随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展,汽车电子电气架构的发展已成为汽车行业推陈出新的主要动力:车内电控系统变得越来越复杂、软件迭代周期越来越短,汽车电子软件开发和测试的质量与效率要求也越来越高。汽车电控系统的设计开发已然成为复杂的系统工程。
近年来,“基于模型的电子架构设计方式”逐步被业内所接受与推崇,已成为保证整车研发成功的必要措施之一。2012年,欧洲发起智能系统工程(Smart Systems Engineering)项目,来自ANSYS、西门子、达索、宝马、博世、大众、ETAS等近30家汽车整车和部件研发单位以及工业软件企业共同合作,探索面向应用的概念,以克服常见的系统工程挑战。2022年,该项目已踏入第五阶段,项目核心主题则主要侧重于仿真质量与系统工程、敏捷方法的交互,以及传统V字形模型的拓展阶段。
作为这一系列设计方法的基础架构,基于模型的设计(MBD,Model-Based Design)是已在汽车、航空和军工等行业得到明确实践的一套理念和方法。基于模型的系统工程(MBSE,Model Based System Engineer)是MBD的形式化应用,在典型的MBSE开发流程中,产品的研发主要涉及控制系统(主要包含控制算法和代码)和被控对象两大要素,典型研发流程如下图所示。
上述工具可作为开发汽车常用的控制算法模型库的研发基础,同时支持定点计算和SWC代码生成。下面将以构建电动助力转向(EPS,Electric Power Steering)系统为例,详述工具集的应用。
EPS是电子电气系统的组成部分(如图3所示),该系统一般包括电机、减速机构、扭矩传感器和电子控制单元(ECU,ElecmalControlUnit),其电子控制单元采集并解算出方向盘上作用的扭矩,经过一定的助力算法,控制电机输出相应的力矩,通过减速机构对该力矩进行放大后,传递到转向器,辅助驾驶员转动方向盘。