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汽车自动空调基本结构及原理图解

2024-05-13 09:30:23来源:爱游戏活动 作者:爱游戏安卓版应用
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  电子技术的加快速度进行发展使得汽车的控制管理系统更加智能化。自动空调在汽车上的应用就是一个典型的例子。由于电子技术的发展,现代汽车空调已经由计算机控制。完善的汽车计算机控制的空调系统不但可以对车内空气的温度、湿度、清洁度、风量和风向等进行自动调节,给乘客提供一个良好的乘车环境,保证在各种外界气候和条件下使乘客都处于一个舒适的空气环境中,而且还能进行故障检测。

  汽车自动空调系统由制冷系统,取暖系统、通风(配气)系统、自动控制系统、空气净化系统五部分组成。

  制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式选用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度不高于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度),因此,制冷系统还具有除湿和空气净化作用,使车内空气变得凉爽。

  取暖系统多采用冷却液加热式,把发动机出水口的冷却液通入暖风水箱,用鼓风机将水箱周围的热空气吹入车内。暖风还可以对前挡风玻璃进行除霜和除雾。

  通风系统是能吸入新鲜空气,将冷风、暖风、新鲜空气进行混合,并把混合气分配到车厢不同位置的装置。主要有送风道、风门等部件。目前采用最多的通风系统是全空调方式,即把车外空气和车内空气经风门调节后,通过蒸发器冷却除湿,部分进入加热器,出来的冷、暖风再混合,然后根据相关要求送入车内。

  自动控制系统一方面对制冷和加热的温度来控制,另一方面,对车内空气的温度、风量和流向做测量控制。由传感器、控制中枢、执行器三部分组成。

  其中传感器包括温度选择器、日照强度传感器、风门位置传感器等。控制中枢有电子放大器、电桥比较计算器、ECU三种。电磁阀、真空转换器、真空驱动器、伺服电机等属于执行部件。

  一般由空气过滤器、电子集尘器、阴离子发生器等组成,对流入车内的空气过滤、净化,不断排出车内的污浊气体。在普通轿车中空气净化的任务由蒸发器完成。

  汽车空调自动温度控制ATC(AutomaticTemperature Control),俗称恒温空调系统。一旦设定目标温度,ATC系统即自动控制与调整,使车内温度保持在设定值。

  全自动温度控制管理系统的组成包括温度传感器、控制管理系统ECU、执行机构等。其中温度传感器有车外气体温度传感器、车内气体温度传感器、日照传感器(阳光强度传感器)和蒸发器温度传感器。

  一、车外温度传感器(Outside Temperature Sensor)一般以热敏电阻制成,当车外气温变化时其电阻发生改变。温度低时电阻大,温度高时电阻小。

  二、车内温度传感器(In-vehicle Sensor)同样采用热敏电阻材料,具有负温度系数特性。一般安装在仪表盘下方,并以空气管连接到空调通风管上,当气流迅速通过时,产生的真空将空气引经车内温度传感器。

  三、日照传感器(SunloadSensor)以光二极管或电池制成,用以感应阳光照射车辆的强度,但并不是温度。通常装在仪表盘上方。

  四、蒸发器温度传感器(Evaporator Temperature Sensor)一般安装在蒸发器翼片上,以精确感应蒸发器的温度,同样采用热敏电阻制造,具有负温度系数特性。

  1、鼓风机转速控制。空调系统ECU根据设定的温度、车内现有温度、车外温度、阳光强度、蒸发器皿温度等信号,发送不同的指令给鼓风机电机,并使之搭铁,从而控制不同的鼓风机转速。对于一些恒温空调系统,当发动机启动时或冷却液温度不高于预定值,空调系统ECU使鼓风机不起作用。

  2、混合空气阀执行器。混合空气阀执行器采用一个电控电机,根据驾驶员设定的温度,自动控制混合空气阀的位置,以控制一定的车内温度。一些车型采用真空电机,但控制不够精确。

  当驾驶员设定温度为22℃时,而车厢内温度不高于22℃时,控制管理系统ECU发送指令给电机,混合空气阀关闭蒸发器侧通道,并打开从暖气热散热器一侧来的通道,使车内温度迅速升高到22℃,;当驾驶员设定温度为22℃,而车厢内温度高于22℃时,控制管理系统ECU发送指令给电机,混合空气阀打开从蒸发器一侧来的通道,并关闭暖气热散热器一侧的通道,并使鼓风机电机高速运转,使车内温度迅速下降到22℃。

  3、模拟阀执行器。模拟阀执行器以电子电子电机控制空气阀的位置,从而改变空调出风口。

  4、空调压缩机离合器。当驾驶员选择A/C模式时,空调系统ECU使压缩机离合器的线圈搭铁,触点闭合,电流通过离合器线圈,使离合器结合,带盘带动压缩机转动。

  当车外温度传改期显示温度不高于设定值时,ECU使压缩机离合器不起作用;同样,当传感器显示节气门全开或发动机处于高速运转时,ECU使压缩机离合器不起作用。

  六、当温度由25℃调到20℃时,可变电阻的阻值发生明显的变化为-ΔR,电桥出于不平衡状态且VA

  

  当车外温空气温度下降时,车内温度也要随之降低-ΔT,假设这个下降量引起车外温度传感器阻值的增加幅度为+ΔR,电桥处于不平衡状态且VA>

  VB;比较OP2导通,双法中的DVH起动,真空泵推动连杆向上运动,可变电阻阻值也向减少的方向变化,风门向暖风增加的方向转动。当车内温度回升+ΔT,即室温变化为零时,系统达到平衡。车内空气温度和日照发生明显的变化时,即空调的热负荷发生明显的变化时,其工作原理相同。

  电脑温度控制的汽车空调系统,不仅能按照成员的需要吹出最适宜温度的风,还能够根据需要调节风速和风量;改变压缩机运作时的状态,甚至有故障自诊断功能。

  AUTO开关位于暖风装置控制板上,按下AUTO开关,空调ECU根据送风温度TAO值与鼓风机转速之间的关系如图所示。

  当按下进风方式键时,空调ECU控制进风控制伺服电动机转动,将进风风门固定在“车外新鲜空气导入”或“车内空气循环”位置上。当按下“AUTO”键时,空调ECU根据计算值,在上述两种方式之间交替自动改变进风方式。

  当按下送风方式控制键时,空调ECU控制送风方式伺服电机动作,将送风方式固定在相应状态上。当进行自动控制时,空调ECU根据求得的TAO值,自动调节送风方式。当TAO值非常小时,最冷控制挡风板完全开启,增加送风风力。

  同时按下空调“A/C”键和“鼓风机”键,或按下“自动控制”键,空调ECU使电磁离合器接合,压缩机开始工作。压缩机控制电路如图12-5所示,空调ECU的MGC端首先向发动机ECU发出压缩机工作信号,发动机ECU的A/C MG端随即搭铁,使磁吸继电器吸合,电流流入磁吸,使压缩机运转。与此同时,电流也加到空调ECU的A/C一端,向空调ECU反馈磁吸工作信号。

  进行自动控制时,若环境和温度或蒸发器温度降到一定值以下,空调ECU将控制压缩机间歇工作,即磁吸交替导通与断开,以节省能源。

  空调装置工作时,空调ECU同时从发动机点火器及压缩机转速传感器采集发动机转速与压缩机转速信号,并进行比较。若两种转速信号的偏差率连续 3s 超过80%,ECU则判定压缩机锁死,同时与电磁离合器脱开,防止空调装置进一步损坏;并使操纵面板上的A/C指示灯闪烁,以提示驾驶员。

  当空调ECU检测到某些传感器或执行元件控制电路故障时,其故障自诊断系统将故障以代码的形式存储起来,检修时只要按下操纵面板上的指定键,即可读取故障代码。

  目前电控自动空调的控制逐渐趋于成熟化,但关键的信号处理仍存在很大的提高空间,要进一步的加快控制的效率,第一时间感知环境,以更快的速度去调节车内空间温度,来逐步加强汽车的舒适性。

  在CAN总线技术基础上构建了基于 CAN 总线的汽车空调控制管理系统,并制定了空调系统的CAN 通讯协议,最后引入PID 控制算法完成了汽车空调系统的自动控制。将汽车空调控制管理系统CAN网络化,使得分散在不同位置的空调系统各节点可以共享信息,更好的配合。基于 CAN 总线的汽车空调控制管理系统的开发不仅提高了汽车空调的舒适性,而且还使得汽车空调能与其它车载CAN 网络进行互连,从而加速了车身一体化的进程。关键字:引用地址:汽车自动空调基本结构及原理图解

  1 引言     目前风电技术可分为恒速恒频控制方式和VSCF控制方式。VSCF风力发电机可提供更高的风能利用效率,故慢慢的变多地用于大功率机组。在此设计了基于TMS320C28346型DSP与FPGA的双馈式风力发电变流器系统。控制管理系统平台采用主频300 MHz的DSP芯片与FPGA共同控制,大幅度的提升了系统的稳定性以及实时性。控制管理系统采用矢量控制技术和功率闭环的变速控制策略。最后在自主研发的2 MW双馈式风电变流器的样机上进行了实验和现场试运行,验证了控制管理系统的可靠性。 2 控制管理系统硬件平台     1.5 MW双馈式风电变流器硬件平台采用主频为150 MHz的TMS320C28335+CPLD方案,但在进行低电压穿越实验与强励磁实

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  设计 /

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  步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,输入脉冲总数控制步进电机的总旋转角度,电机的速度由每秒输入脉冲数目所决定,因此易实现机械位置的精准控制。而且由于步进电机价格低、可控性强等特点,使其在数字控制机床传送控制等自动控制领域中得到了广泛的应用。但随技术的发展以及公司制作的要求,步进电机传统的以单片机等微处理器为核心单元的控制管理系统暴露出了如下缺点:控制策略单一不利于实现人机交互,而且控制电路复杂、控制精度低、生产所带来的成本高,系统稳定性不够,步进分辨率低、缺乏灵活性,低频时的振荡和噪声大,而且受步进电机机械结构和空间的限制,步进电机的步距角不可能无限的小,难以满足高精度开环控制的需求。由于FPGA编程方式简单,开发周期短

  的设计方案 /

  摘要: 介绍国种采用单片机SST86542R作为控制核心的家电控制管理系统,其与市场上的同种类型的产品相比,减少了硬件资源,在成本和功耗方面有较大的改进。     关键词: 单片机 SST86542R芯片 从对家电的控制手段来看,经历了两个阶段。在上世纪70年代到80年代,家用电器基本上属于机电控制功能型。进入90年代,家用电器出现了智能化,转向电脑控制的智能型家电。这种智能型家电国般通过微控制器(即单片机)实现对对家电的控制操作。未来的家电将实现网络化,Bluetooth、HomeRF以及IEEE802.15等标准的制定表明了这个趋势。本文以国种家电冷风扇为例,介绍单片机在家电控制管理系统中的应用。家电冷风扇是国

  1.概述 随着城市建设的持续不断的发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济与生活中存在广泛的应用。电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。实际上电梯是根据外部呼叫信号以及自身控制规律等运行的,而呼叫是随机的,电梯其实就是一个人机交互式的控制管理系统,单纯用顺序控制或逻辑控制是不能满足控制要求的,因此,电梯控制管理系统采用随机逻辑方式控制。目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运作时的状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。国内厂家大

  工程机械的电气系统越来越复杂,检修时稍不注意就会使小毛病变成大故障,造成更大的经济损失。需要注意的几点如下: 1.首先断电 检修时,为了将导线和连接器断开,应先切断整机供电电源,否则将会导致电线束、保险丝和熔丝损坏,有时还会因导线发生短路而造成天灾。 2. 正确识别各种导线颜色 进口工程机械在电线束上均用代码标明了各种导线的颜色(见附表),用以区别不同的导线,则左边的字母表示底色,右边的字母表示标志色。 3. 正确连接和拆开端子连接器 (1)拆开电线束时,要抓住其连接器,不要拉电线本身;首先要松开锁扣,然后才能拉开连接器。 (2)检修防水连接器时,要格外的注意不能让水进入到连接器中;如果有水进入了连接器,只有将其烘干后才能

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