中国的轮胎压力监测系统(TPMS)开发至今快八九年了。当前,除了美国已经为乘用车制订相关法规之外,欧盟和韩国第一阶段TPMS强制使用法规分别将于2012年和2013年生效。汽车轮胎压强保持在适当的压力水平,有利于提高车辆安全性、燃油经济性和排放环保性,可以降低二氧化碳排放,同时提升安全性。
根据统计,绝大多数轮胎故障都来自于缓慢而不易察觉的过程,例如慢性漏气;高速公路很多交通事故源于轮胎的爆胎。监测行驶中的汽车轮胎的胎压,是保障行车安全的关键手段。TPMS直接安装在轮胎内,对轮胎内部压力变化进行实时监测,具有压强观测直观性和精确性,因此能够迅速检测到其他设备或肉眼难以发觉的隐患。直接式轮胎压力监测系统(Direct Tire Pressure Monitoring System,DTPMS)将及时向司机发出警告和提醒,以便司机及时采取应对措施,从而保证轮胎压强处于正常水平,不但改善了安全性,同时避免滚转阻力增长导致油耗意外升高,还延长了轮胎的使用寿命。
TPMS经过几代更新,MEMS传感器和专用的信号处理ASIC芯片都不断发展。今年DTPMS直接式轮胎压力监测系统的诞生,使传感器模块架构和胎压测量的技术都有创新发展。德国大陆轮胎公司首先开发出了在轮胎胎纹面内侧粘贴使用传感器模块的胎压监测器DTPMS。 新一代DTPMS设计理念有了较大的改变,车胎内的MEMS传感器不再是直接测量胎内压力,而是改用MEMS加速度传感器测量径向加速度,将座标轴固定于车轴,传感器在不接触路面时会描绘出基本为正圆的轨迹,而在接触路面时,由于胎纹变形,与路面紧贴,则会描绘基本为直线的轨迹。这时,正圆与直线的接合处会因传感器“着地”、“离地”而产生加速度。随着这一过程的推进,传感器会出现峰值输出。这样便可根据峰值与峰值的时间间隔和转速来计算做直线运动的长度,也就是接地长度。而通过接地长度可得知轮胎的变形程度,从而获得胎内气压值。与前一代安装在气门上的TPMS模块不同,它检测的是压力本身,因此传感器的精度直接关系到监测器的精度,而新一代DT PMS的检测方法不再对传感器本身有高精度的要求。它的检测精度由峰值的时间间隔决定,只需检测“峰值数值的出现”,即可知胎内压力的实时变化。
胎压传感器模块结构的更新
新一代DTPMS将MEMS的加速度传感器和温度传感器与信号处理电路集成在一块芯片中。传感器模块的构成部件有集成MEMS传感器和信号处理电路的胎压监测器芯片、电池以及向本车驾驶台传输计测结果的天线这三个部分,如图1所示。由此使得内置传感器模块的重量大大降低,先前安装在轮胎气门嘴上的已有传感器模块重量原为1个37g,而新一代DTPMS粘贴在轮胎上的模块重量仅为11g。其电池寿命可达到与轮胎一样的6年。 新一代DTPMS的安装是将传感器模块在轮胎生产时嵌入在车胎纹面内侧圆筒型容器内。安装在轮胎内的实物照片如图2所示,实际为不透明状态,装在树脂壳内。
实时显示胎压信号数据
DTPMS在每个轮胎中置入传感器模块,可在任意时刻、任何路况和所有行驶速度条件下快速、直接而准确地收集轮胎内空气压强和温度信息。安置在小汽车的四个轮胎内的传感器模块将实时采集的轮胎内的压力、温度信号经数字化处理后编程通过RF天线的发射,无线汇集到驾驶台上的DTPMS的车载接收器,然后将实测胎压信号数据实时显示在与车载GPS、DVD共用的LCD屏上,以数字显示和声光的式告知驾驶员。
关键字:直接式 轮胎压力 监测系统
引用地址:探讨直接式轮胎压力监测系统
根据统计,绝大多数轮胎故障都来自于缓慢而不易察觉的过程,例如慢性漏气;高速公路很多交通事故源于轮胎的爆胎。监测行驶中的汽车轮胎的胎压,是保障行车安全的关键手段。TPMS直接安装在轮胎内,对轮胎内部压力变化进行实时监测,具有压强观测直观性和精确性,因此能够迅速检测到其他设备或肉眼难以发觉的隐患。直接式轮胎压力监测系统(Direct Tire Pressure Monitoring System,DTPMS)将及时向司机发出警告和提醒,以便司机及时采取应对措施,从而保证轮胎压强处于正常水平,不但改善了安全性,同时避免滚转阻力增长导致油耗意外升高,还延长了轮胎的使用寿命。
TPMS经过几代更新,MEMS传感器和专用的信号处理ASIC芯片都不断发展。今年DTPMS直接式轮胎压力监测系统的诞生,使传感器模块架构和胎压测量的技术都有创新发展。德国大陆轮胎公司首先开发出了在轮胎胎纹面内侧粘贴使用传感器模块的胎压监测器DTPMS。 新一代DTPMS设计理念有了较大的改变,车胎内的MEMS传感器不再是直接测量胎内压力,而是改用MEMS加速度传感器测量径向加速度,将座标轴固定于车轴,传感器在不接触路面时会描绘出基本为正圆的轨迹,而在接触路面时,由于胎纹变形,与路面紧贴,则会描绘基本为直线的轨迹。这时,正圆与直线的接合处会因传感器“着地”、“离地”而产生加速度。随着这一过程的推进,传感器会出现峰值输出。这样便可根据峰值与峰值的时间间隔和转速来计算做直线运动的长度,也就是接地长度。而通过接地长度可得知轮胎的变形程度,从而获得胎内气压值。与前一代安装在气门上的TPMS模块不同,它检测的是压力本身,因此传感器的精度直接关系到监测器的精度,而新一代DT PMS的检测方法不再对传感器本身有高精度的要求。它的检测精度由峰值的时间间隔决定,只需检测“峰值数值的出现”,即可知胎内压力的实时变化。
胎压传感器模块结构的更新
新一代DTPMS将MEMS的加速度传感器和温度传感器与信号处理电路集成在一块芯片中。传感器模块的构成部件有集成MEMS传感器和信号处理电路的胎压监测器芯片、电池以及向本车驾驶台传输计测结果的天线这三个部分,如图1所示。由此使得内置传感器模块的重量大大降低,先前安装在轮胎气门嘴上的已有传感器模块重量原为1个37g,而新一代DTPMS粘贴在轮胎上的模块重量仅为11g。其电池寿命可达到与轮胎一样的6年。 新一代DTPMS的安装是将传感器模块在轮胎生产时嵌入在车胎纹面内侧圆筒型容器内。安装在轮胎内的实物照片如图2所示,实际为不透明状态,装在树脂壳内。
实时显示胎压信号数据
DTPMS在每个轮胎中置入传感器模块,可在任意时刻、任何路况和所有行驶速度条件下快速、直接而准确地收集轮胎内空气压强和温度信息。安置在小汽车的四个轮胎内的传感器模块将实时采集的轮胎内的压力、温度信号经数字化处理后编程通过RF天线的发射,无线汇集到驾驶台上的DTPMS的车载接收器,然后将实测胎压信号数据实时显示在与车载GPS、DVD共用的LCD屏上,以数字显示和声光的式告知驾驶员。
上一篇:助推节省燃料的汽车启动/ 停止电子系统
下一篇:应对汽车电子嵌入式设计的若干挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
德国研发新型脑电意识深度监测系统
麻醉/脑电意识深度监测系统是由德国汉诺威医科大学一个研究组开发的新型脑电意识深度监测系统。其通过普通心电电极在脑部任意位置采集分析即时的脑电信号,自动分级后在彩色触摸屏上显示病人麻醉/意识深度状态。指导个体麻醉药/镇静药的用量调节,让麻醉/意识深度监测更加经济、简单、精确、安全。专用于手术室、ICU、神经外科等对意识监测的领域。 其主要优势表现在三个方面:
一、精确的意识深度测量:A、数据采集方面 1、专业高保真的EMA脑电信号收集放大器,保证数据读取的精确,抗干扰能力强(同类产品中午专业高保真放大器,所以信号采集必须通过高精度的点击片材能完成,相对耗材成本增加) 2、点击连续自检测
[医疗电子]
关于PC104与C8051F120的水下机器人环境监测系统设计
为了实现对水下机器人周围环境的监测,提出了一种基于PC104与C8051F120的水下机器人环境监测系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统的硬件部分主要是采集下潜深度传感器、姿态传感器、温湿度传感器的数据,软件部分采用用Visual C++6.0设计了监控界面。该系统能够实时显示视频和各传感器数据。实际测试表明,该系统具有稳定性高、准确性高的特点,达到了设计要求。 水下机器人具有重大需求和巨大的市场价值,如:用于泵站流道和叶轮叶片、坝体、桥墩、排沙口、拦污栅、病险水库等的水下检查和评估。用于市政饮用水系统中水管、水库检查;用于城市排污/排涝管道、下水道检查;用于科学研究、教学目的的水环境、水下生物的观测、研究和教学;用于海洋
[单片机]
建材质量自动监测系统的设计
建材质量自动监测系统是一个可以通过指定的材料万能试验机进行力学性能指标采集处理的系统,其主体是联机测试模块,重点是数据采集子模块和智能检测子模块。数据采集子模块包括信号的放大和处理,智能检测子模块则负责所获得力学参数的检测。 自动监测系统总体方案 1 系统总体方案的确定 按照自动监测系统的性能及设计要求,系统的方案确定需要从以下几个方面考虑: ● 自动采集力和形变试验数据; ● 自动分析处理采集数据,得出用户要求的力学性能指标; ● 试验过程中按要求确定数据加载速率及各关键技术的解决方案; ● 能自动保存试验数据,供用户进行数据查询; ● 系统性价比高,界面友好,操作方便,便于用户使用。
[单片机]
GPRS技术在尾矿库远程监测系统中的应用
0 引言 金属或非金属矿山开采出的矿石,经选厂选出有价值的精矿后产生砂一样的“废渣”,叫做尾矿。尾矿库是金属与非金属矿山安全生产的重要环节,也是该领域的重大危险源之一,作为具有高势能的人造泥石流危险源,其一旦发生事故,将会给下游人民生命财产安全造成巨大损失,给当地环境造成严重污染,给当地的经济发展和社会稳定也带来严重的负面影响。尾矿库的安全监测对于加强尾矿库的安全监管,把握尾矿库的安全现状,减少尾矿库的事故发生等具有重要意义。当前,我国尾矿库安全运行的主要技术参数如坝体形变位移、库水位、浸润线埋深等,均由人工定期用传统仪器到现场进行测量,安全监测工作量大、受天气、人工、现场条件等许多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差。同
[测试测量]
CMMB智能网络监测系统的设计与实现
中国移动多媒体广播(CMMB)是我国自主研发的、具有完全自主知识产权的移动多媒体广播标准。目前,全国各大城市的CMMB网络正在建设和完善当中,而CMMB信号的覆盖测试为网络优化和调整提供了重要的数据依据。数字电视广播网络的建设是一个长期复杂的过程,需要经过不断地调整和优化才能达到一个理想的效果。而只有有效、精确的网络覆盖测试才能为调整、优化提供可靠的依据。一个成熟稳定的CMMB网络覆盖测试系统,对于CMMB的发展具有重大意义。因此,有必要设计一款针对CMMB网络的覆盖测试系统。 本设计基于高性能单片机STM32和GPRS无线通信方案实现了对测试点CMMB网络覆盖情况的实时监测,并利用GPS接收器将测试终端的地理位子信息上传到服务
[测试测量]
基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
1引言 太阳能路灯主要由太阳能光电池组件、蓄电池、充放电控制器、照明灯具四大部分组成。太阳能路灯普及推广的瓶颈已不是技术问题,而是成本问题。要在降低成本的基础上,提高系统的稳定性及发挥最大的效能,就要合理搭配太阳能光电池的输出功率和蓄电池容量及负载功率。为此,仅从理论计算是不够的。因为太阳光光强瞬息万变,充电电流和放电电流都在不断变化,理论计算会带来较大误差。只有采取自动跟踪监测充放电流才能准确确定光电池在不同季节和不同方位的最大功率输出。以此确定蓄电池和负载才是可靠的。 在LabVIEW软件平台上,结合数据采集卡,利用虚拟仪器技术可实现自动监测及数据分析任务。本文对自行研制开发的监测系统作一阐述。 2设
[测试测量]
智能家居中环境监测系统的研究
引言
家居环境是指家庭团聚、休息、学习和家务劳动的环境。家居环境条件的好坏,直接影响着居民的发病率和死亡率。城市居民每天在室内工作、学习和生活的时间占全天时间的90%左右,因此,居室环境与人类健康和儿童生长发育的关系极为密切。近年来,急性传染性非典型肺炎(SARS)、H1NI猪流感及超级细菌的出现,都说明室内环境健康的重要性。因此,“健康家居”、“ 智能家居 ”的新概念突显其重要意义,也就是家居应将安全、健康、舒适放在首位。
加强对家居环境的环境状况(包括有害气体含量、空气湿度、室内温度、火灾引起的烟雾等)的实时监测与治理,可为人们提供一个安全、健康、舒适的生活环境。
系统总体设计
本系
[电源管理]
分布式电网参数监测系统的设计
摘要: 介绍了分布式电网参数监测系统的结构以及下位机的硬件设计。给出了利用该系统实时检测电网三相电压、电流等运行参数以及通过DFT检测有功功率、无功功率和电网中电压、电流各类谐波分参量的测量原理,以及计算电网负载大小及非线性度的计算方法。
关键词: 分布式 电网 监测 DFT
1 引言
为了保证电网的安全运行和了解电网运行的状况,需要对电网的各种运行参数(如三相电压、电流、有功功率、无功功率等)进行实时检测,以得到电网中电压、电流以及各类谐波成分的参量,计算出电网负载的大小及共非常性度,以便于进行无功补偿。
在电网参数测量方面已经有了基本的测量算法,但目前在实际应用中,在测量方法或测量
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心