目前整车线束的设计制造步骤大多是由国外提供工程图,所以当设计有所变更时,则需由人为手动修改图面的方式进行,较为容易发生遗漏与人为疏失等失误。
本文介绍线 Cabling Designer (CD),是从整车系统回路开始,搭配 CATIA规划其线束立体 (三维)走向,最终绘出线束工程图 。此方式的设计,较可避免人为失误造成的问题点,并大幅减少新车开发时线束方面的试装次数与线束成本,日后顾客回厂检修时也可迅速得知机能相关的回路位置。
新车开发时,首先规划整车电机电子系统,决定系统使用的电源种类及彼此之间沟通的通路。使用Cabling Designer模组统合建立整车的电源系统图 ,如图1所示。
接着考量各电机电子部品的相关设定,决定系统回路上的各种参数,并加入保险丝保护整车回路,请见图2所示 。
最后再搭配选用适当的胶盒,完成整车系统。到此决定了线束图上的回路资料(如表1)及各胶盒型式与脚位定义资料(如图3)。
然后再汇出CR5000建立回路资料,供CATIA建立几何3D走势CAD使用。
CATIA规划整车线决定了系统电路,然线束于整车立体空间的分布省需使用绘图软体CATIA来规划。依车辆上各部品的空间位置,决定胶盒摆放处与规划最可行之线束行进路线。
考量线束行进路径上遭遇的环境情况,再加入各种固定或保护等功能的附件,即可初步完成整车线.线束立体布线图
另需考量胶盒所在位置的环境状况,来判断是否需改选用其余防水或较小的型式。
汇入CR5000回路资料,CATIA自行计算线径大小,检查规划的路径上是否有干涉,若有干涉发生,再度修改路径至无干涉状况。此时CATIA自动统计各回路的长度资料,将此回传至CR5000系统。
考量整车安装的组装性,线束需分成不同部分才能安装。此时由CAD档案来决定线束分割为何处,再由CR5000的Topology Designer(TD)模组来重新设定受影响的回路,以二维的方式来切割回路。
TD模组为二维平面,需配合立体CAD才能判断适当分割位置。主要功能在于处理回路资讯与命名分割后的HARNESS名称,图5为TD图面。再搭配CR5000的CONNECTOR LISTGENERATOR定义分割的胶盒脚位,图6为定义脚位之画面。
回传此分割资料更新CD模组内的回路资料与系统图面,将新的回路资料再汇入分割后的CATIA档案,完成各部位的CAD。再将线HarnessDesigner(HD)模组汇入使用。
以上步骤目的为产出线束工程图,CD提供电机资料会自动出现于HD图面上(如图7),但回路资料仍无法显示于图上,需汇入CD回路资料方能显示出胶盒的回路,整理图面,加入相关工程资料即完成线),再将此图面转成常见的(.dxf)档。
HD模组可自动统计胶盒及子件的数量,也可显示各回路长度。当有设计变更时,长度或子件用量变更,相对应资料会自动变化,彻底防止人为误差。
设计至此即告完成,然而电子设计的优势为可验证设计的适当性。使用CR5000的模拟模组-SVM(Simulation and Verification Module)即可验证线束设计是否恰当。
在SVM模组下,输入各部品相关电机资料。软件会自动计算目前设计之线径,线长与保险丝容量的搭配性。模拟短路发生时,先行烧毁的是保险丝还是电线起火燃烧,于常态负载下,电线的负载电流是否接近其耐受电流,同样也可验出回路是否有过度设计。在实车试装前就去除可能发生的危险因素,大幅降低开发整车时的成本与风险,也使顾客使用上更为安心。
图9为于SVM模拟下的系统图,蓝色为电流流向,红色为警示处。图10是SVM模拟的数值。
整车电路经SVM验证后,设计即经过初步的考验,将问题点于生产阶段前就将之消除,以降低实车试装时的风险与成本。
线束工程图予厂商制造,然车厂装配人员省需组立图来了解线束装配方式。故设计定案后,使用CATIA的DRAFT模组将3D档案转换成2D平面组立高,现场装配人员即依此图组装,下图11即为平面组立图。
同一款车有不同的车型,各车型配备式样会有差异。对车用线束来说,配备式样差异造成的影响仅在于相关的胶盒与回路存在与否,不同车型以不同线式样选别功能 Variation Module即可设定各种车型造成的图面差异。图12为式样选别的设定画面。
汇入式样选别于HD,可产出不同车型工程图。图13与图14为不同件号的图面,胶盒会有差异,回路也有件号选别的显示。请见红色圈选处,以此方式来区分图面差异。
依照上述的步骤,可逐步将车厂的设计想法转化成工程图面来加以组装实现,其图面成形的逐步流程及线束中各参数设定与检验的步骤,统一整理,如下所示 。
本文所述设计方式不单仅适用于汽车线束上,相关的系统线束设计,如机车或其余电装用品亦可由此方式将设计构想实现在工程图面上。
此外,客户使用车辆发生机能异常或失效时,维修人员使用此软件可快速找到失效机能相关的回路位置,再使用检验仪器探索回路是否正常。
面对竞争日益激烈的环境,资料电子系统化是无可避免的浪潮,使用电脑辅助来取代原本大量的人工作业流程为各企业精进的方向之一。本设计方式不单可加深对于整车系统的了解,也可慢慢培养出车厂或线束厂设计整车系统的核心产业竞争力。
关键字:汽车线束编辑:什么鱼 引用地址:浅谈汽车线束设计与分析上一篇:深度解析汽车电子车辆控制功能的五域模型
方块图是自动调节(控制)系统中各个单元的动能和信号流的一种图解,也是一种数学模型,它表示各个单元之间的相互关系和信号流动的情况,图所示的方块图是一个单环控制的开关电源系统的方块图,方块图可用以分析小信号扰动作用下系统的瞬态性能。方块图中每一个单元是一个方块,用传递函数G(s)描述方块的输出y(s)与输人信号X(s)的关系 图 单环控制的开关电源系统方块图 在图中,负载电流i。和输人电压ui是小信号扰动。 为开关转换器(包括主开关和滤波电路)的控制-输出传递函数; k1(s)和k2(s)分别是电压控制器和脉冲宽度调制器(PWM)的传递函数,k2(s)近似于锯齿波幅值成反比 H(s
摘要 考虑到汽车行业对安全和多媒体系统改进的强烈需求,线束生产变得越来越重要。适应新技术在车辆上的集成对线束制造商来说是一个挑战。现在线束的生产对人力资源的依赖程度还是很大的,工位的工作量分配方式对提高生产率有很大的作用。端子、连接器和密封件等组件越来越小,使得人工处理变得更加困难。解决这个问题的办法可能是提高线束生产的自动化程度。本文研究主题的目标是确定通过部分自动化生产流程来优化布线装配流程的解决方案。对自动化工艺在汽车线束生产中的应用的关注并不新鲜,但到目前为止,线束制造商更侧重于自动化构成线束的元件的预制,而不是线束装配线。从经济的角度来看,装配流程的自动化将通过减少制造时间和人力资源依赖性带来的不确定性来提高生产率。
装配流程自动化现状 /
最新的车载5G通信试验结果表明:当车速在100Km/h时,数据传输速率可达到8Gbps。也就是说,你刚踩一脚油门,一部高清电影已经下载到你的车内了。 然而,当你以飞快的速度将云端数据downlod到车里后,试图将这些东西再度传输到汽车里面的各个部件时,灾难发生了,瓶颈就是CAN总线年,BMW首次在汽车内用到CAN总线个年头了,目前最新的CAN FD标准理论极限传输速度是1Mbps, 就是说传一张3M大小的图片要花费24秒。如果你的某个核心控制的固件比较大,你想把软件通过CAN总线传输过去,也许需要数小时。 这就是汽车内部神经血管的信息传输能力,这是一个为机械时代设计的内部通信传输架构。 一直以来
作者:Glenn Reynholds,Mentor Automotive 电子设计自动化技术的领导厂商 Mentor Graphics近日发布一份题为《供应商与OEM在汽车线束变更管理上遇到的挑战》的研究报告: 在目前的设计环境中,如何管理线束设计上的变更成为了一项重大挑战,因为OEM(原始设备制造商)没有一个可以利用的标准沟通方法向线束供应商发送相关更新内容。大多数依靠图纸上的手工标记的注释或其他书面说明。MCAD领域拥有可以定义零部件的标准化交换数字模型,现在是时候对线束领域也采取同样的解决办法了。本文将讨论数字线束交换的好处及其可以帮助解决的一些关键的变更管理挑战。 概述
变更管理上遇到的挑战 /
日立电线开发出了全球最小(截至2011年6月28日,据该公司调查)的连接器,为用于新一代汽车的电源线束中,采用了自主构造。公母端子均采用平板状,通过一根弹簧向多个端子施加表面压力。原来的连接器多采用在内置弹簧的各个母端子中插入公端子的构造。 连接器部分的体积方面,以导体截面积为15mm2的电缆出线型产品为例,日立电线mL,而此次开发的连接器仅为168mL,减小了近四成以上。另外,除了电缆出线型以外,还备有母线型产品,导体截面积预定在15~40mm2的范围内。 新产品采用先连接连接器再施加弹簧力的构造,从而提高了连接性。原产品仅以连接力的一部分使弹簧变形,因此一旦加大弹簧力,连接力就会增大。此次的
绝大多少在主机厂工作的线束工程师都耗费了很大的精力在修车上,也就是检测线束到底有没有问题。这里给大家分享一下这方面的内容。 1.常见的线束线缆故障及原因 常见的汽车线束线缆故障有:插接件接触不好、导线之间发生短路、断路、搭接等。引起汽车线束线缆故障的主要原因有以下几个方面: (1)自然因素 线束使用期限超长,电线发生老化,绝缘层遭到破坏,机械强度不达标,致使电路之间发生短路、断路及搭塔,烧坏线束。电气设备不能正常工作很多情况是由于接触不良引起的,产生原因很多是线束端发生氧化、变形等。 (2)设备的故障引起线束的损坏 电气设备出现故障很容易造成线束损坏,常见的故障有短路、断路等等。 (3)主观人为原因 装配或检修汽车零部件时,金
目前,各行各业的生产型企业在生产产品时都使用各种设备,在许多设备中线束测试仪的使用范围和销售情况都非常好。但在设备使用过程中如何正确使用和维护尤为重要。正确使用和维护线束测试仪等设备,可以在一定程度上延长设备的寿命。今天就西安安泰电子的技术,给我们讲解一下汽车线束测试仪的维护方法和维护中有哪些注意事项。 首先,维修汽车线束测试仪一定要选择专业的技术人员。这是因为线束测试仪的生产技术和材料先进,维修时专业技术能有效准确操作,不仅能有效检修设备,还能避免线束测试仪损坏。许多知名的汽车线束测试仪制造商都有相应的售后服务。选择好的线束测试仪品牌,就不需要过度担心了。 其次,汽车线束测试仪的维护一定要选择专业的清洁用品。生活中常见的
我看到很多开发板的IO口设置的程序中都有这样一条语句:GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;这条语句什么意思,起什么作用。为什么GPIO_InitTypeDef和GPIO_InitStructure之间还加了一个空格,结构体是这样表示的嘛?菜鸟的求助,希望可以得到解释!
电磁流量计作为目前使用最为广泛的流量技术之一、液体流量测量中精度最高之一,你了解多少呢? 【ADI最新的EM流量计解决方案】下载链接:电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线的运动时,导体的两端会产生一定的感应电动势E,通过检测该感应电动势的大小来计算液体流速变化。电磁流量计的特性包括无压力
吉时利曾经构建了一个用于48×64OLED阵列的测试夹具,用以研究以四个2400源表构成的OLED测试系统的性能。电路板上的走线针连接器与治具(jig)下方的接触焊点相连;该治具由Delrin制造,显示器就被置于其中。三条7011-MTC-2电缆把夹具连接到位于7002型仪器内部的7015-C扫描卡。SilverZEBRA弹性连接器通过Del
请问大家如果有新项目会考虑用2812还是28335?28335和2812你会用哪一种?
如何用IE浏览器访问示波器? 一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、IE浏览器访问示波器操作步骤 1.用一根普通网线.打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址;3.Enter进入访问界面,如图1所示: 图1IE浏览器如何访问示波器 二、访问成功后,可进行哪
分册)
原理与检修
原理与检修_第2版
报名 TI 直播赢【转换器、驱蚊器、保温杯等好礼】|使用低成本 MSPM0 MCU 快速开发
提交创意【免费赢取600元DIY物料】,参赛冲击【万元大奖】!2023 DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛报名中
PC机的MPEG-4编码原理及实现日益增长的多媒体通信量和有限的通信带宽之间的矛盾日益突出。为了减小传输的数据量,国际电信联盟和MPEG标准组 ...
MAX4455是一款8通道的任意图形OSD视频发生器,可以将任意灰度级位图嵌入到8路异步复合视频信号源中。MAX4455能够理想地应用于安全照相机的 ...
调音台输出部分的安排有以下规律: (1)调音台有几根母线,肯定有相对应的输出插座。 (2)每个输出插座输出的声信号肯定在调音台上装有 ...
CRT阴极射线管的组成和运行原理CRT显示器的核心组成部分是阴极射线管,这是一个漏斗形的电真空器件,由显示屏、电子枪、和偏转控制装置 ...
1数字电位器调节这是用数字电位器使固定负偏压变为可调负偏压从而调节对比度的方法。以下以应用广泛的MAX5438为例,介绍一种实用的对比 ...
嵌入式处理器嵌入式操作系统开发相关FPGA/DSP总线与接口数据处理消费电子工业电子汽车电子其他技术存储技术综合资讯论坛电子百科词云:
|