技术的应用几乎已经深入到汽车所有的系统。
汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。
车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。
汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。
用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。
按照对汽车行驶性能作用的影响划分,可以把汽车电子产品归纳为两类:一类是汽车电子控制装置,汽车电子控制装置要和车上机械系统进行配合使用,即所谓“机电结合”的汽车电子装置;它们包括发动机、底盘、车身电子控制。
例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向等,另一类是车载汽车电子装置,车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用的电子装置,它和汽车本身的性能并无直接关系。
它们包括汽车信息系统(行车电脑)、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。
目前电子技术发展的方向向集中综合控制发展:将发动机管理系统和自动变速器控制系统,集成为动力传动系统的综合控制(PCM);将制动防抱死控制系统(ABS)、牵引力控制系统(TCS)和驱动防滑控制系统(ASR )综合在一起进行制动控制;通过中央底盘控制器,将制动、悬架、转向、动力传动等控制系统通过总线进行连接。
控制器通过复杂的控制运算,对各子系统进行协调,将车辆行驶性能控制到最佳水平,形成一体化底盘控制系统(UCC)。
由于汽车上的电子电器装置数量的急剧增多,为了减少连接导线的数量和重量,网络、总线技术在此期间有了很大的发展。
总线技术是将各种汽车电子装置连接成为一个网络,通过数据总线发送和接收信息。
电子装置除了独立完成各自的控制功能外,还可以为其它控制装置提供数据服务。
由于使用了网络化的设计,简化了布线,减少了电气节点的数量和导线的用量,使装配工作更为简化,同时也增加了信息传送的可靠性。
通过数据总线可以访问任何一个电子控制装置,读取故障码对其进行故障诊断,使整车维修工作变得更为简单。
下面我们具体看看汽车电子的作用方向
在发动机上的应用:
1.电子控制喷油装置
在现代汽车上,机械式或机电混合式燃油喷射系统已趋于淘汰,电控燃油喷射装置因其性能优越而得到了日益普及。
电子喷油装置可以自动地保证发动机始终工作在最佳状态,使其在输出一定功率的条件下最大限度地节油和净化空气。
经过实验并修正得到发动机最佳
工
况时的供油控制规律、事先把这些客观规律编成程序存在微机的存储器中,当发动机工作时,根据各传感器测得的空气流量、排气管中含氧量、进气温度、发动机转速及工作温度等参数,按预先编好的运算程序进行运算、然后和内存中的最佳工况的参数进行比较和判断再调整供油量。
这样就能够使发动机一直处于最优工作条件下运行,从而使发动机的综合性能得到提高。
2.电子点火装置(ESA)
它由微机、传感器及其接口、执行机构等几部分构成。
该装置可根据传感器送来的发动机各种参数进行运算、判断,然后进行点火时刻的调节,这样可以节约燃料,减少空气污染。
此外,新型发动机电子控制装置还有自适应控制、智能控制及自诊断操作等。
一般认为,发动机电子控制装置的节能效果在15%以上,而效果更明显的则是在环境保护方面。
除此之外,在发动机部分利用电子技术的内容还有:废气再循环(EGR)、怠速控制(ISC)、电动油泵、发电机输出、冷却风扇、发动机排量、节气门正时、二次空气喷射、发动机增压、油汽蒸发及系统自我诊断功能等,它们在不同的车型上都或多或少地被应用。
电子技术在底盘上的应用:
1.电控自动变速器(ECA T)
ECAT可以根据发动机的载荷、转速、车速、制动器工作状态及驾驶员所控制的各种参数,经过计算机的计算、判断后自动地改变变速杆的位置,从而实现变速器换挡的最佳控制,即可得到最佳挡位和最佳换挡时间。
它的优点是加速性能好、灵敏度高、能准确地反映行驶负荷和道路条件等。
传动系统的电子控制装置,能自动适应瞬时工况变化,保持发动机以尽可能低的转速工作。
电子气动换挡装置是利用电子装置取代机械换挡杆及其与变速机构间的连接,并通过电磁阀及气动伺服阀汽缸来执行。
它不仅能明显地简化汽车操纵,而且能实现最佳的行驶动力性和安全性。
2.防抱死制动系统(ABS)
该系统是一种开发时间最长、推广应用最为迅速的重要的安全性部件。
它通过控制防止汽车制动时车轮的抱死来保证车轮与地面达到最佳滑动率(15-20%),从而使汽车在各种路面上制动时,车轮与地面都能达到纵向的峰值附着系数和较大的侧向附着系数,以保证车辆制动时不发生抱死拖滑、失去转向能力等不安全的工况,提高汽车的操纵稳定性和安全性,减小制动距离。
驱动防滑系统(ASR)也叫做牵引力控制系统(TCS或TRC),是ABS的完善和补充,它可以防止起动和加速时的驱动轮打滑,既有助于提高汽车加速时的牵引性能,又能改善其操作稳定性。
3.电子转向助力系统
电子转向助力系统是用一部直流电机代替传统的液压助力缸、用蓄电池和电动机提供动力。
这种微机控制的转向助力系统和传统的液压助力系统比起来具有部件少、体积小、重量轻的特点,最优化的转向作用力、转向回正特性,提高了汽车的转向能力和转向响应特性,增加了汽车低速时的机动性以及调整行驶时的稳定性。
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4.适时调节的自适应悬挂系统
自适应悬挂系统能根据悬挂装置的瞬时负荷,自动地适时调节悬架弹簧的刚度和减震器的阻尼特性,以适应当时的负荷,保持悬挂的既定高度。
这样就能够极大地改进车辆行驶的稳定性、操纵性和乘坐的舒适性。
5.常速巡行自动控制系统(CCS)
在高速长途行驶时,可采用常速巡行自动控制系统,恒速行驶装置将根据行车阻力自动调整节气门开度,驾驶员不必经常踏油门以调整车速。
若遇爬坡,车速有下降趋势,微机控制系统则自动加大节气门开度;在下坡时,又自动关小节气门开度,以调节发动机功率达到一定的转速。
当驾驶员换低速挡或制动时,这种控制系统则会自动断开。
随着世界各大汽车产家对汽车安全问题的高度重视,安全气囊系统、行驶动力学调节系统(FDR或VDC)、防撞系统、安全带控制、照相控制等方面已大量采用了电子新技术。
汽车作为机械制造业皇冠上的一颗璀璨的明珠,在它身上凝聚了太多的工业技术,正是这些高端的技术使汽车得以发展,尤其是控制论的提出和他在电子控制方面的应用,它让汽车自己生出了大脑,可以有效的帮助驾驶员分担驾驶时的压力,更能更好的保障驾驶员的人生安全。
时代的浪潮是不断前进的,我们不应该安于现状,更应看到,汽车电子更加广泛的应用前景,我们坚信,凭借我们的努力,汽车电控必将能上一个新的台阶,汽车工业也会因此进入一片新的天地。