基于XC164CS的中央門(mén)鎖控制設計
如今已有越來(lái)越多的汽車(chē)采用電子車(chē)門(mén)控制系統,中央門(mén)鎖是車(chē)門(mén)控制系統的重要組成部分。本文結合車(chē)門(mén)控制模塊設計的項目實(shí)踐,重點(diǎn)介紹了中央門(mén)鎖部分的硬件和軟件設計,對智能功率芯片BTS7741G的工作特性及故障檢測特性進(jìn)行了分析,并給出了實(shí)驗結果。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201706/350765.htm
車(chē)門(mén)控制模塊的整體設計
汽車(chē)車(chē)門(mén)控制系統隨著(zhù)半導體技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展,由于傳統的繼電器、熔斷器控制方式存在種種弊端,所以迫切需要引入新的控制方式來(lái)改善車(chē)門(mén)控制的現狀,本設計是基于16位嵌入式系統的車(chē)輛門(mén)控系統解決方案。
圖1 系統結構框圖
如圖1所示,車(chē)門(mén)控制模塊主要由以下幾部分組成:電源電路、電動(dòng)車(chē)窗驅動(dòng)電路、后視鏡驅動(dòng)電路、加熱器驅動(dòng)電路、中央門(mén)鎖驅動(dòng)電路、車(chē)燈驅動(dòng)電路、CAN總線(xiàn)接口電路、RS232接口電路及按鍵接口電路等。微控制器XC164CS用于控制所有功率器件的開(kāi)關(guān)動(dòng)作,同時(shí)對系統狀態(tài)進(jìn)行定時(shí)監控,提供合適的反饋信號以及周期性地顯示診斷信息,并通過(guò)車(chē)載網(wǎng)絡(luò )(如CAN)實(shí)現信息交換。由于選用的功率器件已經(jīng)提供了完善的保護功能,本設計避免了采用過(guò)多的功率元件,減小了模塊體積,并提高了模塊的電磁兼容性。
中央門(mén)鎖控制硬件設計
1智能功率芯片的選擇
現有的中央門(mén)鎖多采用繼電器驅動(dòng)方式。但是,繼電器驅動(dòng)有諸多缺點(diǎn):功率繼電器勵磁線(xiàn)圈驅動(dòng)電流較大,需消耗較大功率且接口電路復雜;繼電器的使用使控制器體積增大,重量增加;繼電器開(kāi)關(guān)頻率相對較低,觸點(diǎn)易抖動(dòng),很難滿(mǎn)足車(chē)輛在帶電情況下行駛對機械震動(dòng)的要求。此外,觸點(diǎn)抖動(dòng)會(huì )影響繼電器的壽命,且EMI嚴重,難以有效實(shí)現對車(chē)燈的過(guò)熱、過(guò)壓、短路等故障的診斷及保護,需配合熔斷器使用,以防止過(guò)流。但熔斷器一旦動(dòng)作(即熔斷),電路將徹底切斷,需手動(dòng)更換熔斷器。
智能功率芯片BTS7741G適合于汽車(chē)電子苛刻的應用環(huán)境。它的兩個(gè)高邊開(kāi)關(guān)和兩個(gè)低邊開(kāi)關(guān)具有欠壓保護、對地短路保護、對電源短路保護、熱關(guān)斷冷卻后重啟等多種智能保護功能,同時(shí)兩個(gè)高邊開(kāi)關(guān)還包含故障診斷電路,通過(guò)故障反饋引腳ST可以診斷出開(kāi)路故障、短路故障等故障狀態(tài),適合用于中央門(mén)鎖的控制。
BTS7741G內含四個(gè)MOS管,兩個(gè)高邊開(kāi)關(guān)和兩個(gè)低邊開(kāi)關(guān),可以靈活配置輸出方式,用作H橋或者用作單獨的開(kāi)關(guān)均可。高邊開(kāi)關(guān)導通電阻為110mΩ,低邊開(kāi)關(guān)導通電阻為100mΩ,工作電壓可達40V。
2 中央門(mén)鎖控制驅動(dòng)電路設計
BTS7741G與微控制器連接電路如圖2所示。BTS7741G用作H橋,驅動(dòng)中央門(mén)鎖正轉或反轉。驅動(dòng)過(guò)程靠時(shí)間來(lái)控制,電機運行一定時(shí)間(本設計取值為0.25s)產(chǎn)生一定的位移,實(shí)現鎖定或開(kāi)鎖。電機運行時(shí)間在程序中可變。無(wú)主動(dòng)制動(dòng)過(guò)程,通過(guò)上管續流實(shí)現電機制動(dòng)。兩次中央門(mén)鎖開(kāi)關(guān)動(dòng)作之間至少要有 0.5s時(shí)間間隔,保證MOS管可靠關(guān)斷。
圖2 BTS7741G與微控制器連接電路
上電后門(mén)鎖的狀態(tài)是未知的,因此微控制器首先關(guān)閉門(mén)鎖。中央門(mén)鎖的電機驅動(dòng)不采用PWM調壓方式。SH2外接 1kΩ上拉電阻,由+12V電源供電,可實(shí)現在關(guān)斷狀態(tài)下的開(kāi)路故障檢測。
BTS7741G對地短路實(shí)驗
雖然BTS7741G的兩個(gè)高邊開(kāi)關(guān)和兩個(gè)低邊開(kāi)關(guān)都具有完備的短路保護功能,但是故障反饋引腳ST卻只能反饋兩個(gè)高邊開(kāi)關(guān)的短路故障狀態(tài)。所以,本設計針對BTS7741G的高邊開(kāi)關(guān)做了對地短路實(shí)驗。實(shí)驗分為先短路后上電和先上電后短路兩種情況。
BTS7741G的對地短路實(shí)驗條件為+12.45V電池電壓,+5V電源供電, 1.5m短路導線(xiàn)(R=0.12Ω)。如圖3所示,其中VST為ST引腳對地的電壓、VIN是IH1引腳對地的電壓、VOUT是OUT引腳對地電壓,IL為發(fā)生對地短路故障時(shí),流過(guò)BTS7741G的短路電流。
1 先短路后上電條件下的對地短路實(shí)驗
圖3 BTS7741G先短路后上電短路實(shí)驗波形圖前半段
圖4 BTS7741G先短路后上電短路實(shí)驗波形圖后半段
圖5 BTS7741G先上電后短路短路實(shí)驗波形圖前半段
圖6 BTS7741G先上電后短路短路實(shí)驗波形圖后半段
如圖3所示,在開(kāi)關(guān)按下的瞬間,由于開(kāi)關(guān)自身的機械結構導致了大量毛刺;瞬間浪涌電流為10A(25℃,BTS7741G的短路電流峰值典型值為10A);輸出端電壓VOUT一直為低電平;ST故障診斷引腳在短路發(fā)生后1.4ms左右被拉低,意味著(zhù)BTS7741G在此時(shí)診斷出了故障。此后,BTS7741G內部會(huì )周期性的關(guān)斷MOS管,所以短路電流IL被周期性的鉗制為0A,有效抑制了短路電流導致的芯片持續發(fā)熱,從而保護芯片不會(huì )因為短路而損壞;ST引腳的電平也會(huì )隨著(zhù)短路電流的變化而周期性的被拉為低電平。如圖4所示,當芯片完全冷卻后,BTS7741G可以重新啟動(dòng),繼續正常工作。
2 先上電后短路條件下的對地短路實(shí)驗
如圖5所示,在開(kāi)關(guān)按下的瞬間,瞬間浪涌電流為25A,遠遠高于25℃時(shí)BTS7741G的短路電流峰值典型值10A。但這個(gè)25A的浪涌電流僅持續不到30μs的時(shí)間立即降為10A,所以對芯片損壞不大;輸出端電壓VOUT在短路瞬間被拉低為低電平;ST故障診斷引腳在短路發(fā)生后1.6ms左右被拉低,意味著(zhù)BTS7741G在此時(shí)診斷出了故障。此后,BTS7741G內部會(huì )周期性的關(guān)斷MOS管,類(lèi)似于先短路后上電短路實(shí)驗,短路電流IL被周期性的鉗制為0A,ST引腳的電平也隨著(zhù)短路電流的變化而周期性的被拉為低電平。如圖6所示,當短路現象消失后,BTS7741G可以重新啟動(dòng),輸出電壓VOUT為高電平,芯片沒(méi)有受到短路狀況的任何影響,繼續正常工作,充分顯示了BTS7741G完善的短路保護功能。
門(mén)鎖部分的軟件設計
門(mén)鎖軟件的算法就是在適當的狀態(tài)中控制適當的橋臂導通或者關(guān)斷。在門(mén)鎖開(kāi)啟或者關(guān)閉時(shí)需要上下各一個(gè)橋臂導通,在開(kāi)啟或者關(guān)斷之后需要進(jìn)行續流,這時(shí)就只需要關(guān)斷下橋臂,而讓上橋臂導通一段時(shí)間即可。其具體的控制算法可以參考圖7所示的門(mén)鎖的狀態(tài)流圖。
圖7 門(mén)鎖控制狀態(tài)流圖
表1給出了門(mén)鎖的幾種工作狀態(tài)。
各個(gè)工作狀態(tài)之間的轉換并不是都由控制命令ubCmdLatch來(lái)觸發(fā)激活的。從LATCH_CLOSED到LATCH_OPENING和從LATCH_OPENED到LATCH_CLOSING這兩次轉換是由ubCmdLatch來(lái)觸發(fā)的,其意義就是在得到開(kāi)啟或者關(guān)閉的命令后,門(mén)鎖從靜止的狀態(tài)開(kāi)始變化到運動(dòng)的狀態(tài),也就是門(mén)鎖從關(guān)閉的靜止狀態(tài)開(kāi)始開(kāi)啟,或者在打開(kāi)后開(kāi)始關(guān)閉。在PASSAT B5電動(dòng)車(chē)門(mén)中使用了電動(dòng)門(mén)鎖,門(mén)鎖開(kāi)啟或者閉合都是由電機帶動(dòng)鎖插銷(xiāo)前后移動(dòng)來(lái)實(shí)現的。而B(niǎo)TS7741G內部就是一個(gè)簡(jiǎn)單的H橋電路,因此就是通過(guò)程序控制H橋在合適的時(shí)間開(kāi)啟適當的上下橋臂,達到控制門(mén)鎖電機正反轉的目的。在LATCH_OPENING 和LATCH_CLOSING這兩個(gè)狀態(tài)中就編寫(xiě)了控制一對上下橋臂管導通的命令。而在狀態(tài)LATCH_CLOSED和 LATCH_OPENED中,四個(gè)管子都不導通。
其余各個(gè)狀態(tài)之間的轉換都不是由控制命令觸發(fā)的,有些是通過(guò)定時(shí),有些則是通過(guò)錯誤的檢測。故障檢測功能通過(guò)監視ST引腳輸出電平實(shí)現。在正常狀態(tài)下,ST引腳輸出高電平;當發(fā)生故障時(shí),ST引腳輸出為低電平。具體的狀態(tài)切換可以從圖7中清楚的看到。例如,從狀態(tài)LATCH_OPENING到LATCH_OPEN_FREE就是計時(shí)到門(mén)鎖開(kāi)啟時(shí)間(LATCH_OPENING_TIME)結束,而如果檢測到開(kāi)路故障或過(guò)載故障,門(mén)鎖會(huì )一直保持在LATCH_CLOSED或者LATCH_OPENED狀態(tài)下。
通過(guò)對智能功率芯片BTS7741G的工作特性及故障檢測特性的研究與分析,對該芯片的安全性給與了肯定,確保了本設計的正確性和可靠性。
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