汽车电控技术知识点总结
汽车电子电气知识点总结

汽车电子电气知识点总结汽车电子电气系统是现代汽车不可或缺的一个部分,它包括了诸如引擎控制系统、车载通讯系统、车载娱乐系统、车载安全系统等多个方面。
1. 引擎控制系统汽车的引擎控制系统是汽车上最为重要的部分之一,它负责引擎的点火、燃油喷射、排放控制等功能。
现在的汽车引擎控制系统基本上都采用电子控制单元(ECU)来实现,通过传感器采集各种参数,然后根据这些数据来调整引擎的工作状态。
在这个过程中,包括了发动机控制单元(ECM)、变速器控制单元(TCM)、驱动驻车控制单元(DTCM)、车载娱乐系统等。
汽车引擎控制系统的功能十分复杂,需要对引擎的工作原理和各种参数有深入的理解。
2. 车载通讯系统随着汽车电子化的发展,车载通讯系统变得越来越重要。
它包括了车载通讯网络、蓝牙连接、WIFI连接等方面。
车载通讯系统可以使汽车和外部设备进行通讯,比如可以通过手机来远程控制汽车的空调、音响等设备,也可以通过车载通讯系统实现车辆之间的信息交互。
了解车载通讯系统的工作原理、通讯协议、传输方式等对于汽车电子电气工程师来说是十分重要的。
3. 车载娱乐系统车载娱乐系统是现代汽车中不可或缺的一个部分,它包括了音频系统、视频系统、导航系统等。
音频系统负责车载音乐的播放,视频系统负责车载视频的播放,导航系统则负责为司机提供导航服务。
了解车载娱乐系统的工作原理、音频信号处理、视频信号处理、GPS导航原理等方面的知识对于汽车电子电气工程师来说也是十分重要的。
4. 车载安全系统车载安全系统是保证行车安全的一个重要部分,它包括了安全气囊系统、防抱死制动系统(ABS)、车身稳定系统(ESP)等。
这些系统通过传感器采集车辆的各种数据,然后通过控制执行器来实现对车辆的控制。
通过了解车载安全系统的工作原理,可以更好地理解汽车的工作状态,提高对车辆的控制能力。
5. 电气系统汽车的电气系统是汽车上最为重要的一个部分,它包括了电源系统、充电系统、起动系统、照明系统、仪表系统等。
汽车电控技术知识点总结汇编

第一篇汽车发动机电控技术第一章电子化与发动机电控技术1.汽车上第一个电子装置:电子管收音机(标志汽车进入了电子化时代)2.汽车电子化可分为四个阶段第一阶段:20世纪50年代初期到1974年,解决了电子装置在汽车上应用的技术难点,是初级阶段。
第二阶段:1974-1982年,以微处理器为控制核心,以完成特定控制内容或功能为基本目的第三阶段:1982-1995年,以微型计算机为控制核心能够同时完成多种控制功能的计算机集中管理系统为基本控制模式。
第四阶段:1995年以后随着CAN总线技术和高速车用微型计算机的应用,汽车电子开始步入只能化控制的技术高点。
第二章汽车发动机电控系统概述1.汽车发动机电控系统的组成:传感器、电控单元(ECU)和执行元件。
2.汽车发动机电控系统的主要控制功能:1)汽油喷射控制:喷油正时控制、喷油持续时间控制、停油控制和电动汽油泵控制停油控制包括减速停油控制、超速停油控制及停油后的恢复供油2)点火控制:点火正时控制、闭合角控制和爆震反馈控制3)怠速控制:包括无负荷怠速控制和有负荷怠速控制4)排气净化控制:空燃比反馈控制、废弃再循环控制、活性炭罐清洗控制和二次空气喷射控制等5)进气控制:进气谐振增压控制、配气定时控制、增压压力控制和进气涡流控制6)故障自诊断控制:包括故障自诊断和带故障运行控制3.汽油发动机电控燃油喷射系统的分类按汽油喷入的位置分:缸内直接喷射方式和进气管喷射方式(进气管喷射方式又分为单点喷射和多点喷射)按汽油喷射的方式分:连续喷射方式和间歇喷射方式(间歇喷射方式分为同时喷射、分组喷射和顺续喷射)按汽油喷射系统喷射方式分:机械控制方式和电控方式(电控方式分电控汽油喷射系统和发动机集中管理系统)按进气量测量方式分:间接测量方式(节流-速度式和速度-密度式)和直接测量方式(体积流量式和质量流量)4缸内直喷实现了分层稀薄燃烧式未来电控汽油发动机的主要技术发展方向现代轿车电控汽油发动机主要采用多点喷射系统体积流量式采用翼片式和卡门涡旋式,质量流量式采用热线式和热模式5.电控汽油喷射的主要优点1)改善了各缸混合气浓度的均匀性2)使汽油机发动机的动力性和经济性有一定的影响3)式汽油发动机有害物排放量显著减少4)改善了汽油发动机过度工况的响应特性5)使汽油发动机在不同地理及气候条件下都能保持良好的排放性能6)提高了汽油发动机高低温启动性能和暖机性能6.顺序喷射中喷油时刻一般为排气行程上止点前60~70度曲轴转角第三章电控汽油喷射系统1.推动汽油发动机电控系统发展的直接原因是法规对汽油发动机排放性能指标的不断提高2.电控汽油喷射系统组成:空气供给系统、燃油供给系统和汽油喷射电子控制系统3.空气供给系统1)空气供给系统组成:空气滤清器、空气量计量装置、节气门体、节气门位置传感器、进气总管和进气歧管等2)直接测量方式采用空气流量计,间接测量方式采用进气歧管绝对压力传感器3)空气流量计:翼片式、卡门涡旋式、热线式和热模式4)翼片式空气流量计组成:测量翼片组件、电位计组件和空气旁通通道原理:发动机工作时具有一定流速的空气推开测量翼片,经主空气道进入发动机气缸,测量翼片被气流推开角度a的大小,与空气流速和扭簧的回复力矩有关,对于某一具体的流量计在空气道几何尺寸一定的情况下,对于每一偏转角a,就有一个确定的主通道流通截面积因此就有一个确定的空气流量值。
汽车发动机电控技术

3)电子控制式(EFI型)
组成:空气供给系统、燃油供给系、控制系统
电喷发动机的工作原理及组成
一、进气系统流程图
空气滤清器
空气流量计
进气歧管压力传感器
节气门位置传感器
进气管
怠速空气控制阀
发动机
空气滤清器
节气门位置传感器
怠速空气控制阀
进气管
发动机
D型
L型
燃油系统
燃油泵的控制
(4/5)
开路 继电器
EFI继电器
燃油泵
IG
ST
点火 开关
FC
E1
STA
NE
NE信号
发动机ECU
微处理器
GSFC
GSW
空气囊中央传感器总成
3. 燃油泵关闭系统 有些汽车有这样的机械装置,在遇到下述情况时,燃油泵控制系统能使燃油泵停止运转,以保证安全。 当空气囊充气胀开时
汽车发动机电控技术
一、发动机上常用的电控系统有: 电控燃油喷射系统EFI、 电控点火系统ESA、 怠速控制系统ISC、 排放控制系统、 增压控制系统、 自我诊断与报警系统、 失效保护系统和应急备用系统。
提高发动机的动力性; 提高发动机的燃油经济性; 降低排放污染; 改善发动机的加速和减速性能; 改善发动机的起动性能; 发动机故障发生率大大降低。
喷油时间控制
各种矫正
(2/11)
大
2. 预热加浓
校正期间 的喷油量
小
低
冷却液温度(C)
高
0
发动机ECU在冷机时,因为此时燃油不容易雾化,所以,燃油的喷射量就需增加。 从而达到较好的行车性。 最大校正量是常温下的两倍。
维修提示: 如果温度传感器失灵时,可考虑这是引起发动机的行车性较差的原因之一。
汽车电子控制知识要点整理

汽车电子控制知识要点整理引言汽车电子控制是当今汽车行业的重要组成部分。
随着科技的不断进步,现代汽车中的电子控制系统不断提升,为我们的驾驶体验提供了更高的安全性、舒适性和便利性。
本文将系统地梳理汽车电子控制的要点,以帮助读者更好地了解这一领域的知识。
一、汽车电子控制的基础知识1. 汽车电子控制系统的概念和作用车辆控制系统是指通过电子设备对汽车各个部件进行监控和控制的系统。
它能有效提高车辆性能、安全性和舒适性,使驾驶更加便捷和可靠。
2. 汽车电子控制系统的组成汽车电子控制系统由多个子系统组成,包括车身电子系统、发动机管理系统、传动系统、制动系统、悬挂系统等。
每个子系统都有特定的功能和控制要求,协同工作以实现整车的高效运行。
3. 传感器和执行器传感器是汽车电子控制系统中的重要组成部分,用于感知各种物理量和状态,如温度、速度、位置等。
而执行器则负责根据控制信号执行相应的操作,如控制发动机喷油、制动力等。
二、汽车电子控制系统的关键技术1. 汽车总线技术汽车总线是不同控制单元之间进行信息传输的通信系统。
常见的汽车总线标准包括CAN总线、LIN总线、FlexRay总线等。
它们能够高效地传输大量数据,并实现不同控制单元之间的协同工作。
2. 嵌入式系统汽车电子控制系统中的各个控制单元都采用了嵌入式系统。
嵌入式系统具有体积小、功耗低、可靠性高等优点,能够满足汽车电子控制系统对性能和可靠性的要求。
3. 电子稳定性控制系统(ESC)ESC是一种基于车辆动力学原理的安全控制系统,通过感知车辆运动状态并根据需要自动调整制动力和扭矩分配,以提高车辆的稳定性和操控性。
4. 自动驾驶技术自动驾驶技术是汽车电子控制领域的前沿研究方向。
通过感知、决策和执行等过程,使汽车能够在不人工干预的情况下自主行驶。
自动驾驶技术的出现将彻底改变我们的交通方式和出行方式。
三、常见的汽车电子控制系统问题和故障排除方法1. 故障诊断与故障码当汽车电子控制系统出现故障时,会存储相应的故障码。
汽车电子方面知识点总结

汽车电子方面知识点总结一、汽车发动机控制系统汽车发动机控制系统是汽车电子技术中的核心部分,它包括点火系统、燃油喷射系统、排气处理系统等。
发动机控制系统通过传感器采集发动机运行状态数据,经过处理后,控制执行器对发动机进行相应的调节,以达到最佳的燃烧效率和排放性能。
一些常用的传感器包括空气流量传感器、氧传感器、节气门位置传感器等。
1.1 点火系统点火系统用于产生高压电流,点火系统的工作主要分为两个阶段,第一阶段是在正时点以外的时刻将点火线圈充电,第二阶段是通过爆裂线圈产生高压电流,从而点燃发动机内混合气。
常用的点火系统包括分布式点火系统、直列点火系统、自适应点火系统等。
1.2 燃油喷射系统燃油喷射系统用于向发动机提供燃油,它的工作原理是通过控制喷油嘴的喷油时间和喷油量来实现最佳的燃油混合比。
燃油喷射系统有单点喷射系统、多点喷射系统、直接喷射系统等。
1.3 排气处理系统排气处理系统用于净化发动机排放气体中的有害物质,主要包括三元催化转化器、颗粒捕集器、氮化物还原器等。
这些装置可以有效地减少发动机排放的尾气中的有害物质,保护环境和人体健康。
二、汽车车身电子系统车身电子系统用于控制汽车的行驶和安全功能,包括车辆稳定控制系统、防抱死制动系统、牵引力控制系统、安全气囊系统等。
车身电子系统采用传感器和执行器来实现对车辆的监控和控制,以确保车辆的安全和稳定性。
2.1 车辆稳定控制系统车辆稳定控制系统是一种通过车辆各个部分的传感器和执行器来监测车辆的动态状态,当车辆出现超出司机控制范围的情况时,通过刹车和扭矩分配等方式来纠正车辆的行驶方向,提高车辆的稳定性和操控性。
2.2 防抱死制动系统防抱死制动系统是一种通过控制车轮的刹车力,防止车轮在紧急制动时出现抱死现象,保持轮胎与地面的最佳附着力,提高制动效能和操控性。
2.3 牵引力控制系统牵引力控制系统通过控制车轮的牵引力,使车辆在低附着情况下依然可以获得良好的牵引力,提高车辆的通过性和操控性。
汽车专业:汽车发动机电控技术题库知识点(题库版)

汽车专业:汽车发动机电控技术题库知识点(题库版)1、填空题执行元件功用是执行()的指令,控制()的开度。
正确答案:ECU、节气门2、问答题ECU控制点火主要控制哪些内容?正确答案:实现最佳点火提前角控制,使气缸最(江南博哥)高压力出现在上止点后10℃后,提高输出功率和经济性。
通电时间控制:提高点火工作可靠性,提高次级电压。
爆燃控制:防止汽油机出现爆燃和爆震。
3、填空题燃油泵工作只能使燃油在其内部循环,其目的是()。
正确答案:防止输油压力过高4、填空题凸轮轴位置传感器作为()和()的基准信号。
正确答案:喷油控制;点火控制5、填空题多点燃油喷射系统根据喷油器的安装位置又可分为()和()两种。
正确答案:进气道喷射、缸内喷射6、单选以下哪个装置属于电控燃油喷射系统中的电子控制系统()。
A、节气门位置传感器B、汽油泵C、节气门体D、火花塞正确答案:A7、填空题辛烷值较低的汽油抗暴性较()。
点火提前角则应()。
正确答案:差、减小8、单选对于节气门位置传感器的故障诊断,以下那些是不正确的?()A、节气门位置传感器的电压信号应该从怠速时的1v平稳的上升到节气门全开时的6vB、节气门位置传感器故障将导致怠速转速发生变化C、节气门位置传感器属于一个滚动电阻D、节气门位置传感器工作时需要提供一个参考电压正确答案:A9、填空题发动机正常运转时,主ECU根据发动机()和()信号确定基本点火提前角。
正确答案:转速、负荷10、单选下列哪个现象可能是由皮带松引起的故障?()A、发动机过热B、冷却风扇离合器不能政策分离C、交流发电机轴承磨损过大D、水泵轴承磨损过大正确答案:A11、问答题爆震控制的目的是什么?通常可以采用那几种方法进行检测?正确答案:爆震控制:使点火时刻到爆震边缘只有一个较小余量,即可控制爆震发生又可有效得到发动机的输出功率。
爆震检测:气缸压力检测;发动机机体振动检测;燃烧噪声检测12、问答?试结合下图分析点火提前角的水温过热修正方法?正确答案:过热修正:冷却液温度过高时,点火提前角应适当增大。
(完整版)汽车电控技术知识点总结

第一篇汽车发动机电控技术第一章电子化与发动机电控技术1.汽车上第一个电子装置:电子管收音机(标志汽车进入了电子化时代)2.汽车电子化可分为四个阶段第一阶段:20世纪50年代初期到1974年,解决了电子装置在汽车上应用的技术难点,是初级阶段。
第二阶段:1974-1982年,以微处理器为控制核心,以完成特定控制内容或功能为基本目的第三阶段:1982-1995年,以微型计算机为控制核心能够同时完成多种控制功能的计算机集中管理系统为基本控制模式。
第四阶段:1995年以后随着CAN总线技术和高速车用微型计算机的应用,汽车电子开始步入只能化控制的技术高点。
第二章汽车发动机电控系统概述1.汽车发动机电控系统的组成:传感器、电控单元(ECU)和执行元件。
2.汽车发动机电控系统的主要控制功能:1)汽油喷射控制:喷油正时控制、喷油持续时间控制、停油控制和电动汽油泵控制停油控制包括减速停油控制、超速停油控制及停油后的恢复供油2)点火控制:点火正时控制、闭合角控制和爆震反馈控制3)怠速控制:包括无负荷怠速控制和有负荷怠速控制4)排气净化控制:空燃比反馈控制、废弃再循环控制、活性炭罐清洗控制和二次空气喷射控制等5)进气控制:进气谐振增压控制、配气定时控制、增压压力控制和进气涡流控制6)故障自诊断控制:包括故障自诊断和带故障运行控制3.汽油发动机电控燃油喷射系统的分类按汽油喷入的位置分:缸内直接喷射方式和进气管喷射方式(进气管喷射方式又分为单点喷射和多点喷射)按汽油喷射的方式分:连续喷射方式和间歇喷射方式(间歇喷射方式分为同时喷射、分组喷射和顺续喷射)按汽油喷射系统喷射方式分:机械控制方式和电控方式(电控方式分电控汽油喷射系统和发动机集中管理系统)按进气量测量方式分:间接测量方式(节流-速度式和速度-密度式)和直接测量方式(体积流量式和质量流量)4缸内直喷实现了分层稀薄燃烧式未来电控汽油发动机的主要技术发展方向现代轿车电控汽油发动机主要采用多点喷射系统体积流量式采用翼片式和卡门涡旋式,质量流量式采用热线式和热模式5.电控汽油喷射的主要优点1)改善了各缸混合气浓度的均匀性2)使汽油机发动机的动力性和经济性有一定的影响3)式汽油发动机有害物排放量显著减少4)改善了汽油发动机过度工况的响应特性5)使汽油发动机在不同地理及气候条件下都能保持良好的排放性能6)提高了汽油发动机高低温启动性能和暖机性能6.顺序喷射中喷油时刻一般为排气行程上止点前60~70度曲轴转角第三章电控汽油喷射系统1.推动汽油发动机电控系统发展的直接原因是法规对汽油发动机排放性能指标的不断提高2.电控汽油喷射系统组成:空气供给系统、燃油供给系统和汽油喷射电子控制系统3.空气供给系统1)空气供给系统组成:空气滤清器、空气量计量装置、节气门体、节气门位置传感器、进气总管和进气歧管等2)直接测量方式采用空气流量计,间接测量方式采用进气歧管绝对压力传感器3)空气流量计:翼片式、卡门涡旋式、热线式和热模式4)翼片式空气流量计组成:测量翼片组件、电位计组件和空气旁通通道原理:发动机工作时具有一定流速的空气推开测量翼片,经主空气道进入发动机气缸,测量翼片被气流推开角度a的大小,与空气流速和扭簧的回复力矩有关,对于某一具体的流量计在空气道几何尺寸一定的情况下,对于每一偏转角a,就有一个确定的主通道流通截面积因此就有一个确定的空气流量值。
车身电控知识点总结

车身电控知识点总结一、车身电控系统的作用车身电控系统是现代汽车中非常重要的一个部分,它通过各种电子设备实现对车辆的监控、控制和管理,从而提高了车辆的安全性、舒适性和便利性。
车身电控系统包括了多个子系统,如车身电力系统、车身传感器系统、车门控制系统、车窗控制系统、车灯控制系统、车辆安全系统等。
二、车身电控系统的组成车身电控系统由多个部分组成,下面分别介绍其中的一些重要部分:1. 车身电力系统车身电力系统由电池、发电机和配电系统组成。
电池是整个电子系统的动力源,它存储并提供起动、照明、供电等功能所需的电能;发电机则是为了不断地给电池充电以保证电池的工作正常;配电系统则是将发电机输出的电能分配给各个用电设备,以便它们正常工作。
2. 车身传感器系统车身传感器系统主要是用于收集车辆各种状态信息的设备,如车速、转向角、加速度、车身倾斜角等。
这些传感器将收集到的信息通过信号处理器传输给车身控制器,车身控制器再根据这些信息对车辆进行控制。
3. 车门控制系统车门控制系统主要包括车门解锁、车门状态检测、车窗控制、后视镜调节等功能。
通过这些部件,驾驶员和乘客可以方便地控制车门的开启和关闭,车窗的上下升降,以及后视镜的调节。
4. 车灯控制系统车灯控制系统主要是用于控制车辆的前后照明灯和车身信号灯。
它通过传感器检测车辆的环境,当发现夜间或者恶劣天气时,自动开启车灯;同时,它还可以实现车辆转向时的方向指示灯显示以及刹车时的后尾灯亮起。
5. 车辆安全系统车辆安全系统是车身电控系统中最重要的部分之一。
它包括了防盗系统、车身稳定控制系统、胎压监测系统、自动刹车系统等多个子系统,通过这些系统可以大大提高车辆的行车安全性。
三、车身电控系统的发展趋势随着汽车科技的不断发展,车身电控系统也在不断地更新换代。
未来的车身电控系统将朝着智能化、网络化、安全化、环保化的方向发展。
1. 智能化未来的车身电控系统将更加智能化,通过人工智能技术和大数据分析手段,可以更好地适应各种驾驶环境,并提供更为智能的驾驶辅助功能。
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第一篇汽车发动机电控技术第一章电子化与发动机电控技术1.汽车上第一个电子装置:电子管收音机(标志汽车进入了电子化时代)2.汽车电子化可分为四个阶段第一阶段:20世纪50年代初期到1974年,解决了电子装置在汽车上应用的技术难点,是初级阶段。
第二阶段:1974-1982年,以微处理器为控制核心,以完成特定控制内容或功能为基本目的第三阶段:1982-1995年,以微型计算机为控制核心能够同时完成多种控制功能的计算机集中管理系统为基本控制模式。
第四阶段:1995年以后随着CAN总线技术和高速车用微型计算机的应用,汽车电子开始步入只能化控制的技术高点。
第二章汽车发动机电控系统概述1.汽车发动机电控系统的组成:传感器、电控单元(ECU)和执行元件。
2.汽车发动机电控系统的主要控制功能:1)汽油喷射控制:喷油正时控制、喷油持续时间控制、停油控制和电动汽油泵控制停油控制包括减速停油控制、超速停油控制及停油后的恢复供油2)点火控制:点火正时控制、闭合角控制和爆震反馈控制3)怠速控制:包括无负荷怠速控制和有负荷怠速控制4)排气净化控制:空燃比反馈控制、废弃再循环控制、活性炭罐清洗控制和二次空气喷射控制等5)进气控制:进气谐振增压控制、配气定时控制、增压压力控制和进气涡流控制6)故障自诊断控制:包括故障自诊断和带故障运行控制3.汽油发动机电控燃油喷射系统的分类按汽油喷入的位置分:缸内直接喷射方式和进气管喷射方式(进气管喷射方式又分为单点喷射和多点喷射)按汽油喷射的方式分:连续喷射方式和间歇喷射方式(间歇喷射方式分为同时喷射、分组喷射和顺续喷射)按汽油喷射系统喷射方式分:机械控制方式和电控方式(电控方式分电控汽油喷射系统和发动机集中管理系统)按进气量测量方式分:间接测量方式(节流-速度式和速度-密度式)和直接测量方式(体积流量式和质量流量)4缸内直喷实现了分层稀薄燃烧式未来电控汽油发动机的主要技术发展方向现代轿车电控汽油发动机主要采用多点喷射系统体积流量式采用翼片式和卡门涡旋式,质量流量式采用热线式和热模式5.电控汽油喷射的主要优点1)改善了各缸混合气浓度的均匀性2)使汽油机发动机的动力性和经济性有一定的影响3)式汽油发动机有害物排放量显著减少4)改善了汽油发动机过度工况的响应特性5)使汽油发动机在不同地理及气候条件下都能保持良好的排放性能6)提高了汽油发动机高低温启动性能和暖机性能6.顺序喷射中喷油时刻一般为排气行程上止点前60~70度曲轴转角第三章电控汽油喷射系统1.推动汽油发动机电控系统发展的直接原因是法规对汽油发动机排放性能指标的不断提高2.电控汽油喷射系统组成:空气供给系统、燃油供给系统和汽油喷射电子控制系统3.空气供给系统1)空气供给系统组成:空气滤清器、空气量计量装置、节气门体、节气门位置传感器、进气总管和进气歧管等2)直接测量方式采用空气流量计,间接测量方式采用进气歧管绝对压力传感器3)空气流量计:翼片式、卡门涡旋式、热线式和热模式4)翼片式空气流量计组成:测量翼片组件、电位计组件和空气旁通通道原理:发动机工作时具有一定流速的空气推开测量翼片,经主空气道进入发动机气缸,测量翼片被气流推开角度a的大小,与空气流速和扭簧的回复力矩有关,对于某一具体的流量计在空气道几何尺寸一定的情况下,对于每一偏转角a,就有一个确定的主通道流通截面积因此就有一个确定的空气流量值。
由于电位计的滑臂与翼片轴同步转动,因此可将位置信号转换成电信号。
5)卡门涡旋式(超声波式)利用流场中交替产生的漩涡对超声波的加速和阻滞效应,检测漩涡的发生频率卡门涡旋式超声波发生器的频率多少,那么接收器接受到的脉冲就是多少6)热线式:利用热线与空气发生热量交换,引起电阻的变化,测热线两端的电压从而算出空气质量流量7)热模式:将热线的铂丝改成铂膜并固定在树脂基片上8)半导体压敏电阻式绝对压力传感器:分为压敏电阻式、电容式、膜盒传动的可变电感式和表面弹性波式等9)节气门位置传感器:a线性输出型、开关量输出型和带Acc信号输出的开关量输出型4.燃油供给系统1)组成:邮箱、电动汽油泵、汽油滤清器、燃油分配管、压力调节器和喷油器2)分类:外装式电动汽油泵和内装式电动汽油泵3)外装式汽油泵:广泛采用单级滚柱泵。
优点是吸油高程大、供油压力高。
缺点是吸油过程不连续,出油口油压脉动大,因此需要安装阻尼稳压器,且内部结构间的相对运动产生的磨损对其使用寿命有很大影响,同时运行噪声比较大。
4)内装式汽油泵:大多采用单级式涡轮泵,有些也采用侧槽泵和涡轮泵或者转子泵串联布置的双级泵。
内装式单级电动汽油泵:供油压力不高(0.25~0.5Mpa),适用于低压大流量的场合。
但是油泵工作噪声低,振动小,磨损小,工作寿命及可靠性都比滚柱泵好内装式双级电动汽油泵:第一级采用侧槽泵,第二级采用涡轮泵或转子泵。
侧槽泵突出优点式能够在汽油蒸气和汽油的混合物中正常工作。
转子泵是一种容积式增压泵,其输出油压比较均匀,油压脉动比较小,适合在电控汽油发动机中使用。
5)油泵运转控制电路:ECU控制的油泵控制电路、油泵开关控制的油泵控制电路和具有转速控制的油泵控制电路。
点火开关IG接通主继电器8闭合,若此时启动发动机则ST端接通,断路继电器线圈L2通电产生吸力使断路继电器油泵开关闭合,油泵开始工作。
同时由于发动机开始工作,则分电器有转速信号输出,使得ECU控制三极管VT导通,断路继电器线圈L1通电,油泵继续工作。
当启动结束,ST端断开,线圈L2断电,但线圈L1任然通电,油泵开关仍闭合,油泵继续工作。
当汽油发动机停止工作时,分电器不再有信号输出,ECU控制三极管VT截止,则线圈L1断电,油泵控制开关断开,油泵停止工作。
点火开关IG通电,主继电器8闭合,当启动发动机时,则ST端闭合,断路继电器线圈L2通电产生吸力,油泵控制开关闭合,油泵开始工作。
与此同时,空气流过空气流量计,使得流量计测量叶片闭合,线圈L1通电,断路继电器触点继续闭合,油泵继续工作。
当启动结束ST端断开,但测量叶片任然闭合,则线圈L1闭合,断路继电器继续工作,油泵继续工作。
当发动机停止工作,测量叶片关闭(即断开),线圈L1断电,则断路继电器断开,油泵停止工作。
由ECU控制三极管的导通和截止,从而控制继电器3,当汽油发动机处于低速小负荷工况时,ECU控制三极管导通,线圈通电将开关吸下,触点B闭合,电阻R被接入电路,电流比较小,则油泵以低速模式运转。
当汽油发动机处于高速大负荷运转时,ECU控制三极管截止,线圈断电,触点A闭合,电流比较大,油泵以高速模式运转。
其余启动、运转和停止时的控制过程和以上两种电路基本相同。
6)压力调节器汽油泵静态燃油压力一般为0.3MPa左右;功能是燃油分配管内油压与进气歧管内气压的压差不变,这个差值依发动机的类型而异,一般为0.25~0.3MPa左右;压力调节器大多安装在燃油分配管的端部。
7)电磁式喷油器功能是在ECU的控制下,把雾化良好的汽油喷入进气总管或进气歧管。
多点汽油喷射系统:分类:按喷油器针阀结构分:轴针式喷油器和孔式喷油器按喷油器电磁线圈的阻值分:低阻喷油器和高阻喷油器单点汽油喷射系统:安装在节气门上方,汽油喷入进气总管8)曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器按工作原理分:电磁感应式、霍尔效应式和光电感应式3种9)温度传感器功能:测量汽油发动机的进气、冷却液。
燃油等的温度,并把测量结果转换成电信号输入ECU。
进气温度传感器安装位置:通常安装在空气流量计或空气滤清到节气门体之间的进气道或空气流量计中水温传感器安装位置:汽油发动机冷却液路、气缸盖或机体上的合适位置温度传感器:有热线电阻式、扩散电阻式、半导体晶体管式、金属芯式、热电偶式和半导体热敏电阻式。
热敏电阻式分为:负温度系数型、正温度系数型两种(还有一种开关型的,书上没提到)串并联混合检测电路改善了输出信号的线性特性,可使分度精度小于0.1摄氏度,以满足高精度温度测量的要求10)开关量信号:起动信号、空挡起动开关信号和空调开关信号11)电控单元的组成:输入回路、A/D转换器、微型计算机和输出回路5.汽油喷射控制控制内容:喷油正时控制、喷油持续时间控制、停油控制和电动汽油泵控制1)喷油正时控制:包括同步喷射和异步喷射两种控制方式同步喷射:喷射开始时刻与曲轴转角位置有关,也称位置触发控制方式。
一般在在排气上止点前60~70度开始喷油。
异步喷射:喷射开始时刻与曲轴转角位置无关,也称时间触发控制方式。
式一种临时的补偿性喷射,是对同步喷射的补充2)喷油持续时间控制分为:起动时的喷油持续时间控制和起动后的喷油持续时间控制3)起动时的喷油持续时间控制分为:冷起动时的喷油持续时间控制和高温起动时的喷油持续时间控制。
冷起动:基本喷油持续时间有发动机冷却液温度确定,对于大多数电控发动机冷起动采用同步喷射,但是有些为了防止火花塞浸湿采用异步喷射,冷起动所需喷油量以少量多次的形式喷入(喷油量多)。
高温起动:(一般高温设定值为100摄氏度)高温喷油器中的汽油会产生汽油蒸汽,实际的喷油量会因为含有油蒸汽而减小,造成混合气过稀,此时多喷油(时间长而油量差不多)。
4)起动后的实际喷油持续时间控制与以下因素有关:循环进气量、目标空燃比、运行工况、汽油发动机热状态、空燃比反馈信号及蓄电池电压等可用公式表示:T=Tp X Fc + TvTp基本喷油持续时间Fc综合修正系数Tv无效喷油持续时间)(1)基本喷油持续时间:为了达到目标空燃比,由目标空燃比和循环空气质量算出(2)综合修正系数:暖机过程修正系数、怠速稳定性修正系数、动力加浓修正系数、加速修正系数、目标空燃比反馈修正系数和学习空燃比控制修正系数。
暖机过程喷油量修正:与冷却液温度有关,由于暖机过程温度比较低,汽油雾化效果比较差,则提供比较浓的混合气。
怠速稳定性修正:根据进气歧管绝对压力与发动机怠速转速进行修正,转速低多喷油,转速高少喷油。
动力加浓工况喷油量修正:通过加浓混合气来降低排气温度以防止排气管温度过高导致三元催化转换器损坏。
(当加浓混合气时,排气管中的CH和CO在没有氧气的条件下反应变慢,就不会产生过多的热量,同时过多的汽油蒸发会带走一部分热量,这样就有效的防止了排气温度过高)此时施行的是开环控制,开环控制信号是由节气门位置传感器或者进气歧管绝对压力传感器提供的。
加、减速工况喷油量修正:节气门突然大开,ECU根据节气门开度变化控制喷油量修正,由于节气门大开导致进气歧管压力突然增加,使得汽油蒸发速度变慢,混合气形成差,而产生滞后,在短时间内,混合气会变稀,则此时ECU会立即向输出回路发出异步控制脉冲,以及时加浓混合气。
空燃比反馈修正:反馈元件是氧传感器学习空燃比控制:ECU对实际空燃比与理论空燃比之间的偏离量进行修正,从而对基本喷油量进行总修正。