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企業(yè)新聞
基于芯??萍糃S32F036Q的車身域控制器應用案例
2023-02-27

芯海科技(股票代碼: 688595)CS32F036Q是 一款面向車身控制應用、符合 AEC-Q100認證的車規(guī)MCU。

CS 32 F0 36 Q內(nèi)置 32位Arm? Cortex?-M0內(nèi)核、32KB Flash及4KB SRAM(支持硬件奇偶校驗),集成12bit 1Msps ADC(有效精度≥10bit)、1%精度高速振蕩器及POR/P DR/LVD等模擬單元,支持2.0V~5.5V寬電壓供電及-45℃~105℃工作溫度。

本文將介紹基于CS32F036Q設計的三個車身域控制器應用案例。

應用案例

車載激光粉塵傳感器

一般來說,奔馳的汽車會造成揚塵及尾氣污染,汽車的車流密度越大,污染就會越嚴重。而車載座艙的空氣較為不流通,極易沉積尾氣、粉塵、煙塵等空氣污染物,從而對人們的健康造成惡劣影響。

隨著人們更加追求健康、安全、舒適的車內(nèi) 呼吸環(huán)境,能夠提供車內(nèi)空氣粉塵濃度 高精準測量及凈化的智能健康座艙,實現(xiàn)了從最初的中高端車型到更廣闊的車型范圍的覆蓋,由此帶來了車載激光粉塵傳感器的需求快速增長。

激光粉塵傳感器主要測量車內(nèi)空氣中的粉塵濃度值,具有測量精度高、響應快、抗干擾強、穩(wěn)定性好等性能優(yōu)勢,幫助汽車打造智能安全的車內(nèi)呼吸環(huán)境。

基于芯??萍糃S32F036Q的車載激光粉塵傳感器,通過驅(qū)動風扇,將空氣中的粉塵帶入激光束所在區(qū)域,控制激光照射粉塵產(chǎn)生散射,通過內(nèi)置高精度ADC采集光敏管輸出的模擬量,經(jīng)過CS32F036Q計算后,獲得粉塵濃度值,最后通過USART/PWM輸出最終的測量數(shù)據(jù)結(jié)果。應用框圖如下:

基于CS32F036Q的車載激光粉塵傳感器應用框圖

應用案例

倒車雷達超聲波測距模塊

倒車雷達作為常見的泊車安全輔助設備,通過超聲波傳感器測量與周圍物體的距離,并通過音頻進行距離提示,以保證駕駛安全。

測距功能是倒車雷達的核心功能,一般采用超聲波測距方案。 驅(qū)動超聲波傳感器發(fā)射超聲波,當Time_TX發(fā)出的 超聲波信號(信號頻率常用40KHz)經(jīng)過障礙物發(fā)生反射,反射回來的超聲波信號在在Time_RX被超聲波接收器接收,經(jīng)過放大濾波及整形后變成RX信號的圖像。 從而基于TX和RX的時間差及超聲波在空氣中的傳播速度(約340m/s),即可計算出超聲波信號傳播距【D=340*(Time_TX - TimeRX)/2】,最后計算出汽車與障礙物之間的距離。

基于CS32F0 36Q 的到倒車雷達超聲波測距模塊,通過芯片內(nèi)置的PWM模塊產(chǎn)生40KHz的超聲波激勵信號。 超聲波反彈的信號經(jīng)過放大調(diào)理電路接到CS32F036Q的捕獲口。 由于超聲波在不同溫度下的傳播速度不同,CS32F036Q可通過內(nèi)置ADC采樣溫度對超聲波的傳播速度進行校正,從而提升測量精度,并將測量數(shù)據(jù)通過LIN口進行上報。應用框圖如下:

基于CS32F036Q的超聲波測距模塊的應用框圖

應用案例

車窗控制器

隨著現(xiàn)代汽車電子技術 的進步,汽車的傳統(tǒng)零部件及總成向著機電一體化、智能化發(fā)展。 車窗控制器作為與司機交互最頻繁的車身域ECU之一,通過減速器將直流電機速度降低同時增加扭矩來開關車窗,集成安全算法以實現(xiàn)車窗防夾功能,提高汽車的便捷和舒適感,滿足汽車的安全性要求。

基于CS32F036Q的車窗控制器應用使用PWM外接驅(qū)動器,通過改變PWM信號的占空比,控制電機的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向、以及電機的加速度和減速度,從而控制電機的正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn),實現(xiàn)車窗升降控制。

在防夾手的安全控制方面,使用CS32F036Q的ADC采樣電機工作電流,可通過算法識別防夾手的安全控制。同時,通過GPIO外接霍爾傳感器,檢測車窗的位置及運動速度,從而實現(xiàn)車窗的到位檢測。應用框圖如下:

基于CS32F036Q的車窗控制器應用框圖

隨著汽車“三化”(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化)的持續(xù)升級,車規(guī)MCU芯片在汽車電子芯片的整體占比約為33%,其單車的MCU需求用量可超過數(shù)百顆,國產(chǎn)化MCU方案需求強烈。

對此,芯??萍计囯娮赢a(chǎn)品線仍將持續(xù)加強汽車電子MCU系列化、產(chǎn)品研發(fā)平臺化及車規(guī)質(zhì)量體系建設。圍繞智慧座艙、人機交互、車載PD快充、電池管理、車身控制、駕駛安全等應用場景,實現(xiàn)系列化汽車MCU的芯片研發(fā)和市場開拓。


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