当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]汽车电力系统的不当调节,会导致经常发生电压骤降和过击的现象。在正常的情况下,电压的范围会介于11 到15 伏特之间,而在暂态开始和执行的情况下,则会介于8 到24 伏特之间。因此,在测试引擎控制单元(ECU)时必须执

汽车电力系统的不当调节,会导致经常发生电压骤降和过击的现象。在正常的情况下,电压的范围会介于11 到15 伏特之间,而在暂态开始和执行的情况下,则会介于8 到24 伏特之间。因此,在测试引擎控制单元(ECU)时必须执行电压边限测试,以验证在极端的偏压电压情况下能否正常操作,以及容许度有多大。

在竞争激烈的汽车电子市场,测试时间是分秒必争的。在多个偏压电压位准下进行测试,是ECU 测试中一项必要但费时的操作。大多数的系统直流电源在变换新的输出设定及使其稳定上都需要花很长的时间,导致总测试时间也跟着增加。本文以安捷伦科技的N6700模组式电源系统和N6752A 电源供应器模组为例说明如何缩短ECU测试时间及提升测试效能的各种功能

ECU 的输入与输出特性

ECU 利用许多信号来监控汽车及其环境,进而管理与控制引擎和辅助设备,以达到最佳的运作状态。图1摘要了典型的ECU 的许多输入和输出信号。


图1:典型的ECU 的许多输入和输出信号

在ECU 的功能测试中,正确的测试系统资源会以控制的方式来模拟各种输入信号,并且会载入及检查输出以获得正确的响应。根据输入和输出的数量来看,ECU 测试显然需要用到庞大的测试系统资源。

汽车电力系统中的重要偏压电压位准

依汽车的操作状态而定,在汽车的电力系统中常会碰到某些电压位准。这些位准会变成ECU测试的重要电压,如图2所示。在这些重要电压下执行的一些相关测试包括:

• 在电源供应器设定为0 或关闭时,检查多个接地、功率和大电流驱动器接脚间的连续性。

• 应用一个很低的电压并量测产生的电流,以检查短路或其他非预期性的错误。

• 各种功能测试从大约8 伏特的低位准(代表开始),一直到大约15 伏特的高位准(代表充饱电的情况)。

• 如有包含ECU 电压监测电路,通常会使用至少两个端点操作电压来校验或验证。

• 藉由检查最小的“must not trip” 和最大的“must trip” 临界值,来验证ECU 的低电压重设位准。

在测试过程中,ECU 最多可能会经歷20 次偏压电压位准的改变。


图2:汽车的电力系统中某些电压位准会变成ECU测试的重要电压

电源供应器的输出响应时间

将电源供应器的输出电压设定变更为新值时,必须经歷几个步骤,如图3 所示。这些步骤所花的时间很有限。当电源供应器接收到指令时,必须加以处理,因此会有一段指令处理时间。接着,电源供应器的输出会予以回应并变更成新的设定。它在某个稳定区段内达到终值所花的时间,即为输出响应时间。1%的稳定区段对ECU 测试来说是合适的。特别需要注意的是下调设定时的输出响应时间。许多电源供应器都必须依赖真实的DUT 负载来降低电压,在负载较小的情况下,一些不具下调设定器的电源供应器可能需要花一秒左右的时间来达到终值。N6752A 电源供应器模组内建了一个下调设定器,能够加快下调设定的速度,而不受负载的影响。在ECU 测试中,上调与下调设定都必须够快才行。

使用安捷伦科技的N6700 模组式电源系统和N6752A 电源供应器模组来提升测试的速度从速度较慢的电源供应器改换成N6700 和N6752A 所节省下来的测试时间,是缩短的指令处理和输出响应时间,乘上输出电压的转换次数所得到的结果。将缩短的200 毫秒乘上15 次的输出转换,算出测试时间总共少了3 秒钟。以需要花到20 秒的ECU 测试来说,等于提升了15% 的测试速度。ECU 制造商非常重视这项结果,因为它有助于降低测试成本及提供直接的利益。

相关应用

• 汽车电子控制模组(ECM)

• 汽车的车身电子系统

• 车用资通系统(Automotive Telematics)


图3. 电源供应器的指令处理与输出响应

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