汽车电动助力转向系统EPS硬件设计.pdf
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1、内 容 摘 要 电动助力转向(Electric Power Steering,简称EPS)作为一种新型转向系统,因其具有节能、环保等优点而受到世界各大汽车公司和企业的青睐,它将逐步取代传统的液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering,简称HPS)。本文以传统的转向柱助力式EPS 为研究对象,建立EPS系统数学模型,给出了汽车电动助力系统的动力学方程。根据电动助力转向系统的工作原理及控制器可靠设计的关键技术,设计了以P87C591 单片机为主控单元的EPS系统,系统采用闭环电流控制方案,利用目标电流技术调节电机端电压达到控制电机电流力矩的目的。EPS 控制器采用模块化设计
2、,把信号处理电路和功率驱动电路进行分层设计,以增强系统的抗干扰能力和可靠性。在进行PWM 驱动频率的选择时,考虑开关时电流脉峰对开关管及电动机安全的影响。最后通过研究分析了EPS系统的经济性、系统硬件电路板空间与发热功耗及可靠性合理地选择散热片及其参数,提高了驱动效率和稳定运行能力。实验表明,该系统具有良好的电动助力特性,满足电动助力转向要求,证明了这种系统在实际应用中的有效性。关 键 词 电动助力转向;单片机;H桥驱动;PWM斩波;控制系统 Hardware Design of the Electric Power Assisted Steering System Instructor:He
3、linlin Associate professor Abstract Electric power steering is a new power steering technology for vehicles.Merit such as energy conservation,environmental protection that the person has accepts the respectively big automobiles of world company and the enterprise favour,home and abroad developing tr
4、end is to use electric power-assistance to change to the hydraulic pressure power-assistance vergence substituting tradition step by step.The mathematic model the main body of a book is established systematically with dyadic EPS of the tradition vergence post power-assistance for the object of study
5、,has given an automobile out electric systematic power-assistance dynamics equation,has combined classics control theory and the optimization algorithm,the parameter carries out validity in applying to reality having studied,testifying this system on systematic power-assistance.This paper presents a
6、n elect ricpower steering system controlled by P87C591 microp rocessor.The motor given torque is computed by expertcontrol system.The practical output torque is closed-loop controlled.The working principle and key technologies for reliable design of EPS controller were analyzed.The signal processing
7、 circuit and the power drive circuit were hierarchically designed to improve theanti jamming capability and reliability.The PWM frequency was selected considering the influence of switching currentpulse on the safety of the transistors and the motor should be taken into account.Besides paralleled fo
8、r the economy,the heat dissipation and the reliability.It srelevant parameters were selected to improve the drive efficiency and the stableoperation capability.The results of the experiment show thesystem designed has good steering characteristics and meets the request of electric power steering.Key
9、 words Electric Power Steering;Microprocessor;The bridge drives H;PWM chopped wave;Control System 目 录 第 1 章 概述 1 1.1 EPS 系统简介 1 1.2 转向系统的发展概况 2 1.3 EPS 系统的特点 3 第 2 章 EPS 系统模型 7 2.1 EPS 系统的结构及原理 7 2.2 建立 EPS 动力学模型 8 2.3 EPS 的动力学方程 8 2.4 直流电动机 11 第 3 章 基于高性能 P87C591 单片机控制方案制定 12 3.1 单片机控制方案 12 3.1.1 P
10、87C591 单片机芯片简介 12 3.1.2 单片机控制系统 14 3.2 EPS 工作流程图 16 3.3 助力电流控制系统 17 3.3.1 控制策略 17 3.3.2 电机目标助力电流算法 17 3.3.3 助力电流闭环控制 18 第4章 EPS控制系统设计 21 4.1 EPS 控制器模块化设计 21 4.2 电机控制电路设计 22 4.2.1 H 桥驱动芯片 IR2110 功能简介 22 4.2.2 H 桥功率驱动电路 24 4.2.3 电机保护电路 25 4.3 PWM 斩波 26 4.3.1 PWM 控制原理 26 4.3.2 PWM 斩波电路 27 4.3.3 驱动频率的选择
11、 28 第 5 章 汽车转向技术的发展趋势 32 5.1 线性转向系统 32 5.2 转向技术发展趋势 32 结束语 33 致谢 34 参考文献 35 汽车电动助力转向系统(EPS)硬件设计 第1章 概述 1.1 EPS系统简介 电动助力转向系统是于20世纪80年代中期提出来的。该技术发展最快、应用较成熟的当属TRW转向系统和Delphi?Sagiaw?(萨吉诺)转向系统,而Delphi?Sagiaw?(萨吉诺)转向系统又代表着转向系统发展的前沿。电动助力转向系统(EPS,?Electric?Power?Steering)是未来转向系统的发展方向。该系统由电动助力机直接提供转向助力,省去了液压
12、动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省能量,又保护了环境。另外,还具有调整简单、装配灵活以及在多种工作状况下都能提供转向助力的特点。正是有了这些优点,电动助力转向系统作为一种新的转向技术,将挑战大家都非常熟知的、已具有50多年历史的液压转向系统。电动助力转向系统符合现代汽车机电一体化的设计思想,该系统由转向传感装置、车速传感器、助力机械装置、提供转向助力电机及微电脑控制单元组成。该系统工作时,转向传感器检测到转向轴上转动力矩和转向盘位置两个信号,与车速传感器测得的车速信号一起不断地输入微电脑控制单元,该控制单元通过数据分析以决定转向方向和所需的最佳
13、助力值,然后发出相应的指令给控制器,从而驱动电机,通过助力装置实现汽车的转向。通过精确的控制算法,可任意改变电机的转矩大小,使传动机构获得所需的任意助力值。1.2 转向系统的发展概况 作为汽车的一个重要组成部分,汽车转向系统是决定汽车主动安全性的关键总成,如何设计汽车的转向特性,使汽车具有良好的操纵性能,始终是各汽车生产厂家和科研机构的重要研究课题。特别是在车辆高速化、驾驶人员非职业化、车流密集化的今天,针对更多不同水平的驾驶人群,汽车的操纵设计显得尤为重要。汽车转向系统经历了纯机械式转向系统、液压助力转向系统、电动助力转向系统3 个基本发展阶段。1 纯机械式转向系统 机械式的转向系统,由于采
14、用纯粹的机械解决方案,为了产生足够大的转向扭矩需要使用大直径的转向盘,这样一来,占用驾驶室的空间很大,整个机构显得比较笨拙,驾驶员负担较重,特别是重型汽车由于转向阻力较大,单纯靠驾驶员的转向力很难实现转向,这就大大限制了其使用范围。但因结构简单、工作可靠、造价低廉,目前在一部分转向操纵力不大、对操控性能要求不高的微型轿车、农用车上仍有使用。2 液压助力转向系统 1953 年通用汽车公司首次使用了液压助力转向系统,此后该技术迅速发展,使得动力转向系统在体积、功率消耗和价格等方面都取得了很大的进步。80 年代后期,又出现了变减速比的液压动力转向系统。在接下来的数年内,动力转向系统的技术革新差不多都
15、是基于液压转向系统,比较有代表性的是变流量泵液压动力转向系统(Variable Displacement Power Steering Pump)和电动液压助力转向(Electric Hydraulic PowerSteering,简称EHPS)系统。变流量泵助力转向系统在汽车处于比较高的行驶速度或者不需要转向的情况下,泵的流量会相应地减少,从而有利于减少不必要的功耗。电动液压转向系统采用电动机驱动转向泵,由于电机的转速可调,可以即时关闭,所以也能够起到降低功耗的功效。液压助力转向系统使驾驶室变得宽敞,布置更方便,降低了转向操纵力,也使转向系统更为灵敏。由于该类转向系统技术成熟、能提供大的转向
16、操纵助力,目前在部分乘用车、大部分商用车特别是重型车辆上广泛应用。但是液压助力转向系统在系统布置、安装、密封性、操纵灵敏度、能量消耗、磨损与噪声等方面存在不足。3 汽车电动助力转向系统(EPS)EPS 在日本最先获得实际应用,1988 年日本铃木公司首次开发出一种全新的电子控制式电动助力转向系统,并装在其生产的Cervo 车上,随后又配备在Alto 上。此后,电动助力转向技术得到迅速发展,其应用范围已经从微型轿车向大型轿车和客车方向发展。日本的大发汽车公司、三菱汽车公司、本田汽车公司,美国的Delphi公司,都研制出了各自的EPS。EPS 的助力形式也从低速范围助力型向全速范围助力型发展,并且
17、其控制形式与功能也进一步加强。日本早期开发的EPS 仅低速和停车时提供助力,高速时EPS 将停止工作。新一代的EPS 则不仅在低速和停车时提供助力,而且还能在高速时提高汽车的操纵稳定性。随着电子技术的发展,EPS 技术日趋完善,并且其成本大幅度降低,为此其应用范围将越来越大。1.3 EPS 系统的特点 电动助力转向系统将最新的电力电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统,能显着改善汽车动态性能和静态性能、提高行驶中驾驶员的舒适性和安全性、减少环境的污染等。因此,该系统一经提出,就受到许多大汽车公司的重视,并进行开发和研究,未来的转向系统中电动助力转向将成为转向系统主流,与其它转向系统相
18、比,该系统突出的优势体现在:降低了燃油消耗。液压动力转向系统需要发动机带动液压油泵,使液压油不停地流动,浪费了部分能量。相反电动助力转向系统(EPS)仅在需要转向操作时才需要电机提供的能量,该能量可以来自蓄电池,也可来自发动机。而且,能量的消耗与转向盘的转向及当前的车速有关。当转向盘不转向时,电机不工作,需要转向时,电机在控制模块的作用下开始工作,输出相应大小及方向的转矩以产生助动转向力矩,而且,该系统在汽车原地转向时输出最大转向力矩,随着汽车速度的改变,输出的力矩也跟随改变。该系统真正实现了按需供能,是真正的按需供能型(on-demand)系统。增强了转向跟随性。在电动助力转向系统中,电动助
19、力机与助力机构直接相连可以使其能量直接用于车轮的转向。该系统利用惯性减振器的作用,使车轮的反转和转向前轮摆振大大减水。因此转向系统的抗扰动能力大大增强和液压助力转向系统相比,旋转力矩产生于电机,没有液压助力系统的转向迟滞效应,增强了转向车轮对转向盘的跟随性能。改善了转向回正特性。当驾驶员使转向盘转动一角度后松开时,该系统能够自动调整使车轮回到正中。该系统还可以让工程师们利用软件在最大限度内调整设计参数以获得最佳的回正特性。从最低车速到最高车速,可得到一簇回正特性曲线。通过灵活的软件编程,容易得到电机在不同车速及不同车况下的转矩特性,这种转矩特性使得该系统能显着地提高转向能力,提供了与车辆动态性
20、能相机匹配的转向回正特性。而在传统的液压控制系统中,要改善这种特性必须改造底盘的机械结构,实现起来有一定困难。提高了操纵稳定性。通过对汽车在高速行驶时过度转向的方法测试汽车的稳定特性。采用该方法,给正在高速行驶(100km/h)的汽车一个过度的转角迫使它侧倾,在短时间的自回正过程中,由于采用了微电脑控制,使得汽车具有更高的稳定性,驾驶员有更舒适的感觉。提供可变的转向助力。电动助力转向系统的转向力来自于电机。通过软件编程和硬件控制,可得到覆盖整个车速的可变转向力。可变转向力的大小取决于转向力矩和车速。无论是停车,低速或高速行驶时,它都能提供可靠的,可控性好的感觉,而且更易于车场操作。在电动助力转
21、向系统中,可变转向力矩通常写入控制模块中,通过对软件的重新编写就可获得,并且所需费用很小。采用绿色能源,适应现代汽车的要求。电动助力转向系统应用最干净的电力作为能源,完全取缔了液压装置,不存在液压助力转向系统中液态油的泄漏问题,可以说该系统顺应了绿色化的时代趋势。该系统由于它没有液压油,没有软管、油泵和密封件,避免了污染。而液压转向系统油管使用的聚合物不能回收,易对环境造成污染。系统结构简单,占用空间小,布置方便,性能优越。由于该系统具有良好的模块化设计,所以不需要对不同的系统重新设计、试验、加工等,不但节省了费用,也为设计不同的系统提供了极大的灵活性,而且更易于生产线装配。由于没有油泵、油管
22、和发动机上的皮带轮,使得工程师们设计该系统时有更大的余地,而且该系统的控制模块可以和齿轮齿条设计在一起或单独设计,发动机部件的空间利用率极高。生产线装配性好。电动助力转向系统没有液压系统所需要的油泵、油管、流量控制阀、储油罐等部件,零件数目大大减少,减少了装配的工作量,节省了装配时间,提高了装配效率。电动助力转向系统自 20 世纪 80 年代中期初提出以来,作为今后汽车转向系统的发展方向,必将取代现有的机械转向系统、液压助力转向系统和电控制液压助力转向系统。第2章 EPS系统模型 2.1 EPS系统的结构及原理 电动助力转向系统的结构如图2-1所示。系统主要由车速传感器、转向盘转矩传感器、电动
23、机电流传感器、控制器、功率驱动电路、故障指示灯、离合器和直流电动机等组成。中央控制器ECU是EPS 系统的核心部件,它是汽车定速巡航系统的一部分,是速度控制系统的中枢,根据每种车型最平稳加速设计确定。ECU根据指令车速、实际车速及其它输入信号,经CPU数据处理之后输出信号驱动伺服控制器控制发动机节气门开度。控制器根据各传感器输出的信号决定电动机的转动方向和最佳助力转矩,向电动机和离合器发出控制信号,通过功率驱动电路控制直流电动机的转动,电动机的输出经过减速机构减速增扭后,驱动齿轮齿条机构,产生相应的转向助力。通过精确的控制算法,可任意改变电动机的转矩大小,使传动机构获得所需的任意助力值。同时,
24、控制器对系统进行实时故障诊断,一旦发生故障,将中断对电动机的电压供给,并点亮转向系统故障警示灯,同时将故障类型以代码的形式存储。图2-1 电动助力转向系统结构简图 1.车速信号 2.转矩信号 3.电动机反馈电流信号 4.离合器驱动信号 5.电动机驱动信号 6.ECU 7.转矩传感器 8.减速机构 9.离合器 10.直流电动机 2.2 建立EPS动力学模型 转向柱助力式EPS 的动力学模型如下图2-2所示,图2-2 EPS动力学模型示意图 设转向盘、转向柱、前轮及转向机构、电动机的转动惯量分别为hJ、cJ、sJ、mJ;转向盘、转向柱、前轮及转向机构、电动机的阻尼分别为hB、cB、sB、mB;转向
25、盘、转向柱、前轮及转向机构、电动机的转角分别为h、c、s、m;转向盘力矩、前轮及转向机构阻力矩、电动机作用到转向柱的助力力矩分别为hT、fT、aT。2.3 EPS的动力学方程 EPS 中转向盘和转向柱之间通过扭矩传感器连接,根据传感器的工作原理有:hhTK (2-1)式中,T、hK 表示扭矩传感器的扭矩和刚度。考虑到EPS 中的速度匹配特性,即电动机的转速经减速机构后应与转向柱速度快慢一致以及前轮转向机构和转向柱工作的协调性,有:maG (2-2)ssG (2-3)式中aG、sG 分别表示电动机和转向柱转角、前轮和转向柱转角的传动比。汽车在小转角的情况下,轮胎特性处于线性变化范围,前轮受到的阻
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