FR2961967A1 - Procede de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur electronique de vehicule automobile - Google Patents
Procede de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur electronique de vehicule automobile Download PDFInfo
- Publication number
- FR2961967A1 FR2961967A1 FR1002640A FR1002640A FR2961967A1 FR 2961967 A1 FR2961967 A1 FR 2961967A1 FR 1002640 A FR1002640 A FR 1002640A FR 1002640 A FR1002640 A FR 1002640A FR 2961967 A1 FR2961967 A1 FR 2961967A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- supply circuit
- microcontroller
- control frequency
- fref
- voltage
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000012986 modification Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000004048 modification Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 claims description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 4
- 238000007726 management method Methods 0.000 claims 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 16
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 7
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/30—Means for acting in the event of power-supply failure or interruption, e.g. power-supply fluctuations
- G06F1/305—Means for acting in the event of power-supply failure or interruption, e.g. power-supply fluctuations in the event of power-supply fluctuations
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Power Sources (AREA)
- Control Of Voltage And Current In General (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Control Of Electric Motors In General (AREA)
- Control Of Ac Motors In General (AREA)
Abstract
Procédé de gestion de la tension d'alimentation (V ) d'un calculateur électronique (1) d'un véhicule automobile, le calculateur électronique (1) comportant : • un microcontrôleur (4), • un circuit d'alimentation (3) alimenté par une tension (V ) provenant d'une batterie (2) et fournissant au microcontrôleur (4) une tension d'alimentation régulée (V ) par un régulateur (8) ayant une fréquence de régulation nominale (FREF) cadencée par une horloge (7), • au moins un composant électronique (5), relié au microcontrôleur (4), et relié au circuit d'alimentation (3) qui lui fournit une tension d'alimentation régulée (V ), • un moyen de communication (9) entre le microcontrôleur (4) et le circuit d'alimentation (3), caractérisé en ce que ledit procédé comporte les étapes suivantes : • identification par le microcontrôleur (4) d'une modification imminente de la demande de courant (I ) provenant de l'au moins un composant électronique (5), • envoi par le microcontrôleur (4) au circuit d'alimentation (3) par l'intermédiaire du moyen de communication (9), d'une consigne (S) d'augmentation de la fréquence de régulation nominale (F ) du circuit d'alimentation (3), • augmentation, par le circuit d'alimentation (3), de sa fréquence de régulation (F ) nominale à une fréquence de régulation plus élevée (F ) pendant une durée prédéterminée (T) mesurée par l'horloge (7) interne au circuit d'alimentation (3), • lorsque la durée prédéterminée (T) est écoulée, baisse par le circuit d'alimentation (3) de la fréquence de régulation plus élevée (F ) à sa fréquence de régulation nominale (F ).
Description
La présente invention est relative à un procédé de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur électronique de véhicule automobile. De nos jours, les calculateurs électroniques embarqués dans les véhicules automobiles comportent un circuit d'alimentation, connecté à la batterie du véhicule et gérant la tension d'alimentation délivrée aux différents composants électroniques contenus dans le calculateur électronique ainsi qu'au microcontrôleur. Le but du circuit d'alimentation est de fournir une tension d'alimentation régulée et stable au microcontrôleur et aux composants, indépendamment des fluctuations de la tension de la batterie et indépendamment des demandes de courant provenant du microcontrôleur et des composants électroniques. En effet, on comprendra que si la tension de la batterie fluctue, par exemple lorsqu'elle baisse au démarrage du moteur, la tension que la batterie délivre au circuit d'alimentation du calculateur électronique baisse aussi. Le circuit d'alimentation du calculateur doit alors s'adapter et compenser cette baisse pour maintenir une tension d'alimentation stable au microcontrôleur et aux composants afin de ne pas impacter leur fonctionnement. Inversement, si la demande de courant du microcontrôleur et/ou des composants au circuit d'alimentation est soudainement plus élevée (par exemple par la mise en marche d'un composant tel que l'air conditionné du véhicule), le circuit d'alimentation doit alors s'adapter à cette hausse de la demande en courant. Or, dans le cas d'un circuit d'alimentation dit « à découpage », le circuit d'alimentation régule la tension d'alimentation en fonction d'une fréquence de charge et de décharge qui est intrinsèque à son circuit. Le découpage consiste à accumuler de l'énergie et la transférer à la charge tout en interrompant de manière cyclique la consommation de courant électrique. La fréquence de fonctionnement d'une alimentation à découpage est prédéterminée et n'est pas toujours adaptée à des phases transitoires très rapides de forte demande ou de forte baisse de courant provenant du microcontrôleur et/ou des composants. Augmenter de manière permanente cette fréquence de régulation de la tension d'alimentation n'est pas possible sans risquer de surchauffer le circuit d'alimentation.
Jusqu'à maintenant, pour remédier à ce problème, la régulation de la tension d'alimentation au microcontrôleur et aux composants est réalisée en utilisant des condensateurs de forte valeur de capacité (50 pF) sur la ligne de la tension d'alimentation entre le circuit d'alimentation d'une part et le microcontrôleur et les composants électroniques d'autre part. Ces condensateurs permettent de stabiliser l'alimentation électrique lors des fortes variations de la demande de courant. Ils sont généralement surdimensionnés afin de pouvoir stabiliser la tension même dans les cas extrêmes de fortes variations de la demande de courant. Ceci est connu de l'homme du métier et ne sera pas plus développé ici. L'inconvénient de cette solution est son coût non négligeable dû au surdimensionnement des composants électroniques (ici des condensateurs). De plus, le temps d'adaptation du circuit d'alimentation n'est pas optimisé, puisqu'il ne fait que réagir à la modification de la demande de courant, une fois celle-ci réalisée. Ceci se traduit par le fait que lors des phases de transition, le circuit d'alimentation fournit, pendant quelques instants, (le temps nécessaire aux condensateurs pour réguler la tension) une tension d'alimentation qui n'est pas stable et dont la valeur fluctue en fonction de la phase transitoire et des condensateurs utilisés. C'est cet inconvénient que la présente invention se propose de résoudre. L'invention propose un procédé de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur électronique de véhicule automobile ne nécessitant pas de condensateurs de forte valeur de capacité, et réagissant plus rapidement aux variations de demandes de courant que le dispositif de l'art antérieur. En l'occurrence, l'invention repose sur le fait que l'information sur les variations de demandes de courant imminentes, dues à la mise en marche ou à l'arrêt de composants électroniques gérés par le microcontrôleur, est une information disponible dans le microcontrôleur lui-même. Ceci permet d'anticiper ces variations et d'adapter plus rapidement la tension d'alimentation durant les phases transitoires de variation de la demande de courant. On atteint les buts de l'invention à l'aide d'un procédé de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur électronique d'un véhicule automobile, le calculateur électronique comportant : - un microcontrôleur, - un circuit d'alimentation alimenté par une tension provenant de la batterie et fournissant au microcontrôleur une tension d'alimentation régulée par un régulateur ayant une fréquence de régulation nominale cadencée par une horloge, - au moins un composant électronique, relié au microcontrôleur, et relié au circuit d'alimentation qui lui fournit une tension d'alimentation régulée, - un moyen de communication entre le microcontrôleur et le circuit d'alimentation, caractérisé en ce que ledit procédé comporte les étapes suivantes : - identification par le microcontrôleur d'une modification imminente de la 35 demande de courant provenant de l'au moins un composant électronique, - envoi par le microcontrôleur au circuit d'alimentation, par l'intermédiaire du moyen de communication, d'une consigne d'augmentation de la fréquence de régulation nominale du circuit d'alimentation, - augmentation, par le circuit d'alimentation, de sa fréquence de régulation nominale à une fréquence de régulation plus élevée pendant une durée prédéterminée mesurée par l'horloge interne au circuit d'alimentation, - lorsque la durée prédéterminée est écoulée, baisse par le circuit d'alimentation de la fréquence de régulation plus élevée à sa fréquence de régulation nominale.
Dans un premier mode de réalisation de l'invention, la fréquence de régulation nominale est un signal dont la largeur d'impulsion est modulée et l'augmentation de cette fréquence est réalisée en modifiant la forme de ce signal. Dans un autre mode de réalisation, le régulateur est un régulateur Proportionnel Intégral Dérivé et l'augmentation de la fréquence de régulation du circuit d'alimentation 15 est réalisée en modifiant les valeurs des paramètres de ce régulateur. Un troisième mode de réalisation combine les deux modes de réalisations précédents. Avantageusement, l'invention propose que la durée prédéterminée est représentative de la durée moyenne typique des phases transitoires de modification de la 20 demande de courant ou est une fonction de la consigne d'augmentation de la fréquence de régulation nominale du circuit d'alimentation. Finalement, l'invention s'applique aussi à tout calculateur électronique d'un véhicule automobile mettant en oeuvre le procédé décrit ci-dessus. D'autres objets, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la 25 lecture de la description qui va suivre à titre d'exemple non limitatif et à l'examen des dessins annexés dans lesquels : - la figure 1 représente une vue schématique du dispositif de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur électronique d'un véhicule automobile, selon l'invention, 30 - la figure 2 est une vue schématique détaillée du circuit d'alimentation d'un calculateur électronique selon l'invention, - la figure 3 est une représentation graphique du procédé de gestion de la tension d'alimentation selon l'invention. Le dispositif de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur électronique 1 35 d'un véhicule automobile (non représenté) est illustré à la figure 1. Le calculateur électronique 1 comporte un microcontrôleur 4, connecté à un ou plusieurs composants électroniques 5 par un moyen de communication 9. Le microcontrôleur 4 gère le fonctionnement de ces composants 5. Il est alimenté en tension et courant par un circuit d'alimentation 3, qui lui fournit une tension et un courant d'alimentation, respectivement Vs et ls, qu'il utilise pour son propre fonctionnement. Les composants 5 sont aussi connectés au circuit d'alimentation 3 et sont alimentés par la même tension et le même courant VS et l5. Le circuit d'alimentation 3 est lui-même alimenté en courant par la batterie 2 du véhicule qui lui fournit une tension V,. La mise en marche de ce circuit d'alimentation 3 dépend de l'état du véhicule et en particulier de l'état de la clé de démarrage 6 qui envoie un signal K lorsqu'elle est engagée, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur démarre son véhicule ou simplement met le contact ; ce qui met le calculateur électronique 1 sous tension. Le circuit d'alimentation 3 est représenté à la figure 2. II possède une fréquence de régulation nominale FREF de la tension d'alimentation VS qui est par exemple un signal de type PWM (« Pulse Width Modulation », modulation de largeur d'impulsion) cadencé par une horloge 7 et régulé par un régulateur « Proportionnel Intégral Dérivé », appelé régulateur PID 8 ou régulé par un régulateur. Le microcontrôleur 4 et le circuit d'alimentation 3 sont reliés par une communication série du type bus 9 nécessaire au diagnostic ou à la configuration de l'alimentation. Ce bus de communication bus 9 permet le maintien du microcontrôleur 4 sous tension quelques instants après l'arrêt du véhicule afin de réaliser diverses opérations, par exemple le maintien du ventilateur de refroidissement du moteur lorsque le moteur est arrêté. Selon l'invention, lorsque le microcontrôleur 4 détecte une modification imminente de la demande de courant ID, provenant de l'un des composants 5. Par exemple lorsqu'il détecte qu'une demande de mise en marche ou d'arrêt de l'air conditionné a été réalisé par l'utilisateur (par l'appui sur un bouton de déclenchement sur le tableau de bord du véhicule), le microcontrôleur 4 envoie par le bus de communication 9, et avant même que l'air conditionné ne se mette en marche ou ne s'arrête, une consigne S au circuit d'alimentation 3 demandant une augmentation de sa fréquence de régulation FREF. Ceci afin d'adapter plus rapidement la tension d'alimentation VS à cette augmentation ou baisse de la demande de courant Is. II est à noter que cette détection d'une demande de courant imminente réalisée par le microcontrôleur 4 et provenant des composants 5 est possible car le microcontrôleur 4 gère le fonctionnement de ces composants 5, il est donc relié aux composants par le moyen de communication 9 mais il est aussi relié à tous les interfaces (non représentés) tels que les boutons de mise en marche actionnant leur fonctionnement. Le temps de latence entre la demande de mise en marche ou d'arrêt d'un composant 5, réalisée par l'utilisateur et la mise en marche ou arrêt réel de celui-ci , qui est de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de millisecondes, est largement supérieur au temps nécessaire au microcontrôleur 4 pour envoyer la consigne S au circuit d'alimentation 3. Ce dernier peut donc anticiper la modification de demande de courant ls et modifier sa fréquence de régulation FREF afin de réguler plus rapidement la tension d'alimentation Vs à sa valeur nominale VREF. Ainsi, lors de la mise en marche du composant, c'est-à-dire lors de la modification réelle de la demande de courant ls, le circuit d'alimentation 3 fonctionne déjà à une fréquence de régulation plus élevée FACCEL et adapte plus rapidement la tension d'alimentation Vs à sa valeur nominale VREF.
Le procédé de gestion de la tension d'alimentation, selon l'invention, est illustré par une représentation graphique à la figure 3. Sur cette figure 3 sont représentés, selon le temps t : - figure 3a : l'état K de la clé de démarrage 6, 0 correspondant à la clé non engagée, et 1 à la clé engagée, - figure 3b : la demande de courant ls provenant du microcontrôleur 4 et des composants 5, - figure 3c : la tension Vs provenant du circuit d'alimentation 3 en fonction de la modification de la demande de courant ls, - figure 3d : les différentes fréquences FREF ou FACCEL de régulation de la tension d'alimentation prises par le circuit d'alimentation 3 selon différentes phases P0, P1, P2, P3, P4 et P5 définies en fonction des valeurs et des modifications de la demande de courant ls. Lorsque la clé de démarrage 6 est engagée, (position 1 sur la figure 3a), le calculateur électronique 1 est alimenté en courant ls et en une tension Vs = VREF (cf. figures 3b et 3c). Cette phase correspond à la phase P1 de la figure 3b. Pendant cette phase P1, le circuit d'alimentation 3 régule la tension Vs à sa valeur nominale VREF à une fréquence de régulation égale à sa fréquence nominale FREF. Lors d'une augmentation soudaine de courant ls+ provenant du microcontrôleur et/ou des composants 5 (cf. figure 3b), pendant la phase P2, selon l'art antérieur, la tension Vs délivrée par le circuit d'alimentation 3 chute soudainement (cf. ligne en pointillés A sur la figure 3c). Selon l'invention, le circuit d'alimentation 3 qui a reçu préalablement la consigne S à l'instant t1, a déjà augmenté sa fréquence de régulation FREF à une fréquence FACCEL plus élevée (cf. figure 3d), afin d'adapter plus rapidement la tension d'alimentation Vs à cette hausse de la demande de courant ls+. Ainsi la baisse transitoire de la tension d'alimentation Vs est beaucoup plus réduite en amplitude et en durée (cf. ligne continue B sur la figure 3c) qu'avec le dispositif de l'art antérieur.
L'utilisation d'une fréquence de régulation plus élevée FACCEL par le circuit d'alimentation 3 est réalisée pendant une durée T prédéterminée. Une fois cette durée prédéterminée T écoulée, le circuit d'alimentation 3 retourne à sa fréquence de régulation nominale FREF pendant la Phase P3 de stabilisation de la demande de courant. La durée prédéterminée T est, par exemple, représentative de la durée moyenne typique des phases transitoires de modification de la demande en courant ls et ne serait excéder quelques millisecondes afin de ne pas surchauffer le circuit d'alimentation 3. Elle peut aussi varier et être dépendante de la consigne S envoyée par le microcontrôleur 4. La phase P4 représente le cas où une baisse de courant IS survient. De la même manière, le procédé selon l'invention permet d'augmenter dès l'instant t3 (dés que la consigne S a été envoyée au circuit d'alimentation avant la phase P4) et pendant une durée prédéterminée T la fréquence de régulation FREF du circuit d'alimentation 3 à une fréquence FACCEL et ainsi de réduire en amplitude et en durée la hausse de la tension VS provoquée par cette baisse de la demande de courant (cf. ligne continue B et ligne en pointillés A sur la figure 3c). L'envoi d'une consigne S du microcontrôleur 4 au circuit d'alimentation 3 ainsi que les changements de la fréquence de régulation du circuit d'alimentation 3 sont réalisés par la programmation des logiciels contenus dans le microcontrôleur 4 et dans le circuit d'alimentation 3 sans ajout de composants électroniques. Le changement de la fréquence de régulation FREF du circuit d'alimentation 3 est réalisé en modifiant le signal de fréquence PWM et/ou en modifiant les paramètres du régulateur PID. La durée prédéterminée T d'utilisation de la fréquence élevée FACCEL est déterminée à l'aide de l'horloge 7 déjà existante dans le circuit d'alimentation 3, reliée au contrôleur PID 8, et qui cadence le signal PWM.
L'invention permet ainsi, par rapport à l'art antérieur, de réduire en amplitude et en durée les fluctuations de la tension d'alimentation Vs fournie au microcontrôleur 4 et aux composants 5 lors des phases transitoires de modification de la demande de courant ls. L'invention présente en outre l'avantage d'avoir un faible coût, puisqu'elle est réalisable par simple programmation du logiciel et permet de réduire considérablement la valeur de la capacité des condensateurs de l'art antérieur. Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté qui n'a été donné qu'à titre d'exemple. L'invention n'est pas limitée à la régulation de la tension fournie à un microcontrôleur et aux composants dont il gère le fonctionnement et est, bien sûr, applicable à la régulation de la tension fournie à tout composant (capteur, actuateur) électronique dit « intelligent » c'est-à-dire un composant électronique qui a la capacité d'envoyer une consigne au circuit d'alimentation l'avertissant d'une variation de demande de courant imminente due à son arrêt ou sa mise en marche. Elle peut s'appliquer en l'occurrence à des composants électroniques appelés «SMART».
Claims (4)
- REVENDICATIONS1. Procédé de gestion de la tension d'alimentation (VS) d'un calculateur électronique (1) d'un véhicule automobile, le calculateur électronique (1) comportant : - un microcontrôleur (4), - un circuit d'alimentation (3) alimenté par une tension (V,) provenant d'une batterie (2) et fournissant au microcontrôleur (4) une tension d'alimentation régulée (Vs) par un régulateur (8) ayant une fréquence de régulation nominale (FREF) cadencée par une horloge (7), - au moins un composant électronique (5), relié au microcontrôleur (4), et relié au circuit d'alimentation (3) qui lui fournit une tension d'alimentation régulée (Vs), - un moyen de communication (9) entre le microcontrôleur (4) et le circuit d'alimentation (3), caractérisé en ce que ledit procédé comporte les étapes suivantes : - identification par le microcontrôleur (4) d'une modification imminente de la demande de courant (ID) provenant de l'au moins un composant 15 électronique (5), - envoi par le microcontrôleur (4) au circuit d'alimentation (3) par l'intermédiaire du moyen de communication (9), d'une consigne (S) d'augmentation de la fréquence de régulation nominale (FREE) du circuit d'alimentation (3), - augmentation, par le circuit d'alimentation (3), de sa fréquence de régulation 20 (FREF) nominale à une fréquence de régulation plus élevée (FACCEL) pendant une durée prédéterminée (T) mesurée par l'horloge (7) interne au circuit d'alimentation (3), - lorsque la durée prédéterminée (T) est écoulée, baisse par le circuit d'alimentation (3) de la fréquence de régulation plus élevée (FACCEL) à sa 25 fréquence de régulation nominale (FREF).
- 2. Procédé de gestion selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fréquence de régulation nominale (FREF) est un signal de largeur d'impulsion modulée (PWM) et que l'augmentation de cette fréquence est réalisée en modifiant les caractéristiques de ce signal. 30
- 3. Procédé de gestion selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le régulateur (8) est un régulateur Proportionnel Intégral Dérivé (8) et que l'augmentation de la fréquence de régulation (FREF) du circuit d'alimentation (3) est réalisée en modifiant les valeurs des paramètres de ce régulateur PID (8).
- 4. Procédé de gestion selon l'une quelconque des revendications précédentes 35 caractérisé en ce que la durée prédéterminée (T) est représentative de la durée moyenne des phases transitoires de modification de la demande de courant (Is). . Procédé de gestion selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la durée prédéterminée (T) est une fonction de la consigne (S) d'augmentation de la fréquence de régulation nominale (FREF) du circuit d'alimentation (3). 6. Calculateur électronique (1) d'un véhicule automobile mettant en oeuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR1002640A FR2961967B1 (fr) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Procede de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur electronique de vehicule automobile |
US13/702,436 US20130117583A1 (en) | 2010-06-24 | 2011-06-14 | Method for managing the supply voltage of a microcontroller for an electronic computer of a motor vehicle |
CN2011800309221A CN102971933A (zh) | 2010-06-24 | 2011-06-14 | 管理机动车的电子计算机的微控制器的供给电压的方法 |
BR112012032525A BR112012032525A2 (pt) | 2010-06-24 | 2011-06-14 | método para a gestão da tensão de alimentação de um microcontrolador para um computador eletrônico de um automóvel. |
PCT/EP2011/002930 WO2011160787A2 (fr) | 2010-06-24 | 2011-06-14 | Procede de gestion de la tension d'alimentation d'un microcontroleur d'un calculateur electronique de vehicule automobile |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR1002640A FR2961967B1 (fr) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Procede de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur electronique de vehicule automobile |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2961967A1 true FR2961967A1 (fr) | 2011-12-30 |
FR2961967B1 FR2961967B1 (fr) | 2012-07-20 |
Family
ID=43778374
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR1002640A Active FR2961967B1 (fr) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Procede de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur electronique de vehicule automobile |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20130117583A1 (fr) |
CN (1) | CN102971933A (fr) |
BR (1) | BR112012032525A2 (fr) |
FR (1) | FR2961967B1 (fr) |
WO (1) | WO2011160787A2 (fr) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR3043961B1 (fr) * | 2015-11-23 | 2017-11-17 | Continental Automotive France | Procede de gestion de l'alimentation d'une unite de commande electronique pendant la phase de demarrage d'un vehicule automobile |
CN112701773B (zh) * | 2020-12-02 | 2023-05-12 | 浙江大华技术股份有限公司 | 车载摄像机的供电装置和方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0783994A1 (fr) * | 1996-01-12 | 1997-07-16 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung AJ-3 | Système de pilotage de l'alternateur d'un véhicule |
EP1193825A1 (fr) * | 2000-09-28 | 2002-04-03 | Denso Corporation | Système de commande d'un dispositif monté sur un vehicule |
FR2916914A1 (fr) * | 2007-06-04 | 2008-12-05 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Dispositif d'inferface de compensation de tension a base de stockage de l'energie sous forme capacitive et reseau electrique comprenant ce dispositif. |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5524281A (en) * | 1988-03-31 | 1996-06-04 | Wiltron Company | Apparatus and method for measuring the phase and magnitude of microwave signals |
DE4010765C1 (fr) * | 1990-04-04 | 1991-04-11 | Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, 7000 Stuttgart, De | |
US5783799A (en) * | 1996-01-11 | 1998-07-21 | Illinois Tool Works Inc. | Series resonant converter, and method and apparatus for control thereof |
US5625279A (en) * | 1996-03-28 | 1997-04-29 | Hewlett-Packard Company | DC-DC converter with dynamically adjustable characteristics |
DE69806602T2 (de) * | 1998-10-27 | 2004-01-29 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung des Energieverbrauchs einem mobilen Funkgerät |
TW447096B (en) * | 2000-04-01 | 2001-07-21 | Siliconware Precision Industries Co Ltd | Semiconductor packaging with exposed die |
US6678601B2 (en) * | 2002-05-31 | 2004-01-13 | Valeo Electrical Systems, Inc. | Motor speed-based anti-pinch control apparatus and method with rough road condition detection and compensation |
US7162655B2 (en) * | 2003-07-16 | 2007-01-09 | Dell Products, L.P. | Method and system for information handling system power control |
US7269751B2 (en) * | 2003-07-29 | 2007-09-11 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Supplying power to at least one electrical device based on an efficient operating point of a power supply |
US7142140B2 (en) * | 2004-07-27 | 2006-11-28 | Silicon Laboratories Inc. | Auto scanning ADC for DPWM |
DE102005018775A1 (de) * | 2005-04-22 | 2006-10-26 | Tridonicatco Gmbh & Co. Kg | Parametrisierbarer digitaler PFC |
US7623331B2 (en) * | 2006-10-06 | 2009-11-24 | Remy International, Inc. | Method and system for improving voltage regulator accuracy in vehicle alternators |
US20090172425A1 (en) * | 2007-12-31 | 2009-07-02 | Simtek | Digitally controlled dynamic power management unit for uninterruptible power supply |
CN101646289A (zh) * | 2009-06-29 | 2010-02-10 | 潘忠浩 | 调光调速控制电路及控制方法 |
US8278860B2 (en) * | 2009-10-08 | 2012-10-02 | Microchip Technology Incorporated | Variable pulse width modulation for reduced zero-crossing granularity in sensorless brushless direct current motors |
-
2010
- 2010-06-24 FR FR1002640A patent/FR2961967B1/fr active Active
-
2011
- 2011-06-14 US US13/702,436 patent/US20130117583A1/en not_active Abandoned
- 2011-06-14 WO PCT/EP2011/002930 patent/WO2011160787A2/fr active Application Filing
- 2011-06-14 BR BR112012032525A patent/BR112012032525A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2011-06-14 CN CN2011800309221A patent/CN102971933A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0783994A1 (fr) * | 1996-01-12 | 1997-07-16 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung AJ-3 | Système de pilotage de l'alternateur d'un véhicule |
EP1193825A1 (fr) * | 2000-09-28 | 2002-04-03 | Denso Corporation | Système de commande d'un dispositif monté sur un vehicule |
FR2916914A1 (fr) * | 2007-06-04 | 2008-12-05 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Dispositif d'inferface de compensation de tension a base de stockage de l'energie sous forme capacitive et reseau electrique comprenant ce dispositif. |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20130117583A1 (en) | 2013-05-09 |
WO2011160787A2 (fr) | 2011-12-29 |
FR2961967B1 (fr) | 2012-07-20 |
CN102971933A (zh) | 2013-03-13 |
WO2011160787A3 (fr) | 2012-05-31 |
BR112012032525A2 (pt) | 2019-09-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2016170262A1 (fr) | Regulateur de tension d'un alternateur de vehicule automobile, porte-balais regulateur et alternateurs correspondants | |
FR3043961A1 (fr) | Procede de gestion de l'alimentation d'une unite de commande electronique pendant la phase de demarrage d'un vehicule automobile | |
FR2961967A1 (fr) | Procede de gestion de la tension d'alimentation d'un calculateur electronique de vehicule automobile | |
FR3012399A1 (fr) | Systeme de charge de vehicule | |
WO2013050720A1 (fr) | Réseau électrique pour véhicule ayant au moins un composant activable | |
WO2020011781A1 (fr) | Procede de controle d'un module de pilotage d'un transistor | |
FR3001931A1 (fr) | Dispositif de gestion de transfert d'energie depuis et vers un stockeur d'energie electrique d'un vehicule | |
FR2916914A1 (fr) | Dispositif d'inferface de compensation de tension a base de stockage de l'energie sous forme capacitive et reseau electrique comprenant ce dispositif. | |
FR2796219A1 (fr) | Dispositif et procede de commande d'un actionneur piezo-electrique | |
WO2017072464A1 (fr) | Dispositif de contrôle actif en fonction d'une loi, pour un circuit électrique à convertisseur dc/dc et stockeur d'énergie électrique montés en série | |
FR2945876A1 (fr) | Dispositif de regulation d'un generateur a pompe de charges et procede de regulation correspondant | |
EP3356171B1 (fr) | Procédé de contrôle de l'alimentation électrique d'injecteurs solénoïdes de carburant dans un véhicule automobile hybride | |
EP3020109B1 (fr) | Système de stabilisation d'une tension d'alimentation d'un réseau électrique de bord d'un véhicule automobile | |
FR2980319A1 (fr) | Procede et systeme de controle de la charge progressive d'un alternateur de vehicule automobile, et alternateur de vehicule automobile comprenant un tel systeme | |
FR2983011A1 (fr) | Procede de gestion d'une unite d'alimentation en energie d'un reseau embarque d'un vehicule automobile et unite d'alimentation en energie mettant en oeuvre ce procede | |
WO2014033383A2 (fr) | Procédé et système de contrôle de la charge progressive d'un alternateur de véhicule automobile, et alternateur de véhicule automobile comprenant un tel système | |
EP3656048B1 (fr) | Procédé de contrôle commande d'une machine électrique tournante pour véhicule automobile | |
FR2961641A1 (fr) | Dispositif de controle d'un accumulateur d'energie | |
FR3019954A1 (fr) | Regulateur de tension d'un alternateur de vehicule automobile, incorporant une fonction de protection thermique de l'alternateur | |
EP1109688A1 (fr) | Dispositif de chauffage, ventilation et/ou climatisation dont au moins un organe mobile est commande par un moteur unipolaire | |
FR2987514A1 (fr) | Calculateur electronique de vehicule automobile comportant un peripherique robuste, vehicule automobile associe | |
WO2010086520A1 (fr) | Dispositif pour réduire un appel de courant en régime transitoire | |
EP3016816A1 (fr) | Procede de commande d'un groupe motopropulseur electrique optimisant la phase d'utilisation a faible vitesse | |
WO2019243503A1 (fr) | Procédé de régulation du rapport cyclique d'un signal permettant le contrôle en courant d'un module de conversion d'un convertisseur | |
FR3004861A3 (fr) | Dispositif de limitation d'une chute de tension |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 7 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 8 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 9 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 11 |
|
TP | Transmission of property |
Owner name: VITESCO TECHNOLOGIES, DE Effective date: 20210309 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 12 |
|
CA | Change of address |
Effective date: 20220103 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 13 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 14 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 15 |