轮胎负荷估计转让专利

申请号 : CN201910618995.0

文献号 : CN110857017A

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法律信息:

相似专利:

发明人 : C·斯坦纳

申请人 : 英飞凌科技股份有限公司

摘要 :

一种用于估计轮胎的轮胎负荷的系统,包括:压力传感器,被配置为生成轮胎压力信号;加速度传感器,被配置为生成轮胎加速度信号;温度传感器,被配置为生成轮胎温度信号;以及至少一个处理器,被配置为基于轮胎加速度信号计算接触印迹的持续时间,基于轮胎加速度信号计算车辆速度,基于轮胎压力信号和轮胎温度信号确定至少一个系统模型系数,以及使用线性系统模型计算轮胎的轮胎负荷,所述线性系统模型将轮胎压力、接触印迹的持续时间以及车辆速度与轮胎的轮胎负荷相关联,其中线性系统模型进一步包括用于计算轮胎的轮胎负荷的至少一个系统模型系数。

权利要求 :

1.一种用于估计轮胎的轮胎负荷的系统,包括:

至少一个压力传感器,被配置为测量所述轮胎的内部空气压力并且生成至少一个轮胎压力信号;

至少一个加速度传感器,被配置为测量所述轮胎的加速度并且生成至少一个轮胎加速度信号;

至少一个温度传感器,被配置为测量所述轮胎的温度并且生成至少一个轮胎温度信号;以及至少一个处理器,被配置为基于所述至少一个轮胎加速度信号计算接触印迹的持续时间,基于所述至少一个轮胎加速度信号计算车辆速度,基于所述至少一个轮胎压力信号和所述至少一个轮胎温度信号确定至少一个系统模型系数,以及使用线性系统模型来计算所述轮胎的所述轮胎负荷,所述线性系统模型将轮胎压力、所述接触印迹的所述接触时间以及所述车辆速度与所述轮胎的所述轮胎负荷相关联,其中所述线性系统模型进一步包括用于计算所述轮胎的所述轮胎负荷的所述至少一个系统模型系数。

2.根据权利要求1所述的系统,其中所述至少一个系统模型系数包括斜率系数。

3.根据权利要求2所述的系统,其中所述至少一个处理器被配置为:基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述轮胎的轮胎磨损,以及基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号以及所述轮胎的所述轮胎磨损确定所述斜率系数。

4.根据权利要求2所述的系统,其中所述至少一个处理器被配置为:接收所述轮胎的轮胎信息,以及基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号以及所述轮胎信息确定所述斜率系数。

5.根据权利要求2所述的系统,其中所述至少一个处理器被配置为:基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述轮胎的轮胎磨损,接收所述轮胎的轮胎信息,以及基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号、所述轮胎的所述轮胎磨损以及所述轮胎信息确定所述斜率系数。

6.根据权利要求5所述的系统,进一步包括:

存储器,被配置为存储所述轮胎信息,其中所述轮胎信息包括轮胎品牌信息、轮胎尺寸信息、轮胎材料信息、轮胎刚度参数、轮胎胎面信息和轮胎季节信息中的至少一项。

7.根据权利要求1所述的系统,其中所述至少一个系统模型系数包括偏移系数。

8.根据权利要求7所述的系统,其中所述至少一个处理器被配置为:基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述轮胎的轮胎磨损,以及基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号以及所述轮胎的所述轮胎磨损确定所述偏移系数。

9.根据权利要求7所述的系统,其中所述至少一个处理器被配置为:接收所述轮胎的轮胎信息,以及基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号以及所述轮胎信息确定所述偏移系数。

10.根据权利要求7所述的系统,其中所述至少一个处理器被配置为:基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述轮胎的轮胎磨损,接收所述轮胎的轮胎信息,以及基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号、所述轮胎的所述轮胎磨损以及所述轮胎信息确定所述偏移系数。

11.根据权利要求1所述的系统,其中所述至少一个系统模型系数包括斜率系数和偏移系数。

12.根据权利要求1所述的系统,其中所述线性系统模型由以下等式表示:Fload=k·p·D·v+d,

其中所述至少一个系统模型系数包括斜率系数k和偏移系数d,并且p是所述轮胎压力,D是所述接触印迹的所述持续时间,v是所述车辆速度,并且Fload是所述轮胎的所述轮胎负荷。

13.根据权利要求1所述的系统,进一步包括:

存储器,被配置为存储所述轮胎的轮胎直径,

其中所述至少一个处理器被配置为:基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述轮胎的轮胎旋转周期,以及基于所述轮胎旋转周期和所述轮胎直径计算所述车辆速度。

14.一种用于估计轮胎的轮胎负荷的系统,包括:

轮胎压力监测系统(TPMS)传感器模块,包括:

至少一个压力传感器,被配置为测量所述轮胎的内部空气压力并且生成至少一个轮胎压力信号;

至少一个加速度传感器,被配置为测量所述轮胎的加速度并且生成至少一个轮胎加速度信号;

至少一个温度传感器,被配置为测量所述轮胎的温度并且生成至少一个轮胎温度信号;

微控制器,被配置为基于所述至少一个轮胎加速度信号计算接触印迹的持续时间;以及发送器,电连接到微控制器单元并且被配置为发送轮胎压力、轮胎温度以及所述接触印迹的所述持续时间;以及车辆电子控制单元(ECU),被配置为从所述发送器接收所述轮胎压力、所述轮胎温度以及所述接触印迹的所述持续时间,基于所述轮胎压力和所述轮胎温度确定至少一个系统模型系数,以及使用线性系统模型计算所述轮胎的所述轮胎负荷,所述线性系统模型将所述轮胎压力、所述接触印迹的所述持续时间以及车辆速度与所述轮胎的所述轮胎负荷相关联,其中所述线性系统模型进一步包括用于计算所述轮胎的所述轮胎负荷的所述至少一个系统模型系数。

15.根据权利要求14所述的系统,其中所述车辆ECU被配置为计算所述车辆速度。

16.根据权利要求14所述的系统,其中所述微控制器被配置为基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述车辆速度,并且所述发送器被配置为将所述车辆速度发送到所述车辆ECU。

17.根据权利要求16所述的系统,其中所述TPMS传感器模块进一步包括:存储器,被配置为存储所述轮胎的轮胎直径,并且

所述微控制器被配置为基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述轮胎的轮胎旋转周期,以及基于所述轮胎旋转周期和所述轮胎直径计算所述车辆速度。

18.根据权利要求14所述的系统,其中所述至少一个系统模型系数包括斜率系数和偏移系数。

19.根据权利要求18所述的系统,其中:

所述微控制器被配置为基于所述至少一个轮胎加速度信号计算所述轮胎的轮胎磨损,并且所述发送器被配置为将所述轮胎的所述轮胎磨损发送到所述车辆ECU,并且所述车辆ECU被配置为基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号以及所述轮胎的所述轮胎磨损确定所述斜率系数,以及基于所述至少一个轮胎压力信号、所述至少一个轮胎温度信号、所述轮胎的所述轮胎磨损确定所述偏移系数。

20.根据权利要求14所述的系统,其中所述线性系统模型由以下等式表示:Fload=k·p·D·v+d,

其中所述至少一个系统模型系数包括斜率系数k和偏移系数d,并且p是所述轮胎压力,D是所述接触印迹的所述持续时间,v是所述车辆速度,并且Fload是所述轮胎的所述轮胎负荷。

说明书 :

轮胎负荷估计

技术领域

[0001] 本公开总体涉及用于估计作用在车辆轮胎上的负荷或力的系统和方法,更具体地,涉及用于估计的轮胎压力监测系统(TPMS)。

背景技术

[0002] 轮胎压力监测系统(TPMS)在车辆安全性和减少排放中起重要作用。该市场的大部分由直接轮胎压力监测系统提供服务,其中每个轮胎包含TPMS传感器模块。因此,电池供电的传感器模块组装在轮胎内部以监测其轮胎压力。TPMS传感器模块包含压力传感器、微控制器、射频(RF)发送器和纽扣电池。
[0003] 虽然轮胎压力是可用于车辆安全性和系统性能的一个方面,但轮胎负荷也可以是有用的。轮胎负荷是作用在每个轮胎上的负荷或力。可能存在处于悬架系统中的负荷传感器,但是这些传感器可能昂贵或不准确。因此,可能需要使用TPMS估计轮胎负荷的改进方法。

发明内容

[0004] 实施例提供了一种用于估计轮胎的轮胎负荷的系统。该系统包括:压力传感器,被配置为测量轮胎的内部空气压力并且生成轮胎压力信号;加速度传感器,被配置为测量轮胎的加速度并且生成轮胎加速度信号;温度传感器,被配置为测量轮胎的温度并且生成轮胎温度信号;以及至少一个处理器,被配置为基于轮胎加速度信号计算接触印迹的持续时间,基于轮胎加速度信号计算车辆速度,基于轮胎压力信号和轮胎温度信号确定至少一个系统模型系数,以及使用线性系统模型来计算轮胎的轮胎负荷,所述线性系统模型将轮胎压力、接触印迹的持续时间以及车辆速度与轮胎的轮胎负荷相关联,其中线性系统模型进一步包括用于计算轮胎的轮胎负荷的至少一个系统模型系数。
[0005] 根据另一个实施例,提供了一种用于估计轮胎的轮胎负荷的系统。该系统包括轮胎压力监测系统(TPMS)传感器模块和车辆电子控制单元(ECU)。TPMS传感器模块包括:压力传感器,被配置为测量轮胎的内部空气压力并且生成轮胎压力信号;加速度传感器,被配置为测量轮胎的加速度并且生成轮胎加速度信号;温度传感器,被配置为测量轮胎的温度并且生成轮胎温度信号;微控制器,被配置为基于轮胎加速度信号计算接触印迹(contact patch)的持续时间;以及发送器,电连接到微控制器单元并且被配置为发送轮胎压力、轮胎温度以及接触印迹的持续时间。车辆ECU被配置为从发送器接收轮胎压力、轮胎温度以及接触印迹的持续时间,基于轮胎压力和轮胎温度确定至少一个系统模型系数,并且使用线性系统模型来计算轮胎的轮胎负荷,所述线性系统模型将轮胎压力、接触印迹的持续时间以及车辆速度与轮胎的轮胎负荷相关联,其中线性系统模型进一步包括用于计算轮胎的轮胎负荷的至少一个系统模型系数。

附图说明

[0006] 本文参考附图描述了实施例。
[0007] 图1示出了根据一个或多个实施例的包括轮胎压力监测系统(TPMS)传感器模块和车辆电子控制单元(ECU)的车辆系统;
[0008] 图2示出了根据一个或多个实施例的在其中输出轮胎负荷的车辆系统;
[0009] 图3示出了根据一个或多个实施例的在车辆中提供的TPMS;以及
[0010] 图4示出了根据一个或多个实施例的估计轮胎的轮胎负荷的方法的流程图。

具体实施方式

[0011] 在下文中,阐述了多个细节以提供对示例性实施例的更彻底的解释。然而,对于本领域技术人员明显的是,可以在没有这些具体细节的情况下实践实施例。在其它情况下,众所周知的结构和设备以框图形式或示意图而不是详细示出,以避免模糊实施例。另外,除非另外特别说明,否则下文描述的不同实施例的特征可以彼此组合。
[0012] 进一步,等同或类似元件或具有等同或类似功能的元件在以下描述中用等同或类似的附图标记表示。由于在图中相同或功能等同的元件被赋予相同的附图标记,因此可以省略对具有相同附图标记的元件的重复描述。因此,为具有相同或类似附图标记的元件提供的描述是可相互交换的。
[0013] 应当理解,当元件被称为“连接”或“耦合”到另一个元件时,它可以直接连接或耦合到其它元件,或可以存在中间元件。相反,当元件被称为“直接连接”或“直接耦合”到另一个元件时,不存在中间元件。用于描述元件之间关系的其它词语应以类似的方式解读(例如,“在……之间”相对于“直接在……之间”,“相邻”相对于“直接相邻”等)。
[0014] 在本文描述的或在附图中示出的实施例中,只要实质上保持连接或耦合的一般目的(例如,发送某种信号或发送某种信息),任何直接电连接或耦合(即,没有附加中间元件的任何连接或耦合)也可以通过间接连接或耦合(即,利用一个或多个附加中间元件的连接或耦合)来实现,或反之亦然。可以组合来自不同实施例的特征以形成进一步的实施例。例如,除非另有说明,否则关于实施例中的一个实施例描述的变化或修改也可以适用于其它实施例。
[0015] 实施例涉及传感器和传感器系统,并且涉及获得关于传感器和传感器系统的信息。传感器可以指将待测量的物理量转换为电信号(例如,电流信号或电压信号)的部件。例如,物理量可以包括:磁场(例如,地球磁场)、电场、压力、加速度、温度、力、电流或电压,但不限于此。如本文所述,传感器设备可以是角度传感器、线性位置传感器、速度传感器、运动传感器、压力传感器、加速度传感器、温度传感器等。
[0016] 例如,磁场传感器包括一个或多个磁场传感器元件,该磁场传感器元件测量与检测和/或测量生成磁场的元件(例如,磁体、载流导体(例如,导线)、地球或其它磁场源)的磁场模式相对应的磁场的一个或多个特性(例如,磁场通量密度、场强、场角、场方向、场定向等)。
[0017] 传感器电路可以被称为信号处理电路和/或信号调节电路,其以原始测量数据的形式从压力场传感器元件接收信号(即,传感器信号)。传感器电路可以包括模数转换器(ADC),其将来自压力传感器的模拟信号转换为数字信号。传感器电路还可以包括数字信号处理器(DSP),其对数字信号执行一些处理(例如,以准备用于传输的轮胎压力信息)。因此,传感器封装体包括经由信号处理和/或调节来调节和放大压力传感器的小信号的电路。
[0018] 如本文所使用的,信号调节是指以如下方式操纵模拟信号,使得信号满足下一阶段的要求以进行进一步处理。信号调节可以包括(例如,经由模数转换器)将模拟量转换为数字量、放大、滤波、转换、偏置、范围匹配、隔离以及使得传感器输出适于在调节之后进行处理所需的任何其它过程。
[0019] 根据一个或多个实施例,压力传感器和传感器电路都被容纳(即,集成)在相同的芯片封装体中(例如,塑料包封的封装体,例如有引线封装体或无引线封装体、或表面安装器件(SMD)封装体)。这个芯片封装体也称为传感器封装体。传感器封装体可以与其它部件组合,以形成传感器模块、传感器设备等。
[0020] 如本文所使用的,传感器设备可以指包括如上所述的传感器和传感器电路的设备。传感器设备可以被集成在单个半导体管芯(例如,硅管芯或芯片)上,但是在其它实施例中,可以使用多个管芯实现传感器设备。因此,传感器和传感器电路被设置在相同的半导体管芯上或在相同封装体中的多个管芯上。例如,传感器可以在一个管芯上并且传感器电路在另一个管芯上,使得它们在封装体内彼此电连接。在这种情况下,管芯可以由相同或不同的半导体材料(例如,砷化镓GaAs和硅Si)构成,或者传感器可以溅射到不是半导体的陶瓷或玻璃片上。
[0021] 根据本文的一个或多个实施例,使用来自安装在轮胎内衬上的智能轮胎传感器的信息并且应用线性系统模型来计算每个轮胎的轮胎负荷,该线性系统模型将来自轮胎传感器的输出值与轮胎负荷相关联。这个线性系统模型的系数取决于实际轮胎压力、实际轮胎温度、轮胎信息和/或轮胎的磨损状态。
[0022] 图1示出了根据一个或多个实施例的包括单片TPMS传感器模块100和车辆电子控制单元(ECU)110的车辆系统。TPMS传感器模块100是安装在轮胎内部的直接TPMS传感器。压力传感器11可以作为典型半导体技术的一部分被并入,并且可以是微机电系统(MEMS)压力传感器11。因此,压力传感器11可以使得TPMS传感器100能够帮助监测轮胎压力,该TPMS传感器100包括压力传感器11、微控制器单元(MCU)12和收发器13。压力传感器11被电连接到MCU 12并且被配置为测量轮胎的内部空气压力。轮胎压力传感器数据还可以用于计算系统模型系数,该系统模型系数用于计算轮胎负荷。
[0023] 收发器13被配置为与ECU 110通信,并且可以被配置为将传感器数据(例如,压力传感器数据、加速度传感器数据、温度传感器数据、加速度传感器数据)或从传感器数据导出的其它反馈信息(例如,接触印迹数据、接触印迹持续时间数据、速率/速度数据、轮胎旋转周期数据、轮胎负荷数据等)发送到ECU。
[0024] 因此,收发器13被电连接到MCU 12并且被配置为将信号发送到车辆ECU 110,该信号将传感器数据和/或反馈信息运载到车辆ECU 110。信号可以由收发器13自主地发送,或者响应于收发器13以信息、确认或命令的形式从车辆ECU 110接收数据而发送。
[0025] ECU 110可以包括:用于接收传感器数据的收发器1;用于处理传感器数据的处理单元2;以及用于存储过程传感器数据或其它信息(例如,轮胎信息)的存储器单元3。ECU 110可以被配置为接收传感器数据并且从传感器数据(例如,接触印迹数据、接触印迹持续时间数据、速率/速度数据、轮胎旋转数据、轮胎负荷数据)导出信息,或者可以从收发器13(即,从TPMS传感器模块100)直接地接收一个或多个这样的信息。收发器13可以被配置用于双向通信,或者可以被提供为单独的接收器和发送器。
[0026] TPMS传感器模块100包括加速度传感器14,该加速度传感器14电连接到MCU 12,并且被配置为检测和/或测量轮胎的离心加速度和/或轮胎的切向加速度,并且生成加速度传感器数据。加速度传感器数据可用于检测车辆的运动、计算车辆速率或速度(m/s)、计算轮胎旋转周期(s或ms)、计算轮胎的轮胎磨损、计算行驶距离(km)、和/或计算接触印迹的持续时间(ms)。
[0027] 接触印迹是轮胎的与驱动表面发生接触的区域(例如,周长乘以轮胎宽度),并且可以在轮胎静止或旋转时确定。当轮胎与驱动表面发生接触时,轮胎由于车辆的负荷而变形。因为较小的力导致较少的轮胎与驱动表面接触,所以随着轮胎负荷减小,接触印迹可能减小。反之亦然。因为较大的力导致较多的轮胎与驱动表面接触,所以随着轮胎负荷增加,接触印迹可能增加。如本文所使用的,“接触印迹”和“接触印迹长度”可以互换使用。
[0028] TPMS传感器模块100可以被设置在靠近被监测的接触印迹的区域处,使得TPMS传感器模块100能够检测由于接触而发生的轮胎变形引起的被监测的接触印迹与驱动表面的接触。被监测的接触印迹的持续时间可以表示在被监测的接触印迹处检测到的初始轮胎变形与在被监测的接触印迹处检测到的最终轮胎变形之间的时间。
[0029] 安装在轮胎上的TPMS模块的加速度对于轮胎转数的最大部分(除了机械振动)几乎是恒定的。在这部分中,加速度主要由离心加速度确定。具有半径R和速率v的圆形轨迹上的离心加速度acf由等式(1)给出:
[0030] acf=v2/R   (1)。
[0031] 然而,在接触印迹中,当模块100靠近路面时,由TPMS传感器模块100经历的加速度几乎为零。在进入和离开接触印迹之前很短时间,轮胎必须显著地变形。这增加了TPMS传感器模块轨迹的局部曲率。因此,经历的加速度也增加了。
[0032] 在无滑动条件下,轮胎本身在与驱动表面接触的部分(即,接触印迹)之上滚动,而这些部分几乎是静止的。因此,TPMS传感器模块在通过这个接触印迹(即,接触印迹事件)时几乎不经历加速度。进一步,假设自由滚动的车轮(即,没有在其上施加扭矩的车轮),这个接触印迹与定义为φ=0的角位置(即,垂直于地面形成的角度)一致。因为在接触印迹事件期间几乎消失的加速度是如此突出,所以可以估计随后的角位置和接触印迹事件的持续时间。
[0033] 所监测的接触印迹与驱动表面接触的时间量(即,持续时间)可以随着车辆的速率或速度增加而减小,并且相反地,持续时间可以随着速率或速度减小而增加。因此,可以以毫秒(ms)来测量接触印迹的持续时间,并且可以通过接触长度估计算法来计算接触印迹的长度,并且可以通过接触印迹算法的持续时间来计算所监测的接触印迹的持续时间。
[0034] 轮胎旋转周期Trot是轮胎完成单次旋转所花费的时间量。因此,轮胎旋转周期基于车辆的速率或速度而变化,并且可以使用加速度传感器数据通过轮胎旋转周期算法来计算。确定关于轮胎的转速的信息的一种方法可以是经由等式(2)从平均径向加速度和几何轮胎半径R导出Trot: