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問題沒太看懂。
無鑰匙進入控制單元,在正常情況下,鎖車後幾分鐘之內沒有監測到訊號就會進入“休眠狀態”,基本不消耗電流。
當拿著鑰匙觸控到門把手時候,才會有一些列喚醒,這時候才是有電流消耗的。
這個功能不會導致電瓶虧電,特殊情況“該控制單元故障”一直工作不休眠,會導致電瓶虧電等問題。
問題沒太看懂。
無鑰匙進入控制單元,在正常情況下,鎖車後幾分鐘之內沒有監測到訊號就會進入“休眠狀態”,基本不消耗電流。
當拿著鑰匙觸控到門把手時候,才會有一些列喚醒,這時候才是有電流消耗的。
這個功能不會導致電瓶虧電,特殊情況“該控制單元故障”一直工作不休眠,會導致電瓶虧電等問題。
無鑰匙進入就是鑰匙在汽車必需範圍內,汽車可以自動解鎖車門,不用在按一下鑰匙的解鎖鍵就可以進到汽車,簡單又便捷。
開啟汽車車門進入到汽車內一般有以下方式:
第一種是透過機械鑰匙,使用者使用隨車答配套的機械鑰匙開啟車門鎖實現車門開啟,這種方法實現的成本低,但是安全性差,且使用者操作也複雜。
第二種是透過無鑰匙遙控進入(Remote Keyless Entry,簡稱RKE),使用者使用隨車配套的遙控鑰匙向鎖控制電路發射密碼訊號,車版輛天線接收到密碼訊號後,利用分配器進入接收機ECU的高頻增幅處理部進行放權大,並和儲存器中標準密碼互相對比,程式碼正確則執行開鎖操作。
無鑰匙進入系統工作原理:
當駕駛員靠近PKE系統的感應區域時,只要駕駛員的手觸及車門把手,駕駛員攜帶的PKE系統身份識別“鑰匙”會接收到汽車傳送的低頻訊號,如果這個訊號與“鑰匙”中儲存的身份識別資訊一致,“鑰匙”將被喚醒。這個過程能夠防止隨機噪聲或其他干擾訊號喚醒“鑰匙”,延長電池壽命。“鑰匙”上的三維全向天線輸入電路能夠保證“鑰匙”在任何方位能檢測到汽車發出的喚醒訊號。
“鑰匙”被喚醒將分析汽車發出的認證口令,併發送相應訊號,這些訊號經過加密處理,以提高安全性。汽車對接收訊號和汽車內部儲存的資訊相比較,如果驗證透過,汽車將開啟車門鎖。 一旦駕駛員進入車內,只需要簡單的按一下啟動鍵,汽車發動機就會啟動。駕駛員在按鍵的時候,PKE系統首先需要檢測“鑰匙”裝置是否在車內,然後完成同樣的認證過程後才會啟動發動機。 當駕駛員離開汽車,只需要按一下車把手,汽車門就會上鎖,汽車在真正鎖定之前,同樣要檢測駕駛員的位置,並經過同樣的驗證過程。
Renesas電子有一款小體積低功耗MCU RL78/F14極其適合無鑰匙進入系統,具體產品資訊如下。
無鑰匙進入系統主機控制晶片:RL78/F14
(1) 廣泛的產品線,可輕鬆實現平臺標準化,提高開發效率
由於不同系統的規格各不相同,要將 ROM 重新應用到其他不同系統,就需要改變其尺寸,為了滿足這一需求,全新的 MCU 均集成了相同的 CPU 核心,並擁有汽車網路(例如 CAN(控制器區域網)和 LIN(本地網際網路))和引腳佈局等外圍功能。舉例來說: RL78/F14 MCU 的內部快閃記憶體大小為 48 到 256KB,封裝範圍為 30 到 100 引腳,RAM 容量最大20KB。憑藉如此豐富的產品線, RL78/F14 MCU可支援多種多樣的應用需求。如此一來,可透過重複利用軟體和印刷電路板等設計資產來構建開發平臺,從而提高整體系統的開發效率。
另外,RL78/F14 MCU 還集成了瑞薩電子現有 78K0R 和 R8C CPU 核心的高效能MCU 外圍功能。因此其可讓系統製造商在有效利用現有資產的同時,得益於 CPU 核心新加的乘加指令而提高系統性能。
(2) 緊湊小巧的封裝,支援最高 150℃ 的高溫執行環境,可縮小整體單元尺寸
為了滿足體積更小巧的 ECU 的需求,瑞薩電子開發出了全新的 QFN(四方扁平無引腳)封裝。相比瑞薩電子現有的 32 引腳 SSOP封裝(窄間距小外形封裝),新的 QFN 封裝能夠將安裝面積減少約69%,而與瑞薩電子現有的 QFN 封裝相比,全新的 QFN 封裝在引腳側表面設有凹口,以便在安裝過程中提高焊接粘附性,可實現在不改造工廠生產線的情況下安裝新的 MCU 裝置。採用新 QFN 封裝後,可縮小印刷電路板的尺寸,從而實現整體 ECU 系統的微型化。
(3) 降低50% 待機能耗,實現低能耗系統設計
透過採用更低的電流消耗的待機模式, RL78/F14 MCU 的待機電流相比瑞薩電子現有的 78K0R/Fx3 MCU 下降了50%,即從 1μA(微安)下降為 0.5μA(微安)。新 MCU 還具有在不啟用 CPU 的情況下執行 A/D 轉換的功能,從而進一步降低系統能耗。
(4) 豐富的硬體功能,可保證功能安全性
針對安全性進行了改善的結構可對電氣或電子故障進行檢測,從而保障系統安全性,而這一特性,對於努力達到 ISO 26262 功能安全性標準的汽車系統來說極有幫助,同時,市場對於在 MCU內部加入自診斷功能的需求也日益強烈。
RL78/F14 MCU包含了多種多樣的硬體特性,可保證下述的功能安全性:將參考電壓或電源電壓進行轉換,並將轉換結果與標準值進行比較,從而確定 A/D 轉換器工作正常的檢測功能;使用中斷檢測堆疊溢位從而防止軟體失控的功能;透過將外部時鐘振盪器與內部振盪器進行比較,檢測外部時鐘振盪器是否停止的功能。