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HIL仿真要求
北京瀚文網(wǎng)星科技有限責(zé)任公司測試的發(fā)動機控制器能夠持續(xù)地調(diào)整點火、燃料噴射以及其它發(fā)動機性能有關(guān)的輸出,所以其測試系統(tǒng)必須能夠以實時閉環(huán)的方式根據(jù)發(fā)動機參數(shù)的變化不斷作出調(diào)整。這些參數(shù)包括歧管壓力、空氣流量、發(fā)動機轉(zhuǎn)速和發(fā)動機溫度。測試系統(tǒng)還必須能夠檢測發(fā)動機的爆震,控制渦輪增壓器的廢氣排放,并達到技術(shù)人員通過節(jié)流閥設(shè)置的發(fā)動機速度和扭矩。
利用一臺真正的發(fā)動機來測試發(fā)動機控制系統(tǒng)是一種非常危險和高成本的方法。如果控制器存在程序錯誤,將會導(dǎo)致諸如爆震、超速、高溫的情況發(fā)生,并損壞測試發(fā)動機,甚至引發(fā)測試車間中的危險事故。所以,真正的發(fā)動機一般只用于zui后的校準工作。
根據(jù)控制器輸入來仿真發(fā)動機的輸出,我們可以在沒有發(fā)動機的情況下得到控制器的HIL測試結(jié)果。它還能幫助我們仿真一些在測試試驗室內(nèi)使用真實發(fā)動機時難以達到的情形,比如以極限條件運行。除了仿真正常運行環(huán)境,測試系統(tǒng)還通過信號的短路和斷路來仿真故障情形。使用一個HIL仿真器來測試控制器,我們可以確保針對一臺新發(fā)動機的控制程序的改進不會引起以前利用舊程序測試發(fā)動機時所發(fā)現(xiàn)的錯誤。我們并不需要一批真正的發(fā)動機來測試新的控制方式,使用之前已測發(fā)動機的仿真數(shù)據(jù)進行回歸測試即可。
實時仿真發(fā)動機
多年來,我們已經(jīng)使用了多種發(fā)動機控制器測試系統(tǒng),包括電動馬達驅(qū)動、復(fù)雜可編程邏輯器件,以及專門為控制單元設(shè)計的整套交鑰匙系統(tǒng)。盡管這些系統(tǒng)的確能滿足了我們的一些要求,但它們很難提供靈活、的全自動解決方案,我們也很難進行進一步改進以滿足未來測試需要。
對于我們的發(fā)動機控制器,我們需要建立自己的系統(tǒng)。因為需要只有實時操作系統(tǒng)才能提供的確定性操作,我們選擇了LabVIEW Real-Time模塊進行仿真。在I/O信號方面,我們還使用了FPGA板卡,以滿足我們對定時同步的需求。另外,為了產(chǎn)生輸出波形和脈沖串,我們需要FPGA的運行速度遠高于仿真主循環(huán)。
在我們知道NI LabVIEW FPGA模塊和可重配置的I/O硬件以前,我們曾仔細研究過如何建立自己的基于FPGA的硬件系統(tǒng)。我們還尋找到了一塊整合了FPGA和集成I/ O口的電路板。但利用LabVIEW FPGA模塊在NI PXI-7831R可重配置I/ O板上進行FPGA編程,不但其性能參數(shù)優(yōu)于我們的預(yù)定規(guī)格,而且還節(jié)省了自己開發(fā)硬件90%的成本。當(dāng)然,部分成本節(jié)省來源于生產(chǎn)力的提高。但通過LabVIEW FPGA模塊,我們可以輕松地在LabVIEW中編程,不再需要雇傭高薪且稀缺的VHDL設(shè)計人員了。使用LabVIEW7 Express配置FPGA,即使沒有硬件工程師的幫助,我們的軟件開發(fā)人員也可以自主完成。
信號的同步與產(chǎn)生
為了準確地表示一臺發(fā)動機的運行狀況,我們必須將多種信號與曲軸的轉(zhuǎn)角同步,曲軸的轉(zhuǎn)角代表發(fā)動機的運行位置。要正確測試一臺控制器??,我們還必須將對控制器輸出進行采集,采樣信號和我們系統(tǒng)生成的曲軸信號同步。在此,我們使用了PXI-7831R可重配置I/O板卡上的模擬輸出端口,模擬可變磁阻曲軸傳感器。我們以一個曲軸角度的分辨率來追蹤發(fā)動機運行位置。例如,如果發(fā)動機工作在4000 rpm時,發(fā)動機位置跟蹤掃描頻率是24kHz。通過使用LabVIEW FPGA模塊配置PXI-7831R的FPGA,我們將生成的曲軸轉(zhuǎn)角、爆震以及歧管壓力等仿真信號與控制器的測量信號同步,而測量的分辨率可達25納秒。
產(chǎn)生仿真輸出信號時,需要保證I/O板卡的輸出通道控制要比發(fā)動機仿真主循環(huán)更快。我們的LabVIEW Real-Time仿真循環(huán)以1KHz運行,也就是決策頻率。一旦做出決策,系統(tǒng)必須迅速產(chǎn)生輸入輸出信號以執(zhí)行控制指令。例如,在測試時,發(fā)動機控制器也許會控制發(fā)動機運行在發(fā)生爆震的狀態(tài)。LabVIEW Real-Time模塊中運行的模型便可針對某個特定氣缸控制產(chǎn)生一定幅度的爆震。PXI-7831R板卡上的FPGA然后就會產(chǎn)生這個輸出信號。另外,在曲軸始末角度之間的“爆震窗口”里,系統(tǒng)還必須向被測控制器輸出正確頻率和幅度的輸出信號。總之,通過LabVIEW FPGA模塊和PXI-7831R可重配置I/O板卡,我們解決了之前無法*進行HIL仿真的問題。
我們還從仿真系統(tǒng)產(chǎn)生了無需與曲軸角度同步的其它信號,包括:開關(guān)、溫度、踏板位置、油門位置以及車輛速度。我們在PXI-7831R可重配置I/ O板卡的其它獨立輸出通道上產(chǎn)生了這些信號。每個模擬輸入和輸出都有一個的模數(shù)或數(shù)模轉(zhuǎn)換器。利用FPGA架構(gòu),我們可以同時并行多個進程。盡管FPGA上沒有操作系統(tǒng),它卻像一個擁有多個、獨立的處理器的芯片,可以為特定任務(wù)進行定制設(shè)計。
擴展NI汽車測試平臺
LabVIEW FPGA模塊和可重配置I/O硬件已經(jīng)將NI汽車測試平臺擴展至發(fā)動機測試控制器??HIL仿真應(yīng)用。在發(fā)動機實時仿真中,越來越多的I/O定時同步控制,以及板上輸出信號生成的快速決策將變得非常重要。現(xiàn)在,我們已經(jīng)可以建立、改進一個可以滿足基本所有ECU測試需求的測試系統(tǒng)。
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