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能量收集在汽車制動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

電子設(shè)計(jì) ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2019-01-22 09:26 ? 次閱讀

車輛提供各種各樣的環(huán)境能源,足以供應(yīng)低功率傳感器甚至許多執(zhí)行器。雖然電動(dòng)車通過再生制動(dòng)捕獲動(dòng)能以為牽引電池組充電,但傳統(tǒng)動(dòng)力車輛可利用各種可用的傳感器和專用IC來利用可用的熱能,振動(dòng)能和太陽(yáng)能。

能量收集提供為汽車,卡車和任何類型的車輛提供各種系統(tǒng)和附加裝置的潛力。除了增加新功能的能力之外,能量收集還可以減去車輛重量和成本的相當(dāng)大的組成部分。具體而言,消除甚至減少線束的能力意味著更輕的整備質(zhì)量和更簡(jiǎn)單的車輛物理設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)化為更高的性能,更低的成本和更大的設(shè)計(jì)靈活性。

對(duì)于電動(dòng)汽車,關(guān)注能源采用改進(jìn)的方法為主牽引驅(qū)動(dòng)裝置供電并為牽引電池充電。利用其他形式的能量收集可以有助于電動(dòng)汽車的經(jīng)濟(jì)性。電動(dòng)汽車中的主要牽引電池可以占車輛成本的一半,因此利用更多環(huán)境能源的能力可以使用從車輛內(nèi)的更多來源再充電的更小的電池。

電動(dòng)汽車可以通過制動(dòng)系統(tǒng),懸架和減震器從車輛的動(dòng)能中回收大量能量。在這些方法中,制動(dòng)仍然是當(dāng)前可用車輛中能量收集的主要來源。為響應(yīng)更高級(jí)別的速度控制算法,驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器中的高級(jí)算法生成適當(dāng)?shù)娜嚯妷汉?a href="http://www.delux-kingway.cn/tags/電流/" target="_blank">電流波形,以在驅(qū)動(dòng)電機(jī)中產(chǎn)生所需的扭矩,從而逐漸減慢車輛的速度。除了降低制動(dòng)器磨損外,產(chǎn)生的反電動(dòng)勢(shì)還會(huì)產(chǎn)生用于給電池充電的能量,從而產(chǎn)生再生制動(dòng)效果。

當(dāng)駕駛員進(jìn)一步踩下制動(dòng)踏板使車輛完全停止時(shí),摩擦力制動(dòng)產(chǎn)生能夠?yàn)闋恳姵爻潆姷念~外能量。更先進(jìn)的車輛結(jié)合了兩種方法,以最大限度地從車輛的動(dòng)能運(yùn)動(dòng)中獲取能量。在這些車輛中,控制器協(xié)調(diào)再生制動(dòng)和摩擦制動(dòng),從100%再生轉(zhuǎn)換到100%摩擦制動(dòng),這取決于制動(dòng)踏板被壓下的距離和強(qiáng)度(圖1)。

圖1:先進(jìn)的車輛使用扭矩混合將再生制動(dòng)與摩擦制動(dòng)相結(jié)合,以最大限度地從車輛動(dòng)能中獲取能量(Robert Bosch GmbH提供)。

溫度差異

隨著車輛的質(zhì)量和速度,動(dòng)能收集仍然是環(huán)境動(dòng)力的最大來源。盡管如此,車輛產(chǎn)生的熱量和振動(dòng)都可以作為重要的能量來源。在傳統(tǒng)的內(nèi)燃動(dòng)力車輛中,來自發(fā)動(dòng)機(jī)和排氣系統(tǒng)的熱量可以使用熱電發(fā)電機(jī)TEG)產(chǎn)生大量功率。

利用TEG進(jìn)行能量收集利用塞貝克效應(yīng),其中電流流入當(dāng)導(dǎo)體的兩個(gè)結(jié)保持在不同溫度時(shí),由兩個(gè)不同導(dǎo)體形成的環(huán)。現(xiàn)代TEG可以從車輛運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的各種大溫差產(chǎn)生大電壓輸出。在最大溫差下,CUI CP85系列可以產(chǎn)生高達(dá)15.4 V的電壓,而Laird Technologies PolarTEC系列包括能夠產(chǎn)生高達(dá)35.9 V的設(shè)備。通常,TEG的最大溫差完全在散熱水平范圍內(nèi)。來自內(nèi)燃機(jī)和排氣系統(tǒng)。

工程師還可以從距離發(fā)動(dòng)機(jī)和排氣系統(tǒng)更遠(yuǎn)的更溫和的溫差中獲取能量。對(duì)于這些應(yīng)用,凌力爾特公司的LTC3108和LTC3109等專用能量收集設(shè)備能夠在小溫差工作時(shí)從TEG產(chǎn)生的超低電壓輸出電平中清除功率。兩款線性器件均集成了高效升壓轉(zhuǎn)換器,能夠從低至20 mV(LTC3108)和30 mV(LTC3109)的輸入電壓水平獲取能量。 LTC3109擴(kuò)展了LTC3108的功能,其片上電路設(shè)計(jì)用于從任一極性的輸入電壓產(chǎn)生功率。

振動(dòng)能量

振動(dòng)為車輛提供了重要的可收集能源并且對(duì)于諸如輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)中所需的無線傳感器系統(tǒng)尤其有用。連接到每個(gè)輪胎的閥桿,每個(gè)TPMS單元在由中央TPMS控制單元詢問時(shí)無線傳輸輪胎壓力測(cè)量值(圖2)。

能量收集在汽車制動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

圖2:車輛輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的低功率無線傳感器可以通過能量存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行振動(dòng)能量收集,即使在車輛停放時(shí)也能延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間(東芝公司提供)。

雖然通常需要補(bǔ)充電池或其他儲(chǔ)能設(shè)備來確保即使對(duì)于靜止車輛也能持續(xù)進(jìn)行輪胎壓力監(jiān)測(cè),但可以使用壓電傳感器從振動(dòng)能量收集中提供低功率輪胎安裝系統(tǒng)。 。由諸如鋯鈦酸鉛(PZT)的陶瓷或諸如聚偏二氟乙烯(PVDF)的含氟聚合物膜制成,用作振動(dòng)傳感器的壓電裝置通常安裝在懸臂結(jié)構(gòu)中,在一端安裝到固定平臺(tái)。當(dāng)振動(dòng)導(dǎo)致壓電器彎曲時(shí),器件會(huì)產(chǎn)生與運(yùn)動(dòng)幅度成比例的交流電壓。

可用的壓電器件,例如Measurement Specialties LDT系列和Mide Technology Volture系列中的壓電器件可產(chǎn)生輸出電壓在最大偏轉(zhuǎn)的幾十瓦特,同時(shí)仍然在更適度的水平產(chǎn)生一位數(shù)的電壓電平。 Measurement Specialties LDT0可產(chǎn)生約7 V輸出,偏轉(zhuǎn)僅為2 mm(圖3)。

能量收集在汽車制動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

圖3:懸臂式壓電器件,如即使偏轉(zhuǎn)幅度很小,Measurement Specialties LTD0也能產(chǎn)生很大的電壓水平(由Measurement Specialties提供)。

為了從壓電設(shè)備中獲取能量,凌力爾特公司的LTC3588-1集成了全波橋整流器和同步降壓轉(zhuǎn)換器提供簡(jiǎn)單的振動(dòng)能量收集解決方案,只需極少的外部元件。對(duì)于傳感器數(shù)據(jù)處理和無線功能,工程師可以利用集成無線子系統(tǒng)的各種可用MCU,例如Atmel ATMEGA系列(包括Atmel的ATMEGA128RFA1),賽普拉斯半導(dǎo)體PRoC系列和德州儀器CC2511系列等。這些高度集成的器件結(jié)合了MCU內(nèi)核,片上存儲(chǔ)器和無線功能,只需少量外部元件即可完成無線傳感器子系統(tǒng)(圖4)。

能量收集在汽車制動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

圖4:高度集成的MCU(如Atmel ATMEGA128RFA1)結(jié)合了MCU內(nèi)核,外設(shè)和無線功能,只需少量外部組件即可實(shí)現(xiàn)無線系統(tǒng)(圖示由Atmel)。

雖然車輛的熱量和振動(dòng)提供了容易獲得的能源,但太陽(yáng)能仍然是合適地理區(qū)域的可行來源。豐田普銳斯等車型已經(jīng)包括太陽(yáng)能通風(fēng)系統(tǒng),旨在幫助車輛停放時(shí)冷卻車輛內(nèi)部。

第三方太陽(yáng)能解決方案可以利用高效非晶硅材料例如三洋Amorton系列非晶太陽(yáng)能電池中使用的那種。對(duì)于非線性傳感器,如太陽(yáng)能電池,工程師需要將太陽(yáng)能電池維持在其最大功率點(diǎn)(MPP)輸出水平,以確保最佳能量收集。專為此目的而設(shè)計(jì)的設(shè)備包括Cymbet CBC915,凌力爾特公司LTC3105和德州儀器BQ25504集成的最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)功能,能夠響應(yīng)波動(dòng)的太陽(yáng)輻射水平,并將太陽(yáng)能電池保持在其MPP水平最大化結(jié)論

車輛提供多種能源,能夠?yàn)楦鞣N系統(tǒng)和電路供電。雖然再生制動(dòng)提供了為電動(dòng)車輛中的牽引電池再充電所需的高能量,但來自傳統(tǒng)燃燒動(dòng)力車輛的熱量和振動(dòng)為輔助功能提供了現(xiàn)成的能量來源。利用可用的能量傳感器和專用IC,工程師可以利用車輛中的能源為無線傳感器系統(tǒng)和其他低功率車輛電子子系統(tǒng)提供電力。

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