发动机冷却液温度传感器测控方法及其测控系统技术方案

技术编号:10260343 阅读:196 留言:0更新日期:2014-07-25 19:01
本发明专利技术涉及一种发动机冷却液温度传感器测控方法及其测控系统,该测控方法为:首先通过中值滤波的方法对过采样的AD转换值进行处理;然后对温度-电压关系进行两步标定;在开环手动调压输入情况下,建立测量温度T与信号电压值V的初步标定关系;后在闭环控制系统中建立实际温度Tb与当前信号电压V的二次标定关系;接着建立实际温度Tb与温度传感器当前信号电压VD的拟合关系。该测控系统包括下位机单元、上位PC机人机界面、发动机冷却液温度工况模拟装置、发动机冷却液温度传感器和汽车水温仪表。本发明专利技术的测控方法操作简单,测试和标定效率高、精度高。本发明专利技术的测控系统结构简单,操控方便,使用安全、稳定,测试和标定直观、精确、效率高。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及一种发动机冷却液温度传感器测控方法及其测控系统,该测控方法为:首先通过中值滤波的方法对过采样的AD转换值进行处理;然后对温度-电压关系进行两步标定;在开环手动调压输入情况下,建立测量温度T与信号电压值V的初步标定关系;后在闭环控制系统中建立实际温度Tb与当前信号电压V的二次标定关系;接着建立实际温度Tb与温度传感器当前信号电压VD的拟合关系。该测控系统包括下位机单元、上位PC机人机界面、发动机冷却液温度工况模拟装置、发动机冷却液温度传感器和汽车水温仪表。本专利技术的测控方法操作简单,测试和标定效率高、精度高。本专利技术的测控系统结构简单,操控方便,使用安全、稳定,测试和标定直观、精确、效率高。【专利说明】 发动机冷却液温度传感器测控方法及其测控系统
本专利技术涉及温度传感器
,尤其涉及一种发动机冷却液温度传感器测控方法及其测控系统。
技术介绍
随着我国汽车工业的发展,汽车电子技术也日益成为当前汽车工业发展的核心技术之一。“汽车传感技术”作为汽车电子专业的核心专业基础课程,在近几年的实践教学环节却一直面临着实验设备匮乏的现状。目前市场上的传感器实验台不能有针对性的满足汽车传感技术方面的实践教学要求,如“发动机冷却液温度传感器实验装置”所采用的测控方法通常误差较大、效率较低,无法对发动机冷却液温度传感器进行直观、精确的测试和标定,其中,在温度传感器标定的过程中DSP内置ADC模块对AD误差的校正具有一定局限性,只能对三个点的系统误差(失调误差)进行校正,且不能对增益误差进行校正。更棘手的问题是,在某些输入电压值尤其是靠近两端(0/3.3V)的情况下,AD转换的个位数跳跃较大,无法直接利用线性校正或者分段线性校正的方式来实现校正,这势必影响后续温度的准确测量及控制。现有技术中虽然有汽车发动机热敏电阻型水温传感器性能测试仪设计方案,但是结构较复杂,体积不够小巧,多数采用加热开环控制,不便精确控温,调节时间长,不便作为测试标定平台。之前教学过程中一直以简易的实验器材来开发“发动机冷却液温度传感器”实验,用电热壶加热水来模拟发动机冷却液,用手动调压器结合玻璃温度计观测来控制温度,某个温度大致平稳后再测量电阻值。但是实验过程繁琐,尤其调温不好掌控,且多个实验组同时实验时,容易喷洒水,安全性也不好把握。应用于教学过程中,学生也不能直观的认识热敏电阻的参数特性如灵敏度、线性度等,不便理解标定的过程和标定在系统中的作用,也不便于规模化、重复化实验。
技术实现思路
本专利技术是为了解决现有发动机冷却液温度传感器的相关测试和标定不好操控,测试和标定不够直观、精确,效率低等问题而提出一种操控简单,测试和标定直观、精确、效率高且能方便实际应用的发动机冷却液温度传感器测控方法及其测控系统。本专利技术是通过以下技术方案实现的: 上述的发动机冷却液温度传感器测控方法,是首先通过中值滤波的方法对过采样的AD转换值进行处理,即采用希尔排序法进行数值排序后取中间的多个值再进行平均滤波,如此得到系列标准输入电压Vd对应的AD值D,建立VD=f (D)的分段线性拟合公式;然后对温度-电压关系进行两步标定,即先在开环手动调压输入情况下,系统温度初次达到期望温度附近后即记录下该瞬态对应的温度T和温度传感器信号电压值V,建立测量温度T和温度传感器信号电压值V之间的初步瞬态标定关系;后在闭环控制系统中,利用所述初步瞬态标定关系式换算的测量温度T与设定温度Ts比较进行闭环调节,当换算测量温度T与设定温度Ts —致、温度达稳态后,观测玻璃温度计记录实际温度Tb以及当前温度传感器信号电压V,继续利用反馈调节,得到系列测量值,建立实际温度Tb与当前温度传感器信号电压V之间的二次稳态标定关系;最后用最小二乘法原理,采用多项式拟合,建立实际温度Tb与温度传感器当前信号电压V对应的AD 口输入电压Vd的拟合关系。所述发动机冷却液温度传感器测控方法,其中:所述希尔排序法的排序数n=128。所述发动机冷却液温度传感器测控方法,其中:所述初步标定关系的关系式为T=gl (VD/0.6);所述二次标定关系的关系式Tb= g2 (Vd /0.6); Tb亦即为二次标定后AD转换电压所换算的正确测量温度T,则最终得到温度T与温度传感器当前信号电压Vd的拟合关系关系式为:T=14.73Vd4-92.18Vd3+210.9Vd2-250.1Vd+191.8(I)。所述发动机冷却液温度传感器测控方法,其测控流程为:温度传感器电压信号每秒进行一次过采样数ri=128的AD转换,并进行希尔排序法后再中值平均滤波,所得AD转换值经分段线性拟合公式换算得到对应的AD 口输入电压VD,再经过上述拟合关系式得到当前传感器测量温度T ;每秒测量一次温度后与设定温度Ts比较后进行以模糊控制思想为基础的闭环调节,直至稳态平衡。一种发动机冷却液温度传感器测控系统,包括下位机单元以及与所述下位机单元连接的上位PC机人机界面;所述测控系统还包括发动机冷却液温度工况模拟装置、发动机冷却液温度传感 器和汽车水温仪表;所述下位机单元包括DSP系统板、冷却液温度传感器调理电路和加热棒驱动电路;所述DSP系统板通过串口双向通信连接所述上位PC机人机界面,同时控制连接加热棒驱动电路并通过所述加热棒驱动电路连接驱动所述发动机冷却液温度工况模拟装置;所述发动机冷却液温度工况模拟装置包括固态继电器和加热棒;所述加热棒为内嵌加热棒的铜棒,其连接220V交流电,同时与所述固态继电器连接;所述固态继电器通过所述加热棒驱动电路与所述DSP系统板连接;所述发动机冷却液温度传感器通过所述冷却液温度传感器调理电路连接于所述DSP系统板,同时还连接所述汽车水温仪表并接地。所述发动机冷却液温度传感器测控系统,其中:所述DSP系统板具有端口 ADCIN15及供PWM波形输出的端口 10PE6。所述发动机冷却液温度传感器测控系统,其中:所述冷却液温度传感器调理电路由电阻R1(TR15、运算放大器Ul和U2以及电容Cll连接组成;所述电阻RlO —端接地,另一端连接所述运算放大器Ul的同相输入端;所述电阻Rll —端连接运所述算放大器Ul的反相输入端,另一端连接有输入端子SW-1N并通过所述输入端子SW-1N与发动机冷却液温度传感器匹配插接;所述发动机冷却液温度传感器与所述输入端子SW-1N之间还还串联了一个自锁按钮开关KG;所述电阻R12连接于所述运算放大器Ul的信号输出端和反相输入端之间;所述运算放大器Ul的信号输出端还通过所述电阻R14连接于所述运算放大器U2的反相输入端;所述运算放大器U2的同相输入端通过所述电阻R13接地;所述电阻R15连接于所述运算放大器U2的信号输出端和反相输入端之间;所述运算放大器U2的信号输出端连接于所述端口 ADCIN15 ;所述电容Cll并联于所述端口 ADCIN15 ;所述电容Cll 一端连接于所述运算放大器U2的信号输出端,另一端接地。所述发动机冷却液温度传感器测控系统,其中:所述加热棒驱动电路由电阻RlO广R105、倒相放大器U3和U4、开关光耦U10、场效应管QlO以及二极管DlO连接组成;所述电阻RlOl —端接地,另一端连接于所述端口 IOPE6 ;所述倒相放大本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种发动机冷却液温度传感器测控方法,是首先通过中值滤波的方法对过采样的AD转换值进行处理,即采用希尔排序法进行数值排序后取中间的多个值再进行平均滤波,如此得到系列标准输入电压VD对应的AD值D,建立VD=f(D)的分段线性拟合公式;然后对温度‑电压关系进行两步标定,即先在开环手动调压输入情况下,系统温度初次达到期望温度附近后即记录下该瞬态对应的温度T和温度传感器信号电压值V,建立测量温度T和温度传感器信号电压值V之间的初步瞬态标定关系;后在闭环控制系统中,利用所述初步瞬态标定关系式换算的测量温度T与设定温度TS比较进行闭环调节,当换算测量温度T与设定温度TS一致、温度达稳态后,观测玻璃温度计记录实际温度Tb以及当前温度传感器信号电压V,继续利用反馈调节,得到系列测量值,建立实际温度Tb与当前温度传感器信号电压V之间的二次稳态标定关系;最后用最小二乘法原理,采用多项式拟合,建立实际温度Tb与温度传感器当前信号电压V对应的AD口输入电压VD的拟合关系。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:程登良黄海波王卫华张凯蒋伟荣黄志文
申请(专利权)人:湖北汽车工业学院
类型:发明
国别省市:湖北;42

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1