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汽车电子技术之测试混合动力发动机技术

导读: 电气移动性开发趋势导致了电源逆变器日益广泛的使用,而由于这些器件支持更高的频率和更高的电压,因此有了速度高达1亿样本/秒(100MS/s)的隔离式测量要求。这些采样率以前是由示波器结合差分探头实现的,可以让工程师观察以更高频率出现的瞬态电压与电流。

  汽车的传动系本质上就是一个包含给汽车提供动力的发动机(传统的内燃机),并将动力传递给变速箱、传动轴最终到达汽车车轮的系统。传动系的电气化正在改变汽车技术的未来发展前景,同时也受到来自可持续能源驱动、提高燃油效率以及符合相关二氧化碳排放法规等的影响。另外,目前的关键技术推进工作主要集中于提高操控性能与耐用性,还有就是一些新的实用技术,比如因再生制动而催生的逆变器技术,这种技术用于给电动机供电,或者给电池充电。

  在传动系任何部分的开发过程中,都需要测量与机械性能相关的各种电气信号和物理参数,并作为完整测试过程的一部分。电气信号来自链接高压电池和逆变器的电力电路,而物理参数涉及电气到机械的转换过程。为了透彻理解整个系统性能,必须对电磁电力转换器和电力电路进行测量,并分析来自CAN等汽车串行总线网络上工作的传动系管理系统的数据。此外,这些测试必须同时进行,以便达到总体最优的解决方案,而不是单独优化某个元件。

  传统的做法是使用采样率最高为10000样本/秒的数据记录仪或数据采集系统测量汽车中的电气和物理参数。这种系统通常具有很多通道,允许用户将多个传感器输出和隔离型输入通道结合在一起测量电气系统(经常包括浮动电压值)以及温度、振动及对材料的压力等物理参数。

  汽车版ScopeCorder

  电气移动性开发趋势导致了电源逆变器日益广泛的使用,而由于这些器件支持更高的频率和更高的电压,因此有了速度高达1亿样本/秒(100MS/s)的隔离式测量要求。这些采样率以前是由示波器结合差分探头实现的,可以让工程师观察以更高频率出现的瞬态电压与电流。一个令人更感兴趣的领域是传动管理系统,它工作在诸如CAN网络等汽车串行总线之上,可连续传送发动机温度、转速和压力值等发动机性能参数。而通过一次测量就能获得传动管理系统中的电气信号、物理性能参数和数据具有相当大的挑战性。为了减少整合这些众多参数记录所需的时间和工作量,日本横河公司的DL850VScopeCorder汽车版仪器在单个便携式封装中融合了高速示波器的优势和传统数据采集记录仪的优势。ScopeCorder可以捕获和分析可能只持续几个毫秒的瞬态事件,也能执行长达30天的完整传动系耐用性测试。

汽车电子技术之测试混合动力发动机技术

  图1:在DL850V上创建的单个测量文件,它整合了多种高压与电流信号、物理参数测量结果及解码后的CAN总线信号。

  这台最新汽车版本DL850VScopeCorder仪器具有通道隔离、信号调节和高通道数量的特点,还能提供CAN和LIN总线监视功能,可以帮助用户解码CAN或LIN信号并监视传送的物理数据,如发动机温度、车轮速度、加速度和压力。然后将这些值与来自实际模拟传感器的数据进行比较。通过将多种高压与电流信号(以高达100MS/s采样)与物理参数测量结果(如温度、压力或振动以及解码出来的CAN总线信号)的有机组合,DL850V可以创建单个完整的测量文件,见图1。与来自多台测量仪器的测量文件必须经过整合才能在PC上进行分析的其它方法相比,这种方法可以极大地减少分析整个系统所需的时间和工作量。

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