当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]车灯,好比汽车的眼睛,是保证汽车安全行驶的重要组成部分。而传统的汽车照明系统已无法满足人们日益提高的安全行车的需求,特别是在夜间行驶时普遍存在着两大显著的缺点:

车灯,好比汽车的眼睛,是保证汽车安全行驶的重要组成部分。而传统的汽车照明系统已无法满足人们日益提高的安全行车的需求,特别是在夜间行驶时普遍存在着两大显著的缺点:一是驾驶员容易受迎面而来的车辆的眩光影响而分散注意力,增加了事故隐患;二是在弯道或十字路口能见度低,且存在照明盲区。据美国国家高速公路交通安全管理局公布的数字,汽车约有25%的时间在夜间行驶,但超过40%的重大事故发生在这个时间段。为减少眩光,欧洲各国当局要求为汽车配备自动前大灯调平系统。自适应前大灯系统(AFS)是应此要求而开发,可自动适应不同行驶环境和条件照亮前方,进一步提升行车安全性。

自适应前大灯系统(AFS)的优势

(一)自动调平以减少眩光

当汽车匀速行驶在平坦的路面时,前大灯光束是平行于路面而照向前方的,但在其它情况下(通过减速带时、紧急制动、加速行驶或加油时等等)可能会倾斜,而自动调平系统使汽车前大灯光束能保持与路面平行,并有助于在上坡路或下坡路时防止大灯照向太远。该功能通过负载轴传感器信号调平前大灯,可适应不同负载和不同坡度情况。

自调平系统中的调平传感器向电子控制单元(ECU)发送关于汽车倾斜的信息,而调平控制单元利用刹车或油门踏板的应用提示、速率变化、悬挂行程和压力等线索智能地滤除传感器数据,同时计算倾斜度,然后前大灯据此信息向上或向下移动以便驾驶员在不平坦的地形或刹车时纠正车距的变化,或在检测到迎面而来的汽车时自动将大灯远光调为近光以防止眩光影响。如图一的上中下三图,分别展示了汽车在正常水平条件下、向后倾斜和向前倾斜的照明效果。

 

图一 AFS自动调平的3种照明效果

(二)自动旋转点亮传统前照灯的照明盲区

传统前照灯在弯道处存在照明盲区,因为其光束方向始终与车身一致,驾驶员无法看清弯道内侧的路况;而配备AFS的汽车能根据转弯角度和车轮速度的实时传感器数据旋转前大灯到所需的方向,点亮弯道内侧,提高了驾驶员和其它汽车驾驶员及行人的安全(图二)。

各种研究表明,当汽车行驶到转弯处,AFS的自动旋转功能使驾驶员凝视点的光照增加了3倍,拐角额外的光照增加了58%,帮助驾驶员识别到障碍物。

 

图二 配备AFS前后的照明效果比较

AFS的工作原理

控制前大灯的运行是根据汽车四周各种传感器的输入如转弯位置、速度、车距等来进行的,驱动器IC负责将输出转换为需要的PWM波形以驱动步进电机到所需的位置。这就要求电机驱动器不仅快速准确,而且可靠和容错。步进电机能以适当的响应时间和高精度实现平稳和渐进的运行,而且其成本低、强固,为给定尺寸提供高转矩,无需反馈信号就能正确定位,适用于AFS应用。

步进电机驱动器在自适应前大灯系统中发挥关键作用。如图三所示,在左右前大灯里各有两个步进电机:一个在垂直面控制调节大灯高度,一个在水平面控制调节光束的旋转。与前大灯的调平系统和各调平传感器的通信经由汽车数据网络系统传输。控制器局域网络(CAN)总线用于收集和分发传感器数据,局域互联网络 (LIN)总线用于控制前大灯。

前大灯控制器基于悬挂传感器数据、横摆角速度、车体转向角度和车速采用合适的光束角度,并向最终控制的前大灯发送高调平调节命令。然后一对步进电机专用标准产品(ASSP)将来自前大灯控制的高调平调节命令转换为必要的电机定位信号,以调平或旋转前大灯光束。

 

图三 AFS的工作原理

安森美半导体应用于AFS的主要电机控制方案

安森美半导体提供多种方案用于AFS,主要产品如低功耗高速CAN收发器NCV7340和独立式低功耗混合信号LIN收发器NCV7321、微步进电机驱动器NCV70514、NCV70627和NCV70522。

NCV70514和NCV70522是双H桥两相微步进电机驱动器,二者都是通过I/O引脚和SPI接口与外微控制器连接,根据步进输入引脚(NXT)上的时钟信号和电机运转方向(DIR)启动下一微步。关键特性包括:提供从整步到32微步的7种模式选择、完全集成电流感测器、PWM电流控制自动调速等。

NCV70514在检测到发生堵转时的电气故障、欠压或不断升高的结温时会发出故障信号。它采用专有的PWM算法提供可靠的电流控制。

NCV70522包含速度和负载角(SLA)输出,支持创建堵转检测算法和控制环路,以根据电机的反电动势(BEMF)调节转矩和速度,集成5 V稳压器,并集成复位功能和看门狗功能以及热警告和热关断等。

NCV70627是带位置控制器和控制/诊断接口的单芯片微步进电机驱动器,通过LIN远程连接至主机,是专用的机电一体化方案,通过总线接收定位指令,然后驱动电机线圈到所需的位置,可配置用于不同的电机类型、定位范围和速度、加速度及减速度等参数。该芯片兼容14 V汽车系统,集成无传感器步进损耗检测特性及一系列保护特性如过流保护、开路检测、高温警告和管理、LIN总线短路保护、欠压管理等。

结语

自适应前大灯系统(AFS)克服了传统前照灯的不足,可根据环境和条件自动调节照明区域和角度,并提升能见度,减少驾驶员看不清路况的安全隐患,有助于降低交通事故发生率,其应用会越来越普及。步进电机驱动器作为AFS的关键驱动力也将随之发展。安森美半导体因应此趋势开发出一系列驱动IC,为汽车照明设计人员提供多种选择,提升汽车驾乘安全。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭