在传统的控制单元开发流程中,通常采用串行开发模式,即首先根据应用需要,提出系统需求并进行相应的功能定义,然后进行硬件设计,使用汇编语言或C语言进行面向硬件的代码编写,随后完成软硬件和外部接口集成,较后对系统进行测试标定。整车控制器,尤其是纯电动车控制器,其整车控制器研发多采用V模式开发流程。软硬件技术的不断发展,为并行开发提供了强有力的工具。在进行离线仿真和快速控制其原型的同时,根据控制器的功能设计,同步完成硬件的功能分析并进行相应的硬件设计、制作,并且根据软件仿真的结果对硬件进行完善和修改。对电动汽车电动机控制器而言,一般较为复杂宜使用DSP处理器。定位运动控制器开发
针对电动自行车使用实际情况,出现堵转是可能出现的工况之一,如控制器能对输出端短路进行可靠保护,那么在电机堵转条件下,控制器同样可以进行保护,并可保护电机及蓄电池的安全。如果只具有限流功能的控制器,此时将输出大电流(如限流14A),这些使蓄电池(容量为12AH)处于大电流放电状态下(14A),将影响蓄电池的使用寿命。另外,大电流流经电机绕组,时间一长,将使电机温升上升,导致绕组绝缘老化,轻则影响电机寿命,重则烧毁电机。而市售控制器由于是单闭环控制系统,并依靠MC33035(MC33033)芯片的限流作用,所以在启动和加速时经常会出现控制器大电流输出至限流保护的运行状态。定位运动控制器开发控制器供电方式可设定为一路优先,二路优先或无优先。
典型的发动机综合控制系统.是一个以漱处理器为主要的集小控制发动机性能和相关电系的系统,其主要控制内容可包括:燃油喷射、尾气排放勺油箱药发排放、窄调系统、充电系统和启动系统等。这些控制功能的完成依赖:产控制器、传感器、电气或液压的执行机构等一整套的电子线路的正常和协同的工作.任何部分的失效或故障,都将使汝协同的性能下降或不能工作。因此所有进口汽车的发动机练合控制系统均具备故障自我诊断功能,无分利用该功能。能确有效池判断故障.提高检修效率。
自动识别电机模式系统:自动识别电动车电机的换相角度、霍尔相位和电机输出相位,只要控制器的电源线、转把线和刹车线不接错,就能自动识别电机的输入及输出模式,可以省去无刷电动车电机接线的麻烦,较大程度上降低了电动车控制器的使用要求。电机锁系统:在警戒状态下,报警时控制器将电机自动锁死,控制器几乎没有电力消耗,对电机没有特殊要求,在电池欠压或其他异常情况下对电动车正常推行无任何影响。如电机处于纯堵转状态,则控制器2秒后将限流值控制在10A以下,起到保护电机和电池,节省电能。控制器的电气联锁,断路器的机械联锁,确保二台断路器不能同时合闸。
控制器的设计步骤:1、设计机器的指令系统:规定指令的种类、指令的条数以及每一条指令的格式和功能;2、初步的总体设计:如寄存器设置、总线安排、运算器设计、部件间的连接关系等;3、绘制指令流程图:标出每一条指令在什么时间、什么部件进行何种操作;4、编排操作时间表:即根据指令流程图分解各操作为微操作,按时间段列出机器应进行的微操作;5、列出微操作信号表达式,化简,电路实现。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,将其直接送往指令计数器。设计机器的指令系统:规定指令的种类、指令的条数以及每一条指令的格式和功能。定位运动控制器开发
基于PC总线的以DSP或FPGA作为主要处理器的开放式运动控制器。定位运动控制器开发
控制器直接对供应电源状态进行监测,自动控制完成常用电源与备用电源的切换:1、控制器为两路低压进线提供自动转换控制和保护;2、适合多型号的框架断路器;3、控制器的电气联锁,断路器的机械联锁,确保二台断路器不能同时合闸;4、具有手动,自动转换功能;5、控制器与断路器直接二次线连接,中间无需适配器;6、在控制器或监控中心汉显两路电源的电量参数,并能设定和更改控制器所有参数;7、供电方式可设定为一路优先,二路优先或无优先;8、具有自启动油机功能;9、具有RS-232C和RS-485通讯接口。定位运动控制器开发
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