FR2811803A1 - Circuit de commande electronique - Google Patents

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Ulrich Neubauer
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Abstract

Circuit de commande electronique pour commander un el ement de commutation electromagn etique ayant un induit, notamment un electro-aimant pour brancher les feux de route d'une installation de projecteurs de v ehicule automobile, selon laquelle la commande de l' el ement de commutation se fait en phase de branchement par des signaux de commande variables. Pendant la phase de branchement, dans une fenêtre de temps (tf) pr ed etermin ee, avec un nombre pr ed etermin e de petit n cycles de commutation (tp), on modifie les dur ees de branchement (t1... tn) des signaux de commande, pas à pas, de façon croissante, et de manière pr ed etermin ee.

Description

Etat de la technique La présente invention concerne un circuit de commande
électronique pour commander un élément de commutation électromagné-
tique ayant un induit, notamment un électro-aimant pour brancher les s feux de route d'une installation de projecteurs de véhicule automobile, selon laquelle la commande de l'élément de commutation se fait en phase
de branchement par des signaux de commande variables.
On connaît un circuit de commande électronique de ce type
selon le document DE 197 19 602 A1 utilisé notamment pour une instal-
lation de chauffage et/ou de climatisation d'un véhicule automobile, pour commander une électrovanne. La durée de la période ou la durée d'application du signal de commande dans la phase de branchement (ou phase de marche) dans les différentes intervalles successifs, change pour réduire les bruits de commutation de l'élément de commutation lorsque le
véhicule roule lentement ou est à l'arrêt car dans ces conditions de fonc-
tionnement, le bruit du moteur et celui du roulement sont faibles.
La tension de fonctionnement d'un véhicule automobile va-
rie de manière générale entre 9V et 16V de sorte que la réduction du bruit n'est qu'imparfaite. Si pour la plus faible tension de fonctionnement on veut garantir le déclenchement de l'élément de commutation, la réduction
du bruit ne peut plus se faire avec ces signaux de commande non dimi-
nués, pour la tension de fonctionnement maximale. On y remédie par un circuit de régulation de la tension de fonctionnement ou de l'élément de commutation. Mais cela se traduit par la mise en oeuvre de moyens plus
importants.
Pour que les bruits de commutation soient réduits il faut arriver dans toute la plage de fonctionnement à une vitesse d'impact de l'induit sur le noyau polaire de l'élément de commutation qui soit aussi régulière ou aussi faible que possible. Dans les circuits de commande connus on le réalise par une régulation électronique du courant ou de la
tension garantissant une puissance régulière fournie à l'élément de com-
mutation électromagnétique dans toute sa plage de fonctionnement.
Comme dans la plage de fonctionnement comprise entre 9V et 16V et en tenant compte d'une plage de températures de fonctionnement comprise entre -40 C jusqu'à +120 C, sans régulation, la puissance fournie à
l'élément de commutation varie jusqu'à 600 %, il faut des moyens impor-
tants à mettre en oeuvre pour assurer une régulation en courant et en tension. La présente invention a pour but de développer un circuit de commande correspondant au type défini ci-dessus, permettant de maintenir à un niveau faible les bruits de commutation de l'élément de commutation, dans l'ensemble de sa plage de fonctionnement, non régulée de la tension de fonctionnement et de la température de fonctionnement
sans nécessiter un circuit de régulation compliqué.
A cet effet, l'invention concerne un circuit de commande électronique du type défini ci-dessus, caractérisé en ce que pendant la phase de branchement, dans une fenêtre de temps prédéterminée, avec un nombre prédéterminé de n cycles de commutation, on modifie les durées
de branchement des signaux de commande, pas à pas, de façon crois-
sante, et de manière prédéterminée.
L'élément de commutation est commandé de manière cycli-
que dans la phase de branchement et les cycles de commutation aug-
mentent pas à pas la durée de branchement. Il n'est pas nécessaire de détecter ou de réguler les conditions de fonctionnement effectives. La commande en phase de branchement est prédéterminée de manière fixe; elle est définie uniquement par un appareil de commande simple équipé
d'un microprocesseur.
Pour simplifier encore plus, il est prévu d'égaliser les cycles
de commutation et de les fixer par les flancs montants des temps de bran-
chement.
L'appareil de commande avec le microprocesseur fonction-
nent suivant une fréquence base prédéterminée; les cycles de commuta-
tion qui se suivent sont associés aux temps de commutation
prédéterminés correspondants.
L'adaptation de la commande au comportement de com-
mutation de l'élément de commutation est réalisée selon un développe-
ment de façon que la fenêtre de temps soit égale ou supérieure au temps de mise en oeuvre de l'élément de commutation. Pour des éléments de commutation usuels, la phase de branchement comprend n = 13 cycles de commutation, les temps de branchement augmentent de 2 ms à 8 ms et le temps de branchement du dernier cycle de commutation dans la fenêtre
de temps est choisi égal à 50 ms.
Pour garantir la mise en oeuvre de l'élément de commuta-
tion un autre développement prévoit que dans la fenêtre de temps on a plusieurs zones successives avec des temps de branchement identiques dans les cycles de commutation, les temps de branchement augmentent pas à pas dans les plages suivantes et la phase de branchement comprend
une ou plusieurs fenêtres de temps.
Les temps de commutation sont fixés selon un développe-
ment préférentiel de façon qu'au moins dans la zone initiale de la fenêtre de temps, les temps de branchement soient adaptés à la tension de commande maximale et qu'au moins dans la plage finale de la fenêtre de temps, le temps de branchement soit accordé sur la tension de commande minimale. Selon un développement, cette fenêtre de temps à n cycles de commutation est précédée d'une courte impulsion de branchement pour déclencher la position de départ de l'élément de commutation, cette impulsion correspondant sensiblement à 5 ms. De plus, pour des raisons
de sécurité et de mise en oeuvre, la fenêtre de temps peut être répétée plu-
sieurs fois avec les n cycles de commutation.
Suivant un exemple de réalisation, le circuit de commande
est caractérisé en ce que l'élément de commutation comporte un enroule-
ment de déclenchement et un enroulement de maintien, - à l'élément de commutation est associé un commutateur électronique commandé par un microprocesseur et l'enroulement de déclenchement de l'élément de commutation est alimenté au rythme des signaux de commande,
- un interrupteur de feu de route applique par l'enroulement de déclen-
chement et une résistance intermédiaire, un signal de requête au mi-
croprocesseur pour la fenêtre de temps prédéterminée de signaux de commande et - après une ou plusieurs fenêtres de temps des signaux de commande, l'élément de commutation reste à l'état branché par l'enroulement de maintien, l'enroulement de maintien est en série avec l'enroulement de
déclenchement relié à l'interrupteur de feu de route et il est court-
circuité par l'interrupteur électronique.
La fenêtre de temps avec les n cycles de commutation avec
des temps de commutation prédéterminés est définie dans le microproces-
seur sous la forme d'un programme de sorte qu'il suffit de déclencher le microprocesseur par la mise en oeuvre de l'interrupteur des feux de route pour alimenter par l'intermédiaire du commutateur électronique, l'enroulement de déclenchement de l'élément de commutation suivant la
fenêtre de temps pour les n cycles de commutation.
La présente invention sera décrite ci-après de manière plus détaillée à l'aide d'un exemple de réalisation représenté schématiquement dans les dessins annexés dans lesquels: - la figure 1 est un schéma de principe du circuit de commande, - la figure 2 montre un diagramme d'une fenêtre de temps pour les si-
gnaux de commande.
La figure 1 montre un élément de commutation avec un en-
roulement de déclenchement 1 1 et un enroulement de maintien 12 bran-
chés en série. L'interrupteur des feux de route 10 applique la tension d'alimentation UB au montage en série dès qu'il faut brancher les feux de route, ce qui se fait finalement d'une manière non représentée par un contact de l'élément de commutation formé d'un électro-aimant avec un induit ou par un mouvement mécanique de l'induit par rapport à un écran. Au point de liaison entre l'enroulement de déclenchement 11 et l'enroulement de maintien 12, on dérive par une résistance intermédiaire 13, un signal de requête 15 pour un microprocesseur 14 qui contient en mémoire les n cycles de commutation tp avec les temps de branchement
tl...tn associés selon la figure 2; le microprocesseur 14 fournit ces si-
gnaux à la sortie 16 comme signaux de commande Us pour l'interrupteur électronique 17. L'alimentation de l'enroulement de déclenchement 11 se fait avec la fenêtre de temps tf comprenant n cycles de commutation tp et les temps de branchement tl...tn associés, comme signaux de commande Us (figure 2); l'interrupteur électronique 17 relie directement l'enroulement de déclenchement 11 au pôle négatif de la tension
d'alimentation UB et court-circuite l'enroulement de maintien 12.
Dans l'exemple de réalisation, la fenêtre de temps tf se compose de n = 13 cycles de commutation tp dont le début est fixé par le flanc montant des signaux de commande Us et qui se produisent avec une fréquence de base fixe prédéterminée. Les temps de commutation tl...tn de la fenêtre de temps tf augmentent pas à pas. Plus zones, par exemple 4 peuvent avoir le même nombre de cycles de commutation tp, par exemple 3, dans lesquels les temps de branchement sont égaux, mais ces temps sont croissants d'une zone à l'autre, pas à pas, par exemple 2 ms, 4 ms, 6 ms, 8 ms. Cela permet d'avoir une faible vitesse d'impact de l'induit sur
le noyau polaire et ainsi un bruit d'impact réduit, c'est-à-dire une réduc-
tion du bruit de commutation de l'élément de commutation.
Pour la sécurité de commutation, on peut répéter la fenêtre de temps tf et faire précéder la fenêtre de temps tf d'une courte impulsion
de déclenchement qui définit la position de départ de l'élément de com-
mutation. Comme la tension d'alimentation UB peut avoir de très fortes variations, dans les zones initiales de la fenêtre de temps tf, les temps de branchement tl, t2...sont à la tension d'alimentation maximale UBmax et les temps de branchement. tn-1, tn des dernières zones sont adaptés à la tension d'alimentation minimale UBmin. Cela permet de compenser la plage de variations de la tension d'alimentation par rapport à la vitesse d'impact de l'induit et de permettre à l'élément de commutation de n'émettre qu'un
faible bruit de commutation indépendamment de cette plage de variations.
Selon la figure 2, le temps de branchement tn du dernier cycle de commutation tp est choisi beaucoup plus grand, par exemple ms. Lorsque l'interrupteur de feux de route 10 est de nouveau ouvert, le signal de requête 15 n'est pas appliqué au microprocesseur 14 et il en est ainsi de l'émission des signaux de commande Us destinés à
l'interrupteur électronique 17.
Si après la fenêtre de temps tf, la commande de
l'interrupteur électronique 17 subsiste, l'enroulement de maintien 12 ali-
mente en permanence l'élément de commutation aussi longtemps que
l'interrupteur des feux de route 10 est fermé.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1 ) Circuit de commande électronique pour commander un élément de
commutation électromagnétique ayant un induit, notamment un électro-
aimant pour brancher les feux de route d'une installation de projecteurs de véhicule automobile, selon laquelle la commande de l'élément de commutation se fait en phase de branchement par des signaux de commande variables, caractérisé en ce que
pendant la phase de branchement, dans une fenêtre de temps (tf) prédé-
terminée, avec un nombre prédéterminé de n cycles de commutation (tp), on modifie les durées de branchement (tl...tn) des signaux de commande,
pas à pas, de façon croissante, et de manière prédéterminée.
2 ) Circuit de commande selon la revendication 1, caractérisé en ce que les cycles de commutation (tp) sont égaux et sont fixés par les flancs
montants des temps de branchement (tl...tn).
3 ) Circuit de commande selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fenêtre de temps (tf) est égale ou supérieure au temps de déclenchement
de l'élément de commutation (11).
4 ) Circuit de commande selon la revendication 1, caractérisé en ce que la phase de branchement comprend n = 13 cycles de commutation (tp), les (n1) temps de branchement (tl 1...tn- 1) augmentent de 2 ms à 8 ms et le temps de branchement (tn) du dernier (nième) cycle de commutation (tp)
dans la fenêtre de temps (tf) est choisi égal à 50 ms.
) Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce que dans la fenêtre de temps (tfil on a plusieurs zones successives avec des
temps de branchement identiques (tl, t2, t3) dans les cycles de commuta-
tion (tp), les temps de branchement (tl...t3; t4...t6...) augmentent pas à pas dans les plages suivantes et la phase de branchement comprend une ou plusieurs fenêtres de temps (tfl. 6 ) Circuit de commande selon la revendication 5, caractérisé en ce qu' au moins dans la plage initiale de la fenêtre de temps (tf), les temps de branchement (tl...t3) sont adaptés à la tension de commande maximale (UBmax), et au moins dans la zone finale de la fenêtre de temps (tf), le temps de branchement (tn) est déterminé en fonction de la tension de commande
minimale (UBmin).
7 ) Circuit de commande selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fenêtre de temps (to à n cycles de commutation (tp), est précédée par une courte impulsion de branchement (par exemple 5 ms) pour déclencher
l'élément de commutation en position de départ.
8 ) Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce que
la fenêtre de temps (tfl à n cycles de commutation (tp) est répétée plu-
sieurs fois.
9 ) Circuit de commande selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément de commutation comporte un enroulement de déclenchement (11) et un enroulement de maintien (12), - à l'élément de commutation est associé un commutateur électronique
(17) commandé par un microprocesseur (14) et l'enroulement de dé-
clenchement (11) de l'élément de commutation est alimenté au rythme des signaux de commande,
- un interrupteur de feu de route (10) applique par l'enroulement de dé-
clenchement (11) et une résistance intermédiaire (13), un signal de re-
quête (15) au microprocesseur (14) pour la fenêtre de temps prédéterminée (tf) de signaux de commande et
- après une ou plusieurs fenêtres de temps (tfl des signaux de com-
mande, l'élément de commutation reste à l'état branché par l'enroulement de maintien (12), l'enroulement de maintien (12) est en série avec l'enroulement de déclenchement (11) relié à l'interrupteur de feu de route (10) et il est court-circuité par l'interrupteur électronique (17)
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