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2020年08月04日 | 商用车胎压监测解决方案

2020-08-04

资料显示,高速公路上的严重车祸,70%都是由爆胎引发的,而胎压不足是爆胎的首要原因。公交车和大巴载客人数多,一旦出现爆胎可能危及乘客的生命安全,重型卡车和牵引车的爆胎事故也时有发生,给商用车队的安全平稳运营带来挑战。商用车的行车安全不容忽视,鉴于此,业内人士也一直在积极呼吁尽快出台商用车的胎压监测国家标准。商用车安装TPMS好处多多,可以降低油耗,延长轮胎使用寿命,防止车辆及道路安全事故的发生,改善车辆的维修和保养,减少停机故障率,提升用户驾驶体验等等。


森萨塔科技


目前中国交通部已经发布了针对商用车的三项法规,分别是针对营运客车的JT/T1094-2016法规(已于2018年4月执行)以及针对货车和牵引车的JT/T1178.1-2018法规和JT/T1178.2-2019法规(这两项法规将于2020年9月执行),这些法规对商用车TPMS提出了严格的要求,主要带来两方面的挑战:一是法规要求胎压异常报警需要在车辆点火后10秒内点亮信号装置,这对于系统实时性要求很高,而系统实时性对于传感器寿命会产生较大影响;二是法规要求TPMS系统实现静态监测功能,而车辆在静止时,传感器可能处于射频信号发射盲区导致静态监测功能无法实现。森萨塔科技很早就开始布局商用车胎压监测市场,针对法规带来的挑战,通过其全球化团队的配合,完成了设计验证并较好地降低了该挑战带来的影响:一是通过系统设计使得TPMS在满足实时性的同时保证了传感器电池寿命可以维持在5年以上;二是通过完善的设计验证和测试确保目标车型在安装TPMS传感器后无射频信号发射盲区,最大程度保证不论在法规验证还是在实际市场中表现优异的性能。


森萨塔科技


森萨塔科技的商用车TPMS为内置直接式胎压监测,包括外置电控单元(ECU)和气门嘴安装式传感器。外置ECU安装在底盘不占用内部空间,且安装拆卸方便,由于不在驾驶室内所以射频信号传播中的衰减小,受到干扰的可能性降低。外置ECU用来接收传感器发出的射频信号,并对信号进行处理,再通过CAN总线将轮胎数据信息发送到整车网络,由仪表进行接收或报警。对于商用车来说,由于其车体很大,轴距较长,且轮胎数量较多,如果全车装配胎压传感器,可能会存在部分传感器发射的信号到达ECU安装位置时信号较弱的情况,从而影响信号的接收效果,鉴于此,可以选装外置的射频接收模块,用以提升外置ECU的射频接收能力。森萨塔科技的气门嘴安装式传感器安装便捷,采用M6的中空螺钉将传感器固定到气门嘴上即可,用于采集轮胎的压力、温度和运动等数据。


整体来说,森萨塔科技专为商用车开发的TPMS可以实现胎压传感器的电池状态监控、轮胎高温报警、胎压报警、四轮胎压胎温显示、整车厂EOL下线配置以及专为售后服务开发的手动学习等常规基本功能。除此之外,森萨塔科技的TPMS还可以实现自动定位和自动学习、充气辅助、快速漏气检测等高级功能。


TPMS对于商用车的重要价值越来越受到整车厂和车队的认可。面对这一新兴市场,森萨塔科技为前装市场和后装市场提供了丰富的解决方案,帮助商用车在确保行车安全的同时,达到节省成本的目的。更多详细信息,请访问森萨塔科技的官方网站:www.sensata.com.cn。


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Hirose公司的发展小趣事

对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、技术原理与特性

  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。

二、设计与应用

  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。

三、故障与调试

  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。

四、性能优化

  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
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