eps电动助力转向设计毕业(论文)设计论文.doc
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1、毕业设计(论文)题 目: EPS汽车电动助力转向 系统的设计 摘要摘要汽车电动助力转向系统具有传统液压动力转向系统无法比拟的优势,是汽车动力转向发展的必然趋势。电动助力转向采用电动机直接提供助力,助力大小由电控单元(ECU)控制。它能节约能量,提高安全性,且有利于环保,是一项紧扣现代汽车发展主题的高新技术。本文在借鉴国内外电动助力转向领域研究的最新成果的基础上,从助力特性、控制策略以及控制系统设计三方面对电动助力转向系统进行了研究,并在其基础上开发出系统的电控单元。对助力特性进行了理论上的分析,探讨了初步确定直线型助力特性的特征参数的过程。在此基础上,确定了电动助力转向系统的控制策略。本文设计
2、的EPS控制系统硬件主要由控制器、传感器及信号处理电路、助力电机及驱动电路、通讯电路等组成。控制电路核心采用16位单片机80C196KC。为了实现控制策略,对电动助力转向系统进行了软件设计和编制,以实现在不同工况和不同模式下对直流电机的控制。关键词:电动助力转向 , 助力特性 , 控制策略 , 软硬件设计37ABSTRACTABSTRACTEclectic power steering system is inevitable developing direction for automobile power steering,which is much superior to hydraul
3、ic power steering system. The assist torque is provided by motor directly in EPS system,whose value is controlled by ECU. EPS can save energy,improve vehicle safety,benefit environment protection,and it is a new high-tech which follows modern vehicle development topic closely .In the foundation of t
4、he newest accomplishment of domestic and international EPS,this paper particularly researches the assist characteristic,control strategy and control system design,constructs the bench for EPS,develops electric control unit.In this paper,the key technique of EPS system,the assist characteristic and c
5、ontrol strategy,are studied. Assist characteristic is analyzed theoretically and the feature parameters of straight-line assist characteristic curve are studied. The simulation indicates the easy straight-line assist characteristic cant generate desired static torque boost and avoid road disturbance
6、 at the same time. So it is necessary that compensation control should be used. And,based on the assist characteristic,the control strategy of EPS is described in detail and the algorithms is designed to control the motor current also.The EPS control system consists of the controller,sensors and the
7、 signal processing circuits,the electric motor nag its driving circuits,communication circuit. 16-bit named 80C196KC is the core of controller. For the purpose to realize the control strategy,software design and code compiling are completed. Under different operation condition and different control
8、modes,motor can be controlled precisely. Key Words:electric power steering,assist characteristic,control strategy,software and hardware design目录目录摘要IABSTRACTII第一章 绪论11.1 课题的背景和意义11.2 几种动力转向的比较11.3 电动助力转向系统的发展历程和研究现状31.3.1 国内外EPS系统发展历程31.3.2 各国对EPS的评价及EPS发展前景31.4 本文的研究内容41.4.1 课题研究意义41.4.2 研究内容51.5 小
9、结5第二章 电动助力转向系统的原理与结构62.1 EPS系统的结构62.1.1 EPS系统的基本结构62.2 EPS系统的主要部件及工作原理72.2.1 电动机72.2.2 车速传感器82.2.3 减速机构82.2.4 方向盘转角、转矩传感器82.2.5 电子控制单元(EUC)102.3 本章小结10第三章 EPS系统助力特性分析和控制策略研究113.1 助力特性分析113.1.1 汽车电动助力转向系统的受力分析113.1.2 转向阻力和路感133.1.3 EPS助力特性曲线确定133.2 EPS系统控制策略的研究173.2.1 EPS系统控制方法的选择173.2.2 电动机电流的控制方式18
10、3.2.3 EPS系统各种控制模式下的电机目标电流的确定方法195、电动机电流的闭环控制算法223.3 本章小结24第四章 EPS控制系统硬件实现264.1 EPS控制系统硬件总体设计264.1.1 EPS控制系统硬件设计264.1.2 传感器264.1.3 单片机系统介绍264.2 信号处理电路284.2.1 I/O转换电路284.2.2 A/D转换电路284.2.3 I/O电动机电流转换电路294.3 本章小结30第五章 EPS控制系统软件315.1 EPS控制系统的软件实现315.1.1 系统初始化模块315.1.2 主循环控制315.1.3 信号处理模块315.1.4 控制功能模块33
11、5.1.5 主程序流程图335.2 本章小结34结 论35参 考 文 献36致 谢37 第一章 绪论 第一章 绪论1.1 课题的背景和意义 汽车在行驶的过程中,经常需要改变行驶的方向,称为转向。轮式汽车行驶是通过转向轮(一般是前轮)对汽车纵向轴线偏转一定角度来实现的。驾驶操纵用来改变或恢复汽车行驶方向的专用机构称为汽车转向系统。常用的汽车转向系统分为非动力转向系统和动力转向系统两大类。非动力转向系统又称机械式转向系统,是以人的体力为动力源,其中所有的传力器件都是机械的,主要由转向操纵机构、转向器和转向传动机构三部分组成,其中转向器是汽车转向系统的重要零部件,其性能的好坏直接影响汽车行驶的安全性
12、和可靠性。汽车动力转向系统(Power Steering System),亦可称作转向加力系统,是在机械转向系的基础上增设了一套转向加力装置所构成的转向系统。它是在驾驶员的操纵或控制下,借助于汽车发动机所产生的动力,将其转换为液体压力或气体压力并驱动转向轮偏转;或者借助于电力,将电能转换成机械能进行助力,从而实现汽车转向运动。在正常情况下,汽车转向所需要的力大部分由发动机或蓄电池通过转向加力装置提供,只有一小部分由驾驶员提供;但在动力转向失效时,驾驶员仍能通过机械转向系统实现汽车的转向操纵。汽车转向系统一直存在轻便与灵活的矛盾,即“轻”与“灵”。为缓和这一矛盾,过去人们常将转向器设计成可变速比
13、,即在方向盘小转角时以“灵”为主,在方向盘大转角时以“轻”为主。但“灵”的范围只在方向盘中间位置附近,仅对高速行驶有意义,并且传动比不能随车速变化,所以这种方法不能根本解决这一矛盾。1.2 几种动力转向的比较一般汽车在停车及车速很低时,方向盘的操纵感觉很沉重,中速时较轻快,车速增高时更加轻快,即所谓“方向发飘”,易出现方向失控。现代汽车对载重的额定吨位和舒适性要求不断提高,使汽车的前轴负荷不断增加,操纵方向盘的力也就相应增大,因此,只用增加传动比的办法来减少操纵力显然是不合适的。一般认为,方向盘的转动圈数应小于5圈,行驶时的操纵力矩不宜大于2029Nm,超过这个数值时,就应该考虑使用动力转向装
14、置。动力转向系统按照提供的动力方式的不同可以为以下三类:气压式、液压式(又进一步分为机械液压式和电子液压式)和机电式(又称为电动助力转向系统)。气压式动力转向系统采用的动力源为压缩空气(压力一般为0.6-0.SMPa)。由于其工作压力较低,动力缸的体积大,工作灵敏性差,结构不够紧凑,所以主要用于一部分前轴最大轴载重质量为3-7吨,采用气压制动的客车和载货车上。若用于载重质量特大的货车,将会造成部件尺寸过大而无法实现汽车的设计和安装。此外,采用这种装置的汽车,在高寒地区使用时,其输气管还易结冰而被堵塞,工作不够可靠,而且,汽车下长坡进行制动时,产压波动大,工作不稳定,故这种气压动力转向装置被采用
15、的很少,有被淘汰的趋势。液压动力转向系统采用液压作为动力,利用油泵建立一定的压力,再经过控制阀来调整压力油的流量来控制转向助力的大小。液压式动力转向系统是目前汽车上主要采用的转向加力方式,其中较典型的有凌志、皇冠等高档轿车上使用“渐进式”动力转向系统(Progressive Power Steering,简称PPS);国内桑塔纳、富康和奥迪等几种主要轿车也采用了液压式动力转向系统。液压动力转向系统作为一种辅助系统,它所起的作用主要取决于油压的高低,因此系统中对油压的流量的控制最为重要。液压式动力转向系统控制方式有机械液压式和电子控制式两种,其中电子控制式液压动力转向系统(Electrie Hy
16、draulie Power Steering,简称EHPS)是目前比较成熟的产品,它利用电子传感器把汽车运行中的各种非电量转为电信号,采用微机精确的控制动力转向系统中的压力油流量,再由压力油控制执行机构进行转向动作。这个复杂的过程由电子控制单元(Elecrtic Control Unit,简称ECU)完成。EHPS一般有机械装置和电气装置两部分组成。机械装置包括转向机(包括控制阀、压力腔及助力缸)、油泵及管路。电气部分则有车速传感器、电子控制单元ECU以及安装在转向机上的电磁阀组成。电子控制式由于增加了车速电子控制装置而且其阀的结构较常规阀复杂,因而成本高昂,目前主要应用于高级轿车及运动型乘用
17、车上。在技术上电子控制液压动力转向器的设计较普通液压动力转向器复杂一些,需考虑电气部分如传感器选型及布置、电磁阀特性、电液系统的藕合、转向电子控制系统及其算法设计以满足不同车速下行驶稳定性要求。电动助力转向系统是一类近些年出现的新型动力转向系统,它一般由扭矩传感器、车速传感器、电子控制单元ECU、电动机、离合器和减速机构组成。当转动方向盘时,扭矩传感器测出施加在转向轴的扭矩,并产生一个电压信号,与此同时,速度传感器测出汽车的速度,也产生一个电压信号,这两个信号经过A/D转换后被送往控制器,经过控制器运算处理后,传动给电动机一个合适的电流以产生扭矩,经减速机构减速以增加扭矩,施加在汽车的转向机构
18、上得到一个与工况相适应的转向作用力。与传统的液压动力转向系统HPS相比,它具更突出的点:1.节能环保:其能量消耗仅为液压助力转向系统的20%,且无液压油泄漏造成直接污染环境等问题。2.高性能化:具有在各种不同的使用条件(路面和车速)下能获得最佳路感、高速行驶稳定性、低速转向轻便性、抗干扰性强等优点。3.可控性高:对于不同车型和使用要求,在基本上不变动硬件的条件下,只要改变软件,就能满足性能要求。4.重量轻:比液压助力转向轻20%左右。5.成本低:批量生产后总成本比液压助力转向低。1.3 电动助力转向系统的发展历程和研究现状1.3.1 国内外EPS系统发展历程电动助力转向系统最早是由日本研制成功
19、的。1988年2月首次安装在日本铃木汽车公司的塞尔沃轿车上。此后世界各大汽车公司投入大量的人力、物力,开展电动助力转向系统的研究。就目前来说,日本的大发、三菱、铃木、本田汽车公司,美国的Delphi、TRW,德国的ZF公司,英国的Lucas公司都进行了大量的研究并已经商品化。德国的FZ公司在第五届和第六届国际汽车博览会上展出了电动助力转向系统,韩国的万都公司在2003年上海国际汽车博览会上也展出了自己的EPS。经过二十几年的发展,EPS技术日趋完善,其应用范围已经从最初的微型轿车向更大型轿车和商用客车方向发展,如本田的Accord和菲亚特的Punt。等中型轿车己经安装EPS,本田甚至还在其Ac
20、uraNXS赛车上装备了EPS。EPS的助力型式也从低速范围助力型向全速范围助力型发展,并且其控制形式与功能也进一步加强。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供汽车的操纵稳定性。与国外相比,我国的电动转向研究在很长的一段时间里是空白,自2000年昌河北斗星车装备EPS之后,掀开了国内汽车转向器历史上新的一页,带动了国内电动转向系统研发的热潮。目前国内已经有数十家大专院校和国营、民营企业开发该产品,并取得了一定的进展。虽然各方面对电动转向的研究大量投入,己有部分产品己经开始装车调试,但由于对该项技术的控制理论与控制原理并未完全模透,仍处在探讨实践中,尚需进行试验确认,E
21、PS的批量国产化工作还有一个模索的过程。1.3.2 各国对EPS的评价及EPS发展前景美国德尔福公司宣称,“EPS系统表明我们有能力向全世界的用户提供尖端的先进的转向系统,它是德尔福下一代精品的代表作。”TRW公司认为:从长远发展看,目前轿车上广泛使用的HPS将被逐渐淘汰,取而代之的是EPS。英国的卢卡斯公司认为:EPS是轿车动力转向技术未来的发展方向,对于HPS来说无疑是一场技术革命。日本本田公司认为:EPS完全具备了作为二十一世纪汽车动力转向系统的必要条件。电子控制是汽车各个系统信息交换不可缺少的手段,由此车辆的各个系统才能向高度集成的综合性控制性方向发展。2000年9月,我国科技部、财政
22、部和国家税务总局联合公布,将EPS列为汽车零部件“高新技术产品”之一。EPS的前景是可观的,首先在注重环保和石油资源的国家,如日本和欧洲各国将获得快速推广。据美国德尔福公司预测,2001年后,顶级轿车将全部安装EPS。TRW公司估计,到2010年,全世界轿车的动力转向系统中,EPS占1/3。德国FZ公司估计,2001年以后,欧洲市场EPS的供销量约占3%。英国卢卡斯公司认为,EPS在轿车上正在成为标准配置,而不是选装件,自1996至2006年,欧洲市场上的A、B、C级轿车安装EPS的比例将由35%增加到70%。目前,EPS系统每年正以9%-10%的增长率在快速发展。2005年,EPS的产量由2
23、001年的150万套增加到800万套,到2007年将达到1140万套,即产量正以130-150万套/年的速度在增加,按此增长速度发展下去,用不了几年EPS将完全占领轿车市场。1.4 本文的研究内容1.4.1 课题研究意义目前国外许多家大型汽车公司的产品己经成功装配微、轻型轿车。近年来,现代控制理论、电子技术、计算机仿真技术的发展使电动助力转向系统无论在结构设计还是在产品性能方面都有进一步的提高。出于对潜在市场的保护,各研究开发EPS系统的部门很少公开发表自己的具体研究内容和关键技术,因此可供参考的文献资料很少。国内对电动助力转向系统的研究己经取得了一定的成果,但仍处在初级阶段,还没有研制成功能
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