车辆的空挡开关故障检测方法、系统及车辆

    公开(公告)号:CN107237885A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201610182292.4

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种车辆的空挡开关故障检测方法、系统及车辆,该方法包括:采集空挡开关信号和挡位信号;根据空挡开关信号判断空挡开关状态,并根据挡位信号判断当前挡位;如果空挡开关状态为开启状态且当前挡位为空挡,则进一步检测离合器状态、车速和发动机转速;如果离合器状态为未踩下状态、车速小于预定车速且发动机转速大于预定转速,则进一步判断空挡信号与上一个采样周期采集的空挡开关信号是否相同;如果空挡信号与上一个采样周期采集的空挡开关信号相同,则判定空挡开关故障。本发明的方法可以精确地检测出空挡开关是否存在故障,提升故障检测精度。

    汽车动力性能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104454211B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410604439.5

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种汽车动力性能控制方法及系统。所述汽车动力性能控制方法包括:获取汽车的坡度信号和车速信号;根据所述坡度信号和所述车速信号获得工况系数;根据所述工况系数、初始烟度扭矩和修正烟度扭矩得出烟度扭矩;根据所述烟度扭矩与初始发动机指示扭矩确定实际发动机指示扭矩。本发明提供的汽车动力性能控制方法及系统能够准确区分汽车在平路行驶和坡度行驶工况,从而提高坡度行驶工况下的动力性能。

    发动机起动系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103994007B

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410234766.6

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种发动机起动系统,包括:起动机;传动组件;以及辅助起动机构。辅助起动机构包括:第一蜗轮蜗杆组件、第一驱动部件、第二驱动部件和夹持部件,第一驱动部件设置成可用于驱动第一蜗杆在啮合位置与分离位置之间移动,第二驱动部件驱动第一蜗杆沿第一蜗杆的轴向移动,从而使得第一蜗轮能够将来自第二驱动部件的动力输出给传动组件且由传动组件的输出端将该部分动力输出给发动机的曲轴,以起动发动机。根据本发明的发动机起动系统,利用起动机和辅助起动机构起动发动机,降低整车对起动机的依赖,延长了起动机蓄电池在冷态下的工作时间,从而提高了整车的起动成功率,进而提高了车辆的可靠性。

    车辆的油门控制方法、装置及车辆

    公开(公告)号:CN103434397B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310393972.7

    申请日:2013-08-30

    Abstract: 本发明提出一种车辆的油门控制方法、装置和车辆,其中方法包括:获取车辆的运行状态;如果车辆运行状态为起步状态,则判断驾驶员的第一次操作是否为踩踏油门踏板;如果驾驶员的第一次操作为踩踏油门踏板,则控制发动机扭矩输出以限定车辆的车速小于预设车速直到油门踏板开度复位至0为止;如果车辆运行状态为行驶状态,则获取上一个计算时间段内油门踏板开度的最大变化幅度;根据上一个计算时间段内的最大变化幅度获取当前计算时间段内油门踏板开度的变化率阈值;以及根据油门踏板开度的变化率阈值对油门最终实际执行开度进行控制。本发明实施例方法,提高了对油门踏板误操作识别的准确率,且可以灵活配置油门控制方法的参数,提升了用户体验。

    诊断车速故障的方法及系统

    公开(公告)号:CN104648406A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510046534.2

    申请日:2015-01-29

    CPC classification number: B60W50/00 B60W2540/14 B60W2540/16

    Abstract: 本发明提供了一种诊断车速故障的方法及系统,本发明所述的诊断车速故障的方法中,当汽车在坡起的状态、汽车的电子控制系统判断汽车车速故障时,在报车速故障之前还要进行汽车的离合器是否被踩下、汽车的当前挡位是否为空挡以及汽车的当前挡位不为空挡的持续时间的判断,当所有判断的结果均为真时,则不报车速故障。需要说明的是,这些判断没有先后顺序的要求。也就是说,由于当汽车在坡起状态时,同时满足汽车的离合器别踩下、汽车的当前挡位不是空挡,以及汽车的当前挡位不是空挡的持续时间大于或等于需求时间这些条件,因此,此时不报车速故障,从而降低汽车中的电子控制系统误报车速故障信号的几率。

    车辆的油门控制方法、装置及车辆

    公开(公告)号:CN103434397A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310393972.7

    申请日:2013-08-30

    Abstract: 本发明提出一种车辆的油门控制方法、装置和车辆,其中方法包括:获取车辆的运行状态;如果车辆运行状态为起步状态,则判断驾驶员的第一次操作是否为踩踏油门踏板;如果驾驶员的第一次操作为踩踏油门踏板,则控制发动机扭矩输出以限定车辆的车速小于预设车速直到油门踏板开度复位至0为止;如果车辆运行状态为行驶状态,则获取上一个计算时间段内油门踏板开度的最大变化幅度;根据上一个计算时间段内的最大变化幅度获取当前计算时间段内油门踏板开度的变化率阈值;以及根据油门踏板开度的变化率阈值对油门最终实际执行开度进行控制。本发明实施例方法,提高了对油门踏板误操作识别的准确率,且可以灵活配置油门控制方法的参数,提升了用户体验。

    可提高整车起步性能的发动机扭矩控制方法

    公开(公告)号:CN103306834A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310262056.X

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 一种可提高整车起步性能的发动机扭矩控制方法,属控制技术领域,其技术方案是,所述方法实时检测汽车的高位离合开关信号、低位离合开关信号、空档信号和车速信号,只有当检测到离合器处于完全脱离至半离合之间,且变速器档位不在空档,且车速不超过设定的阈值时,判定汽车处于起步工况,此时通过增加怠速补偿量调高发动机怠速,增大怠速控制器的输出扭矩值,进而提高发动机的输出扭矩,实现汽车的顺利起步。本发明根据高低位离合开关信号准确判别汽车的起步工况,有效避免了对驾驶员起步意图的误判,在改善汽车启动性能的同时,消除了车辆猛窜造成的事故隐患,提高了汽车的乘驾安全性。

    汽车转向器间隙调整机构

    公开(公告)号:CN107023640B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610064577.8

    申请日:2016-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种汽车转向器间隙调整机构,包括转向器壳体,还包括滑动嵌装于转向器壳体内的压座,以及连接设于转向器壳体内、并抵置于压座上的调整部,于外力驱使下,调整部因在转向器壳体中的位置变动,而使得压座具有沿转向器壳体轴向的滑动;在压座上形成有两个相对布置、并具有支撑面的弹性支撑臂,在压座上还设有因其自身阻挡,而可对两弹性支撑臂的外扩进行限位的阻挡限位部。本发明的汽车转向器间隙调整机构可保证齿条与齿轮间的啮合效果,可对齿条与齿轮间的啮合间隙进行调节,也能够避免因碰撞冲击造成压座损坏,并且其还省去了现有的弹簧结构,能够避免弹簧力发生变化而带来的不利影响,而有着较好的使用效果。

    汽车转向器间隙调整机构

    公开(公告)号:CN107023640A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610064577.8

    申请日:2016-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种汽车转向器间隙调整机构,包括转向器壳体,还包括滑动嵌装于转向器壳体内的压座,以及连接设于转向器壳体内、并抵置于压座上的调整部,于外力驱使下,调整部因在转向器壳体中的位置变动,而使得压座具有沿转向器壳体轴向的滑动;在压座上形成有两个相对布置、并具有支撑面的弹性支撑臂,在压座上还设有因其自身阻挡,而可对两弹性支撑臂的外扩进行限位的阻挡限位部。本发明的汽车转向器间隙调整机构可保证齿条与齿轮间的啮合效果,可对齿条与齿轮间的啮合间隙进行调节,也能够避免因碰撞冲击造成压座损坏,并且其还省去了现有的弹簧结构,能够避免弹簧力发生变化而带来的不利影响,而有着较好的使用效果。

    柴油机颗粒捕捉器再生时机控制方法

    公开(公告)号:CN104061051B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410300221.0

    申请日:2014-06-30

    CPC classification number: Y02T10/47

    Abstract: 一种柴油机颗粒捕捉器再生时机控制方法,所述方法利用压差传感器实时测量DPF两端的压差值,通过查表得出DPF碳载量估计值,同时监测DPF碳载量估计值是否存在突降现象,当DPF碳载量估计值存在突降时,根据上次再生后车辆的行驶里程和行驶时间计算DPF碳载量的补偿值,再将DPF碳载量估计值与补偿值相加,得到DPF碳载量的修正值,最后根据DPF碳载量修正值的大小判断是否触发DPF进入再生状态。本发明根据DPF碳载量估计值的突降情况计算其补偿值,进而对DPF碳载量进行修正,大大提高了载体内部碳颗粒分布不均时,DPF碳载量估计数据的准确性,从而有效避免了再生时机判断错误,保证了碳烟颗粒载体的安全。

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