汽车电子稳定系统(ESP)

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汽车底盘-电子稳定程序控制-ESP

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具体的纠偏工作是这样实现的:ESP通 过TCS装置牵制发动机的动力输出,同时 指挥ABS对各个车轮进行有目的的刹车, 产生一个反横摆力矩,将车辆带回到所希 望的轨迹曲线上来。比如转向不足时,刹 车力会作用在曲线内侧的后轮上;而在严 重转向过度时会出现甩尾,这种倾向可以 通过对曲线外侧的前轮进行刹车得到纠正。
ESP提高了所有驾驶工况下的主动安全性。尤其是在 转弯工况下,即是在横向力起作用的情况下,ESP能维持 车辆稳定和保持车辆在车道上正确行驶。ABS和TCS只在 纵向起作用。ESP结合了侧滑率传感器,并集成横向加速 度传感器及转向角度传感器。此外,ESP应用了ABS/TCS 的所有部件,并基于功能更强大的新一代电子控制单元。
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(1)避让始料不及的障碍物 在悠长平整的路面上交替进行着超车和变道。突然出现 一个障碍物。
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(2)路程的错误估计 行驶于蜿蜒曲折的山路。下一弯道始料不及地出现。
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(3)始料不及的新状况 冰雪路面、弯道上的湿树叶或者鹅卵石路旁的 铁轨。
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3.3转向角度传感器
它监测转向盘旋转 的角度,帮助确定 汽车行驶方向是否 正确。结合来自轮速
传感器和转向角度传 感器的输入信息, ECU计算出车辆的目 标动作。转向角度传 感器的工作范围(量 程)为720°。在方向 盘满舵转动范围内, 其误差在5°之内。
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4.2体积小、重量轻、低成本液压 制动作动系统的结构设计

汽车ESP工作原理

汽车ESP工作原理

汽车ESP工作原理ESP,即电子稳定程序(Electronic Stability Program),是一种车辆动态稳定控制系统,通过传感器和控制单元对车辆的运动状态进行实时监测和控制,以提高车辆的稳定性和操控性能。

本文将详细介绍汽车ESP的工作原理。

一、传感器系统ESP系统依靠多个传感器来获取车辆的各项数据,包括车辆的加速度、转向角度、车轮转速、侧倾角等。

这些传感器通常包括陀螺仪、加速度计、转向传感器、轮速传感器等。

这些传感器将车辆的状态信息传输给ESP控制单元。

二、控制单元ESP控制单元是系统的核心部件,它接收传感器传输的数据,并根据预设的算法进行分析和判断,以确定车辆是否出现潜在的失控风险。

控制单元还可以根据需要对车辆进行主动干预,以恢复车辆的稳定状态。

三、制动系统ESP系统通过制动系统对车辆进行干预,以改变车辆的运动状态。

当控制单元检测到车辆出现侧滑、失控或转向过度等情况时,它会通过制动系统对车轮进行独立的制动操作,以实现对车辆的稳定控制。

例如,当车辆出现侧滑时,ESP系统会通过制动某个车轮来纠正车辆的滑动方向,使车辆恢复稳定。

四、驱动力控制系统除了制动系统,ESP系统还可以通过调整车辆的驱动力分配来实现对车辆的稳定控制。

当车辆转向过度或出现侧滑时,ESP系统可以通过调整发动机的输出功率,或者通过刹车干预来改变车轮的牵引力分配,以帮助车辆恢复稳定状态。

五、工作流程ESP系统的工作流程可以简单概括为以下几个步骤:1. 数据采集:传感器系统采集车辆的各项数据,包括车辆状态、车速、转向角度等。

2. 数据处理:控制单元对采集到的数据进行处理和分析,以判断车辆是否存在潜在的失控风险。

3. 判断与干预:根据数据处理的结果,控制单元判断是否需要对车辆进行干预,并通过制动系统或驱动力控制系统进行相应的干预操作。

4. 稳定控制:ESP系统通过制动某个车轮或调整驱动力分配,使车辆恢复稳定状态,并减少侧滑、失控等风险。

汽车ESP工作原理

汽车ESP工作原理

汽车ESP工作原理一、引言汽车ESP(Electronic Stability Program)是一种电子稳定系统,旨在提高汽车在紧急情况下的稳定性和操控性能。

本文将详细介绍汽车ESP的工作原理。

二、ESP的基本原理1. 传感器系统汽车ESP系统依靠多个传感器来感知车辆的动态状态,包括车速传感器、转向角传感器、横向加速度传感器等。

这些传感器将车辆的实时数据传输给ESP控制单元。

2. 控制单元ESP控制单元是整个系统的核心,它通过接收传感器的数据来判断车辆的运动状态。

控制单元内部有一个算法,根据传感器数据进行实时计算和分析,以便判断车辆是否出现潜在的失控情况。

3. 刹车系统ESP系统通过控制车辆的刹车系统来实现稳定性控制。

当ESP控制单元检测到车辆出现偏离预期轨迹的情况时,它会通过控制刹车系统来调整车辆的运动状态,以保持车辆的稳定性。

三、ESP的工作原理1. 车辆动态监测ESP系统通过传感器实时监测车辆的动态状态,包括车速、转向角度、横向加速度等。

这些数据被发送给ESP控制单元进行分析。

2. 判断车辆是否失控ESP控制单元会根据传感器数据进行实时计算和分析,以判断车辆是否出现失控的趋势。

例如,当车辆在行驶过程中出现过大的侧向加速度时,ESP系统会认为车辆可能会发生侧滑或甩尾的情况。

3. 调整刹车力分配当ESP系统判断车辆可能失控时,它会通过调整刹车系统来恢复车辆的稳定性。

具体来说,ESP系统会根据车辆的动态状态,通过控制单元向不同车轮施加不同的刹车力,以减少车辆的侧滑或甩尾倾向。

4. 控制发动机输出功率除了调整刹车力分配外,ESP系统还可以通过控制发动机输出功率来改变车辆的运动状态。

当ESP系统检测到车辆失控的趋势时,它可以降低发动机输出功率,以减少车辆的加速度,从而帮助恢复车辆的稳定性。

四、ESP的优势和应用1. 提高车辆稳定性ESP系统可以有效地控制车辆的侧滑和甩尾,提高车辆在紧急情况下的稳定性和操控性能。

汽车esp常见的故障现象及原因分析

汽车esp常见的故障现象及原因分析

汽车esp常见的故障现象及原因分析汽车的ESP(Electronic Stability Program,电子稳定性程序)是一种现代汽车安全系统,通过传感器和控制单元来监测车辆各方面的动态变化,以帮助驾驶员稳定车辆,并避免潜在危险。

然而,ESP系统也可能存在故障,并导致一些常见的问题。

以下将介绍一些常见的故障现象及原因分析。

1. ESP故障灯亮起:当ESP系统出现问题时,仪表盘上的ESP故障灯会点亮。

这可能是由于传感器故障、电气连接问题或控制单元故障引起的。

检查车辆的电气连接和传感器是否正常,如果问题仍然存在,可能需要更换控制单元。

2. 车辆轻微抖动或不稳定:ESP系统用于稳定和控制车辆,当系统出现问题时,车辆可能会出现轻微抖动或不稳定的情况。

这可能是由于传感器故障、刹车系统问题或控制单元故障引起的。

检查车辆的刹车系统是否正常工作,并检查传感器和控制单元是否正常。

3. 拐弯时轮胎失去抓地力:ESP系统通过调整车轮的抓地力来帮助车辆稳定,当系统出现问题时,车辆在拐弯时可能会失去抓地力。

这可能是由于传感器故障、刹车系统问题、胎压不平衡或控制单元故障引起的。

检查车辆的胎压是否适当,并检查传感器和控制单元是否正常。

4. 防抱死刹车系统(ABS)故障:ESP系统通常与ABS系统一起使用,以提供更好的稳定性和控制。

当ABS系统出现问题时,ESP系统也可能受到影响。

这可能是由于刹车总泵故障、刹车压力传感器故障或控制单元故障引起的。

检查车辆的刹车系统是否正常工作,并检查传感器和控制单元是否正常。

5. 没有反应或延迟的制动:ESP系统通过电气和液压系统来控制制动力分配,当系统出现问题时,制动可能没有反应或有延迟。

这可能是由于制动总泵故障、刹车压力传感器故障、制动盘或刹车片磨损严重或控制单元故障引起的。

检查车辆的刹车系统是否正常工作,并进行必要的维修和更换。

总的来说,ESP系统的常见故障可以归结为传感器故障、电气连接问题、刹车系统问题或控制单元故障。

汽车底盘中的名词解释esp

汽车底盘中的名词解释esp

汽车底盘中的名词解释esp车辆底盘作为整车的重要组成部分,在保障车辆稳定性与安全性方面发挥着关键作用。

其中,ESP(Electronic Stability Program)即电子稳定程序,是一种主动安全系统,在近年来逐渐成为汽车行业的标配。

ESP能够通过车辆底盘上的传感器,实时监测车辆的姿态和运动状态,一旦发现车辆出现偏离预期轨迹的情况,ESP系统将立即采取控制措施,调整车辆的动力输出和制动力分配,以保持车辆的稳定性。

这一技术的引入,显著提高了驾驶者在各类路况下的操控感和行驶安全。

首先,ESP系统利用车辆底盘上的角度传感器,监测车辆的横滑角度。

当驾驶员急转弯或遇到湿滑路面时,车辆容易出现侧滑现象,这时ESP系统就会感知到车辆的侧滑情况,并迅速作出反应。

ESP会通过电子稳定程序模块,向车辆发动机管理单元发送指令,控制引擎的输出功率。

同时,ESP还通过制动液压系统分配规则调整车轮制动力的大小,使车轮产生不对称制动以防止车辆失控。

在紧急避险情况下,ESP也能够发挥重要作用。

比如,在迅速避开障碍物的过程中,驾驶员很容易产生过度转向或急刹车的情况,这样的行为会使车辆失去控制。

然而,ESP系统会快速检测到失控的迹象,并通过对车轮制动和发动机输出进行调整,纠正车辆的行驶轨迹,使之恢复稳定。

这有效提升了车辆的稳定性和操控性能,确保驾驶员和乘客的安全。

此外,ESP在雨天行驶中也能够发挥重要作用。

在湿滑路面,车辆容易出现打滑的情况,这是由于轮胎与地面之间的附着力下降所导致的。

然而,ESP系统可以实时监测到车辆的打滑情况,并适时控制车轮制动和发动机输出,保持良好的车辆操控性能。

这一功能使得驾驶者在湿滑路面上行驶时,能够更加自信和安全。

值得一提的是,ESP系统的发展在近年来取得了巨大的进步。

现在的ESP系统已经从最初的两轮制动扩展到了四轮制动,并且不断加入更多的传感器,如加速度传感器和转向角速度传感器。

这些传感器的引入进一步提升了ESP对车辆运动状态的感知能力,使其更加准确地控制车辆的稳定性。

车身稳定系统(ESP)的作用

车身稳定系统(ESP)的作用

车身稳定系统(ESP)的作用车身稳定系统(ESP)是一种先进的车辆动态控制系统,它通过传感器监测车辆的行驶状态,及时识别并纠正车辆可能出现的侧滑、失控等危险情况,提高车辆的稳定性和安全性。

ESP系统的作用在于有效地防止车辆在紧急情况下失控,保障驾驶者和乘客的生命安全,同时提升驾驶的舒适性和操控性。

本文将从ESP系统的原理、工作方式和优势等方面进行详细介绍。

一、ESP系统的原理ESP系统是基于车辆动态稳定控制原理而设计的,其核心思想是通过传感器实时监测车辆的各项数据,如车速、转向角度、侧倾角等,然后根据这些数据判断车辆的行驶状态,当车辆出现侧滑、打滑或失控情况时,ESP系统会通过制动系统和发动机控制系统进行干预,以恢复车辆的稳定状态,避免事故的发生。

二、ESP系统的工作方式1. 传感器监测:ESP系统通过安装在车辆各个部位的传感器,如轮速传感器、转向传感器、侧倾传感器等,实时监测车辆的状态数据。

2. 数据处理:ESP系统将传感器采集到的数据传输给控制单元,控制单元通过算法对数据进行处理分析,判断车辆是否存在潜在的失控风险。

3. 干预控制:当ESP系统判断车辆存在失控风险时,会通过制动系统和发动机控制系统进行干预,比如瞬间制动某个车轮、调整发动机输出功率等,以恢复车辆的稳定状态。

三、ESP系统的优势1. 提高行驶安全性:ESP系统可以在车辆出现侧滑、打滑等危险情况时及时干预,有效避免事故的发生,提高行驶的安全性。

2. 提升驾驶舒适性:ESP系统可以在车辆行驶过程中自动调整车辆的姿态,保持车辆的稳定性,提升驾驶的舒适性和稳定性。

3. 改善操控性能:ESP系统可以根据车辆的行驶状态进行精准控制,提高车辆的操控性能,让驾驶者更加轻松地驾驶车辆。

四、结语车身稳定系统(ESP)作为一项重要的车辆安全装备,对于提高车辆的稳定性和安全性起着至关重要的作用。

通过实时监测车辆的行驶状态并及时干预,ESP系统可以有效地防止车辆在紧急情况下失控,保障驾驶者和乘客的生命安全。

esp的作用

esp的作用

esp的作用ESP是电子稳定程序的缩写,指的是车辆电子稳定控制系统。

它是一种先进的汽车安全技术,通过检测车辆的动态状态和驾驶员的操作,能够帮助保持车辆的稳定性,提高行驶安全性。

ESP的作用主要体现在以下几个方面。

首先,ESP可以帮助车辆保持稳定。

在行驶过程中,车辆可能会出现过弯、紧急转弯、突然加速或紧急刹车等情况,这些行为往往会对车辆的稳定性造成威胁。

ESP系统通过感知车辆的动态信息,如车速、转向角度、横向加速度等,可以及时判断车辆是否存在失控的风险,并通过独立的制动装置对车轮进行分别控制,保持车辆的稳定状态,避免行驶中的失控现象发生。

其次,ESP还能够提高车辆的操控性能。

在转弯时,ESP系统能够监测车辆的侧向加速度和横向滑动情况,并根据车辆的实际情况调整发动机的输出功率和制动力,使车辆更好地贴合路面,并提供更好的操控性能。

无论是在高速公路上稳定地行驶,还是在弯道上灵活地转向,ESP系统都能够对车辆进行积极的干预,提供更好的操控性能。

另外,ESP还能够提高车辆的抗滑性能。

当车辆在湿滑或崎岖路面上行驶时,由于摩擦系数降低,车辆容易出现打滑的情况。

ESP系统通过感知车辆的轮胎滑动情况,并根据实际情况调整轮胎的刹车力分配,使车辆的轮胎保持适当的抓地力,避免车轮打滑,提高车辆的抗滑性能。

这对于行驶在湿滑或崎岖条件下的车辆来说,尤为重要,能够有效地提高行驶安全性。

最后,ESP系统还可以提高车辆在紧急情况下的稳定性。

当车辆遇到紧急刹车或避让障碍物的情况时,由于刹车力过大或过小,或者转向角度不准确等原因,车辆很容易失控。

ESP系统可以通过实时监测车辆的状态,并根据需要进行干预,帮助车辆在紧急情况下保持稳定,提供更安全的驾驶环境。

总的来说,ESP系统是一种先进的汽车安全技术,具有保持车辆稳定、提高操控性能、提高抗滑性能和提高紧急情况下的稳定性等作用。

通过ESP的应用,可以有效地提高车辆的行驶安全性,减少交通事故的发生,保护驾驶员和乘客的生命财产安全。

详解ESP电子稳定系统

详解ESP电子稳定系统

详解ESP电子稳定系统电子稳定系统(Electronic Stability Program,简称ESP),实际上是一组车身稳定性控制的综合策略,它包含防锁死刹车系统(ABS)和驱动轮防滑系统(ASR)等,可以说它是在其它主、被动安全系统基础之上的一种功能性延伸,而并不是作为独立配置存在的。

那么,如今在众多车型上配备的ESP系统(不同品牌车型相应名称有所不同,具体请点击参考:车168教你学汽车知识之电子稳定系统ESP),它们之间到底有什么玄机呢?接下来,我们就为您对其进行详细剖析。

为了能够形象、具体的说明ESP系统到底都隐藏有哪些秘密,我们将以速腾和迈腾上的ESP系统举例说明。

这两种车型上匹配的ESP系统包括了九种详细功能,分别为:ABS (防死锁刹车系统)、EBD(电子制动力分配系统)、ESBS(扩展的电子稳定刹车系统)、HVV(后桥全减速)、ASR(牵引力控制系统)、EDL(电子差速系统)、MASR(发动机阻力矩控制)、HBA(液压辅助制动)和LDE(低动力ESP)。

下面,我们就一起来看看以上那些功能,在日常行车时都会起到什么作用。

(注释:这两种车型上的ESP系统并不是博世(BOSH)公司所提供的,迈腾由美国天合(TRW)所提供,而速腾则是德国大陆特维斯(Continental Teves)公司所提供。

)ABS(防死锁刹车系统)平时经常提到的ABS,其英文全称为“Anti-lockBreakSystem”,中文译名“防死锁刹车系统”。

该系统可在汽车制动情况下车轮即将锁死时,一秒内连续制动60至120次,有点类似于机械式“点刹”。

这样便可以有效避免紧急刹车时方向失控或车轮侧滑,同时由于车轮在刹车时不会被锁死,轮胎不在一个点上与地面发生摩擦,因而加大了摩擦力,使刹车效率达到90%以上。

ABS防锁死刹车系统分机械和电子式两种,机械式ABS结构简单,主要利用其自身内部结构达到简单调节制动力的效果,没有传感器来反馈路面摩擦力和轮速等信号,完全依靠预先设定的数据来工作,因此在任何路面情况下它的工作方式都是一样的,目前国内只有一些低端的皮卡等车型仍在使用机械式ABS。

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建压
ESP进行控制调整,动态液压泵(g)开始从制动液储液罐中向 制动管路输送制动液。在制动分泵和回油泵内很快建立制动 压力,回油泵开始输送制动液使制动压力进一步提高。
保压
入口阀关闭,出口阀也保持关闭。制动压力不能卸压。回 油泵停止工作,高压阀N227(b)关闭。
卸压
控制阀N225(a)反向打开。在出口阀打开时,入口阀保持关 闭。制动液通过制动主缸返回储液罐。
该传感器根据驾驶员操纵方向盘的不同程度,
向控制单元传送方向盘转动的角度,测 量的角度范围是±540°,对应方向盘转 3圈。
奥迪A4L ESP传感器 G200
G200:侧向加速度传感器
G200可以确定车辆是否受到使车辆发生滑移 作用的侧向力,以及侧向力的大小。
奥迪A4L ESP传感器 G202
G202:横摆率传感器
奥迪A4L ESP系统电路图
G200:侧向加速度传感器 G201:制动压力传感器 G202:横摆率传感器 J104:带有EDS/ASR/ESP的ABS控制单元 J105:回油泵(ABS)继电器 J106:电磁阀(ABS)继电器 J285:组合仪表显示控制单元 K47:ABS警报灯 K118:制动系统警报灯 K155:ASR/ESP警报灯
机电一体化讨论课汇报
——汽车电子稳定系统(ESP)
第七组成员: 于洋 刘正操 王鑫磊 周霜
目录
31 ESP简介、重要性、典型工作状况 2 ESP系统组成 3 奥迪A4L电子稳定系统 4 ESP未来发展趋势
1 ESP简介、重要性、典型工作状况
ESP(Electronic Stability Program )简介
G44~G47是用以检测每个车轮的实际转速, 以便判断车轮的运动状态。
奥迪A4L ESP传感器 G201
G201:制动传感器
G201通知控制单元制动系统的实际压力, 控制单元相应计算出作用在车轮上的制动力和 整车的纵向力大小,如果ESP正在对不稳定状 态进行调整,控制单元将这一数值包含在侧向 力计算范围之内。
奥迪A4L ESP液压制动系统
结构和功能
制动分泵通过液压控制单元的电磁阀控制,通过制 动分泵的入口阀和出口阀的控制,建立了三个工作 状态:1、建压;2、保压;3、卸压
信号中断影响 当电磁阀功能出现不可靠故障,整体系统关闭.
自诊断
转换阀N225和N226以及吸油高压阀N227和N228被检 测:1、线路断路;2、线路短路(对正极/负极)
借助驾驶模拟器对驾驶员在危急情况下的反应进行了研究。安装 ESP之后,安装 ESP 车
辆的驾驶员比未安装 ESP车辆的驾驶员紧急情况下能够控制住车辆的人数提高了 34 %。
ABS TCS ESP 关系图
ESP 典型工作状况
1
在急转弯车道上高速行驶
2 躲避前方突然出现的障碍物
3
在地面附着力不同的路面行驶
附加信号 发动机管理 变速箱管理 导航管理
奥迪A4L ESP系统元件分布
控制单元
纵向加速度传感器 (仅quattro)
方向盘角度传感器
轮速传感器
制动助力器
制动压力传感器
横摆率传感器
动态液压泵
液压控制单元
侧向加速度传感器
奥迪A4L ESP系统电路图
A/+:正极连接 D:点火开关 E256:ASR/ESP按钮 F:制动灯开关 F47:制动踏板开关 G44:右后轮速传感器 G45:右前轮速传感器 G46:左后轮速传感器 G47:左前轮速传感器 G85:方向盘转角传感器
N99:右前ABS入口阀 N100:右前ABS出口阀 N101:左前 ABS入口阀 N102:左前 ABS出口阀 N133: 右后ABS入口阀 N134:左后 ABS入口阀 N135:右后ABS出口阀 N136:左后 ABS出口阀 N225:动态调节-控制阀1 N226:动态调节-控制阀2
N227:动态调节-高压阀1 N228:动态调节-高压阀2 S:保险 V39:ABS回油泵 V156:动态调节液压泵 A:连接手制动警报灯 B:导航系统 C:发动机扭矩控制 D:变速箱控制(自动变速箱Байду номын сангаас E:自诊断
回油泵继电器J105 回油泵V39
电磁阀继电器J106 进油阀 N99,N101,N133,N134 出油阀 N100,N102,N135,N136 行驶动态控制阀1 N225 行驶动态控制阀2 N226
行驶动态控制高压阀2 N228 行驶动态控制高压阀1 N227
行驶动态控制液压泵V156
ABS警报灯K47 制动系统警报灯K118 ASR/ESP警报灯K115
奥迪A4L ESP系统组成
ASR/ESP按钮E256 制动灯开关F
制动踏板开关F47 转速传感器
后右G44/前左G47 前右G45/后左G46
方向盘角度传感器G85
侧向加速度传感器G200
制动压力传感器G201
横摆率传感器G202
附加信号 发动机管理 变速箱管理
传感器
控制单元J104
执行元件
自诊断
因于由侧滑引起的侧面撞击。广泛使用 ESP 可以使严重车祸的数量大大下降。”
戴姆勒·克莱斯勒的研究:
自从 1999 年将 ESP® 作为所有梅塞德斯汽车标配使用以来,发生驾驶事故的梅塞德斯
汽车的比例已经实际下降了 30 %。这项研究结果是根据对 150 万辆汽车所进行的研究
得出。
丰田的研究:
丰田公司对 100 万例驾驶事故进行了分析研究,研究表明,由于使用了 ESP,驾驶事
奥迪A4L ESP控制单元(J104)
J104:带有ESP的ABS控制单元
控制单元J104主要负责整个系统的信息运算分 析和控制指令的发出,为了保障系统的可靠性, 在系统中有2个处理器,二者都用同样的软件处
理信号数据,并相互监控比较。如果控制单元出 现故障,驾驶者仍可做一般的制动操作,但ABS、 EDL、EBD、TCS、ESP等功能都将失效,这时 可诊断出“控制单元故障”或“供电电压故障” 的故障存储。
监测车体绕垂直轴线转动的状态
横向加速度 传感器
监测汽车转弯时的离心力
控制单元(Electronic Control Unit )
ECU(Electronic Control Unit)电子控
制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑” 等。汽车专用微机控制器,也叫汽车专用 单片机。它和普通的单片机一样,由微处 理器(CPU)、存储器(ROM、、RAM)、 输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D) 以及整形、驱动等大规模集成电路组成。
故减少了 35% 。严重人身伤害的数量甚至已经降低了 50 %。
大众公司的研究:
使用 ESP之后,因侧滑而发生的事故数量减少了 85 %。大众公司根据 2002 年
车祸的受害者人数计算,将 ESP作为标配安装在汽车上之后,车祸死亡人数可以
降低 35 %,严重伤害人数降低约 25 %。
美国爱荷华洲立大学的研究:
G202主要是用以确定车辆是否沿垂直轴线 发生转动,并给控制单元提供转动速率。
在实际结构中,G200、G202二者集成在一 起,共同安装在一个舱盒内,位于前仪表台 内,为车辆的重心位置,这样既可以减小安 装尺寸,又能保证精确的配合数值。
奥迪A4L ESP传感器 G44-G47
G44~G47:转速传感器
身伤害的车祸当中有 1/4 都是由汽车侧滑所引起。
往往一个转弯就足以危及到生命。 ESP能够增加车辆的稳定性,减少打滑的危险。著名汽车
生产厂商所作的研究表明, ESP可以将严重车祸的数量减少 50% 。
德国保险业公会(GDV)的研究结果:
25 %的涉及严重人身伤害的车祸都是因为车辆发生侧滑所引起。 60%的致命车祸都是起
ESP 典型工作状况
ESP 典型工作状况
ESP 典型工作状况
2
ESP系统组成
ESP 系统组成
执执行行器器
转向 传感器
控 制 单 元(ECU)
信 号
车轮 传感器
侧滑 传感器
横向加速度 传感器
传感器(Sensors)
转向 传感器
监测方向盘的转向角度
车轮 传感器
监测各个车轮的速度转动
侧滑 传感器
奥迪A4L ESP传感器
侧向加速度传感器 G200
方向盘转角传感器 G85
Sensors
G202 横摆率传感器
制动传感器
G201
G44-
G47 转速传感器
奥迪A4L ESP传感器 G85
G85:方向盘转角传感器
G85是依据光栅原理进行角度的测量, G85位于转向灯开关总成和方向盘 之间,集成在安全气囊的螺旋电缆内,
ABS(Anti-locked Braking System): 防抱死刹车系统 TCS(Traction Control System):牵引力控制系统/循迹控制系统(大众车型:ASR; 宝马车型:DTC;日系车型上叫TRC(TRAC) )
在欧洲,每年有 5 万人死于车祸, 190 万人因此而受伤。德国的一项研究表明,涉及严重人
ESP 控制开关
ON
传感器信号
ECU计算 (25HZ)
偏离
执行器
执行器
执行器
对车轮独立 的施加制动 力(以液压 系统为主的 制动系统 )
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