在試圖梳理大眾MEB平臺往SSP過渡過程中,我們可以從一些細節(jié),特別是類似燈光控制、熱管理這種能夠從系統歸類上比較容易找到這種轉變的過程。
▲圖1.MEB的燈光包括外部燈光、氛圍燈和內飾燈
在這些燈光控制里面,主要包含在ICAS1、ICAS3(IQ Light)和BCM,由大燈里面的控制器完成里面的控制邏輯,整體的通信過程包括:
●AFS CAN ICAS1與?燈通信,速率為500k/s。
●BCM:在舒適 CAN上通信,通過LIN通信來控制3路燈光,并且實現大燈開關的響應。
●AB CAN-FD:在ICAS1與ICAS3之間,對ID Light進行控制,速率為2M/s。
然后整體的燈光控制,出現了ICAS1上做整體邏輯實現外部燈光控制,大燈內部實現執(zhí)行功能,在BCM里面實現氛圍燈的控制,最后在ICAS3上對IQ Light進行控制。
▲圖2.大眾的MEB平臺通信部分有關燈光的
Part 1、燈的驅動
從燈光控制的角度來看,大燈是一個典型的案子,燈光控制器主要包含對LED的驅動和兩個電機的控制。從大眾的設計來看,這是典型的模塊化設計,圍繞IQ.light安全燈光技術,包含了矩陣式LED前燈、全LED尾燈、外飾氛圍燈及內飾氛圍燈四大部分。也就是說,MEB上的通信是需要兼容之前MQB的通信系統。
▲圖3.大眾的MEB架構E3 1.1到后面的E3架構
備注:現在來看,智能器件能力主要對小電機控制的能力,這幾乎在車身、座椅、燈光、熱管理等等。
▲圖4.大燈的控制器
控制器擴展的包括額外的LED燈珠。
▲圖5.有獨立的板子,驅動也是上面這個控制器出的
在整個內飾燈的邏輯里面,J519車身就是一個傳遞信號的了,整個電子驅動部分下放到燈里面,然后通過三路LIN通信,控制左右車門燈、左中右三路氛圍燈。
▲圖6.內飾燈驅動控制
這里使用了54個RGB LED,分了三塊PCB電路板,主控驅動模塊也單獨做了一塊板,通過CAN通信控制,按照說明LED的動畫效果是固化的,然后通過ICAS3來啟動動畫效果,ICAS1來確定控制開鎖和解鎖的燈光效果。
▲圖7.內部的這個燈光指引
Part 2、燈的控制邏輯
在這個里面,我們其實去追溯MEB在整體的邏輯設計上有點散,也就是說原有的大框架是不變的,前燈光模塊、BCM控制燈光都是MQB之前的模塊化部件,真正MEB上的邏輯改變和直接控制的只有儀表臺上的54個燈珠。
ICAS1的處理器包含用Adaptive Autosar的應用程序服務器、 Java應用程序服務器、嵌入式軟件集群和軟件集群內務,在R-CAR M3上實現這些。在嵌入式軟件里面,實現了復雜車燈系統(含上鎖和解鎖的整套燈光邏輯)、動態(tài)車燈輔助系統、矩陣大燈控制。
ICAS3上包含QNX、Linux和安卓,對燈光來說主要是控制控制 ID Light。
▲圖8.ICAS1和ICAS3的內核控制
小結:
我個人的看法是,由于整體的燈光在各個部件里面需要向前兼容,整個迭代的邏輯主要是燈光的燈語控制,怎么說呢,目前這套思路還有改進的空間。