[发明专利]基于模糊控制算法的纯电动汽车空调控制器在审
申请号: | 201610123864.1 | 申请日: | 2016-03-07 |
公开(公告)号: | CN105774469A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 丁鹏;李开云;冯渊;张美娟;王莹 | 申请(专利权)人: | 无锡职业技术学院 |
主分类号: | B60H1/00 | 分类号: | B60H1/00 |
代理公司: | 无锡万里知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32263 | 代理人: | 李翀 |
地址: | 214000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 模糊 控制 算法 电动汽车 空调 控制器 | ||
技术领域
本发明涉及控制器技术领域,具体涉及基于模糊控制算法的纯电动汽车空调控制 器。
背景技术
纯电动汽车电池容量不足导致其续航里程短,是制约其发展的重要因素之一,而 车身电气附属部件(特别是空调)的使用进一步降低了纯电动汽车的续航里程。因此纯电动 汽车对车身附件的运行效率提出了更高要求。空调是汽车耗能的重要部件,纯电动汽车空 调与传统汽车空调相比在驱动形式和控制方法上均有不同。纯电动汽车空调在满足制冷性 能的同时,必须兼顾汽车节能与负荷的要求,以增加汽车续航里程和保证汽车动力性。
纯电动汽车的空调压缩机则直接由电机驱动,传统直流电机因电刷使用寿命短, 经常需要维护和修理,限制了其在汽车空调的使用和发展。无刷直流电动机除了保持有刷 直流电动机固有的优越的起动性能和调速性能外,其最大的特点就是用电了换向装置取代 了电刷与换向器组成的机械换向机构,因而具有寿命长、噪声低、运行可靠、维护方便、其转 速不受机械换向的限制,而无刷直流电机的控制是通过霍尔位置传感器产生正确的换向信 息来保证的,但空调的防冻液会腐蚀霍尔位置传器,而且汽车复杂振动和高温的环境会干 扰霍尔信号的正确性,降低控制系统可靠性,因此有必要开发无位置无刷直流电机空调控 制系统。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供基于模糊控制算法的纯电动 汽车空调控制器。
为了解决背景技术所存在的问题,本发明的基于模糊控制算法的纯电动汽车空调 控制器,它包含电源、控制面板、空调ECU、温度传感器、风门驱动电路、风门电机、反电势检 测电路、压缩机电机、电机驱动电路、过流检测电路;电源与控制面板均与空调ECU的输入端 连接,空调ECU的输出端分别与风门驱动电路、电机驱动电路的一端连接,风门驱动电路的 另一端与风门电机连接,电机驱动电路的另一端分别与反电势检测电路、压缩机电机、过流 检测电路连接,温度传感器、过流检测电路均与空调ECU的输入端连接。
本发明有益效果为:便于实现快速控制,操作简便,工作效率高,节省时间,且使用 寿命长。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中电源的电路示意图;
图3为本发明中主电路的结构示意图;
图4为本发明中反电动势波形和过零检测波示意图;
图5为本发明中过流保护电路的示意图。
附图标记说明:
1-电源;2-控制面板;3-空调ECU;4-温度传感器;5-风门驱动电路;6-风门电机;7-反电 势检测电路;8-压缩机电机;9-电机驱动电路;10-过流检测电路。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作进一步的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施 方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅用以解释本 发明,并不用于限定本发明。
如图1-5所示,本具体实施方式采用如下技术方案:它包含电源1、控制面板2、空调 ECU3、温度传感器4、风门驱动电路5、风门电机6、反电势检测电路7、压缩机电机8、电机驱 动电路9、过流检测电路10;电源1与控制面板2均与空调ECU3的输入端连接,空调ECU3的 输出端分别与风门驱动电路5、电机驱动电路9的一端连接,风门驱动电路5的另一端与风门 电机6连接,电机驱动电路9的另一端分别与反电势检测电路7、压缩机电机8、过流检测电路 10连接,温度传感器4、过流检测电路10均与空调ECU3的输入端连接。
本具体实施方式的工作原理为:电源1采用LM2575作为电源转换芯片;其中1引脚 为车载电源DC-DC变换器输入的电源;2引脚为变换后电源输出端;L1为电感,能够随着电源 开关的通断而存储和提供能量;3引脚为接地端;4引脚为反馈输入端,5引脚为控制端,在此 直接接地(5接GND稳压电路工作,反之停止工作),稳压电源处于工作状态。
图3为电机主电路和直接反电势法分压电路,端电压UA,UB,UC和UDC经过分压后分 别为Ua,Ub,Uc和Udc。图4为理想的反电动势波形为正负交变的梯形波,且以电,中心点为参 考点,图3中,eA,eB,eC分别表示三相反电动势。
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