張禮憲, 張景濤, 王程鵬, 陶西孟, 楊繼群
(中通客車(chē)控股股份有限公司, 山東 聊城 252000)
傳統(tǒng)的晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)使用壽命短、電路設(shè)計(jì)復(fù)雜、集成度低、安全可靠性差,會(huì)對(duì)整車(chē)電源造成較大干擾,影響行車(chē)穩(wěn)定性[1-3]。為了解決這些問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種以單片機(jī)作為控制核心的新型晝間行車(chē)燈智能控制系統(tǒng)。
晝間行車(chē)燈,簡(jiǎn)稱(chēng) DRL,源于歐洲及北美等地區(qū)多樹(shù)林路況及多霧氣候等因素,是歐洲及美洲相繼提出為避免交通事故增設(shè)的一種白天開(kāi)啟的燈光[4]。歐盟早在2008年便發(fā)布法規(guī)ECE R48《關(guān)于就照明和光信號(hào)裝置的安裝方面批準(zhǔn)車(chē)輛的統(tǒng)一規(guī)定》,并要求于2012年8月強(qiáng)制執(zhí)行,我國(guó)GB 4785—2007《汽車(chē)及掛車(chē)外部照明和光信號(hào)裝置的規(guī)定》規(guī)定了晝間行車(chē)燈為選裝配置,未強(qiáng)制執(zhí)行[4-5]。晝間行車(chē)燈作為汽車(chē)信號(hào)燈的重要組成部分,可有效提高車(chē)輛的可見(jiàn)度,增強(qiáng)行車(chē)安全,降低交通事故的發(fā)生率,尤其是在當(dāng)前我國(guó)霧霾等惡劣天氣頻發(fā)的情況下,晝間行車(chē)燈顯得尤為重要[6]。
晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)種類(lèi)較多,但由于晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)出現(xiàn)時(shí)間較晚,導(dǎo)致目前市場(chǎng)上大部分產(chǎn)品的功能及控制方式單一、集成度不高。傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)除具有上述缺點(diǎn)外,且隨著車(chē)輛電器產(chǎn)品功能集成化的發(fā)展,其已難以滿(mǎn)足現(xiàn)代汽車(chē)電器產(chǎn)品高集成度的要求。加之晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)中包涵諸多大功率電器元件,其控制電流沖擊大,方向電壓高,會(huì)對(duì)整車(chē)電源造成較大干擾,影響行車(chē)穩(wěn)定性[7-8]。單片機(jī)具有尺寸小、重量低、功耗低、功能強(qiáng)、性?xún)r(jià)比高、響應(yīng)速度快、易于推廣應(yīng)用等顯著優(yōu)點(diǎn),在自動(dòng)化裝置、智能化儀表、過(guò)程控制和家用電器等諸多領(lǐng)域得到日益廣泛的應(yīng)用,且單片機(jī)訪(fǎng)問(wèn)速度快、精度高,具有很高的可靠性、良好的實(shí)時(shí)性、較快的處理速度且掉電后重要數(shù)據(jù)不會(huì)無(wú)緣無(wú)故丟失,其性?xún)r(jià)比遠(yuǎn)高于其他同類(lèi)產(chǎn)品,因此以單片機(jī)為核心的晝間行車(chē)燈智能控制系統(tǒng)應(yīng)用越來(lái)越廣泛[9-11]。
晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)主要包含近光燈控制、遠(yuǎn)光燈控制和前霧燈控制等,它們都是功率很大的電氣元件,控制電流沖擊大,方向電壓高,傳統(tǒng)的控制方式對(duì)整車(chē)電源干擾大,控制繼電器壽命短[12]。對(duì)此,以單片機(jī)模塊對(duì)車(chē)燈控制系統(tǒng)的外圍電路進(jìn)行控制。利用單片機(jī)輸入管腳的不同狀態(tài),通過(guò)硬件電路和軟件編程,信號(hào)發(fā)生器能夠準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)晝間行車(chē)燈與小燈、遠(yuǎn)光燈、近光燈及前霧燈之間的邏輯控制。采用軟啟動(dòng)的工作方式,具有很好的安全性和穩(wěn)定性,其控制精確,性?xún)r(jià)比高,容易進(jìn)行外圍電路擴(kuò)展,便于后期的軟件升級(jí)。
如圖1所示,晝間行車(chē)燈智能控制系統(tǒng)主要包括指令產(chǎn)生器和信號(hào)發(fā)生器,其中指令產(chǎn)生器發(fā)出指令,包括串聯(lián)的電源電路和控制電路;信號(hào)發(fā)生器接收到相關(guān)指令后實(shí)現(xiàn)各種燈的邏輯控制,包括與控制電路的輸出端分別連接的振蕩電路和輸出電路,輸出電路驅(qū)動(dòng)晝間行車(chē)燈的亮滅。
圖1 晝間行車(chē)燈智能控制系統(tǒng)電路原理圖
其電源電路包括24 V車(chē)輛電源輸入端,24 V車(chē)輛電源輸入端同時(shí)接二極管D2的正極和瞬態(tài)抑制二極管D1的負(fù)極;二極管D2的負(fù)極接電阻R1的一端,R1另一端同時(shí)接極性電容C1的正極、電容C3的一端及穩(wěn)壓芯片的輸入端;瞬態(tài)抑制二極管D1的正極同時(shí)接數(shù)字地和二極管D4的負(fù)極,二極管D4的正極同時(shí)接極性電容C1的負(fù)極、電容C3的另一端及模擬地;穩(wěn)壓芯片的輸出端為控制電路供電,并且輸出端與模擬地之間并聯(lián)接有電容C4、極性電容C2及電容C5,其中極性電容C2的正極接穩(wěn)壓芯片的輸出端,極性電容C2的負(fù)極接模擬地。
其中,瞬態(tài)抑制二極管D1,用來(lái)吸收電源電壓的突波干擾,防止電源異常變動(dòng)對(duì)控制器內(nèi)部的破壞。電阻R1、電容C1、極性電容C2、電容C3及電容C4用于吸收尖峰脈沖,保持電壓穩(wěn)定,配合穩(wěn)壓芯片的使用,控制電路的電源電壓能夠穩(wěn)定在一個(gè)良好的水平上,保證控制電路的良好運(yùn)行。
振蕩電路包括分別與控制電路的輸出端連接的小燈振蕩電路、遠(yuǎn)光燈振蕩電路、近光燈振蕩電路及前霧燈振蕩電路。小燈振蕩電路、遠(yuǎn)光燈振蕩電路、近光燈振蕩電路及前霧燈振蕩電路的電路相同,都包括相互并聯(lián)的第一電阻、第一電容及第一二極管,三者并聯(lián)后的一端接控制電路的輸出端,同時(shí)接第二電阻的一端,三者并聯(lián)后的另一端接模擬地,第二電阻的另一端接小燈、遠(yuǎn)光燈、近光燈或前霧燈。
如圖1所示,遠(yuǎn)光燈振蕩電路包括互并聯(lián)的電阻R11、電容C12及二極管D8,三者并聯(lián)后的一端接控制電路的輸出端,同時(shí)接電阻R7的一端,三者并聯(lián)后的另一端接模擬地,電阻R7的另一端接遠(yuǎn)光燈。其他的振蕩電路連接都類(lèi)似。
其輸出電路包括電阻R12,電阻R12的一端接控制電路的輸出端,另一端接三極管Q1的基極,三極管Q1的發(fā)射極接模擬地,三極管Q1的集電極接并聯(lián)的繼電器二極管D3。三極管Q1的集電極接二極管D3的正極,二極管D3的負(fù)極接24 V車(chē)輛電源,繼電器的控制線(xiàn)圈并聯(lián)在二極管D3的兩端,繼電器的動(dòng)觸頭接晝間行車(chē)燈。
其控制電路包括單片機(jī)控制芯片及與控制芯片連接的復(fù)位電路和晶振電路,復(fù)位電路屬于單片機(jī)的最小系統(tǒng)組成電路,主要用于完成初始化操作,而晶振電路為單片機(jī)提供準(zhǔn)確的時(shí)鐘信號(hào)流。
晝間行車(chē)燈智能控制系統(tǒng)依照設(shè)定的工作模式,使用軟啟動(dòng)的方式,控制晝間行車(chē)燈的開(kāi)啟與關(guān)閉,有效預(yù)防了電磁沖擊和反向電壓干擾。晝間行車(chē)燈間歇時(shí)間的大小由單片機(jī)模塊精確給定,并可以通過(guò)單片機(jī)的輸入管腳狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,很好地解決了傳統(tǒng)晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)壽命低、可靠性差的缺點(diǎn),提高了晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)的可靠性及使用壽命,并降低了外部干擾。
隨著歐盟等國(guó)家法規(guī)要求的日益嚴(yán)格,國(guó)內(nèi)對(duì)晝間行車(chē)燈法規(guī)的強(qiáng)制實(shí)施也將是大勢(shì)所趨。本設(shè)計(jì)將單片機(jī)模塊與晝間行車(chē)燈控制系統(tǒng)有效結(jié)合,根據(jù)設(shè)定程序,以軟啟動(dòng)的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)晝間行車(chē)燈與其他燈光的精確邏輯控制,大大增加了控制繼電器的使用壽命,提高了晝間行車(chē)燈的抗干擾能力及安全可靠性。