本技术属于线控技术领域,主要描述一种复合移动机器人使用的高精度线控制动系统及其操作方法。该系统由控制单元和制动部件组成,控制单元集成了液压控制回路,与制动机构协同工作,实现精确控制。
背景技术
线控制动技术是线控技术中的重要组成部分,指的是使用电子信号代替传统机械或液压连接,以实现制动系统的控制。这种技术主要通过电子控制单元ECU、各种传感器以及执行机构如电机来控制车辆的制动动作,从而摆脱了物理连接的限制。该技术的核心优势在于其提供更快的响应时间和更高的控制精度,使得制动系统能够更加灵活地适应各种驾驶条件。线控制动系统可以实时接收来自车辆动态监测系统如ABS和ESP系统的数据,通过精确计算和调控制动力,从而实现更优化的制动性能。
在实际工况中,线控制动技术的精度和控制方法对线控底盘的性能至关重要,尤其是在转向和自主导航等关键工况。搭载线控底盘的车辆能够通过精确的制动控制,提高在复杂路况下的操控灵活性和稳定性,确保在自动驾驶模式下的行驶安全,从而在提升驾驶体验的同时,也大幅增强了车辆的整体安全性和响应效率。
传统线控转向系统在处理未知或复杂路面条件下表现出几个明显的缺点:首先,其响应精度可能受限,因为固定的控制算法未必能够适应突发的路面变化,如坑洼或碎石,导致转向控制不够精确。其次,这种系统在紧急制动时可能无法及时调整制动力,增加了制动距离或造成制动力不均,影响车辆操控稳定性和安全性。此外,由于缺乏动态调整能力,系统在面对未知路面激励时可能显得过于刚性,无法有效吸收冲击,从而降低了驾驶体验和转向精度。最后,频繁的外部激励也可能加速系统的磨损,增加维护成本,并在关键时刻影响系统的可靠性。这些因素共同限制了传统线控转向系统在复杂环境下的效能。
中国专利申请号202022463476.2的这项发明公开了一种机动车用电子驻车制动控制系统及其控制方法,该系统包括EPB电子控制单元和车载电子控制单元,其中EPB电子控制单元控制连接有第一电子卡钳执行机构,而车载电子控制单元则控制连接有第二电子卡钳执行机构。此外,系统还包括信号输出模块,它与EPB电子控制单元连接,用于EPB电子控制单元接收信号并判断车辆当前状态。EPB电子控制单元和车载电子控制单元根据EPB开关模块传输的信号以及信号输出模块输出的信号来控制第一电子卡钳执行机构和/或第二电子卡钳执行机构。该系统具有双重冗余功能,提高了安全性,保证了电子驻车系统的制动性能不会下降。
实现思路