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轮胎滑移率阈值)通过实验而事先设定成维持车辆的直线前进性的轮胎滑移率。继而,参照图2对由包括以上的结构的本实施方式的车辆控制系统1所执行的车辆的转弯行驶中的驾驶切换控制进行详细说明。此处,图2是表示车辆的转弯行驶中的驾驶切换控制的处理的顺序的流程图。图2中所示的驾驶切换控制处理在自动驾驶控制中以规定的周期重复执行。在步骤s1中,辨别本车辆是否正在进行自动驾驶控制。若所述辨别为是,则进入步骤s2,若为否,则结束本处理。在步骤s2中,辨别是否从此起有从自动驾驶控制朝手动驾驶控制的切换。若所述辨别为是,则进入步骤s3,若为否,则结束本处理。在步骤s3中,辨别本车辆是否已满足所述行驶稳定条件。若所述辨别为是,则进入步骤s4,若为否,则进入步骤s5。在步骤s4中,执行朝将利用eps61的转向控制设为手动驾驶控制,利用awd63的驱动力分配控制维持自动驾驶控制的部分手动驾驶控制的切换。此时,以维持本车辆的行驶轨迹的方式,自动地协调控制驱动力分配。其后,返回至步骤s3。在步骤s5中,执行朝将利用awd63的驱动力分配控制也设为手动驾驶控制的完全手动驾驶控制的切换转变。执行后,结束本处理。根据以上所说明的本实施方式的车辆控制系统1。汽车电控公司,无锡东英电子有限公司。泰州正规汽车电控
行驶稳定判定部14具有直线前进判定部141与抓地判定部142。所谓行驶稳定条件,是指均在后段中进行详述的由直线前进判定部141判定直线前进性良好,并且由抓地判定部142判定抓地性良好,在此情况下,行驶稳定判定部14判定本车辆的行驶稳定性良好。直线前进判定部141判定本车辆的直线前进性。具体而言,直线前进判定部141在本车辆的轮胎的转舵角(切角)为规定的阈值以下,并且本车辆的横向加速度为规定的阈值以下的情况下,判定本车辆的直线前进性良好。此处,本车辆的轮胎的转舵角(切角)通过所述转舵角传感器来获取,规定的阈值(转舵角阈值)通过实验而事先设定成维持车辆的直线前进性的转舵角。另外,本车辆的横向加速度通过所述横向加速度传感器来获取,规定的阈值(横向加速度阈值)通过实验而事先设定成维持车辆的直线前进性的横向加速度。抓地判定部142判定本车辆的轮胎的抓地性。具体而言,抓地判定部142在本车辆的各车轮的轮胎滑移率均为规定的阈值以下的情况下,判定抓地性良好。此处,本车辆的各车轮的轮胎滑移率根据舵角及各车轮的车轮速度来算出。舵角通过所述舵角传感器来获取,各车轮的车轮速度通过所述各车轮速度传感器来获取。规定的阈值。北京汽车电控客户至上**汽车电控制造,无锡东英电子有限公司。
(一)集成化
近年来嵌入式系统、局域网控制和数据总线技术的成熟,使汽车电子控制系统的集成成为汽车技术发展的必然趋势。将发动机管理系统和自动变速器控制系统,集成为动力传动系统的综合控制;将制动防抱死控制系统、牵引力控制系统和驱动防滑控制系统综合在一起进行制动控制;通过**底盘控制器,将制动、悬架、转向、动力传动等控制系统通过总线进行连接,控制器通过复杂的控制运算,对各子系统进行协调,将车辆行驶性能控制到比较好水平,形成一体化底盘控制系统。
(二)智能化
智能化传感技术和计算机技术的发展,加快了汽车的智能化进程。汽车智能化相关的技术问题已受到汽车制造商的高度重视。其主要技术中"自动驾驶仪"的构想必将依赖于电子技术实现。智能交通系统(ITS)的开发将与电子、卫星定位等多个交叉学科相结合,它能根据驾驶员提供的目标资料,向驾驶员提供距离**短而且能绕开车辆密度相对集中处的比较好行驶路线。它装有电子地图,可以显示出前方道路、并采用卫星导航。从全球定位卫星获取沿途天气、车流量、交通***、交通堵塞等各种情况,自动筛选出比较好行车路线。
如油压表)接入管路后,若需用蓄电池电源对其测试,也必须先关闭点火开关,再接蓄电池连接线,然后打开点火开关。否则,将可能产生电火花而引起火灾。特别要指出的是:当燃油系统检查完毕后,在拆卸检测装置之前,同样必须先关闭点火开关,然后拆下蓄电池连接线,方可执行燃料系的作业。(4)发动机维修妥善后,需掉ECU中的原故障代码。对大多数电喷发动机而言,拆下蓄电池连接线或拆下通往ECU的熔丝,保持断电30s即可掉ECU中的故障代码。但是,个别发动机则不适用这种拆卸电源的办法,否则将会使其石英钟和音响等附属设备的内存(包括防盗码)一起被消除掉。因此,应按该车的维修手册所指示的方法去消除故障代码,切不可随意拆除电源线。★依照故障代码检测故障可靠不可靠通过解读故障代码,大多能正确差别故障可能发生的原因和部位。有时也会出现判断失误,造成误导。实际上,故障代码是一个是或否的界定结论,不可能指出故障的具体原因;若欲判定故障部位,还需根据发动机的故障征候,进一步分析和检查才能做到。(1)自诊断系统也有显示不出来的传感器故障。ECU在对传感器信号进行检测时,只能接收其内设范围以外的(传感器)超常信号,从而判别传感器有无故障。**汽车电控制造,无锡东英电子有限公司。
图1是表示本实用新型的一实施方式的车辆控制系统1的结构的图。搭载本实施方式的车辆控制系统1的车辆例如包含可进行四轮驱动的电动汽车。本实施方式的车辆控制系统1如在后段中进行详述那样,具有可自动地控制车辆的驾驶的结构,使相当于日本国土交通省所规定的等级3的自动驾驶变为可能。如图1所示,车辆控制系统1包括:电子控制单元(electronontrolunit,ecu)10、外界感测装置20、人机接口(humanmachinerface,hmi)30、导航装置40、车辆传感器50、电动助力转向系统(electricpowersteering,eps)61、车辆稳定辅助系统(vehiclestabilityassist,vsa)62、全轮驱动系统(allwheeldrive,awd)63、电子伺服刹车(electricservobrake,esb)64、驱动力输出装置71、刹车装置72、及转向装置73。外界感测装置20包括:相机21、雷达(radar)22、及激光雷达(lidar)23。在本车辆的任意的部位上设置至少一个相机21,对本车辆的周围进行拍摄来获取图像信息。相机21是单眼相机或立体相机,例如可使用利用电荷耦合器件(chargecoupleddeviced)或互补金属氧化物半导体plementarymetaloxidesemiconductor,cmos)等固体摄像元件的数码相机。在本车辆的任意的部位上设置至少一个雷达22。通用汽车电控制造,无锡东英电子有限公司。泰州正规汽车电控
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vsa62根据由所述车速传感器、舵角传感器、横摆率传感器及横向加速度传感器所检测的车速、操舵角、横摆率及横向加速度等,控制后述的刹车装置72。具体而言,通过控制对前后左右的各车轮的刹车缸供给刹车液压的液压单元,而个别地控制各车轮的制动力来提升行驶稳定性。awd63是所谓的四轮驱动力自如控制系统,作为驱动力分配控制部发挥功能。即,awd63包括未图示的awd·ecu,自如地控制前后轮与前轮左右的驱动力分配或后轮左右的驱动力分配。具体而言,awd63根据由车速传感器、舵角传感器、横摆率传感器及横向加速度传感器所检测的车速、操舵角、横摆率及横向加速度等,控制前后左右驱动力分配单元内的电磁离合器或驱动马达等,由此变更前后左右的车轮间的驱动力的分配。另外,作为驱动力分配控制部发挥功能的awd63如在后段中进行详述那样,当由驾驶切换控制部12执行从自动驾驶控制朝手动驾驶控制的切换时,在车辆未满足规定的行驶稳定条件的情况下,以维持自动驾驶控制,并维持本车辆的行驶轨迹的方式执行驱动力分配的协调控制。另外,其后在车辆已满足规定的行驶稳定条件的情况下,执行朝手动驾驶控制的切换。在后段中对此进行详述。esb64包括未图示的esb·ecu。泰州正规汽车电控
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