汽车制动系统的发展,是一部不断追求安全与高效的技术演进史。早期的乘用车主要采用真空助力制动系统,它利用发动机工作时产生的真空度,来辅助驾驶员踩下制动踏板,从而实现车辆制动。这一系统诞生于上世纪初,在很长一段时间内都是汽车制动的主流方式 ,为汽车的安全行驶提供了基础保障。比如在 1927 年,比利时工程师阿尔伯特发明了真空助力器 “Dewandre”,并由博世公司生产制造和销售,此后真空助力制动系统不断发展完善,广泛应用于各类乘用车中。
随着汽车技术的进步以及人们对制动性能要求的提高,电子液压制动(EHB)系统应运而生。上世纪 90 年代,EHB 开始进入研发阶段,1994 年 Analogy 公司用 Saber 仿真模拟的方法,开发出了一套 EHB 的控制系统 。1996 年,博世公司对其开发的 EHB 系统进行了实车试验,取得了不错的效果。它以电子元件替代了部分机械元件,制动踏板不再与制动轮缸直接相连,驾驶员的操作意图由传感器采集,再由液压执行器完成制动操作。这种设计弥补了传统制动系统的不足,使制动控制更加自由,能充分利用路面附着条件,提高制动效率 。2001 年 9 月,装备了博世传感制动控制(Sensotronic Brake Control)系统的奔驰 SL 新型跑车在法兰克福国际汽车展上首次展出,标志着 EHB 系统开始走向实际应用。
到了 21 世纪,汽车智能化、电动化趋势愈发明显,对制动系统的集成化和响应速度提出了更高要求,ONEBOX 制动系统由此崭露头角。2010 年,大陆集团推出 one - box 产品 MK C1(集成 ESC),实现 150 毫秒内传导制动压力、100% 制动能量回收,同时系统减重 30%,最高支持 L4 级别自动驾驶 。2019 年,博世在凯迪拉克 XT4 上首次搭载量产 Onebox 方案产品 IPB,开启了 Onebox 大批量上车的时代。ONEBOX 系统将多个制动功能集成在一个模块中,进一步简化了结构,提高了制动响应速度,减少了制动距离,并且更易于与自动驾驶系统集成,为智能汽车的发展提供了有力支持。
而电子机械制动(EMB)系统,则代表了制动技术的未来发展方向。自 20 世纪 90 年代开始,一些著名的汽车电子零配件生产厂商如博世、西门子以及大陆特维斯等相继开始了对 EMB 电制动器的研究,并做过一些相应的系统仿真和装车试验 。EMB 系统最大的特点是彻底摒弃了制动液和液压部件,制动力矩完全由安装在四个轮胎上的电机驱动执行机构产生。这使得制动系统结构大大简化,不仅便于布置、装配和维修,还降低了对环境的污染,同时减轻了系统重量,更有利于车辆底盘的综合主动控制。
在当下的汽车制动系统市场中,不同技术路线呈现出各自独特的发展态势。真空助力制动系统虽然历史悠久,但随着汽车技术的发展,其在新能源汽车和高阶自动驾驶场景下的局限性日益凸显 ,目前主要应用于一些中低端燃油车型,市场份额逐渐被新兴的制动系统所蚕食。
电子液压制动(EHB)系统凭借其技术成熟、可靠性较高的优势,成为了现开云网页版 开云kaiyun阶段市场的主流选择。其中,Two - box 方案在早期得到了广泛应用,如博世的 iBooster 1.0 和 2.0 ,但随着技术的发展,其集成度低、成本高的缺点逐渐显现。而 One - box 方案则凭借高集成度、低成本以及高能量回收效率等优势,市场份额不断攀升,2024 年上半年,中国乘用车市场中 One - box 方案在 EHB 中的占比已达 65.1%,成为了 EHB 的主流技术方案 。像特斯拉、理想、问界等品牌已实现线控制动全系标配,且大多采用 One - box 形式的 EHB。
电子机械制动(EMB)系统作为制动技术的未来发展方向,虽然目前尚未大规模量产,但已经吸引了众多企业的关注和投入。与 ONEBOX 相比,EMB 具有响应速度更快、结构更简单、重量更轻、能量回收效率更高等显著优势。EMB 的制动响应时间可缩短至 80 - 100ms,相比 ONEBOX 的 150 - 180ms 有了大幅提升 ;其彻底取消了液压部件,使得系统结构更加简单,不仅降低了系统复杂性,还减少了液压泄漏等潜在问题;同时,EMB 在能量回收方面表现更为出色,能量回收减速度可以提升 40%,有效提升续航能力 。
然而,EMB 的发展也面临着一些瓶颈。在技术层面,EMB 对电机性能要求极高,目前的电机技术在功率密度、可靠性和耐久性等方面还难以完全满足 EMB 的需求。例如,EMB 系统需要在轮毂中安装电机,而轮毂的体积限制了电机的大小,导致电机功率难以满足普通轿车 1 - 2KW 的刹车功率需求 ;此外,刹车片附近的高温环境会对电机和半导体元件造成严重影响,永磁电机在高温下容易消磁,半导体元件也难以承受如此高的温度,而受体积限制,又无法添加有效的冷却系统 。在成本方面,由于 EMB 技术仍处于发展初期,零部件生产规模较小,导致其成本居高不下。据相关数据显示,目前 EMB 系统的成本约为传统制动系统的 2 - 3 倍,这使得其在市场推广中面临较大的阻力 。
尽管面临重重挑战,但 EMB 的量产前景依然值得期待。从行业动态来看,多家企业已经公布了 EMB 的量产计划,为这一技术的商业化应用带来了曙光。京西集团宣布,其电子机械制动系统(EMB)已获凯翼汽车和悠跑科技战略合作,将于 2026 年量产 。按照计划,京西集团将在 2024 年完成 EMB 产品 A 样开发,2025 年建成全自动生产线 日举办了 EMB 产品发布暨产线启动会,发布了乘用车 EMB 线控制动系统和商用车 EMB 线控制动系统,其联合业内顶尖自动化设备供应商打造的国内第一条专业化 EMB 量产产线 月具备量产能力 。
在可能率先搭载 EMB 的量产车型方面,虽然目前还没有确切的消息,但可以从合作关系和技术适配性等方面进行推测。凯翼汽车与京西集团建立了战略合作伙伴关系,共同开展 EMB 产品与技术应用,因此凯翼汽车的部分车型有望成为率先搭载 EMB 的候选者 。此外,一些追求技术创新和差异化竞争的新能源汽车品牌,也可能会率先引入 EMB 技术,以提升车辆的性能和智能化水平。
一旦 EMB 实现量产并搭载在车型上,将标志着其技术瓶颈和成本劣势在一定程度上得到了攻克。大规模的厂内验证已经表明,EMB 技术在理论和实验室环境下是可行的,并且具备诸多优势。随着量产的推进,规模效应将逐渐显现,零部件成本有望降低,技术成熟度也将不断提高。届时,EMB 将凭借其卓越的性能,对 ONEBOX 等现有制动系统构成强有力的竞争,甚至有可能取代 ONEBOX,成为未来汽车制动系统的主流选择。
对于乘用车制动工程师而言,EMB 技术的发展既是机遇也是挑战。随着 EMB 技术逐渐走向成熟,工程师们需要尽快积累和研究 EMB 相关技术细节,深入了解其工作原理、系统架构和控制策略,以便能够在未来的工作中熟练应用这一技术 。
在技术积累方面,制动工程师需要关注 EMB 系统中的关键技术,如电机控制技术、传感器技术、控制算法优化和系统集成技术等。例如,深入研究电机的控制精度和稳定性对制动性能的影响,探索如何通过先进的控制算法提高电机的性能;关注传感器的精度和稳定性,研究如何选用高性能传感器以满足 EMB 系统的需求;学习如何优化控制算法,以提高制动性能和稳定性;掌握系统集成技术,确保 EMB 系统能够与车辆其他控制系统实现有效集成 。
随着 EMB 量产和装车量的不断增加,其零部件成本将逐渐降低,技术成熟度也将不断提高。这将使得 EMB 在市场竞争中占据更有利的地位,有望逐步替代 ONEBOX 成为主流的制动系统。在这个过程中,制动工程师需要紧跟技术发展趋势,不断更新自己的知识和技能,以适应行业的变化 。
电子机械制动(EMB)系统作为汽车制动技术的未来之星,尽管当前面临着技术和成本等方面的挑战,但其发展潜力不可小觑。多家企业的量产计划让我们看到了 EMB 从实验室走向市场的曙光,一旦实现量产,其卓越的性能优势将有可能重塑汽车制动系统的市场格局,ONEBOX 等现有技术或许将成为短暂的过渡,而 EMB 则有望成为未来汽车制动的主流选择 。
对于整个汽车行业而言,EMB 的发展不仅意味着制动技术的重大突破,更将推动汽车向智能化、电动化方向迈进,为自动驾驶等先进技术的发展提供更有力的支持。它将为消费者带来更安全、更高效、更智能的驾驶体验,开启汽车出行的新篇章。
让我们共同关注 EMB 制动系统的后续发展,期待它在汽车领域掀开云网页版 开云kaiyun起一场新的技术革命,引领汽车行业迈向更加美好的未来。
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