新能源汽车智能语音提示系统及其控制方法与流程

文档序号:11919979阅读:来源:国知局

技术特征:

1.新能源汽车智能语音提示系统,其特征在于,包括电池、一号开关、二号开关、电源管理模块、低压负载、一号节点、二号节点、三号节点、钥匙开关模块、整车控制模块、三号开关、配电箱、GPS定位器、位移传感器、语音提示器、控制器、3G无线信号收发机、充电单元和智能手机;所述配电箱的电源正极输入端、一号开关的一端、二号开关的一端和电池的正极端连接在一号节点上;所述一号开关的另一端和整车控制模块的电源接口正极端连接在三号开关的一端上;二号开关的另一端、三号开关的另一端、电源管理模块的电源接口正极端和低压负载的电源接口正极端均连接在二号节点上;所述配电箱的电源负极输入端、电池的负极端、电源管理模块的电源接口负极端、低压负载的电源接口负极端和整车控制模块的电源接口负极端均连接在三号节点上;所述一号开关的控制端和所述三号开关的控制端都分别与钥匙开关模块连接;所述钥匙开关模块与整车控制模块连接;所述整车控制模块与电源管理模块连接;所述二号开关的控制端与电源管理模块连接;所述控制器的供电端、GPS定位器的供电端、位移传感器的供电端、语音提示器的供电端和3G无线信号收发机的供电端均连接在配电箱的电源输出端上,所述电源管理模块、GPS定位器、位移传感器、语音提示器、3G无线信号收发机和充电单元分别与控制器连接,充电单元与电池连接,3G无线信号收发机与智能手机无线通信连接。

2.根据权利要求1所述新能源汽车智能语音提示系统,其特征在于,还包括与控制器连接的超声波测距仪,并且超声波测距仪的供电端连接在配电箱的电源输出端上。

3.根据权利要求1所述新能源汽车智能语音提示系统,其特征在于,还包括与控制器连接的速度传感器,并且速度传感器的供电端连接在配电箱的电源输出端上。

4.根据权利要求1所述新能源汽车智能语音提示系统,其特征在于,还包括与控制器连接的存储器,并且存储器的供电端连接在配电箱的电源输出端上。

5.根据权利要求1所述新能源汽车智能语音提示系统,其特征在于,还包括摄像头,摄像头的控制端与控制器连接,并且摄像头的供电端连接在配电箱的电源输出端上。

6.一种适用于权利要求1所述的新能源汽车智能语音提示系统的控制方法,其特征在于,控制方法包括高压上电过程和低压下电过程;设一号开关和三号开关所在的电池供电回路为一号供电回路,设二号开关所在电池供电回路为二号供电回路;

所述的高压上电过程为:钥匙开关模块给一号开关一个闭合的信号,同时钥匙开关模块也给三号开关一个闭合的信号,一号开关和三号开关随即都闭合,当一号开关和三号开关都闭合后,一号供电回路导通,电源管理模块和低压负载此时只由一号供电回路供电;然后电源管理模块随即进行初始化,并在初始化后进行自检;然后电源管理模块让二号开关闭合,让二号供电回路导通,电源管理模块和低压负载此时由一号供电回路和二号供电回路共同供电,高压上电过程结束;

所述的低压下电过程为:钥匙开关模块给一号开关一个断开的信号,同时钥匙开关模块也给三号开关一个断开的信号,一号开关和三号开关随即都断开,当一号开关和三号开关都断开后,一号供电回路断开,电源管理模块和低压负载此时只由二号供电回路供电,然后电源管理模块对电池进行维护、自检、评价及数据记录保存,数据记录保完后电源管理模块控制二号开关断开,随即二号供电回路断开,电源管理模块和低压负载的两条供电回路都断开,低压下电过程结束。

7.根据权利要求6所述的新能源汽车智能语音提示系统的控制方法,其特征在于,在电源管理模块内存储有电池的基准OCV曲线,并记录基准OCV曲线的基准压差;

电动汽车停车拔掉钥匙后,电源管理模块则由二号供电回路供电继续供电;当电源管理模块在检测不到整车控制模块的信号后则判断电动汽车处于停车状态;

然后电源管理模块对电池进行维护,维护完成后保持电池静置一段时间h,然后电源管理模块检测电池的停车OCV曲线;并记录停车OCV曲线的停车压差;

将停车压差与基准压差进行对比,若停车压差≥基准压差,则判断电池出现异常,并发出对应报警提示;

所述电源管理模块在下一次上电时,但在电动汽车还未启动前,检测整个电池的启动OCV曲线的启动压差,并用启动压差与基准压差进行对比,若启动压差≥基准压差,判断电池出现异常,并发出对应报警提示。

8.根据权利要求6所述的新能源汽车智能语音提示系统的控制方法,其特征在于,

还包括电动汽车停车后电池的自检、评价、维护过程和在停车下电完成后让电动汽车停车一段时间,当电动汽车再次启动时电动汽车高压上电前的自检、评价过程;

(一)、电动汽车停车后电池的自检、评价、维护过程如下:

当钥匙开关模块由ON挡至OFF挡,整车控制模块和电源管理模块检测到熄火指令;

电源管理模块判断高压,整车控制模块通过钥匙开关模块来控制一号开关和三号开关都断开;而电源管理模块则继续控制二号开关闭合;

电源管理模块检测电池温度T,电源管理模块同时也检测电池的电压;

根据应用需求自行设定基准温度值T0,若T≥T0,由电源管理模块控制低压负载的散热机构给电池散热;并且实时检测电池温度T;

根据应用需求自行设定电池的基准压差V0,若电池的基准压差△V≥V0,由电源管理模块对电池进行均衡,并实时检测电池的电压;

根据应用需求,自行设定温度值T1<T0,电源管理模块检测电池温度,当T<T1时,电源管理模块控制散热机构停止散热;电源管理模块检测电池电压最大压差,当△V<V0,停止均衡;

电源管理模块记录电池的静置时间h,根据应用需求自行设定基准静置时间h1,当静置时间h≥h1时,

由电源管理模块对电池动进行SOC值校正,记录OCV曲线、内阻、绝缘阻值的相关性能参数;

数据都由电源管理模块保存记录;

电源管理模块控制二号开关断开,二号供电回路随即断电;

至此,电动汽车停车后电池的自检、评价、维护过程结束;

(二)、在停车下电完成后,让电动汽车停车一段时间,当电动汽车再次启动时,电动汽车高压上电前的自检、评价过程如下:

当钥匙开关至ON挡时,整车控制模块和电源管理模块检测到启动指令;

整车控制模块控制一号开关闭合,一号供电回路导通;

电源管理模块初始化及自检控制二号开关闭合:二号供电回路导通;

电源管理模块记录OCV曲线、内阻、绝缘阻值的相关性能参数;

电源管理模块对比高压启动前数据和原始存储数据;以及对比停车时和高压启动前电压数据,

(停车压差-启动压差)÷停车时间≥设定电压,则判断电池的内阻异常,并发出对应报警提示;

电源管理模块向整车控制模块报警,保证电动汽车每次运行前的状态安全;

若一切正常则完成高压上电;

至此,在停车下电完成后,让电动汽车停车一段时间,当电动汽车再次启动时,电动汽车高压上电前的自检、评价过程结束。

9.根据权利要求6所述的新能源汽车智能语音提示系统的控制方法,其特征在于,电源管理模块包括比较电路和电流阈值比较器,并采用比较电路输出的高电平信号来触发自检的启动,通过电流阈值比较器检测低压负载的负荷电流是否达到电流门限的阈值来判定比较电路是否输出的高电平信号;

电流阈值比较器的电流检测阈值由该电流阈值比较器的阈值寄存器来设置,设电流阈值比较器的电流检测阈值范围为H1-H2,预先设定标准源输出需要检测的电信号,并设电流阈值比较器的电流检测阈值范围的阈值下限为H1,设电流阈值比较器的电流检测阈值范围的阈值上限为H2,设落在阈值下限H1和阈值上限H2之间的一个值为变量H;并将阈值下限H1、阈值上限H2和变量H一并存储到阈值寄存器中;

当比较电路输出高电平时,判断H2-H是否等于1,如果H2-H等于1,则检测电流阈值就等于H,然后结束校准检测;如果H2-H不等于1,则让H1=H,并算出新的H=(H2+H1)÷2,然后将这个新的变量H值赋给阈值寄存器;

当比较电路输出低电平时,判断H-H1是否等于1,如果H-H1等于1,则检测电流阈值就等于H1,然后结束校准检测;如果H-H1不等于1,则让H2=H,并算出新的H=(H2+H1)÷2,然后将这个新的变量H值赋给阈值寄存器;

然后由阈值寄存器中新的变量H值来控制比较电路输出的高低电平信号。

当前第2页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1