电子节气门控制系统设计.doc
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1、电子节气门控制系统设计电子节气门操纵系统设计摘 要电子节气门产品自20世纪80年代问世以来,已逐步应用到各种中、高级轿车中。相关于传统的机械式节气门,电子节气门系统(ETCS)能依照驾驶员的驾驶意图以及整车行驶状况确定节气门的最佳开度,保证车辆具有最佳的动力性和燃油经济性,并能够为怠速操纵(IDL)、驱动防滑操纵(ASR)和巡航操纵(CCS)等电子操纵功能的实现奠定基础,从而提高安全性和乘坐舒服性。同时,关于混合动力汽车,为了实现能量的治理和分配,电子节气门也成为了必定的选择。本文对电子节气门系统进行了研究和开发,为电子节气门在混合动力轿车内的应用奠定了基础。本文分析了电子节气门系统的工作原理
2、、差不多结构以及机械结构中存在的非线性因素和各自的特性,如复位弹簧、气流的冲击、库伦+粘滑摩擦等。测定电子节气门的关键参数,建立了电子节气门系统的数学模型。为了适应电子节气门操纵系统的快速动态特性,抑制由于电子节气门体的非线性因素对操纵特性的阻碍,提出了一种新的模糊PID复合操纵策略,通过模糊操纵提高电子节气门系统的动态性能,用智能积分PID操纵保证系统的稳态能,利用权重因子函数改善操纵切换过程。电子节气门操纵器采纳飞思卡尔公司的MC9S12DG128单片机作为主控芯片,同时硬件系统还包括操纵器的供电电源模块、直流电机的脉宽调制驱动模块、串行通信模块和CAN总线通信模块等。采纳CodeWarr
3、ior编译的程序软件,完成了操纵功能和调试功能。为了对系统状态实时显示和故障报警,以及在操纵过程中进行数据采集,本文开发出基于LabWindows/CVI的串口通信系统。试验结果说明:模糊PID复合操纵相关于PID操纵和智能积分PID操纵能够较精确地操纵节气门开度,减小超调量,瞬态误差较小,滞后时刻较短。所开发的模糊PID复合操纵器能够完成电子节气门系统的操纵功能要求。关键词:电子节气门;非线性;模糊PID复合操纵策略AbstractSince the electronic throttle product was developed in the eighties of the twenti
4、eth Century, it has gradually been applied to high-grade automobile. Relative to the traditional mechanical throttle, the electronic throttle control system can sense the drive intention from the driver and the current situation of the auto, and then decide the correct throttles position, so that th
5、e dynamic performance and fuel economy can be improved. Furthermore, its helpful to realize some electronic control function, such as IDL, ASR and CCS, thereby the security and driving comfort can be improved. With the appearance of hybrid vehicle, electronic throttle becomes an inevitable choice fo
6、r the power control and management for hybrid vehicle. In this paper,the electronic throttle control system was researched and developed, which laid the foundations of applying the ETCS to vehicle.The principle and basic structure of the electornic throttle control system(ETCS) was analyzed. The non
7、linearity characteristics including nonlinear spring, aerodynamic impact, coulomb and viscous friction in the mechanical part of the throtle body was studied too. After the analysis of the ETCS, the key parameters of the throttle was measured. The numerical model of the electronic throttle control w
8、as built up.In order to adapt the swift dynamic characteristics of ETCS and restrain influence on control performance owing to nonlinearity factors of ETCS, a new Fuzzy-PID multiple compound control method is proposed. The robust dynamic characteristic of ETCS is attained by fuzzy control and the st
9、atic performance is ensured by intelligent integral PID control, while switching process between two control methods is improved by using weighting factor function.The main microchip of the electrionic throttle controller is MC9S12DG128 which is manufactured by Freescale. In this paper, the power su
10、pply module, DC motors PWM drive module, serial communication module, CAN bus communication module and so on, was designed. The software, which is programmed with CodeWarrior software for microcontroller accomplished control, function and serial communication function.In order to display the state o
11、f the system in real time and give an alarm when malfunction occurs, serial communication system based on LabWindows/CVI was designed.The results of the experiments show that the Fuzzy-PID multiple compound control method can exactly control the throttles position, the overshoot is reduced, the tran
12、sient tracking error is small and the hysteresis is short, while the PID control method and intelligent integral PID control method dont work well. So the ETCSs controller which was developed based on Fuzzy-PID control strategy can meet ETCSs function requirements.Key Words: Electronic Throttle, Non
13、linearity, Fuzzy-PID Multiple Compound Control Strategy目 录摘 要IABSTRACTII目 录IV第1章 引 言11.1 电子节气门产生的背景11.2 电子节气门在国内外的进展状况21.2.1 电子节气门在国外的进展状况21.2.2 电子节气门在国内的进展状况21.3 电子节气门存在的问题及以后的进展趋势31.3.1 电子节气门存在的问题31.3.2 电子节气门系统进展的趋势31.4 本设计要紧研究工作41.5 本章小结4第2章 电子节气门的结构分析及工作原理52.1 电子节气门系统的结构和工作原理52.1.1 电子节气门体62.1.2
14、加速踏板82.1.3 电控单元ECU92.2 驱动电机的脉冲调制方式102.3 电子节气门系统的操纵功能102.4 本章小结11第3章 电子节气门系统非线性分析及数学建模123.1 电子节气门系统非线性分析123.1.1 复位弹簧的非线性133.1.2 传动齿轮齿隙非线性133.1.3 节气门阀片运动中的非线性153.1.4 节气门阀片气流冲击特性153.2 电子节气门系统的数学模型173.2.1 直流电机的数学模型173.2.2 节气门的数学模型183.2.3 节气门位置传感器数学模型183.3 电子节气门系统的物理参数标定193.4 本章小结20第4章 操纵系统硬件设计214.1 操纵系统
15、结构214.2 硬件电路设计214.2.1 操纵单元ECU的设计214.2.2 电源治理模块的设计234.2.3 电机驱动电路的设计244.3 本章小结27第5章 操纵系统软件设计285.1 操纵系统软件设计285.1.1 软件的总体功能分析285.1.2 软件子程序流程图295.2 串行通信系统的开发325.2.1 串行通信协议设计325.2.2 单片机串行通信子程序流程图335.3 本章小结34结 论35参考文献36致 谢37附 录38系统原理图38第1章 引 言电子节气门是发动机治理系统中的重要部件,是实现发动机全电控的基础,现在差不多得到越来越广泛的应用。国内只是处于引进使用时期,没有
16、深入的系统研究报道,可供借鉴的体会不多,对国外的核心技术知之甚少。因此,吸取、借鉴国外先进的操纵体会,深入研究电子节气门操纵系统的工作原理以及操纵策略意义专门重大。1.1电子节气门产生的背景随着汽车保有量的不断增多,石油能源消耗急剧增加,汽车排放的大量尾气引起温室效应,空气污染也越来越多地为全世界所重视,因此美国、日本、欧洲等相继制定了严格的排放法规,同时交通事故日益增多。随着社会的不断进步,人们对生活质量的要求不断提高,对汽车性能也随之提出更高的要求。因此汽车采纳电子操纵技术成为必定的趋势。近年电子技术的迅猛进展,专门是微型运算机技术的庞大进步,为汽车电子技术的进展提供了必要的条件,将电子操
17、纵和传统的机械技术相结合,使得汽车在环保、节能、安全、舒服等方面得到进一步的提高1。阻碍汽车发动机性能(如动力性、经济性、排放净化性等)的两个要紧因素是:燃烧前的点火时刻和可燃混合气的空燃比。汽车电子操纵技术始于发动机点火操纵,随后电控燃油喷射系(ElectronicFuel Injection,简称EFI)以其精确的空燃比操纵逐步取代化油器,电控燃油喷射系统相关于化油器的优点如下:(1) 混合气的各缸分配平均性好。在多点喷射系统中,由于每一气缸都有一个喷油器,其喷油量是电子操纵单元(Electronic Control Unit,ECU)依照发动机的转速、负荷以及其他状态的变化进行精确操纵2
18、,故能使燃油平均地分配给各个气缸;(2) 动力性强。采纳EFI后,发动机的进气可不必预热,可吸入密度较大的冷空气,同时进气歧管阻力减少,因此充气系数提高。(3) 加速性能好。由于汽油是直截了当喷射到发动机进气门处,混合气通过的路程短,反应灵敏,因此减少了滞后现象,从而加速性能得到改善。(4) 耗油量低,经济性好。EFI系统最突出的优势确实是能实现空燃比的高精度操纵,因为汽油是在一定的压力下喷射的,燃油雾化品质好,且喷油量是精确操纵的,混合气的空燃比为最佳值且各缸分配平均,下坡时又能够完全不喷油,发动机对空气进行压缩,因此能够降低燃油消耗量。1.2电子节气门在国内外的进展状况 1.2.1电子节气
19、门在国外的进展状况20世纪70年代后期,随着线控驱动(drive-by-wire)的理念就开始了ETCS相关技术的研究工作。20世纪80年代开始有产品问世,Bosch(博世)公司的ETC产品在某些赛车内就有应用。1988年,在宝马(BWM750iL)轿车内也开始装置ETCS。但由于其价格昂贵,技术和市场条件也不成熟,因而进展缓慢。直到20世纪90年代初,日本、美国、德国等国家一些汽车电子公司对其研究相继加大了投入,ETC产品市场开始活跃。1995年以后,德国Bosch(博世),Pierburg(皮尔博格)等公司连续推出第1代和第2代ETC产品,它们的进展趋势差不多上全电子化。近年来,ETC产品
20、的进展更是如雨后春笋,各公司都不断推陈出新。Visteon公司将节气门体与燃油喷射及进气歧管有机地结合在一起,成为下一代空燃比操纵集成的典范,而Bosch和Delphi公司的产品在综合操纵与监测性能上则为榜样。到2000年,ETC产品开始大规模进入市场。目前,产品一样都装配到高中档轿车、跑车及一些重型车发动机上,如Bosch公司为奔腾和宝马等提供产品,丰田为凌志和苏帕拉配置产品,Delphi公司为一些运动车型及流行车型如1.6 L欧宝、雅特等推出第2代ETC系统产品。国外的宝马、奔腾、奥迪、沃尔沃、福特以及凌志等系列轿车中差不多广泛应用ETCS。1.2.2电子节气门在国内的进展状况国内对ETC
21、S研究尚处于起步时期。尽管一汽大众、上海大众、上海通用及广州本田等公司生产的部分高级轿车内差不多配置了电子节气门系统,但都属国外引进的技术,其关键技术未能消化吸取,未能形成具有我国自主知识产权的ETCS产品。可喜的是,奇瑞公司在2004年开发了电子节气门系统,用于旗云CVT轿车内3。另外,国内部分高校近年来也对ETCS开展了研究与技术探究,并取得了时期性成果。如清华大学研制的发动机电控节气门操纵器,实现了混合动力电动汽车用发动机的扭矩操纵,武汉理工大学进行了基于DSP的电子油门操纵的研制,重庆大学研究出由高速开关阀操纵的电液式节气门执行器。1.3电子节气门存在的问题及以后的进展趋势1.3.1电
22、子节气门存在的问题(1) 操纵系统复杂,精确操纵困难。ETC系统与ASR、CCS及VSC等多种系统相连,需要操纵的参数多,操纵逻辑复杂。(2) 在进行多种操纵功能集成时,操纵系统之间需采纳信息融合技术,立即ASR、CCS及VSC系统所需要的各传感器信号有机地融合起来,实现资源共享,和谐各个系统间的相互关系,提高操纵系统的稳固性和可靠性。(3) 电子节气门操纵系统设计需要充分考虑不同驾驶员的驾驶个性和车辆的行驶环境。目前对汽车的减速、怠速、定速和加速操纵还存在一定难度,那个问题的解决还需依靠驾驶行为学理论、神经网络操纵理论(人工智能)和汽车电子技术的进一步进展来共同解决4。1.3.2电子节气门系
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