电控液压制动系统EHB介绍

发布者:小九分析仪最新更新时间:2012-05-23 来源: 21ic 关键字:电控  液压制动系统  EHB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

EHB是一种线控制动(brake-by-wire)系统,它以电子元件替代了部分机械元件,制动踏板不再与制动轮缸直接相连,驾驶员操作由传感器采集作为控制意图,完全由液压执行器来完成制动操作,弥补了传统制动系统设计和原理所导致的不足,使制动控制得到最大的自由度,从而充分利用路面附着,提高制动效率。

EHB系统的发展现状

作为一种较为新型的制动系统,EHB发展时间较短,但发展前景广阔,各大汽车厂商和研究机构都在积极的开发这一系统。

1994年,Analogy公司用Saber仿真模拟的方法,开发出了一套EHB的控制系统。1996年,博世公司对其开发的EHB系统进行了实车试验,得到了满意的效果,该系统后来在实际应用中也取得了巨大的成功,在缩短制动距离以及保证车辆稳定性方面效果明显。天合、德尔福、大陆特威斯等公司也相继开发出了类似的EHB系统,并于2000~2002年前后获得了一系列的专利。

2001年9月,装备了博世传感制动控制(Sensotronic Brake Control)系统的奔驰SL新型跑车在法兰克福国际汽车展上首次展出,2002年该系统装备于新型的奔驰E级车上,2003年装备于Estate型车上,同年,博世首次推出了加装在奔驰E-Class 4matic型车上的四轮驱动SBC,这也是EHB系统首次应用于系列化生产的汽车。韩国万都公司、大陆特威斯公司、天合公司等都在EHB系统的开发中取得进展,并开始为通用、福特、戴姆勒?克莱斯勒公司等汽车厂家供货。

EHB系统的优点

传统制动系统如图1所示,制动主缸与制动轮缸通过制动管路相连,制动压力直接由人力通过制动踏板输入,而真空助力器作为辅助动力源也要受到发动机真空度的限制。这种结构特点限制了制动压力建立、各轮制动力的分配以及与其它系统的集成控制等,在进一步提高制动效果方面潜力有限。

图2为EHB系统的示意图,EHB系统由于改变了压力建立方式,踏板力不再影响制动力,弥补了传统制动系统设计和原理所导致的不足,具有许多传统制动系统无法比拟的优越性:

1.在传统制动系统中,在紧急制动或长时间制动后,系统部件特性可能发生变化,进而影响制动性能,采用EHB控制系统,部件机械特性的变化可由控制算法进行补偿,使制动压力等级和踏板行程始终保持一致。

2.由于蓄能器压力等级很高,高压制动液通过高速开关阀的控制进入制动轮缸,制动过程平顺柔和。在紧急制动工况下,制动压力上升梯度大,能达到的制动压力也更高。制动蹄(钳)对制动鼓(盘)的制动压力通过轮缸压力传感器的反馈进行精确调节,消除制动噪声。

3.传统制动系统的制动特性无法随意改变,而EHB系统通过分析驾驶员意图,判断不同的制动行为,并提供最合理的压力变化特性。

4.传统制动系统只能在一定程度上实现前后制动压力的分配,而EHB系统在四轮压力分配方面有很大的自由度,这在左右附着系数不同的路面上制动时效果显著。

5.传统的采用真空助力器的制动系统助力能力受发动机转速和负荷的影响,而EHB系统的制动能力不受发动机真空度影响。

6.由于制动传感器探测的是踏板的运动速度和踏板的行程,电控单元据此进行制动压力调节,制造商可以根据不同的车型以及对驾驶者驾驶习惯的统计,仅仅通过更改控制算法和踏板感觉模拟器提供给驾驶者不同的踏板感觉,使得EHB的可移植性好。

7.传统制动系统在进行ABS工作时,制动管路内的压力波动,使制动踏板出现振动现象,缺少经验的驾驶者往往会因此而不自觉的减少踏板力,从而影响制动效果。EHB由于踏板与制动管路不直接相连而彻底解决了这一问题,不但可以保证各个车轮不会抱死,而且解除制动迅速,制动过程安全、高效,对动力损失影响极小。

除了能够实现传统制动系统所能实现的基本制动、ABS等基本功能外,EHB还能实现其他更为优秀的辅助功能。

8.当车辆在雨天或湿滑路面上行驶时,根据风窗玻璃刮水器的动作,EHB系统可以在固定间隔时间发出微弱的制动脉冲,清干制动摩擦片上的水膜,以消除制动器的水衰退现象,保证可靠的制动。

9.大部分驾驶员在遇到紧急情况时,在施加制动力时会出现犹豫、施加踏板力不足,导致危险情况的发生。EHB通过正确识别驾驶员意图,对制动力(由踏板行程以及踏板加速度来辨别计算)加以调整,以避免制动力不足。

10.在需要保持驻车状态时,可以使系统对车轮施加一定的制动力,即使驾驶者松开制动踏板依然能对车轮产生一定的制动压力,减轻驾驶者的负担,提高驾驶舒适性,实现电子驻车控制EPB(Electric Parking Brake)。

11.在发生交通拥挤的情况下,系统与加速踏板单元传感器相互配合,通过电控单元的分析计算做出判断,驾驶者只需控制油门踏板,一旦把脚从油门踏板上挪开,EHB系统会自动施加一定的制动力以减速停车。这样,驾驶者就不需要在油门踏板和制动踏板之间频繁的转换。[page]

EHB系统的组成及工作原理

如图2所示,EHB系统主要由制动踏板单元、电子控制单元(ECU)、液压控制单元(HCU)以及一系列的传感器组成。

1.制动踏板单元

包括踏板感觉模拟器、踏板力传感器或/和踏板行程传感器以及制动踏板。踏板感觉模拟器是EHB系统的重要组成部分,为驾驶员提供与传统制动系统相似的踏板感觉(踏板反力和踏板行程),使其能够按照自己的习惯和经验进行制动操作。踏板传感器用于监测驾驶员的操纵意图,一般采用踏板行程传感器,采用踏板力传感器的较少,也有二者同时应用,以提供冗余传感器且可用于故障诊断。图3为大陆特威斯生产电子制动踏板单元。

2.液压控制单元(HCU)

制动压力调节装置用于实现车轮增减压操作,图4为大陆特威斯带ECU的EHB的液压控制单元(HCU)。

HCU中一般包括如下几个部分:

独立于制动踏板的液压控制系统一该系统带有由电机、泵和高压蓄能器组成的供能系统,经制动管路和方向控制阀与制动轮缸相连,控制制动液流入/流出制动轮缸,从而实现制动压力控制。

人力驱动的应急制动系统一当伺服系统出现严重故障时,制动液由人力驱动的主缸进入制动轮缸,保证最基本的制动力使车辆减速停车。

平衡阀一同轴的两个制动轮缸之间设置有平衡阀,除需对车轮进行独立制动控制的工况之外,平衡阀均处于断电开启状态,以保证同轴两侧车轮制动力的平衡。

3.传感器

包括轮速传感器、压力传感器和温度传感器,用于监测车轮运动状态、轮缸压力的反馈控制以及不同温度范围的修正控制等。

图5所示为博世公司发布的一种关于EHB系统的专利,系统带有踏板感觉模拟装置,一套采用液压伺服控制的行车制动系统和一套人力操纵的应急制动系统,其中,液压伺服系统控制四个车轮的压力,而人力应急制动系统只能控制两个前轮。系统共有14个电磁阀,均为二位二通阀。

正常的行车制动中,当制动灯开关被触发时,电控单元判定制动发生,由踏板行程传感器感知驾驶员制动意图,进而通电关闭隔离阀,在人力作用下从制动主缸输出的制动液进入踏板感觉模拟器,使驾驶员产生与操作传统制动系统时相同的感觉。

车轮制动所需的能源由动力源提供,经主供油管路送往各轮缸,轮缸进油阀和出油阀可以实现各轮缸压力控制。同轴两轮缸间各设有一个平衡阀,用于在常规制动时保持两侧车轮制动力的协调。

EHB的控制

EHB所要实现的制动动作分为基本制动和控制制动。

所谓基本制动,是指驾驶者根据自己的意图,施加或大或小的踏板力,控制车辆的减速度并保证他所期望的行驶方向,踏板力的值还达不到使车轮抱死的程度。而此时的EHB系统要充分反应驾驶者的意图,给予车轮驾驶者所期望的制动力。

控制制动则指在必要的附加干预下施行的制动。即当驾驶者欲对车辆采取紧急的全力制动,而大力并快速地踩下制动踏板时,EHB系统就应该识别出这一要求,在给予车轮足够大的制动压力的同时,对车轮上的制动压力进行控制以防止车轮抱死、车辆的制动稳定性下降等情况的出现。

EHB系统还可以融合多种车辆控制系统:当车辆在低附着路面起步或加速时以及车辆从高附着路面行驶到低附着路面时,系统集成驱动防滑功能;在车辆转弯时,EHB系统通过车轮制动实现车辆稳定性控制;此外,前述的自动清水功能、电子辅助制动功能、电子驻车制动功能等均属于控制制动。

EHB系统具有传统制动系统无法比拟的优越性,但EHB系统仍然采用电液控制方式,严格意义上说并不是纯粹的线控制动系统,与电子机械制动系统EMB相比,EHB系统在当前技术更加成熟,因而在短期内有极佳的发展前景。

关键字:电控  液压制动系统  EHB 引用地址:电控液压制动系统EHB介绍

上一篇:奇瑞转子发动机 增程技术初步探索
下一篇:电动车锂电池液体冷却方法推荐

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04

世强助力企业解决新能源汽车电驱动、电池、电控技术难题
如今,新能源汽车作为未来汽车发展的主要方向,受到业界和各级政府的大力关注,从第四届新能源汽车电控与BMS技术研讨会、第十届绿色汽车决策者峰会、2018中国新能源汽车国际合作大会到AETF第十三届亚太智能网联&电动汽车电子技术峰会等等,无一不对加速中国新能源汽车产业发展以及电控、电池管理系统等核心技术进行了讨论。 而作为连接芯片厂商和汽车厂商的中间方,元器件分销商在其中也展现关键作用,以中国电子行业最优秀的半导体&元器件技术供应商——世强元件电商为例,就在相关研讨会上带来了电驱与BMS完整解决方案,而且由于方案包括了行业7倍运算速度的最高等级MCU电驱等特性,引起了比亚迪等著名车企的瞩目。 与此同时,借由25年线下服务的经验
[汽车电子]
世强助力企业解决新能源汽车电驱动、电池、<font color='red'>电控</font>技术难题
电控制芯片售价不菲或阻碍其发展?
  Intel和苹果联合发展的雷电接口发布2年多了,因为苹果有一年的雷电接口独占权,所以从2012年之后PC平台才开始见到雷电接口设备,技嘉、华硕以及微星都有支持雷电接口的主板。不过雷电接口相比USB 3.0接口来说发展的速度确实太慢了,很多人都把矛头指向Intel,雷电接口需要额外的芯片和线缆,售价不菲。   这样的言论并不新鲜,Digitimes去年底就报道称雷电接口推广的阻碍在于成本太高,本周二他们又一次发表了这样的报道,称Intel提供给厂商的雷电芯片报价高达35美元,而雷电线缆的零售价也在39美元左右,这样的售价导致雷电接口响应者寥寥,厂商不愿意支持雷电接口,消费者也不愿意为高价的雷电接口买单。   面对外界的质疑,
[家用电子]
ST450 PI网络晶体中间测试机的电控设计
1 引言   ST450 PI网络晶体中间测试机是一种应用于石英晶体生产的测试设备。在石英晶体生产的中测工序,中间测试机对石英晶体半成品按照工艺参数进行筛选。将参数合格的产品送到下一工序,将参数不合格但可以进一步调整的产品送回上一工序。中间测试机的核心是一台装有PI网络测试卡的电脑,由测试卡采集信号,然后由电脑进行计算得到测试结果。设备电控部分实现的功能由驱动电机定位石英晶体、触发测试卡进行测试,根据测试结果改变电路板上LED指示灯的状态,并且指示灯的状态要跟随着运动的石英晶体。操作人员可根据LED灯的指示判断对心石英晶体的品质。   中间测试机一次可以测试144个石英晶体,每个石英晶体的测试结果要分为频高、频低、电阻不良、频
[应用]
对混合动力汽车高压电池组进行充电控
绿色革命可能不久就将迎来一场重大胜利。在大规模的电能成为“可储存”和“便携式”能源之时,能量效率将获得显著改善,而且可再生能源的推动工作也将取得进展。可储存性和便携性是液体燃料的主要优势,而通过电池系统提供的电力则拥有提供一种可行替代方案的潜力。电能可在几乎所有的耗能设备中使用,而且,电能也可以从几乎所有的可用能源来产生。核能、太阳能、风能、地热能和液体燃料(汽油、柴油、乙醇、氢等等)都能很容易地转换成电能。因此,与石油燃料相比,电力的重大优势是可以利用最具成本效益的解决方案随时随地产生能量。   对电能的规范化可以同时实现规模经济,并免除局部燃料消耗所需的基础设施。优越的电能可储存性便于发电(效率最高,且不是“按需”型的),目前的
[工业控制]
对混合动力汽车高压电池组进行充<font color='red'>电控</font>制
基于PIC单片机的智能IC卡燃气表电控系统设计
    摘要: 给出了一种PIC单片机为核心的智能IC卡燃气表电控系统的设计,介绍了该系统的控制模式、电控系统的硬件电路构成、系统软件设计及其实际应用情况。     关键词: PIC单片机  智能IC卡燃气表  电控系统     智能IC卡燃气表是一种根据用户IC卡购气量实现自动计量计费、自动控制用气的民用高技术产品,具有传统人工抄表收费式燃气表无可比拟的优越性。当前,随着国家“金卡工程”的深入开展 和开发大西北“西气东输”计划的正式启动,智能IC卡燃气表已 呈现出十分广阔的应用前景。本文介绍了该产品的核心技术--基于PIC单片机
[工业控制]
电动汽车电控系统的解决方案
新能源汽车电控系统,狭义的讲是指整车控制器,广义上讲,则包括整车控制器、电池管理系统和驱动电机控制器等。 ▲电控系统组成简图 01. 整车控制VCU 整车控制器作为电动汽车中央控制单元,是整个控制系统的核心,也是各个子系统的调控中心。VCU的主要功能是协调管理整车运行状态,包括采集电机及电池状态,采集加速踏板信号、制动踏板信号、执行器及传感器信号,根据驾驶员意图综合分析做出相应判定后,监控下层各部件控制器动作。 02. 驱动电机控制器 电机控制器的作用主要是接收整车控制器的扭矩报文指令,进而控制驱动电机的转速与转动方向;另外,在能量回收过程中,电机控制器还要负责将驱动电机副扭矩产生的交流电进行整流回充给动力电池
[嵌入式]
电动汽车<font color='red'>电控</font>系统的解决方案
教室照明光感节电控制器的设计
  当前大多数学校教室的照明依然采用手动控制开关,但往往由于人们节电意识淡漠以及疏于管理,即使在自然光充沛的情况下,教室内灯光长明的情况依然随处可见,不仅损耗了电能,同时也减少了灯具的使用寿命,照成资源浪费。为解决这一问题,笔者结合实际情况,经多次试验,设计并制作了针对学校教室灯具电路的光感节电控制器,应用于教室和实验室中,效果良好。   1 功能效果   根据学校日常教学和自习的情况,在不安装声控和红外探测器的情况下,如果单纯依靠光感控制,则夜间灯光不会自动熄灭。因此可采用光感自动控制电路和手动按钮来配合进行教室灯光的控制。在室内自然光照度达到满足正常教学要求时,灯光自动熄灭; 在阴雨天和晚上,室内光照度下降到一定程
[电源管理]
教室照明光感节<font color='red'>电控</font>制器的设计
基于CAN总线的电控自动离合器控制器的设计与实现
随着社会的发展, 人们对汽车的舒适性和安全性要求越来越高, 而手动档汽车因其繁重的选换档及离合器操作增加了驾驶难度。对于驾驶新手而言,又会产生坡道起步易熄火、油耗大、离合器磨损严重等问题 。自动档汽车虽然驾驶操作简单, 但其造价高,开发难度大。本文设计的电控自动离合器ACS(Automatic Clutch System) 是在手动变速箱基础上安装电控系统,取消离合踏板,实现自动离合。ACS 的优势十分明显:与手动挡相比,其驾驶操控更为简单, 具有加速快、驾驶舒适的特点; 与自动变速器汽车相比,ACS 具有造价便宜、维修方便、经济、省油。 1 系统功能 ACS 将现代电子控制技术用于控制干式摩擦离合器, 模拟优秀驾驶员的操纵动作和
[单片机]
基于CAN总线的<font color='red'>电控</font>自动离合器控制器的设计与实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved