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LN-AU-010009
ACC und Notbremsfunktion: Radarsensoren sicher kalibrieren und diagnostizieren
Das UniTrain-System bietet eine praxisnahe Qualifizierung in der Regelungstechnik und Sensorik von Fahrerassistenzsystemen. Lernende verstehen ACC-Systeme, kalibrieren Radarsensoren professionell und diagnostizieren Fehler systematisch.

Die adaptive Abstandsregelung (ACC) ist ein fundamentales Komfort- und Sicherheitssystem in modernen Kraftfahrzeugen. Seine korrekte Funktion hängt entscheidend von einer präzisen Sensorkalibrierung ab. Mit dem UniTrain-System „Adaptive Cruise Control (ACC) mit Notbremsfunktion“ bieten Sie Ihren Lernenden eine umfassende und praxisorientierte Ausbildung in diesem wichtigen Bereich.

Dieses interaktive Trainingssystem nutzt einen realen Radarsensor, um die komplexe Regelstrategie, die präzise Abstandsmessung und den detaillierten Kalibrierprozess realitätsnah abzubilden. Ihre Lernenden erwerben die notwendige Handlungskompetenz, um ACC-Systeme nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern auch praktisch zu kalibrieren und im Fehlerfall systematisch zu diagnostizieren.

Das System ist ideal für die Ausbildung im Bereich Regelungstechnik und Sensorik von Fahrerassistenzsystemen (FAS). Es qualifiziert Lernende gezielt für die fachgerechte Justage und Kalibrierung von Radarsensoren nach Reparaturen – ein essenzieller Prozess in der modernen Kfz-Werkstatt. Zudem bereitet es optimal auf die Diagnose von Komfort- und Sicherheitssystemen vor.

Sie profitieren von einem sofort einsetzbaren System, das komplexe Inhalte verständlich macht und Lernende direkt auf die Herausforderungen im Berufsalltag vorbereitet. Die einfache Bedienung und die fertigen Lerninhalte entlasten Sie bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts.

Lernziele im Detail

Sprungantworten und Systemanalyse

Untersuchung des Systemverhaltens durch experimentelle Daten und Diagramme.

Stromlaufpläne lesen und anwenden

Lernende lesen, verstehen und setzen komplexe Schaltpläne für Steuer- und Laststromkreise in eine
funktionierende Hardware-Schaltung um.

Systematische Fehlersuche durchführen

Lernende identifizieren anhand eines Stromlaufplans durch logisches Vorgehen und gezielte Messungen
Fehler in Schützsteuerungen schnell und effizient.

Schaltungen risikofrei im Simulator entwerfen und testen

Lernende nutzen den integrierten Schaltungssimulator, um Schaltungen per Drag & Drop schnell und einfach
zu entwerfen, deren Funktion zu verstehen und Spannungen sowie Ströme virtuell aufzuzeichnen.

Schnelle und systematische Fehlersuche beherrschen

Lernende erlernen die schnelle und systematische Fehlersuche, eine der wichtigsten Fähigkeiten von
Fachkräften in der betrieblichen Praxis, insbesondere durch die integrierte Fehlersimulation.

Schutzorgane fachgerecht integrieren

Lernende integrieren einen Motorschutzschalter und einen Not-Aus-Schalter fachgerecht in eine Steuerung
und testen deren Schutzfunktion praktisch.

Schwingungsdaten erfassen und analysieren

Lernende montieren Schwingungssensoren korrekt. Sie parametrieren die Diagnose-Software (VES004) und zeichnen Schwingungsdaten systematisch auf und speichern diese.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Anwenden von DGUV-konformen Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an spannungsführenden HV-Systemen.

Regelverhalten analysieren

Die Lernenden verstehen die Funktion der virtuellen Fahrspur und die Auswirkungen unterschiedlicher Lenkeinstellungen.

Regler entwerfen und optimieren

Anwendung von PID-Reglern und deren Parametrierung nach etablierten Einstellregeln.

Regelstrecken analysieren

Untersuchung statischer und dynamischer Kennwerte durch Messungen und Experimente.

Praktische Wellenausrichtung durchführen

Lernende verstehen die Auswirkungen von Fehlausrichtungen. Sie führen die mechanische Justage eines Antriebsstrangs selbstständig und präzise durch.

Praxisbezogene Lösungen für Industrieprojekte erarbeiten

Lernende erarbeiten Schaltungen nicht isoliert, sondern als funktionale Lösungen für Teilsysteme von
Anlagen, was den Praxisbezug und die Motivation deutlich erhöht.

Prüfverfahren anwenden

Durchführung von Spannungs-, Isolations- und Potenzialausgleichsmessungen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Schülerinnen, Schüler und Auszubildenden lernen die gesetzlichen Vorgaben und Haftungsfragen im Zusammenhang mit Fahrerassistenzsystemen kennen.

Klassische Regelungstechniken

Anwendung und Optimierung von Standardreglern zur Positions- und Winkelregelung.

Lagerschäden mit dem Lager-Assistenten diagnostizieren

Lernende nutzen den integrierten Lager-Assistenten der Software VES004. Dieser berechnet automatisch die typischen Fehlerfrequenzen für Wälzlager und vereinfacht die Diagnose von Lagerschäden erheblich.

Modellentwicklung in MATLAB-Simulink

Erstellen physikalischer Modelle und Simulationen für komplexe Regelstrecken.

Praktische Anwendung

Die Lernenden führen Experimente zur Inbetriebnahme, Kalibrierung und Diagnose des Fahrspurassistenten durch.

 

Praktische Applikationen

Simulation und Übertragung der Konzepte auf reale Szenarien wie Segway PT oder Containerbrücken.

Geschlossene Regelkreise evaluieren

Führungs- und Störverhalten beurteilen und optimieren.

Grundlagen der Regelungstechnik verstehen

Unterscheidung zwischen Steuerung und Regelung sowie deren Prinzipien.

Grundschaltungen der Motorsteuerung aufbauen

Lernende planen, verdrahten und nehmen eine Selbsthalteschaltung, eine Wendeschützschaltung und einen
Stern-Dreieck-Anlauf sowohl in der Simulation als auch mit Hardware in Betrieb.

Instandsetzungsarbeiten

Tausch von defekten Zellen und Überwachungselektronik.

Kenntnisse über HV-Batteriesysteme

Lernen Sie den Aufbau und die Funktion von Hochvoltbatterien sowie deren Komponenten kennen.

Fehleridentifikation durch Frequenzanalyse beherrschen

Lernende identifizieren spezifische Fehlerbilder wie Unwucht, Ausrichtfehler, Lager- und Getriebeschaden. Sie nutzen dabei deren charakteristische Frequenzsignaturen im FFT-Spektrum sicher.

Aufschwungregelung

Realisierung eines Reglers zur Stabilisierung des Pendelstabs aus der Ruheposition.

Auswirkungen mechanischer Fehler live untersuchen

Lernende erzeugen reproduzierbar typische Industriefehler wie Ausrichtfehler, Unwuchten sowie defekte Lager und Zahnräder. Sie untersuchen deren Auswirkungen live und entwickeln ein tiefes Verständnis für die Fehlerentstehung.

Echtzeit-Regelung

Einsatz von MATLAB-Simulink für die Parametrierung und Steuerung von Reglern in Echtzeitanwendungen.

Effiziente Problemlösung

Systematische Fehlersuche und -behebung in Hochvoltbatterien.

Features & Anwendung

ACC-Regelstrategie direkt erfahren
Lernende erleben live, wie das ACC-System agiert. Sie testen Beschleunigen, Bremsen und Abstandhalten in simulierten Fahrsituationen und verstehen so die Regelstrategie unmittelbar.
Realen Radarsensor professionell kalibrieren
Lernende führen eine vollständige mechanische Justage und softwaregestützte Kalibrierung des Radarsensors durch. Dieser Prozess bildet den realen Werkstattablauf exakt ab und gewährleistet Fachkompetenz.
Notbremsassistenten gefahrlos überprüfen
Die Funktion des Notbremsassistenten, einschließlich des Abbremsens bis zum Stillstand, testen Lernende gefahrlos und reproduzierbar. Dies schärft das Bewusstsein für sicherheitskritische Systeme.
Praxisnahe Diagnose von Systemstörungen
Eine integrierte Fehlerschaltung simuliert typische Systemstörungen. Lernende diagnostizieren diese systematisch im Rahmen von vier geführten Werkstattaufträgen und entwickeln so Problemlösungskompetenz.
Realen Radarsensor präzise justieren
Lernende justieren den realen Radarsensor über mechanische Schrauben. Dies vermittelt ein tiefes Verständnis für die Notwendigkeit und Präzision der Hardware-Einstellung in der Praxis.
Interaktive Software visualisiert Systemzustände
Die Diagnosesoftware visualisiert Objekterkennung, Abstand und Regeleingriffe. Unsichtbare Radarwellen und Systementscheidungen werden so sichtbar und verständlich für Lernende.
Lasergestützte Kalibrierung für höchste Präzision
Ein in die Kalibriertafel integrierter Laser ermöglicht die präzise Ausrichtung des Radarsensors. Dies trainiert Lernende in der geforderten Genauigkeit bei der Justage.
Reale Bedienelemente für authentisches Training
Alle Taster des Systems sind real vorhanden. Lernende trainieren die Bedienung wie im Fahrzeug und beobachten die direkten Auswirkungen in der Software. Das schafft Authentizität.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

Art.-Nr.: CO4203-2A
UniTrain Interface mit virtuellen Instrumenten (Basis VI)
Art.-Nr.: CO4203-2J
UniTrain Messzubehör, Shunts und Messleitungen
Art.-Nr.: CO4203-2Y
UniTrain Aufbewahrungskoffer für ein Gesamtsystem
Art.-Nr.: CO4203-2B
UniTrain Experimenter
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-510006
UniTrain Ausstattung 1 Experimenter
Art.-Nr.: CO3223-7X
Kalibriertafel für Radar und Frontkamera
Art.-Nr.: CO4205-1V
Kurs: ACC mit Notbremsfunktion
Art.-Nr.: ST8070-5G
Schraubendreher PZ2
Art.-Nr.: CO3221-6Q
Ladesäule für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Art.-Nr.: LM8668

Typ-2-Ladekabel für HV-Fahrzeuge/CarTrain

Art.-Nr.: ST8003-1X
Seitliche Experimentierrahmen-Erweiterung für A4-Platten
Art.-Nr.: ST7200-5M

Schutzhülle mobiler Wagen

Optimale Aufbewahrung mit Staubschutz

Art.-Nr.: ST8010-4T

Monitorhalter

Monitorhalter direkt am ALU-Profil des mobilen Wagens befestigen

Art.-Nr.: LM8677
Erweiterte Sicherheitsausstattung für die Diagnose an HV-Fahrzeugen
Art.-Nr.: LM8673
Rettungsstange für Arbeiten an HV-Fahrzeugen
Art.-Nr.: LM8258
AVL Ditest HV Safety 2000

Produktinformationen & Downloads

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  • Rückfragen können jederzeit unter Angabe der RMA-Nummer erfolgen. Rufnummer +49 2273 567 4224 oder per E-Mail unter service@lucas-nuelle.de

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