电动车pcm就是发动机控制模块。
ECU 车身电脑(车载电脑)汽车上所有其他模块都要与ECU进行通讯的 PCM 发动机控制模块。PCM会接受传感器信号,通过复杂的计算来控制燃油的供应量,空气的配给(电子节气门),喷油及点火的时机,进气压力的调整,还要根据温度、负荷、爆震、燃烧状况等来决定发动机的补偿控制系数。
汽车发动机控制模块(AutomobileEngineControlModule)是发动机控制的核心部件,根据各传感器的输入信息,控制发动机的燃油喷射和点火时刻,并为其他输出装置提供最佳的控制指令。
另外,ECM还对自身故障、各传感器和执行元件、串行数据线、故障指示灯(MIL)电路进行检测,当检测到故障时,ECM记忆相应故障码并采取有关措施。发动机控制标定程序存储在电可控可编程只读存储器(EEPROM)中,它是一个焊接在ECM上的一个永久性存储器,不可单独更换。更换ECM时,新的ECM需按所配置车型编程后才可使用。
ecm故障代表动力模块或者发动机有故障。发动机ECM全称是:EngineControlModule,即“发动机控制模块”;一般地,目前行业内通常称之为“ECU”:ElectronicControlUnit,即电子控制单元。
电控发动机的控制系统简单来说是由三部分组成的,即传感器Sensor、电子控制单元ECU以及执行器组成,ECU在其中承担”大脑“的作用,从用途上讲它是发动机专用微机控制器。它和普通的电脑一样,由微处理器(CPU)、存储器(ROM、、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。
ECM工作时通过各种传感器(包括温度传感器、压力传感器、旋转传感器、流量传感器、位置传感器、氧气传感器、爆震传感器等)收集发动机的各部分工作状态信息,由负责传输的线路发送至ECU。在ECU接收了这些信号之后。
就会对各种信号进行分析,便会得知发动机各部件功能处于什么样的状态,运作情况如何的信息;——存储器ROM中存放的程序是经过精确计算和大量实验取得的数据MAP为基础编写出来的,这个固有程序在发动机工作时,不断地与采集来的各传感器的信号进行比较和计算。把比较和计算的结果用来对发动机的点火、空燃比、怠速、废气再循环等多项参数的闭环控制。
pcm就是发动机控制模块。
ECU 车身电脑(车载电脑)汽车上所有其他模块都要与ECU进行通讯的 PCM 发动机控制模块。PCM会接受传感器信号,通过复杂的计算来控制燃油的供应量,空气的配给(电子节气门),喷油及点火的时机,进气压力的调整,还要根据温度、负荷、爆震、燃烧状况等来决定发动机的补偿控制系数
汽车发动机控制模块(AutomobileEngineControlModule)是发动机控制的核心部件,根据各传感器的输入信息,控制发动机的燃油喷射和点火时刻,并为其他输出装置提供最佳的控制指令。另外,ECM还对自身故障、各传感器和执行元件、串行数据线、故障指示灯(MIL)电路进行检测,当检测到故障时,ECM记忆相应故障码并采取有关措施。发动机控制标定程序存储在电可控可编程只读存储器(EEPROM)中,它是一个焊接在ECM上的一个永久性存储器,不可单独更换。更换ECM时,新的ECM需按所配置车型编程后才可使用。
参考资料
百度百科:>
语音编码方
法。最基本的一种就是PCM编码,如G711 建议中
的A 律或μ 律。APCM、DPCM和ADPCM也属于波
形编码的范畴,使用这些技术的标准有G721、
G726、G727 等。波形编码具有实施简单、性能优良
的特点,不足是编码带宽往往很难再进一步下降。
2 预测编码
语音信号是非平稳信号,但在短时间段内(一般
是30ms)具有平稳信号的特点,因而对语音信号幅
度进行预测编码是一种很自然的做法。最简单的预
测是相邻两个样点间求差分,编码差分信号,如
G721。但更广为应用的是语音信号的线性预测编码
(LPC)。几乎所有的基于语音信号产生的全极点模型
的参数编码器都要用到LPC, 如G728、G729、
G7231 建议。
3 参数编码
参数编码是建立在人类语音产生的全极点模型
的理论上,参数编码器传输的编码参数也就是全极
点模型的参数- 基频、线谱对、增益。对语音来说,参
数编码器的编码效率最高,但对音频信号,参数编码
器就不太合适。典型的参数编码器有LPC- 10、LPC-
10E,当然,G729、G7231 以及CELP(FS- 1016)等码
本激励声码器都离不开参数编码。
4 变换编码
一般认为变换编码在语音信号中作用不是很
大,但在音频信号中它却是主要的压缩方法。比如,
MPEG 伴音压缩算法(含著名的MP3) 用到FFT、
MDCT 变换,AC- 3 杜比立体声也用到MDCT,G7221
建议中采用的MLT 变换。在近年来出现的低速率语
音编码算法中,STC(正弦变换编码)和WI(波形插
值)占有重要的位置,小波变换和Gabor 变换在其中
有用武之地。
5 子带编码
子带编码一般是同波形编码结合使用,如G722
使用的是SB- ADPCM技术。但子带的划分更多是对
频域系数的划分(这可以更好地利用低频带比高频
带感觉重要的特点),故子带编码中,往往先要应用
某种变换方法得到频域系数,在G7221 中使用
MLT 变换,系数划分为16 个子带;MPEG 伴音中用
FFT 或MDCT 变换,划分的子带多达32 个。
6 统计编码
统计编码在图像编码中大量应用,但在语音编
码中出于对编码器整体性能的考虑(变长编码易引
起误码扩散),很少使用。对存在统计冗余的信号来
说,统计编码确实可以大大提高编码的效率,所以,
近年来出现的音频编码算法中,统计编码又重新得
到了重视。MPEG 伴音和G7221 建议中采纳了哈夫
曼变长编码。
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