北京自动汽车驾驶舱域控制器系统

时间:2021年10月19日 来源:

自动驾驶域控制器:自动驾驶的域控制器,要具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯、高速通讯的能力。通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达等设备,完成的功能包含图像识别、数据处理等。由于要完成大量运算,域控制器一般都要匹配一个中心运算力强的处理器,能够提供自动驾驶不同级别算力的支持。但中间也会有一些共性。比如在自动驾驶系统中,算力需求较高的当属图像识别部分,其次是多传感器的数据处理,以及融合决策。禁止任意使用代用电动燃油泵 因为电控汽车的燃油泵的出油压力比一般燃油供给系统的电动燃油泵要高得多。北京自动汽车驾驶舱域控制器系统

对于域控制器来说,虚拟化技术是一个可实现的方案,但不是较全的,可以有其它的替代方案,如单板多输出加进程隔离。但是从系统可靠性的角度,虚拟化是较严谨的方案,一个典型的虚拟化方案的例子,在虚拟化之上可以运行多个操作系统,根据各自应用场合的不同,选择相应的系统进行开发。比如可以用实时操作系统RTOS进行安全域(ADAS、数字仪表盘、MR的HUD)的开发,Android系统进行娱乐应用域的开发,从而整个系统兼顾功能性、安全性、娱乐性和应用性。广东微型汽车驾驶舱域控制器对汽车行驶控制的功能新能源汽车的动力电机必须按照驾驶员意图输出驱动或制动扭矩。

控制器失效的原因:1、功率器件损坏功率器件的损坏,一般有以下几种可能:电机损坏引起的;功率器本身的质量差或选用等级不够引起的;器件安装或振动松动引起的;电机过载引起的;功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的。2、控制器内部供电电源损坏控制器内部电源的损坏,一般有以下几种可能:控制器内部电路短路;外层控制部件短路;外部引线短路。3、控制器工作时断时续控制器工作起来时断时续,一般有以下几种可能:器件本身在高温或低温环境下参数漂移;控制器总体设计功耗大导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态;接触不良。

区域控制器是一种新的控制器概念,它不再以功能为导向划分控制器的边界,而是以车辆特定物理区域为导向定义控制器,例如车辆前区域控制器、左区域控制器、右区域控制器,控制和驱动该区域内的部件。采用区域控制器可以从两个方面降低电子电气架构的成本,一是将该区域内的功能型控制器集成入区域控制器,二是由于区域控制器采用就近接线,减少了车辆的线束成本。区域控制器配合中间计算机,在实现集中化需求的同时,可保持整车物料成本平衡。基于区域控制器和中间计算机的集中化方案:在基于功能域的集中化方案和域融合集中化方案中,位于底层的控制器采用以功能为导向的高度嵌入式控制器方案。整车控制器要合理解释驾驶员操作;接收整车各子系统的反馈信息,为驾驶员提供决策反馈。

汽车电子电气架构奠定车辆底层框架。汽车电子电气架构(ElectronicandElectricalArchitecture,文中简称EEA)是由车企所定义的一套整合方式,是一个偏宏观的概念,类似于人体结构和建筑工程图纸,也就是搭了一副骨架,需要各种“光”、“血液”和“神经”来填充,使其具有生命力。具体到汽车上来说,EEA把汽车中的各类传感器、ECU(电子控制单元)、线束拓扑和电子电气分配系统完美地整合在一起,完成运算、动力和能量的分配,实现整车的各项智能化功能。无人驾驶进程中的车辆架构从分布向集中发展。全球零部件企业曾经将汽车电子电气架构划分为三个大阶段:分布式电子电气架构-【跨】域集中电子电气架构-车辆集中电子电气架构,三个大阶段之中又分别包含两大发展节点。器件本身在高温或低温环境下参数漂移。湖南液晶显示汽车驾驶舱域控制器厂家

驱动显示仪表,将状态信息和故障诊断信息经过显示仪表显示出来。北京自动汽车驾驶舱域控制器系统

智能化的发展催促线控转向的产生。转向系统从较初的机械式转向系统(MS)发展为液压助力转向系统(简称HPS),之后是电控液压助力转向系统(EHPS)和电动助力转向系统(EPS)。目前乘用车上以EPS为主流,商用车以HPS为主流,EHPS在大型SUV上比较常见,其余领域比较少见。智能化的趋势下,L3及以上等级智能汽车要求部分或全程会脱离驾驶员的操控,对于转向系统控制精确度、可靠性要求更高高,催促线控转向(SteeringByWire,SBW)的产生。线控转向(SBW)系统是指,在驾驶员输入接口(方向盘)和执行机构(转向轮)之间是通过线控(电子信号)连接的,即在它们之间没有直接的液力或机械连接。线控转向系统是通过给助力电机发送电信号指令,从而实现对转向系统进行控制。SBW(steeringbywire)的发展与EPS一脉相承,其系统相对于EPS需要有冗余功能。北京自动汽车驾驶舱域控制器系统

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