夏正強
客車車窗加熱系統研究及應用
夏正強
(金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司豪華車技術部,江蘇蘇州 215026)
介紹客車車窗加熱系統的定時加熱控制及應用,闡述該系統的工作原理、基本組成及不同的控制方式。
客車;車窗加熱;定時控制
客車作為公共交通運載工具,其安全性要求不斷提高。在遇到風霜雨雪的日子里,客車駕駛員最為煩惱的恐怕是視線不清的問題,不良天氣乘坐過大巴車的人都有過印象:車窗上霧汽朦朧,車外一片混沌,駕駛員為了看清路況,不時騰出手來,拿抹布檫幾下前擋或側窗。這種行為潛伏著極大的安全隱患,若不檫,駕駛員看不清道路狀況,同樣充斥著危險。
如果給車窗裝上電加熱絲,就能解決這個問題。僅僅給車窗進行加熱,一般設計只是用一個翹板開關接通或斷開電熱絲電源,這種方式簡單,但存在安全隱患。當駕駛員接通開關對車窗進行加熱后,事后往往會忘記斷開電源,這樣電熱絲一直處于通電狀態。車窗電熱絲功率一般在150~200 W,如此大的功耗既浪費能源,又有發熱起火的潛在危險。曾經在某地就發生過此類故障引起的燒車事故,幸虧駕駛員處置得當,及時停車斷開了總電源,并疏散乘客,才避免事故進一步擴大。
鑒于以上情況,筆者考慮采用定時控制的策略。經過試驗,得出一個相對合理的加熱時間,既可以在這個時間段有效除霜除霧,又可以避免加熱回路過熱引發事故,最終確定一次最長加熱時間為60 min。按此思路,首先需要開發一款控制器,加上外圍電路,形成既節約能源,又減少安全隱患的車窗加熱控制系統。
加熱控制器及接線如圖1所示。電源經電源總開關通過插件接到加熱控制器。加熱控制開關是帶回位功能的三位開關,也連接到控制器。加熱控制器輸出電流到車窗加熱絲。該控制器具有定時功能,接通加熱開關,加熱器開始加熱;斷開開關,加熱器斷電停止加熱。一次接通開關而不斷開,加熱器保持連續加熱60min,然后控制器自動斷開電源。如果60min后駕駛員需要繼續加熱,可以再次按下加熱開關。這樣就可以避免長時間加熱,導致線路過度發熱。如果駕駛員認為加熱時間不需要60min,比如30min時達到除霜除霧的效果,駕駛員可以通過開關斷開電源。

圖1 車窗加熱控制器及接線示意圖
車窗加熱控制器電路由4個部分組成,分別是:電源模塊部分(過壓保護電路),加熱控制模塊部分(過流保護電路),CPU控制模塊部分(延時控制電路),開關控制接口模塊部分。其電路組成如圖2所示。
1.1 電源部分(過壓保護電路)
電源部分電路如圖3所示。當電壓達到42V時,D6、D7、D8二極管導通,接著Q3導通,Q1和Q2截止,電源關閉,起到過壓保護作用。同時通過Q4送一個過壓信號到CPU U3的OV端,U3同時輸出一個控制信號CONL,使得Q5、Q6、Q7導通,從而繼電器K1線圈得電而斷開繼電器觸點,導致加熱絲電源關閉。
1.2 過流保護電路
過流保護電路見圖4。電流經過RA1進行電流檢測,當電流增大時,通過電流檢測放大器U2輸出的ADC電壓隨之增高,CPU的12腳接收到此電壓信號后,CPU進行采樣并控制輸出電壓。

圖2 車窗加熱控制器電路組成圖

圖3 電源部分電路

圖4 過流保護電路
1.3 CPU控制部分(延時控制電路)
CPU控制電路見圖5。CPU采用單片機12C5404AD,其主要功能用來控制電壓和電流輸入過高時,對電壓電路進行保護。同時也有定時保護功能,目前時間設定60min,60min后自動切斷電源。

圖5 CPU控制電路
1.4 開關控制接口部分
開關控制接口電路見圖6。開關控制信號分別經過TJC3-03A的1、2腳,經D13和D15穩壓后,由Q9、Q10給CPU的15、16腳輸入控制信號,經CPU處理后,控制加熱器電源的開和關。
在實際應用中,為減輕駕駛員的操作,并充分發揮控制器的作用及加熱裝置的協同性,可以考慮將駕駛員側窗、前擋及后視鏡加熱電路整合在一起;除了駕駛員窗電熱絲功率大外,前擋電熱絲單邊功率一般也有150~200 W,所以需要通過繼電器轉換控制,如圖7所示。

圖6 開關控制接口電路
如果整車應用了CAN總線模塊,車窗加熱的控制則可通過CAN總線實現,控制程序就更為簡單方便了,不但加熱裝置的控制組合及線路設計更為容易,而且還可通過編程靈活設定連續加熱時間。CAN模塊控制車窗加熱系統原理見圖8。加熱邏輯控制程序如圖9所示。
圖8所示仍然是一個開關同時控制幾個加熱裝置,在電源總開關接通的前提下,接通加熱開關,經模塊程序處理并定時控制,輸出加熱電源到加熱裝置。斷開電源總開關或加熱裝置開關,經模塊復位程序處理,斷開加熱電源,停止加熱裝置工作。如果希望幾個加熱裝置相互獨立工作,例如駕駛室窗及后視鏡和前擋分開控制,可以在圖8的基礎上增加一個控制開關,如圖10所示。相應的線路設計這里不再贅述。

圖7 車窗加熱系統原理圖


圖9 車窗加熱邏輯控制程序圖

圖10 CAN模塊控制車窗加熱系統原理圖
為達到修改程序的目的,相應邏輯控制程序如圖11所示。考慮到加熱裝置的功率以及CAN模塊針腳輸出能力,該方案將后視鏡及駕駛員側窗為一組,前擋為單獨一組。
兩種不同的應用,分別在A系列和Touring系列車型上驗證并批量裝車,產品已經通過了俄羅斯西伯利亞及北歐地區酷寒氣候的考驗。

圖11 車窗加熱邏輯控制程序圖
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(編輯 心翔)

圖7 開關、模擬信號及狀態指示后面板
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(編輯 楊景)
Research and Application of Window Heating System on Passenger Bus
XIA Zheng-qiang
(Luxury Coach Technical Department,Higer Bus Co.,Ltd.,Suzhou 215026,China)
Thearticleintroducesthetimedwindowheatingsystemonbuses,demonstratingitsworking principle,composition and different controlling processes.
bus;window heating;timing control
U463.835
A
1003-8639(2016)11-0016-04
2016-06-12
夏正強(1970-),男,高級工程師,主要從事汽車電器系統及零部件的設計開發工作。