当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]介绍了一种基于数字信号处理的新型车载减震检测方法,本方法利用汽车轮胎压力监测系统(TPMS)检测的加速度信号(系统在进行胎压监测的同时,自动为减震系统提供检测数据),并用数字信号处理方法提取出震动加速度值。给出了此方法的理论推导及其软件仿真实例。

摘 要:介绍了一种基于数字信号处理的新型车载减震检测方法,本方法利用汽车轮胎压力监测系统(TPMS)检测的加速度信号(系统在进行胎压监测的同时,自动为减震系统提供检测数据),并用数字信号处理方法提取出震动加速度值。给出了此方法的理论推导及其软件仿真实例。
关键词:汽车轮胎压力监测系统(TPMS);数字信号处理(DSP);FFT;DFT;滤波

  本方法利用TPMS(汽车轮胎压力监测系统)检测到的车轮加速度信号工作。TPMS系统在进 行轮胎压力监测的同时,利用其内置的加速度传感器为减震检测系统提供数据。

1汽车轮胎压力监测系统(TPMS)
  随着集成电路的发展和微处理器的广泛应用,汽车电子产品得到了飞速发展。目前,汽车电子产品大致可归纳为以下几类:汽车发动机电子控制系统、汽车传动和行驶控制系统、汽车安全和故障诊断系统、汽车信息显示系统、汽车用多路传输总线、汽车环保类电子产品、电动汽车等,种类繁多,可以说已经形成了自己独立的汽车电子产业。TPMS是汽车安全和故障诊断系统中主要的汽车安全报警设备。他的功能是对轮胎压力/温度/加速度等信号进行实时检测和显示,并当压力出现异常情况时产生报警信号。TPMS有助于提高轮胎使用寿命与车辆驾驶安全性。

  
TPMS由若干个安装于轮胎(真空胎)内部的无线数字传感器(下位机)和一台带无线收发电路的主机系统组成,其结构如图1所示。上位机与各下位机之间采用主从式异步无线串行通信方式。

  下位机负责检测轮胎内部信息,上位机显示信息,并当压力与温度等状态达到危险值时,产 生报警信号。下位机与上位机之间的通信由RF高频信号完成。下位检测装置安装在轮胎轮毂边缘部位如图2中轮子边缘点1所示,他能检测压力、温度、加速度信号;上位机显示界面安装在驾驶室内的仪表面板上。


2本方法的设计目的与功能
  目前安装TPMS的多为中高档汽车,在这些汽车中很多都具有根据路面状况自动调节减震装置特性的功能。现有路况检测方法基于安装在车身上的加速度传感器。当汽车在不同路况下行驶时,控制系统根据车身震动状况对汽车的减震装置进行相应的调整,使行驶更安全、更舒适。

  本方法根据TPMS检测到的轮毂边缘加速度信号工作,利用数字信号处理方法分离出车轮由路面波动引起的震动加速度值。

  本方法的优势在于车轮加速度信号没有经过悬挂装置过滤,因此对路况的反应更直接、更灵敏。同时通过对比车轮震动加速度与车身震动加速度,可对悬挂装置的性能进行评价并及时定位悬挂系统的故障。

3理论推导
  传感器位于轮毂边缘其运动加速度模型如下:

3.1理想平整路面行驶时的轮子边缘一点的运动模型

  在理想平整路面行驶时的轮子边缘一点的运动模型,如图3所示。

  设轮子半径为R,沿平面做无滑滚动,圆心C点的速度Vc=v,加速度为α,方向均沿y轴,并设x轴与y轴方向为i,j,以C为基点,得P点总加速度为:
  
  原来P点总加速度由车轮本身前进方向的线加速度、轮子边缘点的向心加速度与传感器本身重力加速度合成。这里只考虑前两项的原因是:传感器本身重力加速度是一个常量,在傅里叶变换后,能量集中在频率为零的区域,而所要提取的震动加速度信号是个快速变化的量,其能量不可能集中于这一区域。

  离散化处理:
  设车轮角速度为Ω0,车轮模拟角频率为Ω=Ω0/2π,取采样周期为T,则数字角频率ω0=2πΩT=Ω0T。

  
假设在一次采样时间内v与α为常数。
  对式(2)离散化处理后得:
  
  
  故可说明,|αP2(n)|其频域展开只有3个脉冲。称此方程式(4)为频域展开方程。此3个脉冲分别是:
  
  
从物理意义上来讲,他是与车轮车速直接相关的。

3.2引入路况震动条件下提取震动加速度值

  假设汽车在正常路面行驶状态下,下位机检测的总加
 
  
难点在于,采样周期T要随着角速度变化而变化:
  

  
(2)车速过低时,T太大造成系统能耗浪费。
  解决方法:将T按Ω0值分为几个等级。
  假设一个采样正确与否的判据:若系统频域展开为单个或3个脉冲,则采样正确。

3.3程序框图

  由系统生成可以自动循环调用采样周期T的程序。T的初值可根据需要设为上次正确采样时的T值,这样可减少循环次数。若采样错误则继续调用T的最小值,依次循环下去,直至最后一个值。若都错误,则这次采样失败,程序框图如图4所示。

4仿真分析
4.1仿真条件说明

  采样频率取最高频率的2π倍;
  T值分布:
  当v为0~18 km/h时,T=200 ms;
  当v为18~36 km/h时,T=100 ms;
  当v为36~72 km/h时,T=50 ms;
  当v为72~144 km/h时,T=25 ms。
  设R=0.3 m,震动加速度是幅值为10v的随机噪声信号。

4.2仿真结果
  (1)匀速状态下,对各v值仿真分析。由于篇幅限制,本文仅用最小速度与最大速度值说明问题,如图5所示。

  由图5可发现,当车在匀速行驶状态下,本方法所提取震动加速度信号是很有效的,并且不会受汽车驾驶速度的影
响。

  (2)取α=0.5 m/s2时,对各v值仿真分析,如图6所示。

??

  随着车速增大,效果会变差一点,但是对减震装置来说是可以接受的。

5结语
  
本方法在提取震动信号的同时也分离出了车轮的转动信号,如果能提高检测的可靠性甚至 可以取代汽车ABS系统的转速检测传感器。

  目前TPMS从安装于汽车翼子板上的无线馈电装置获取电能,在车轮转动时传感器需多次重复接近充电线圈才能累积足够的工作能量,因此测量是断续进行的,目前还不能取代对实时性要求很高的ABS转速检测传感器。要实现此功能必须使下位机自主发电或寻找其他高效率的能量传送方法。目前正在研究这方面的技术方案。

参考文献

[1]楼顺天,李博菡.基于Matlab的系统分析与设计信号处理[M].西安:西安电子科技大学出版社,1998.
[2]赵巨才,师俊平.理论力学[M].西安:陕西科学技术出版社,1995.
[3]Ruan Lourens of Microchip Technology Inc, Curtis Kell of Kell Laboratorie s?Tire Pressure Monitoring (TPM) System Microchip Technology Inc, 2002.

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

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭