诊断汽车线束中的开路和短路的构想

发布者:SereneHeart最新更新时间:2012-11-20 来源: 21IC 关键字:汽车线束  开路和短路  故障检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

作为现代汽车的一个关键部件,电线束包括数以千计的装配元件,它们将各个电子系统连接在一起,使得它们能够协同工作。任何线束出现的小故障,都可能对整个系统产生影响。然而,为了应对车辆内部电子系统的日益增长的需求,汽车线束的复杂性也在不断增加,因而我们更加迫切地需要快速简单地检测断路和短路线路。线路诊断在整个车辆使用寿命期间都是非常重要的。从安装阶段开始,诊断和修理线路故障可能导致严重制造延迟。在运行阶段,诊断和修理线路故障可能导致汽车修理次数增加,从而大幅增加制造商的保修成本。

主动安全系统,包括车道检测和停车辅助系统(前视和后视摄像头),以及信息娱乐系统(包括导航和后座娱乐),是人们更为关注的汽车电子系统。要使这些系统高效运行,从汽车任何角落通过电缆传输的视频数据必须能够可靠地传送至驾驶员和乘客。电缆健康状况对于维持这些系统的正常运行至关重要。

本文提出了一种电路构想,可以提供可靠而经济高效的技术,在汽车应用的视频和音频传输线路上实施诊断。

图1中所示电路可以有效地检测电池短路(STB)、对地短路(STG)、开路和短路故障。该电路使用ADA4433-1 (U1)全集成视频重构滤波器,作为视频传输信号链的一部分,还使用ADA4830-1(U2)高速差动放大器作为检测电路。ADA4433-1内置一个高阶滤波器,-3 dB截止频率为10 MHz,在27 MHz频率下提供45-dB的抑制,还具有2 V/V的内部固定增益。它具有出色的视频特性,在输出上提供过压保护(OVP)和过流保护(STG),而且功耗较低。ADA4830-1提供0.50 V/V的衰减增益,还提供故障检测输出标志,指示其输入上是否存在过压状况。它提供高达18 V的输入过压保护,具有宽输入共模电压范围和出色的ESD稳定性。

在图1所示的示例电路中,U1代表差分输出缓冲,它可将视频信号从后视摄像头或发动机控制单元(ECU)传输到接收机。输入通常是由CMOS成像元件或视频编码器驱动的。U1的主要功能是提供有源滤波功能(重构),并驱动视频信号通过电缆向显示屏的传输。U2的输入跨接到U1的输出,以提供表1中所列的故障检测功能,下面的段落将对此进行说明。


图1. 使用ADA4433-1 (U1)和ADA4830-1 (U2)的线路诊断电路[page]

电池短路故障检测

U1和U2都具有集成电池短路检测功能和STB输出标志。在电池短路事件中,U2的输出标志位将发信号指示逻辑低状态,微控制器的通用输入/输出(GPIO)端口可以轻松地读取该信号。

对地短路故障检测(单路输出)

将U1的正输入端(INP)连接到负输入端(INN)。+OUT和-OUT之间的差分输出应为0 V。如果任一个输出对地短路,则U2输出端的差分电压应大于500 mV。

对地短路故障检测(两路输出)

将U1的正输入(INP)设置为0 V。+OUT和-OUT之间的差分输出应为大约1 V。如果两路输出都对地短路,则U2输出端的差分电压为大约0 V。

开路

将U1的正输入(INP)设置为0 V。+OUT和-OUT之间的差分输出应为大约1 V。如果有短开的连接,则在U2的输出端产生的差分电压为大约500 mV。

相邻输出短路

将U1的正输入(INP)设置为0 V。+OUT和-OUT之间的差分输出应为大约1 V。如果两路输出短路连在一起,则在U2的输出端产生的差分电压为大约0 V。

正常运行(无电缆故障)

将U1的正输入(INP)设置为0 V。+OUT和-OUT之间的差分输出应为大约1 V。在U2的输出端产生的差分电压为大约250 mV。

关键字:汽车线束  开路和短路  故障检测 引用地址:诊断汽车线束中的开路和短路的构想

上一篇:安全实现汽车电子实时性能
下一篇:汽车总线协议的形势判断

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27

ABI-6500电路板故障检测仪的功能、特征参数规格介绍
ABI-6500电路板故障检测仪 6400与6500参数主要区别: 主要功能: 64通道数字集成电路在线、离线功能测试 64通道V-I曲线模拟通道测试(可测模拟器件) 强大的元器件和整板仿真测试功能 阈值电平零界点扫描测试 短路追踪测试(低电阻测试) 实时显示输出逻辑电平值 存储器功能测试 数字时序编辑功能 未知器件型号查询 程控电源供电 测试准确-源自先进的测试技术 同一器件同一时间完成多种测试:功能测试,V-I曲线测试,温度拐点系数测试,连接状态测试,管脚电压测试等。 图形化元件测试库的编辑,输入输出各个测试通道的逻辑时序可以由测试者图形化自定义编辑测试完成,方便快捷的建立起测试库中没有的元件库。 整板测试非常简单,通过图
[测试测量]
ABI-6500电路板<font color='red'>故障</font><font color='red'>检测</font>仪的功能、特征<font color='red'>和</font>参数规格介绍
研究天线电源故障检测电路的设计
引言   随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T/R)组件的多少成正比,当T/R组件多达上百个时,电源系统相对庞大,电源故障检测也较复杂,电源故障将直接导致T/R组件工作异常,因此设计一个完善的电源故障检测电路非常重要,它能实时对电源进行监测,及时发现故障,将故障定位到LRU,指导维修人员进行换件维修。   电源故障检测电路由硬件和软件两大部分组成,硬件组成框图如图1所示。信号调理电路对输入的35路电源检测信号进行滤波、分压及阻抗匹配,然后经过多路复用器(MUX)选择进入模数变换器(A/D),变换成数字量,单片机读入该数字量,与规定的上下限进行比较,判断该电压是否
[测试测量]
研究天线电源<font color='red'>故障</font><font color='red'>检测</font>电路的设计
ARM7与FPGA相结合的应用
  ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用   工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。    各部分功能简介   图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控
[嵌入式]
如何有效用万用表现场检测称重传感器的常见故障
使用万用表检测称重传感器 称重传感器大量用于工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。 1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。 2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。 3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。 那么广州兰瑟电子教你如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障。 1,
[测试测量]
检测故障电缆3大常用方法
故障电缆初测法分为回路电桥平衡法、低压脉冲反射法、闪测仪法,在电缆故障初测法中,先按故障性质不同,选用合适的 电缆故障测试仪 ,利用电缆线路技术资料测量并计算出故障点离测试点的距离和故障点的路径位置。初测法主要有回路电桥平衡法、低压脉冲反射法和闪测仪法三种。 回路电桥平衡法, 简称电桥法,是利用故障电缆的长度与电阻成线性的关系,将直流电桥改接成便于测量电缆一相或两相低阻抗接地的方法。电桥法的原理示意如图1所示。接地电阻值的范围依电桥的使用电压和检流计的灵敏度而定,一般 100k 。当接地电阻值很大时,电桥电源的很大一部分电压将降落在该接地电阻上而使检流计很不灵敏,致使测量误差增加。为了扩大电桥法的应用范围,可以提高检流计的灵敏度和
[测试测量]
<font color='red'>检测</font><font color='red'>故障</font>电缆3大常用方法
ARM7与FPGA在工控故障检测中的应用
工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。 各部分功能简介 图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控制总线和故障检测总线相连。 图1 系统结构框图 1 故障检测和
[单片机]
ARM7与FPGA在工控<font color='red'>和</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>检测</font>中的应用
电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测
电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测: 3.1 电极与介质接触电阻的测量 测量电极与介质接触电阻值,可以不从管道卸下流量计传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。 电极与介质接触电阻可用万用表在充满介质时分别测量每个电极端子与地间的电阻。分别测量两电极的接触电阻值之差应小于1 0%~2 0%,否则说明有故障。 若测出的电极接液电阻与原测量值比较不一致时,可能有以下三种不同趋向: (1)两电极接触电阻不平衡值增加(即差值增加); (2)电阻值增加;(3)电阻值减小。 这三种迹象可分别判断为以下原因产生的:(1)电极部位有一只电极绝缘有较大下降;(2)电极表
[测试测量]
电磁流量计发生<font color='red'>故障</font>时可以从下面四个方面进行<font color='red'>检测</font>
简单的、输出锁定的过流故障检测器,具有快速
摘要:本文介绍了一个简单、具有快速响应时间的过流故障检测器,用于低压系统的电路保护。该方案与专用的热插拔控制器不同,专用的热插拔控制器跳出欠压状态后往往具有较长的启动延时,而本文介绍的电路在输入电压超过2.7V后仅150µs后就可提供保护。此外,在上电过程中,该电路会通过限制外部p沟道开关的栅极电压来限制浪涌电流。 概述 图1所示为完整的输出锁定过流故障检测器电路。上电后,比较器输出COUT的电压接近0V。由Q2和Q3组成的同相缓冲器确保Q1 (具有非常低的导通阻抗、低门限电压的p沟道功率MOSFET)的栅极完全导通。通过高边检流放大器测量流入负载中的电流,将检流电阻RSENSE两端的小电压信号按比例放大、转换为以地为参考的
[电源管理]
简单的、输出锁定的过流<font color='red'>故障</font><font color='red'>检测</font>器,具有快速
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。

换一换 更多 相关热搜器件
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