一种新能源汽车BMS硬件在环测试平台

    公开(公告)号:CN112611580A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202110015763.3

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: G01M17/007 G05B23/02

    摘要: 本发明公开了一种新能源汽车BMS硬件在环测试平台,包括:工控机、显示器、网络交换机、待测BMS、转接接口矩阵、第一程控电源、第二程控电源、PCI9810I CAN通信板卡、NI PXI‑6221多功能I/O板卡、Pickering PCI高精度电阻卡和6通道电池模拟器板卡;所述工控机安装Matlab/simulink软件、Labview软件和Teststand软件;所述工控机利用以太网连接网络交换机控制转接接口矩阵、第一程控电源和第二程控电源;所述工控机通过PCI9810I CAN通信板卡与待测BMS通信;所述转接接口矩阵一端连接待测BMS,另一端连接NI PXI‑6221多功能I/O板卡、Pickering PCI高精度电阻卡、6通道电池模拟器板卡和第二程控电源。优点是在尽可能逼真的模拟环境中对BMS控制器的关键参数采集功能、SOC估算功能、均衡功能以及充电管理功能进行测试。

    一种汽车全液晶仪表图像识别方法

    公开(公告)号:CN111428563B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010114458.5

    申请日:2020-02-25

    摘要: 本发明涉及图像识别技术领域,具体而言,涉及一种汽车全液晶仪表图像识别方法,采集全液晶仪表不同功能状态下的图像并创建标准的全液晶仪表图像的特征模型库;采用摄像装置在暗箱无光源条件下对待检测的全液晶仪表不同显示功能状态下进行图像采集;对采集到的全液晶仪表图像进行增强处理,包括图像平滑处理、图像锐化处理;利用改进的SIFT算法对待检测全液晶仪表图像与特征模型库中的标准图像进行特征点匹配;根据设定好的匹配率阈值得到识别结果。通过改进原SIFT算法的尺度空间、关键点描述子的生成以及特征点匹配等方面,提升了识别匹配的效率和实时性,可应用于汽车全液晶仪表显示功能的自动化测试中。

    一种基于机器视觉的汽车仪表自动化检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110044405B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201910404532.4

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: G01D18/00

    摘要: 本发明提供了一种基于机器视觉的汽车仪表自动化检测装置及方法,包括测试系统机柜、仪表盘及其传输定位单元、图像采集视觉构件、上位机图像处理程序及系统测试程序。仪表盘及其传输定位装置用于被测仪表盘经流水线体进入本检测装置时定位以及支撑仪表盘使其完成检测。工控机通过CAN通信控制被测仪表执行相应显示动作。图像采集视觉构件包括工业相机、定焦镜头、暗箱、固定用台架,工业摄像头采集到的图像数据上传至工控机,工控机通过图像处理分析,判定被测仪表是否存在显示缺陷,并生成测试报告。基于机器视觉技术的汽车仪表自动化检测装置及方法,实现了非接触式自动化测量,减少了人工成本,同时提升了产线运行的自动化程度及效率。

    一种新能源汽车BMS硬件在环测试平台

    公开(公告)号:CN214173751U

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202120029141.1

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: G01M17/007 G05B23/02

    摘要: 本实用新型公开了一种新能源汽车BMS硬件在环测试平台,包括:工控机、显示器、网络交换机、待测BMS、转接接口矩阵、第一程控电源、第二程控电源、PCI9810I CAN通信板卡、NI PXI‑6221多功能I/O板卡、Pickering PCI高精度电阻卡和6通道电池模拟器板卡;所述工控机利用网络交换机控制转接接口矩阵、第一程控电源和第二程控电源;所述工控机通过PCI9810I CAN通信板卡与待测BMS通信;所述转接接口矩阵以一路总线切换多路信号线的形式实现待测BMS与NI PXI‑6221多功能I/O板卡、Pickering PCI高精度电阻卡、6通道电池模拟器板卡以及第二程控电源的连接,实现对BMS控制器的关键参数采集功能、SOC估算功能、均衡功能以及充电管理功能进行自动化测试。

    一种基于汽车智能座舱的显示系统

    公开(公告)号:CN212353623U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201922319742.1

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: B60K35/00 B60R16/023

    摘要: 本实用新型属于汽车智能座舱显示领域,涉及一种基于汽车智能座舱的显示系统,包括安装在中控台上的车载主机,安装在中控台上的液晶仪表显示屏以及液晶仪表多媒体触控屏,通过CAN总线以及LVDS总线与车载主机进行通讯;安装在座舱顶部的流媒体后视镜,通过CAN总线与车载主机进行数据传输,实时显示车辆后方路况;安装在驾驶员座舱顶部及风挡玻璃的3D AR HUD显示装置,通过CAN总线与车载主机进行通讯,并将车速,导航重要驾驶信息实时投放在风挡玻璃前方,通过各显示装置的互联以及各显示装置与车载主机之间的连接,在3D AR HUD显示装置、液晶仪表、液晶仪表多媒体触控屏等显示装置上都可以快速便捷实时地获取当前的车辆信息、路况信息等。

    一种模拟风力和光伏发电的微电网控制实验系统

    公开(公告)号:CN211878842U

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202020262847.8

    申请日:2020-03-06

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 本实用新型涉及一种模拟风力和光伏发电的微电网控制实验系统,包括模拟风力发电系统、模拟光伏发电系统、模拟负载、数据采集控制系统,模拟风力发电系统通过PLC控制变频器驱动交流电动机模拟风力驱动交流发电机发电;模拟光伏发电系统通过PLC控制伺服放大器控制伺服电机带动光伏电池板转动,射灯模拟太阳能;模拟负载用来存储发电系统产生的电能,包括与DC-AC相连接的三相阻性负载以及与AC-DC逆变器相连接的蓄电池;数据采集控制系统包括人机交互屏以及电工测量仪表,其中人机交互屏通过以太网与PLC进行通讯。该微电网控制实验系统结构简单、成本较低、控制效果好,可以在室内实现风力光伏发电系统的模拟观测与控制。

    基于机器视觉和深度学习的汽车智能座舱仪表测试方法

    公开(公告)号:CN111199194A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201911353367.0

    申请日:2019-12-25

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及的是一种基于机器视觉和深度学习的汽车智能座舱仪表测试方法,利用机器视觉与深度学习结合的方法,机器视觉系统主要包括仪表图像采集、图像预处理、仪表图像区域分割、仪表图标识别和检测、仪表文字及字符区域识别和检测,深度学习训练模型通过在暗箱条件下通过CMOS相机采集大量不同功能状态下正常显示的仪表产品图像样本并进行图像区域分割,利用VGGNet模型和改进的DCNN模型分别对图标样本区域和文字及字符进行深度学习训练,并将训练好的VGGNet模型以及改进的DCNN模型导入到机器视觉系统中对采集到的图标区域以及文字及字符分别进行识别和检测。能提高图标识别的准确率与稳定性,提高检测系统的检测效率。

    一种锂电池的SOC在线估测方法

    公开(公告)号:CN109946623A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910236124.2

    申请日:2019-03-27

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01R31/388

    摘要: 本发明提供了一种锂电池的SOC在线估测方法,包括以下步骤:(1)利用改进的安时积分法建立电池SOC模型;(2)建立电池的二阶RC等效电路模型,以及建立电池系统的等效离散状态空间模型;(3)通过实验获得电池的开路电压与电池荷电状态之间的函数关系用以获取荷电状态初值;(4)最后用扩展卡尔曼滤波算法进行电池的SOC估测。本发明在生成SOC方程的过程中,分别通过考虑温度、放电电流以及循环次数的影响来对电池进行容量补偿,选用的二阶RC等效电路模型具有较高精度且工程上较易实现,并对初值进行定期校准,降低误差,在提升扩展卡尔曼滤波算法收敛速度的同时,使估测值的精度更高。

    一种多通信接口数据交换板卡及其实现系统

    公开(公告)号:CN110245101B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201910508703.8

    申请日:2019-06-13

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G06F13/38 G06F13/40

    摘要: 本发明涉及自动化测试系统集成领域,为一种多通信接口数据交换板卡及其实现系统,该交换卡包括:包括ARM9处理系统与FPGA处理系统,所述ARM9处理系统与FPGA处理系统使用高带宽总线进行数据传输,ARM9处理系统具有以太网接口、USB接口、两路UART接口以及CAN接口,FPGA处理系统具有两路UART接口、RS‑232接口、RS‑485接口、SPI接口、I2C接口以及并行数据接口,实现了以太网接口/USB接口/CAN接口/UART接口/RS‑232接口/RS‑485接口/SPI接口/I2C接口/并行数据接口之间的数据交换。