你想软一点,还是硬一点?恩...都可以。
在汽车上百年的发展历史中,动力性能不断发展的同时,舒适性也在突飞猛进。当然,一款车的舒适性包括很多方面,比如空间、做工用料、材质软硬、隔音等等,但其最主要也是最核心部分还是底盘悬架方面的表现,但在这点上,舒适性和运动性似乎一直是矛盾的。很多时候我们想要相当棒的滤震性,希望压过马路牙子都如履平地,但偶尔又想要运动性,180km/h过弯必须保持车身姿态!随着技术的发展这一切都慢慢的变成了可能。
通常情况下,普通被动悬架的各项参数都是不变的,但我们都知道路况是会变的,所以大部分被动悬架都会选择折中的方式,当然也有一些会走比较极端的取向。而主动悬架则可以通过各种手段来调整自身种种参数,比如回弹速度、阻尼、行程等等,面对不同路况,可以做出不同的调整,从而可适应当下的路况。当然,主动悬架也有一些缺点,比如增加购买成本,增加整车质量等等,基本都是废话,我们就不多说了。下面来聊聊几个比较有名厂商的主动悬架技术。
奔驰
相信喜欢奔驰S级的朋友,对带可变减震控制的空气悬挂系统一定不陌生,该系统可以使得每个车轮的减震效果都可以针对当前的路况做出调整,比如在转弯和制动时,弹簧的刚度系数会被加强,可以有效的抑制车身重心的转移,保持良好的车身姿态。而且它还有一套水平高度全方面液压控制系统,任何情况下,车辆都会尽量保持恒定的水平高度。
“针对当前路况”做出调整,显然这不够有预见性。悬架针对突发的路况变化,是不能做到瞬间调整的。所以奔驰通过一个立体摄像头来扫描车辆前方的路况,从而使得车身控制系统提前做出相应的改变,当你选择舒适模式的时候,越过障碍时就像飘过一样,处在车内的你感受不到任何起伏。这就是被奔驰称为“魔毯”的MAGIC BODY CONTROL智能车身控制系统。
宝马
坚守运动的宝马,在7系上也从未舍弃过这一点。其中2018款宝马7系所搭载的魔毯(为什么又叫魔毯)智能空气悬挂系统,可以通过导航信息、驾驶风格分析包括摄像头拍摄到的道路信息,然后通过前后轴上的主动稳定器,动态减震控制系统可以综合的在行驶中不断调整悬架。并且拥有很先进的电子伺服主动式防倾稳定杆,在加速、减速和弯道时尽量减少车身的震动和侧倾,并且一定程度上可以提高转向的精准性。而空气悬架自然也就游泳了连续可调的能力,7系的自动调平系统是无级变化的,而且拥有很强的适应性,可以在不同驾驶模式下使用。
除了空气悬架还有主动防倾斜系统之外,7系还有一套电控阻尼减震器,该减震器可以通过电磁阀控制减震器内两个油腔之间通道的尺寸,从而实现减震器阻尼的调整,你想软一点还是硬一点?恩...都可以。
奥迪
说到奥迪,最近最火的肯定就是新一代奥迪A8了,可以说是基本集齐了奥迪所有的黑科技,其中就包括主动悬架技术。当然,前面说了奔驰、宝马,奥迪又怎么可能落后呢?
这个主动悬架技术包括了前后悬架上的电子防倾侧杆和空气悬挂,这两者结合在需要的时候可以提供一个反向的力,这一点是很特别的,从而达到抑制车辆在改变行使轨迹时产生的侧倾。
和奔驰、宝马类似,新一代奥迪A8上的这套主动悬架技术也可以通过摄像头、传感器来提前预知前方的路况,在路况发生变化时提前调整悬挂状态,从而最大程度上减少颠簸的产生。
最大亮点,该主动悬架系统,当车辆检测到侧面即将迎来碰撞时,会主动提升一侧的底盘高度,这样可以一定程度上避免让车门承受主要撞击能量,我们知道车门是很脆弱的一个地方。这一举措会让底盘承受更多的撞击能量,可以一定程度上减少车内人员所受伤害。
结语:其实除了“BBA”之外,还有很多厂商都有自家的主动悬架技术,虽然各有各的特点,手段也略有不同,但其目的大都是相同的,那就是通过种种手段,可以在一辆车上实现截然不同的几种驾驶或行驶风格,或运动,或舒适。G哥不得不感叹一句:有钱真好...
关键字:主动悬架技术 摄像头 传感器
引用地址:
软硬何以兼得? 聊主动悬架技术
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:47
飞思卡尔推出MM912J637电池传感器
飞思卡尔半导体近日宣布推出MM912J637智能电池传感器IBS(Intelligent Battery Sensor),用于测量车载铅酸电池电压、电流及温度等参数并计算电池状态。
该器件采用了16比特二阶ΣΔ模拟-数字转换器ADC、可编程增益放大器PGA、可编程唤醒电流定时器(Wake-up Timer)等技术,能够对电池电压、差分电流和温度等数据进行实时监控与精确测量,让司机充分掌控电池状态,从而减少元件故障,确保车辆的燃油经济性水平。
飞思卡尔模拟混合信号及动力部门副总裁兼总经理Gavin Woods透露:“随着电动车与混合动力车电子组成不断提升,以及起动-停车系统的涌现,持续精确监控汽车电池状态
[汽车电子]
汽车故障诊断中传感器波形分析的应用
1 示波器的介绍 示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。 2 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性 随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽 ̄EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行工作,调整汽车的工作状态。 在现代汽车上用的传感器可分为:温度、速度、压力、氧含量、振动及位置传感器,它们产生各种各样的电压或电流信号,用示波
[测试测量]
双OIS双摄组合来袭 发展还需克服四大难点
目前,苹果、华为、三星、小米等行业龙头都在大力推广双摄像头手机,双摄大有成为品牌旗舰手机的标配之势。从双摄像头的组合方式来看,目前流行的两种组合,一种是RGB+Mono,即彩色+黑白,华为P9采用的就是这种方式,另外一种是长焦+广角+OIS,iPhone7 Plus采用即是这种方式。随着苹果将OIS光学防抖功能引入智能手机,长焦+广角+OIS的组合方式受到业内的广泛关注,也成为终端厂商实现差异化的着力点。 单摄发展面临瓶颈 双摄技术带来更强用户体验 “在智能手机同质化的今天,消费者真正关心的是用户体验,而用户体验的提升在两个方向上还有很大改进的空间,一是电池,二是摄像头,而电池受限于材料学的进展没法一蹴而就,因此大家的发力点
[安防电子]
无线水位检测系统与压力传感器补偿方法的研究
近年来,随着我国地质勘探水平的不断提高,水位检测、温度检测、金属含量检测等技术已日趋成熟。但是,当进行具体工程应用时,还需要考虑很多因素。本文根据地质勘探队在勘探矿井等自然环境恶劣、不适合机动车驶入以及工作人员长期驻留的情况,提出了无线远程检测方法。检测系统中的压力传感器多选用单晶硅压力传感器。因为此种传感器是利用单晶硅的压阻效应制成,其压阻系数随温度变化而变化,且压阻效应原理本身即可引起传感器输出的温度漂移 。另外,半导体敏感元件的制作工艺也会带来传感器的整体温漂,这就需要有一套行之有效的方法来解决压力传感器自身易受温度影响所带来的缺陷。于是提出了一种基于拉格朗日插值的补偿方法,大大提高了检测的可靠性。上位机显示界面采用
[嵌入式]
格鲁吉亚大学开发光学氢传感器 消除氢动力汽车着火风险
氢能作为清洁的可再生能源,是未来能源发展的方向之一。然而,氢气具有易燃性,使其在 电动汽车 中的大规模应用受到限制。据外媒报道,格鲁吉亚大学(University of Georgia)新研究成果可以完全消除相关风险。 (图片来源:格鲁吉亚大学) 与目前的电动汽车相比,氢动力汽车可以在短时间内完成燃料添加,而且单次续航里程更长。然而,要想安全地使用氢动力,需要找到一种能够检测氢泄露的可靠方法。新研究提出一种成本低、无火花、基于光学的氢传感器。与以前的模型相比,该传感器更灵敏,而且速度更快。 该项目的共同研究人员之一、富兰克林艺术与科学学院(Franklin College of Arts and Sciences)
[汽车电子]
智能手机实际上一直在监视你 只是你不知道
现在的智能手机可以追踪你的位置、监视你的动作,甚至可以保存你的语音搜索记录,而你却有所不知,这仅仅是个开始。 当然,我们都知道智能手机可以通过内部集成的大量传感器完成许多智能化的工作,有许多事情我们并不了解,各大高科技公司也毫不隐瞒的公布其设备集成的各类传感器参数。
那么为什么当发现谷歌记录了我们每时每刻的位置信息、每次语音搜索的记录时会感到惊讶呢?还有就是Apple Health软件已经连续数月记录了我们的各种活动,而现在大家又佩戴了Fitbit智能手环来接替此项工作。
这样说有点讽刺,我们希望手机变得更小更智能,能够做比以前更多更酷的事情,而如今移动科技突飞猛进的发展意味着无论是大公司还是小型App软件的开发者,
[家用电子]
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
优势和特点 4-20mA 发送器 电压或电流驱动 优化压力传感器 低功耗 应用: 现场仪器仪表和智能发送器 电路功能与优势 图1所示电路是一款灵活的电流发送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4mA至20mA电流输出。 该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7V至36V,具体取决于元件和传感器驱动器配置。 该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供电轨的电压保护,是工业应用的理想选择。 图1. 压力传感器信号调理电路,具有4mA至20mA输出(显示为传感器电压驱动模式),原理示意图:未显示所有连接
[电源管理]
MEMS加速传感器和陀螺仪设计瞄准医疗领域的应用
通过基于微电子机械系统(MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM, MEMS )的加速 传感器 和陀螺仪的设计, MEMS 技术已经广泛应用于导航和游戏软件领域;但是,微型电磁式感应器技术正越来越多地应用于 医疗 领域。 MEMS 普遍应用于患者诊断器械中。这种诊断器械用于检测患者心脏的功能。医务人员通常采用的方法是通过心电图来检查患者心脏功能情况。在心电图检查过程中,医务人员会将一套电极连接在人体上,使其与皮肤表面接触。通过这种方法,我们可以测量复杂的向量心电图(VCG)。向量心电图是一种传统的方法,它可以记录患者心电P-QRS-T波的振幅和时间或者仅仅记录R波峰值的时间。这种向量心电图跟图一所示的心率
[电源管理]