PHẦN MẠCH ĐIỀU KHIỂN:

Một phần của tài liệu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện (Trang 61)

7. Thời gian thực hiện đề tài

4.5PHẦN MẠCH ĐIỀU KHIỂN:

Trên hệ thống lái trợ lực điện thì bộ phận quan trọng nhất là hộp EPS, thì với mô hình này sẽ không ngoại lệ,với phần mạch điều khiển sẽ có nhiệm vụ suất tín hiệu trợ lực. Mạch điều khiển sẽ đƣợc phân ra 2 quá trình:

 Quá trình thiết kế mạch.  Quá trình lập trình.

4.5.1 Quá Trình Thiết kế mạch.

 Pic18F4431.

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích các tín hiệu và đặc điểm của hệ thống lái. trợ lực điện, thì pic18F4431 là bộ phận đảm nhiệm vai trò không kém phần quan trọng.

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 62 Hình 4.7. Pic 18F4431.

Có cấu tạo 40 chân, pic có nhiệm vụ là nhận tín hiệu từ cảm biến momen và tín hiệu từ tín hiệu tốc độ xe. Mô hình đã thay thế cảm biến tốc độ xe bằng biến trở để giả tín hiệu. Mô hình chỉ thiết lập 2 tín hiệu quan trọng là cảm biến momen và cảm biến tốc độ xe. Vì thời gian có hạn nên một số chức năng chƣa đƣợc hoàn thiện.

Hình 4.8 Ký hiệu các chân của pic

Với các chân của píc đều có các nhiệm vụ khác nhau, suất tín hiệu, nhận tín hiệu cụ thể nhƣ:

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 63 PORT A:

Là port I/O, có tất cả 6 chân, từ RA0 đến RA5. Trong đó RA2 và RA3 có thể dùng tiếp nhận điện áp vref+ và Vref-

RA4 còn là ngõ vào xung clock cho timer0. RA5 có thể làm chân chọn phụ cho port chuỗi đồng bộ

PORT B:

Là port I/O, Có 8 chân có thể lập trình bởi phần mềm để làm chức năng kéo lên cho tất cả ngõ vào.

RB0 có thể làm chân ngắt ngoài.

RB3 có thể làm ngõ vào lập trình điện thế thấp.

Các chân còn lại có thể làm ngõ vào ngắt trên chân, lập trình với xung và dữ liệu chuổi. PORT C:

Là port I/O có 8 chân, RC0 dùng làm ngõ ra bộ dao động Timer1 hoặc ngõ vào xung timer1.

RC1, RC2 có cùng 3 chức năng: làm ngõ ra PWM, so sánh, lấy mẫu, RC1 còn là ngõ vào bộ dao động Timer1.

RC3 là ngõ vào xung tuần tự dao động đồng bộ hoặc ra (với chế độ SPI và I2C). RC4 làm chân nhận dữ liệu (chế độ SPI) hay data I/O (chế độ I2C).

RC5 có thể xuất dữ liệu SPI (chế độ SPI).

RC6 có thể làm chân phát bất đồng bộ (USART) hoặc xung đồng bộ. PORT D:

Là port I/O có thể dùng làm port slave song song khi giao tiếp vơi 1 bus vi xử lý PORT E:

PORT I/O này thƣờng dùng điều khiển chọn/đọc/ghi cho port slave song song. Các chân khác:

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 64 Chân 14 (OSC2/CLOUT) làm ngõ ra bộ dao động thạch anh. ở chế độ RC, chân này có tần số bằng 14 của OSC1.

Chân 1: làm ngõ vào reset.

Chân 12, 31 là nối đất Vss, chân 11, 32 là chân cấp nguồn cho píc.  Mạch tạo tín hiệu cảm biến tốc độ xe .

Nhƣ đã trình bày, với mạch cảm biến tốc độ xe chúng em sẽ giã tín hiệu bằng biến trở. Mạch sẽ có nhiệm vụ đƣa tín hiệu về cho pic dƣới dạng điện áp khác nhau khi chúng ta xoay biến trở, điều đó minh họa cho tốc độ của xe.

Hình 4.8 Mạch tạo tín hiệu tốc độ xe

Khi xoay biến trở sẽ làm thay đổi điện áp từ 0- 5V tùy vào vị trí mà chúng ta xoay .Với mạch lặp điện áp đƣợc thiết kế nối sau biến trở làm thay đổi kháng trở của tín hiệu mà không làm thay đổi giá trị điện áp của tín hiệu, diode1N4148 dùng để bảo vệ khi điện áp bị tăng đột ngột hay trong quá trình sử dụng có sự nhầm lẫn về nguồn, tránh hƣ hại cho pic.

 Mạch nhận cảm biến momen. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tín hiệu cảm biến có đƣợc là do tài xế tác động lực lên vô lăng, với cấu tạo cảm biến, sẽ nhận biết lực, chiều và xuất tín hiệu ra dƣới dạng điện áp. Nhƣng điện áp đƣa

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 65 ra có sự biến đổi liên tục làm cho các tín hiệu dễ bị nhiễu khi hoạt động, vì vậy chế tạo mạch lặp điện áp để tránh sự nhiễu trƣớc khi đƣa tín hiệu tới pic là điều cần thiết.

Cũng giống nhƣ đã trình bày về cảm biến, mạch sẽ nhận đƣợc các tín hiệu nhƣ:3.9 và 1.1 V khi quay trái, quay phải và ở vị trí trung gian là 2.5 V

Hình 4.9 Mạch lặp điện áp tín hiệu  Mạch hiển thị tín hiệu.

Mạch hiển thị đƣợc thiết kế nhằm mục đích giúp cho sự nhận biết tín hiệu hay mứcthay đổi khác nhau giữa các tín hiệu của các mạch giả tín hiệu dƣới dạng số. Và thể hiện chiều quay của vô lăng, khi chúng ta quay trái hay quay phải,

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 66 Hình 4.10 Mạch hiển thị tín hiệu

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 67 Hình 4.12 Mạch hiển thị thực tế

Đặc biệt mạch dùng led 7 đoạn để hiển thị và các IC nhƣ: 74LS138,74LS47, dùng để chốt và lọc tín hiệu để hiển thị số một cách tối ƣa nhất, tiết kiệm chân cho led khi đƣa vào pic.

Hầu nhƣ tất cả các mạch điện điều khiển đều có mạch reset hay còn gọi là nút reset, khi nhấn nút thì nó cho phép mạch bắt đầu lại từ đầu .nghĩa là các tín hiệu vào hay tín hiệu suất đều thể hiện lại từ đầu.

Hình 4.13 Mạch reset  Mạch công suất .

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 68 Hệ thống lái trợ lực điện bằng motor DC hiện nay khá phổ biến ở thị trƣờng việt nam nhƣng để thiết kế mạch điều khiển mô tơ hoạt động đƣợc không những cung cấp điện áp 12V mà phải tính toán dòng điện cho phù hợp với mô tơ.

Với hãng Suzuki dùng motor với dòng tƣơng đối lớn để kích motor trợ lực thông qua cơ cấu trung gian trục vít–bánh vít, để đạt đƣợc điều đó việc tính toán và thiết kế mạch công suất với 4 mosfet có nhiệm vụ thiết lập mạch cầu H có thể đáp ứng dòng khoảng 10A–40A là nhất thiết.

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 69 Hình 4.15 Mạch công suất thực tế

 Mạch nguồn.

Mạch nguồn là bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ mạch điều khiển nào, sở dĩ chế tạo mạch nguồn là vì: Các linh kiện trên thị trƣờng việt nam luôn có sự khác nhau về nguồn điện cung cấp và tùy vào thiết kế mạch cho thiết bị khác nhau, dẫn đến khác nhau về nguồn cung cấp,nhƣng để khắc phục đƣợc điều đó thì mô hình đƣợc thiết kế mạch cho từng cụm mạch trong mạch điều khiển, có nhiều kiểu thiết kế mạch tăng áp, hạ áp, sử dụng IC nhƣ: LM7805 ,LM7809, hay LM7905, LM7909, ở đây mô hình dùng IC LM7805 cho hạ điện áp từ 12V-5V

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 70  Cổng nối

Cổng nối dùng để kết nói chân từ mạch điện ra ngoài mạch và ngƣợc lại từ ngoài vào trong mạch thông qua chân của cổng nối. Ở đây mô hình đƣợc minh họa cho cổng 4 chân nhận dòng tín hiệu từ bên ngoài vào mạch.

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 71  Sơ đồ mạch điều khiển

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 72 Hình 4.19 Mạch điều khiển thực tế.

Với các lƣa đồ: Quay, Đèn và Ngắt sẽ minh họa cho quá trình điều khiển từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, sẽ giúp cho ngƣời đọc có cách nhìn tổng quan hơn về hệ thống.  Lƣu đồ tổng quát mô hình:

Chú giải:

- Đƣờng màu xanh thể hiện tín hiệu điều khiển động cơ.

- Đƣờng màu đen thể hiện tín thể bằng LED. Thể hiện tín hiệu không thực hiện quay mô tơ.

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 73 Lƣu Đồ hoạt động của mô hình

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 74

Chương V: HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN

5.1.MÔ HÌNH HOÀN CHỈNH:

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 75

Một phần của tài liệu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện (Trang 61)