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隨著技術的飛速發展,傳統的車用機械儀表盤已向數字儀表過度,與之對應的全部功能顯示也將被渲染后的高清畫面所取代。而引起這一變革的根源,卻是一個只有一元硬幣大小的集成電子芯片--圖形儀表盤(圖形儀表盤微控制單元),而它高品質的圖像卻離不開一個重要部件——車用儀表MCU。
車用儀表MCU的是什么
微控制單元,縮寫為MCU,是用于控制電子系統的一種微型集成電子芯片。車用儀表MCU即用于車輛的微控制單元,不過在汽車發展之初的很長一段時間里并沒有這一概念,直到上世界80年代,4bit車用儀表MCU(4位車用微控制單元)才得以問世,而初也僅僅是用于控制車載空調系統。隨著汽車的不斷發展,8位、16位、32位、CAN總線、LIN總線MCU如雨后春筍般相繼推出,其功能也擴展到諸如車在通訊、衛星導航、制動轉向等涉及整車控制的各個領域。
作為車用儀表MCU的一個子門類,圖形儀表盤MCU顧名思義,就是專門用于對車輛儀表盤顯示圖像進行處理的,而每次儀表板技術的重大革新都與之有著密不可分的關系。同車用儀表MCU的發展歷程類似,在早期采用機械指針儀表的車輛上是沒有圖形儀表盤MCU的,原因很簡單,因為沒有顯示屏,所以當時用不到圖像處理芯片。當儀表顯示屏出現后,圖形儀表盤MCU這個定義才隨之產生。
從真空熒光屏到小型液晶屏乃至尚未普及的數字儀表顯示屏,儀表盤屏幕的畫面顯示質量已較誕生之初有了天壤之別,這也意味著車輛對圖形儀表盤MCU提出了越來越高的要求,不但需要圖像更加清晰、鮮艷,諸如傳輸速度、自身重量、支持顯示模式等方面亦被納入評價范疇。為了不被市場淘汰,世界各大MCU生產廠商不斷加大對其研發的精力投入,力求產品快速實現更新換代。
就汽車而言,數年前還尚處概念的數字儀表,如今已被諸多車型采用,而這從無到有的表象背后,映射出的是車載的飛速發展。因此,某些時候,一個芯片的進步就可帶來用車體驗的顯著不同。
方案介紹
基于飛思卡爾MCU的車窗升降、車門與座椅控制方案
方案簡介
中央車窗(車門)模塊一般控制多個電機 (例如,車窗升降、車鎖和后視鏡),與座椅控制模塊十分相似。飛思卡爾豐富的MCU產品組合包括基于Power Architecture?的32位、基于S12的16位和基于S08的8位微控制器系列,滿足各種車門和座椅控制應用的需求。同時,各種SBC和eXtreme開關可進一步完善系統解決方案。分布式系統采用智能執行器,將混合網絡模式的小型控制器件直接安裝在執行器上。利用飛思卡爾16位S12 MCU平臺,分布式系統有助于減少ECU開發人員的設計工作量。這種智能分布式控制(IDC)產品采用單一封裝結合MCU與SBC功能、驅動器和物理網絡接口(LIN 和/或CAN),提供更為小型、可靠且經濟高效的系統解決方案。
基于飛思卡爾MCU的防抱死制動系統(ABS)方案
方案簡介
防抱死制動系統(ABS)在緊急制動情況下,有助于駕駛員的控制及汽車穩定性。抱死車輪可以使汽車減速,但會失去轉向靈活性。ABS可以在施加最大制動力的同時,避免‘轉向失控’。某些情況下,ABS對于縮短制動距離作用不大,如在濕滑路面上行駛,但在深雪或沙石等路面上行駛時,可以明顯縮短行動距離。ABS系統監控四個車輪的傳感器,評估車輪是否發生打滑。 打滑可通過輪速與車速比來計算,這是一個根據四個車輪的速度連續計算的過程。制動期間,控制系統通過電控電磁閥調整每個制動器的液壓,盡可能保持車輪最大抓地能力,而不抱死車輪。在客車應用中,大部分ABS組件往往安裝在加蓋的單一模塊中。
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