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在现代社会中,汽车已经是人类最常用的交通工具。暖通空调 (HVAC) 是汽车不可或缺的重要组成部分,它使用加热或冷却功能将汽车的环境温度保持在舒适的范围内,从而改善乘客体验。
HVAC 系统的复杂性和自动化程度各不相同,具体取决于车辆类型。简单的 HVAC 使用物理旋钮和拨盘来控制环境温度和风速。复杂的 HVAC 通过多个传感器自动控制环境温度、湿度和空气质量,如图 1 所示。
HVAC 系统由鼓风机、压缩机、蒸发器、加热器、传感器、空气导管和空气阀组成。HVAC 系统的功能是交换空气,以及在交换空气时改变温度、湿度和空气质量。交换的空气来自鼓风机,由空气阀控制,以便从汽车内部或外部抽取空气。鼓风机将空气送至蒸发器以降低温度,并将空气送至加热器以升高温度。
在传统的内燃机 (ICE) 车辆中,热源来自 ICE。空气导管和空气阀用于控制低温和高温空气的比例,从而控制送入车内的空气的温度,进而控制车内的环境温度。在混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 中,系统中有内部 PTC 加热器模块用于加热空气。图 2 展示了混合动力汽车/电动汽车中的加热和冷却系统。
HVAC 风扇控制分布在 HVAC 系统中的多个传动器之间。在鼓风机中,需要通过控制风扇速度来控制 HVAC 系统的进气量。在蒸发器中,需要使用风扇产生额外的气流,以协助完成空气和蒸发器冷芯之间的热交换。汽车 HVAC 风扇控制模块设计需要:
图 3 展示了汽车 HVAC 风扇控制模块的基本系统方框图。
TI 的可扩展 MSPM0 MCU 产品系列采用 Arm® Cortex® -M0+ 内核,最大 CPU 速度为 80MHz,引脚对引脚兼容的产品系列涵盖 4KB 至 512KB 的闪存存储器,具有可选的模拟集成、多个计时器资源以及适用于汽车应用的 LIN 和 CAN-FD 接口。这为 HVAC 风扇控制模块设计提供了低功耗、高性能设计。图 4 展示了一个示例。
图 5 展示了基于 MSPM0G350x 的 HVAC 风扇控制设计的建议方框图。
MSPM0G350x 在以下应用中的主要特性:
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