工程硕士学位论文 宽域氧传感器控制器开发.pdf
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1、 工程硕士学位论文宽域氧传感器控制器开发_ _ 湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的 研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均 已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:日期:年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据
2、库进行检 索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口,在_年解密后适用本授权书。2、不保密口。(请在以卜.相应方框内打“J”)作者签名:日期:年 月 日导师签名:日期:年 月 日宽域氧传感器控制器开发摘要当今社会,汽车对于人们的日常生活变得日益不可或缺,汽车保有量也呈现 逐年增长的趋势。与此同时,由汽车带来的环境污染问题也愈发严重,再加上能 源枯竭问题的出现,使得稀薄燃烧技术在汽车发动机上的采用逐渐广泛起来。此 时,传统的氧传感器已经不能够满足稀薄燃烧技术的要求,测量范围更宽、精度 也更高的宽域氧传感器逐渐成为主流。决定于其特殊的工作原理,宽域氧传感器
3、 需要配合有专门的控制器才能够正常工作。本课题作为湖南省科技计划项目“汽车用宽域氧传感器的研制”的一部分,基于Bosch公司生产的LSU4.2型宽域氧传感器开发了一款宽域氧传感器控制器,论文的主要研究内容如下:1.介绍了宽域氧传感器及其控制器的工作原理,并与传统的氧浓差型氧传感 器和极限电流型氧传感器进行比较,分析了宽域氧传感器的优势之处。2.设计了宽域氧传感器控制器的硬件部分。控制器采用MC9S12P128单片机 作为主芯片,CJ125控制芯片作核心控制模块;利用单片机输出一路PWM脉冲 控制串联在加热回路中的MOS管,实现氧传感器的加热控制;采用CAN通信方 式实现单片机与ECU之间的数据
4、传输;采用直流开关稳压器将汽车上+12V系统 电源电压转化成控制器需要的稳定电压。3.采用C语言设计了宽域氧传感器控制器的软件部分,实现了氧传感器的加 热控制、混合气4值计算以及单片机与ECU间的数据传输。论文采用了卡尔曼滤 波进行数字滤波;基于氧传感器温度控制的典型特点,研究了模糊PI D控制策略 对氧传感器进行加热控制。4.在发动机台架上对开发的控制器进行了静态和动态标定实验,修正与评价 了控制器的工作性能。关键词:宽域氧传感器;卡尔曼滤波;模糊PI D控制;CAN通信;标定实验II工程硕士学位论文AbstractAutomobiles are becoming more and more
5、 necessary for our daily life nowadays,and the rate of automobile ownership is rising year by year.At the same time,environmental pollution produced by automobiles is getting increasingly serious and fuel energy is decreasing gradually.Therefore,lean burn technology becomes more and more widely used
6、 in automotive engines.Traditional EGO sensor cannot apply to lean burn engines,while UEGO sensor(Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor),which can measure in wider range and more accurately,is becoming more and more popular gradually.Because of its special working principle,UEGO sensor cannot operate
7、normally but equipped with particular controller.This project is a part of Hunan Science and Technology Planning Project Development of UEGO Sensor for Automobiles”.I n this thesis,a UEGO controller is developed based on Bosch LSU4.2 UEGO.Following is the main content of the research:1.The operating
8、 principles of UEGO sensor and its controller are introduced.Compared with traditional EGO and limiting current oxygen sensor,the advantages of UEGO sensor is analyzed.2.The UEGO controller hardware is designed.MC9S12P128 is used as master chip and CJ125 as core control module.MOSFET in heating circ
9、uit is controlled by PWM from MC9S128P128 to control the temperature of UEGO.CAN is applied to transfer data between MC9S12P128 and ECU.The+12V system voltage is converted to voltage applied to UEGO controller by DC voltage regulator.3.The UEGO controller software is programmed with C language to co
10、ntrol the temperature of UEGO,caltulate lambda and data-transfer between MCU and ECU.Kalman filtering is applied to filter digital signals.Based on the typical feature of UEGO temperature controlling,fuzzy PI D control is applied to control the temperature of UEGO.4.Static and dynamic calibration ex
11、periments of UEGO are conducted on the engine bench to correct and evaluate the working performance of UEGO controller.Key Words:UEGO;Kalman filtering;Fuzzy PI D control;Calibration experimentsin宽域氧传感器控制器开发目录学位论文原仓I性声明和学位论文版权使用授权书.I摘要.IIAbstract.I TI插图索引.VI附表索引.VIII第1章绪论.11.1 开发的背景和意义.11.2 国内外研究现状.4
12、1.2.1 国外研究现状.41.2.2 国内研究现状.61.3 课题来源和主要研究内容.71.4 本章小结.8第2章 宽域氧传感器的工作原理.92.1 氧浓差型氧传感器.92.1.1 工作原理.92.1.2 管式氧浓差型氧传感器.102.1.3 片式氧浓差型氧传感器.112.2 极限电流型氧传感器.122.3 宽域氧传感器.142.4 本章小结.17第3章 宽域氧传感器控制器硬件设计.183.1 总体方案.183.2 主芯片.193.2.1 MC9S12P128 单片机.193.2.2 MC9S12P128单片机最小系统.203.2.3 MC9S12P128单片机扩展电路.213.3 控制集成
13、模块CJ125.223.3.1 CJ125 控制芯片.223.3.2 CJ125的外围电路.253.4 氧传感器加热控制电路.253.4.1 PWM 控制原理.25IV工程硕士学位论文3.4.2 加热控制电路.263.5 CAN通信模块.273.6 电压转换模块.283.7 本章小结.29第4章 宽域氧传感器控制器软件设计.304.1 开发环境简介.304.2 主程序.304.3 主程序初始化.314.4 A/D转换及滤波子程序.314.5 卡尔曼滤波器设计.324.5.1 系统数学模型的建立.324.5.2 滤波器计算原型.334.5.3 滤波模型的建立.334.6 温度控制模块.344.7
14、 模糊PI D控制器设计.354.7.1 模糊PI D控制的基本原理.364.7.2 模糊PI D控制器设计.364.7.3 模糊PI D加热控制.424.8 4值计算模块.424.9 CAN通信模块.434.10 本章小结.44第5章宽域氧传感器控制器标定实验.455.1 静态标定实验.455.2 动态标定实验.465.3 本章小结.50总结与展望.51参考文献.53附录A宽域氧传感器控制器硬件电路图.56致谢.57V宽域氧传感器控制器开发插图索引图1.1三元催化转换器净化率与几的关系.2图1.2二元催化系统.3图1.3宽域氧传感器.3图2.1氧浓差型氧传感器输出特性曲线.10图2.2非加热
15、型管式氧浓差型氧传感器.11图2.3加热型管式氧浓差型氧传感器.11图2.4片式氧浓差型氧传感器.12图2.5极限电流型氧传感器工作原理示意图.12图2.6不同空燃比情况下的电流电压特性曲线.14图2.7极限电流型氧传感器输出特性曲线.14图2.8宽域氧传感器工作原理示意图.15图2.9宽域氧传感器输出特性曲线.16图2.10宽域氧传感器连接器标定电阻.17图3.1宽域氧传感器控制器硬件结构示意图.18图3.2 MC9S12P128单片机引脚图.19图 3.3 MC9S12P128 电源电路.20图 3.4 MC9S12P128 时钟电路.21图 3.5 MC9S12P128 复位电路.21图
16、3.6 MC9S12P128单片机扩展电路.22图3.7 CJ125寄存器.24图3.8 CJ125外围电路.25图3.9 PWM 控制原理.26图3.10氧传感器加热控制电路.26图3.11 CAN通信模块硬件电路图.27图3.12电压转换电路.29图4.1 主程序流程图.31图4.2主程序初始化流程图.31图4.3 A/D转换及滤波子程序流程图.32图4.4卡尔曼滤波程序流程图.34图4.5温度控制模块程序流程图.35图4.6模糊PI D控制器结构图.36VI工程硕士学位论文图 4.7 E,EC,AKp,AKi,AKd 隶属度函数.37图4.8模糊PI D加热控制程序流程图.42图4.9%
17、值计算模块程序流程图.43图4.10 CAN通信模块流程图.43图5.1 LC-2型空燃比分析仪.45图5.2输出电压U与混合气4值的关系曲线.46图5.3 向41突变时氧传感器控制器输出信号.47图5.4 向41突变时LC-2型空燃比分析仪输出信号.47图5.5 41向 1突变时氧传感器控制器输出信号.48图5.6 41向1突变时LC-2型空燃比分析仪输出信号.48图5.7 41反向突变时氧传感器控制器输出信号.48图5.8 反向突变时LC-2型空燃比分析仪输出信号.49图5.9 41正向突变时氧传感器控制器输出信号.49图5.10%1正向突变时LC-2型空燃比分析仪输出信号.49VII宽域
18、氧传感器控制器开发附表索引表1.1汽油车国ni、国iv、国v排放标准限值对照表.1表2.1连接器各弓I脚的含义.16表3.1 CJ125控制芯片各引脚的含义.22表3.2 CJ125故障码的含义.24表3.3 I R2110引脚含义.27表3.4 TJA1050引脚含义.28表4.1语言变量赋值表.37表4.2 AKp模糊控制规则表.38表4.3跖模糊控制规则表.38表4.4 AKd模糊控制规则表.39表4.5 AKp模糊查询表.40表4.64跖模糊查询表.41表4.7 AKd模糊查询表.41表5.1标定后4值与输出电压U的对应关系.46VIII工程硕士学位论文第1章绪论1.1 开发的背景和意
19、义当今社会,汽车对于人们的日常生活变得日益不可或缺,汽车保有量也呈现 逐年增长的趋势。据统计,截止至2013年,全球汽车保有量早已突破10亿大关,其中我国也已经达到1.37亿辆。与2003年的2400万辆这个数字相比,十年来我 国汽车年均增加1100多万辆,其增长速度之快显而易见。在当前和今后一个时 期,我国汽车保有量的增长仍将保持强劲势头。汽车在给我们的日常生活带来无数便利的同时,也造成了许多负面影响,例 如交通事故、能源消耗、尾气污染以及噪声等,其中最突出、最严重的便是汽车 尾气给大气环境所带来的污染问题。有相关资料表明,汽车尾气污染已经成为大 中型城市空气质量的第一大污染源。汽车尾气中的
20、一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NO。和微颗粒物等主要污染物不仅会直接影响人们的身体健 康,雾霾、酸雨以及光化学烟雾等当前主要环境问题的产生都与汽车尾气的排放 有着十分密切的关系。随着环境污染的日趋严重,以及公众环保意识的不断增强,汽车尾气排放问 题也越来越受到重视。自从上世纪60年代美国加州实施汽车排放法规以来,各国 也根据其各自的情况相继推出排放法规和标准,以控制汽车尾气中污染物的排放。根据所规定的排放物的限值的不同,国际上当前流行的的排放法规主要分为美国、欧洲和日本三种体系。表1.1汽油车国III、国IV、国V排放标准限值对照表排放标准排放限值(g/km)COHCNOX
21、国III标准2.200.200.15国IV标准1.000.100.08国V标准1.000.100.06我国以欧洲排放标准体系作为基础,吸收学习欧美国家排放体系建立的经验,并结合我国的实际情况,也颁布了自己的排放法规。本世纪以来,我国的汽车排 放标准已经从最初的国I标准提高到了国IV标准,排放标准每上升一级便对汽车 尾气污染物的排放控制得更加严格。2013年2月1日起,北京市在全国率先开始 执行京V标准。2014年5月1日,上海市也提前实施了国V标准,全国范围的国宽域氧传感器控制器开发V标准也将在未来几年内颁布实施。汽油车国III、国IV、国V排放标准限值的 对照如表1.1所示。目前,汽车尾气的
22、净化普遍采用的是通过安装在排气管中的三元催化转换器(Three-way Catalyst,简称TWC)来完成,此装置可以将尾气中由于发动机不完全 燃烧所产生的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物等有害气体进行氧化和还原作 用,从而转换成二氧化碳、氮气和水等对环境无害的物质。三元催化转换器的催 化反应特性与尾气中氧的含量有很大关系,而尾气中氧的含量又与可燃混合气的 浓稀程度有关系。因此,这里首先需要介绍一下空燃比与过量空气系数这两个概念,这是实际 工程应用中对于混合气浓稀程度的两种不同的表示方法。空燃比是指可燃混合气 中所含的空气质量和燃油质量的比值,用A/F表示,汽油机的理论空燃比大约为 A/F=
23、14.7;过量空气系数是指完全燃烧1kg燃油实际供给的空气质量与完全燃烧 1kg燃油理论上所需的空气质量,用;I表示。在实际应用中常用2来表示混合气的 浓稀程度,但在混合气浓稀控制系统中则常用空燃比来表示,因此本论文中把空 燃比和过量空气系数结合使用,以空燃比418)使燃油充分燃烧,大大降低 了汽车尾气中污染物的排放量,此项技术同时还提高了燃油的利用率,使得发动 机极大程度地实现了节能减排这一理念。但是,如果空燃比过大的话,容易导致 发动机熄火,使得输出功率降低,也会造成燃油不充分燃烧,尾气污染反而会更 加严重。所以对于稀薄燃烧系统而言,有必要利用氧传感器将其空燃比控制在一 个合理的范围内。由
24、于传统的氧传感器决定于其内部结构与工作原理,在;1=1附近时可以进行 精确测量,而在其他空燃比情况下其灵敏度大大降低,只能大致反映出混合气的 状态是浓或稀,却不能精确地反映出混合气的浓稀程度。而稀薄燃烧发动机混合 气的空燃比在4=1之外,其值可以达到4=2以上甚至更高。因此,传统的氧传感 器已经不能够满足稀薄燃烧技术的要求,测量范围更宽、精度也更高的宽域氧传 感器(UEGO)应运而生。图1.3所示为宽域氧传感器外形图。宽域氧传感器在传统的氧化错氧传感器的基础上增加了一个泵氧元来调节尾 气中氧的含量网。与传统的氧化错氧传感器将敏感元件所输出的电压信号直接作 3宽域氧传感器控制器开发为空燃比的测量
25、指标不同,宽域氧传感器借助于专门的控制器对泵氧元施加一个 控制电流从而使回路中产生饱和的泵电流,泵电流的大小和方向可以精确地反映 出混合气的浓稀程度,ECU据此相应地调节喷油脉宽,从而实现在稀薄燃烧空燃 比范围内的精准控制。另外,宽域氧传感器对于其工作的温度范围也有较高的要 求,需要有加热设备来控制其工作温度。基于以上原因,宽域氧传感器需要配合 专门的控制器才能够正常工作。宽域氧传感器控制器可以集成在ECU空燃比控制系统中,为ECU提供实时 的空燃比信息,从而使ECU对空燃比精确控制;也可以配合宽域氧传感器组成空 燃比分析仪,作为独立的仪器应用于发动机空燃比的测量。目前,世界上宽域氧传感器的生
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