空气流量计波形分析
《空气流量计》课件

环境监测领域
空气流量计在环境监测领域中用于测量气体流量,如空气质量、温室气体排放等, 以评估环境状况和制定相应的环保措施。
在大气污染治理设施中,空气流量计用于监测处理后的气体流量,以确保治理设施 的有效运行。
在气象观测中,空气流量计用于测量风速和风量,以提供气象数据和辅助天气预报 。
2023
PART 05
空气流量计的作用
总结词
空气流量计在工业生产和生活中有着广泛的应用,它可以用 于控制、调节气体流量,也可以用于气体成分分析和质量流 量测量等。
详细描述
在工业生产中,空气流量计常被用于控制和调节气体流量, 以保证工艺过程的稳定性和产品质量。同时,在环保监测、 能源计量、医疗和科研等领域,空气流量计也发挥着重要的 作用。
发展趋势与挑战
REPORTING
技术创新与改进
总结词
随着科技的不断进步,空气流 量计技术也在持续创新和改进 ,以提高测量精度、稳定性和
可靠性。
传感器技术升级
采用新型材料和制造工艺,提 高传感器的敏感度和耐用性。
智能化技术应用
集成微处理器和算法,实现空 气流量计的自校准、自动调整 和远程控制。
多功能集成
排放。
在工业制冷系统中,空气流量计 用于监测制冷剂的流量,以确保
系统的稳定运行和制冷效果。
汽车领域
在汽车发动机控制系统中,空气流量计用于检测进入发动机的空气流量, 以实现燃油喷射和点火时刻的精确控制。
空气流量计还用于检测汽车空调系统的风量,以确保车内温度和湿度的适 宜。
在汽车排放控制系统中,空气流量计用于监测尾气排放的流量,以确保车 辆符合环保标准。
工作流程
空气流量计的工作流程包括空气的吸入、测量、输出和 显示四个环节。
卡罗拉轿车空气流量计的故障诊断与排除

丰田卡罗拉轿车空气流量计的故障诊断与排除摘要:本文主要介绍一台08款1.6排量1ZR发动机卡罗拉行驶中熄火,导致启动后明显怠速抖动、容易熄火、加速性能差、出现冒黑烟故障,而且黑烟随加速而增多,油耗增加,阐述此类故障的维修思路和维修方法。
关键词:怠速不稳加速性能差空气流量计波形分析维修引言:随着电子控制燃油系统的普及,相应的维修技术问题不断出现,尤其是发动机控制系统中的传感器故障,以及传感器之间的相关故障更显突出。
空气流量计就是典型的例子,在检测发动机电控单元时,故障诊断仪经常显示空气流量计故障。
空气流量计是用来计算发动机进气量的传感器,在汽车电子燃油喷射系统中,把空气流量信号和发动机转速信号一起作为喷油时间的基准信号。
发动机电子控制燃油喷射系统是一个电子计算机技术正在以前所未有的速度闯入一切需要控制的机械领域典型的例子。
在这个系统中,电脑不仅能精确控制各系统工作,并且还具有故障自诊断及失效保护功能,可把故障代码存入电脑供维修参考,并启动失效保护电路,维持发动机工作。
电脑发挥功用的关键,取决于各种传感器和开关信号能否传送正确的信号,其中决定基本喷油量的空气流量传感器--空气流量计(MAF),空气流量计是电喷系统的关键部件之一,起着重要的作用。
它的作用是测量在一定时间内通过传感器的空气流量(空气流量测量值反映发动机负荷的大小)。
控制电脑(ECU) 根据发动机负荷及发动机转速两个基本参数控制基本喷油脉宽和基本点火提前角,同时根据水温、进气温度、空燃比反馈、爆震等参数进行修正。
如果空气流量计发生故障,电脑将得不到正确的进气量信号,从而不能正常地进行喷油量控制,造成混合气过浓或过稀,使发动机性能下降,或不能正常运转。
因此,空气流量计状况的好坏直接影响到车辆的行驶。
1、卡罗拉汽车空气流量计的组成和工作原理1.1 空气流量计的分类第一代简称L型(流量型)。
在节气门轴上设置一个联动的滑变电阻来测量节气门开度,进而通过转速信号及进气温度信号换算成进气量。
丰田卡罗拉空气流量计原理及检修

丰田卡罗拉空气流量计原理及检修一、空气流量计工作原理在图1 所示电路中,电桥处于平衡状态时热线与冷线温度相差保持100℃。
当空气流过空气流量计时,热线降温而电阻变小,冷线降温而电阻变大,于是电桥失去平衡。
控制电路会增加通过热线的电流,使电桥恢复平衡。
而电流IH 的增大会使精密电阻的电压降增大,只要测量精密电阻两端的电压降,即可通过计算得知空气的质量流量。
热膜式空气流量计的工作原理与热线式空气流量计基本相同。
区别在于采用低成本的厚膜工艺将热线电阻、补偿电阻及精密电阻镀在一块陶瓷基片上,用以取代热线式空气流量计中的热线。
由于成本低,工作可靠,目前广泛采用。
二、空气流量计电路COROLLA 发动机空气流量计电路如图2 所示。
三、空气流量计电路技术参数1.空气流量计工作电压:9~14V。
2.空气流量计信号输出电压:0.2~4.9V。
3.线束和连接器之间的电阻应符合表1 规定。
4.空气流量:在怠速时应为0.54 ~4.33g/s。
转速为2500r/min 时(无负荷)应为3.33~9.17g/s。
四、读取数据流点火开关OFF,将解码器连接到DLC3。
起动发动机并开启解码器,选择以下菜单:Powertrain/EngineandECT/Data List/MAF。
在怠速时,解码器显示流量值应为0.54~4.33g/s,转速为2500r/min 时(无负荷)流量值应为3.33~9.17g/s。
若流量值为0.0 g/s,则说明空气流量计电源电路断路或VG 电路断路(或短路)。
若流量值为271.0 g/s,则说明E2G 电路断路。
五、检测信号波形如图3 所示,按图示工况用示波器在线(不断开任何连接器)检测空气流量计的波形,如果波形不符合要求,说明空气流量计电路有故障。
六、检测空气流量计电源点火开关OFF,脱开空气流量计连接器B2,用专用汽车万用表检测空气流量计连接器B2-3(+B)与B2-4(E2G)端子以及B2-3(+B)与B31-116 端子之间的电压,如图4 所示。
气体流量计常见问题及解决方法

气体流量计常见问题及解决方法目录1 .前言 (1)2 .气体流量计主要存在的问题 (2)3 .分析及解决方法 (2)4 .热式气体质量流量计的故障及解决 (4)4. 1. 无显示 (4)5. 2.流速异常,流量波动大 (4)6. 3.流速低 (4)7. 4. 4-2OmA输出异常 (4)8. 5. RS-485输出异常 (4)9. 6.报警输出异常 (5)5 .气体质量流量计安装调试过程中的注意事项 (5)6,旋进旋涡气体流量计表头故障解决方法 (5)5.1. 显示瞬时流量、压力正常,温度显示与工作现场温度不符 (6)6.2.无显示 (6)6.3.温度、瞬时流量有显示,压力与实际工作压力指示不符 (6)6.4.显示温度、压力正常,无瞬时流量显示 (6)7.气体流量计不同场合的注意事项 (7)7.1.搬运时应注意的事项 (7)7.2.存放应注意的事项 (7)7.3.气体流量计选择安装地点应注意的事项 (7)7.4.限制使用无线电收发机应注意的事项 (8)7.5.防爆型仪表安装注意事项 (8)1.前言气体流量计有很多种类。
随着不同种类越来越多的气体流量计的出现,在使用中的问题也就越来越多了。
大多数气体流量计,它们的外观和内部结构不同,有金属的,塑料的、大的、小的、安装在空气滤清器里的等等,还有热丝式、卡门涡旋式、激光绕射型等等,但值得庆幸的是大多数气体流量计传递的“电子信号”波形都是相同的,产生的几乎都是变化的频率信号,而频率调制信号很容易被示波器测试到。
气体流量计输出的频率信号一般也都是随着空气流量的增加,频率也增加,即流过空气流量计的空气越多,信号线上出现的脉冲频率也就越高,由于频率相对于空气流量的规范资料很难找到,当测试这种空气流量计时,参考波形就显得非常有用。
2.气体流量计主要存在的问题气体流量计主要存在的问题主要有:1)指示长期不准;2)始终无指示;3)指示大范围波动,无法读数;4)指不不回零;5)小流量时无指示;6)大流量时指示还可以,小流量时指示不准;7)流量变化时指示变化跟不上;8)仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。
空气流量传感器解析PPT课件

• 检测发动机进气量大小,并将进气量信息转换成 电信号输入电控单元(ECU),以供ECU计算确 定喷油时间(即喷油量)和点火时间。
• 进气量信号是控制单元计算喷油时间和点火时间 的主要依据。
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类型
•体积流量型:叶片式、量芯式、涡流式; •质量流量型:热丝式、热膜式。
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内部电路
热丝(膜)式空气流量 传感器信号波形分析
• 波形检测方法 同叶片式空气 流量传感器。
• 热丝(膜)式 空气流量传感 器信号实测波 形如右图所示。
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波形的含义及相关说明
正常波形
• 通常热丝(膜)式空气流量传感器输出信号电压 范围是从怠速时超过0.2V变至节气门全开时超过 4V,当急减速时输出信号电压应比怠速时的电压
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电位计:
1-空气进口 2-油泵触点 3-平衡片 4-回位弹簧 5-电位计 6-空气出口
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• 在测量片轴上连着一个电位计,其滑动 臂与测量片同轴同步转动,把测量片开 启角度的变化(即进气量的变化)转换 为电阻值的变化。
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• 进气量越大,叶片偏转角度也就越大。 • 信号电压上升型(随着进气量的增大信号电压升高),丰田皇冠2.8 5M-E、丰
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• 热丝(膜)式空气流量传感器没有任何运动部 件,它能快速的对空气流量的变化做出反应。 所以当发动机运转时,波形的幅值看上去在不 断地波动。
• 如果信号波形与上述情况不符,或空气流量传感 器在怠速时输出信号电压太高(应为0.25V), 而节气门全开时输出信号电压又达不到4V,则 说明空气流量传感器已经损坏。
汽车传感器的波形分析研究

科技风2016年10 J J b:经验交流4D01:10.19392/ki.l671-7341.201619175汽车传感器的波形分析研究王斌无锡商业职业技术学院江苏无锡214153摘要:波形分析法是指在汽车故障诊断中运用汽车专用示波器读取电控元件的波形,根据实测波形与标准波形的差异来判断故障,这就要求 我们熟悉各种电控元件的波形特性,本文详细的阐述了几种常见传感器的波形检测方法以及波形特性。
关键词:汽车传感器;波形分析;空气流量计―、热线式空气流量传感器波形分析空气流量计是用来计量单位时间内进入进气总管中的空气量,发动机E C U根据所测得的进气量及其他一些辅助信号确定喷油量。
空气流量传感器是非常重要的传感器,发动机E C U可以根据此信号测算出发动机负荷、点火正时、怠速控制等参数,不良的空气流量计会造成喘震和怠速不稳的现象。
常见的空气流量计一般有卡门涡旋式、翼板式以及热线式,热线式空气流量计是一种模拟输出电压信号传感器,随着进气流量的增大输出电压随之增大。
启动发动机并预热至正常工作温度,运用汽车专用示波器读取各种工况下的空气流量计波形,将发动机节气门从全关闭状态逐渐打开直至全开并持续2S,再关闭节气门使发动机怠速运转2S,接着再急加速至节气门全开,最终再回到怠速状态并读取波形。
空气流量计波形如图一所示,怠速的时候空气流量计输出信号电压为0.2V左右,随着节气门开度的增大输出电压也随之增大,当节气门全开的时候,输出电压为4V左右,当急减速的时候空气流量计输出电压会比怠速时的电压稍低。
如果实测波形与标准波形存在明显差异则表明空气流量计存在故障。
[1]图一空气流量计波形图合来完成动作,因此在长期的练习中,运动机能在不断加强,身体上的 力量与之前相比也有很大提高,在练习后身体机能有了很大的改善,在 其他体育运动项目中,自然有了自信,展现出更好的运动成绩。
2. 健康素质自信笔者对练习者练习前和练习后的身体状况也做了对比。
桑塔纳AJR电控发动机空气流量计的检测与波形分析

桑塔纳AJR电控发动机空气流量计的检测与波形分析【摘要】汽车传感器技术的应用是伴随着数电与模电技术的兴起而产生的。
桑塔纳2000就是运用汽车传感器技术的电控轿车。
传感器可以对汽车发动机运行过程中每时每刻的数据进行感知和传输,最终到达汽车ECU进行智能控制,为汽车的良好运行提供可靠和准确的数据。
传感器大致有模电,数电,磁电,光电等形式。
但无论是哪种形式都要转化成电波信号,区别是在于数字还是模拟信号。
汽车工作需要各种条件。
传感器就负责感知需要的信号。
就实质而言,传感器与ECU结合,就是汽车工作状态的一道门槛,一起感知的数据是否合格,是不是实际状态下的数据,数据的准确性将直接影响汽车的工作状态。
【关键词】传感器;波形汽车电子化发展迅速,应用之广与日俱增,尤其是微机、网络技术的发展为汽车电子化带来了根本性的变革。
当代汽车的维修不是单纯的机械维修,而是机械与电子为一体的维修。
而电子控制元件的维修比较抽象,给汽车维修技术提出了新的挑战。
汽车示波器和汽车诊断仪应运而生,为汽车维修人员快速判断汽车电子设备故障提供了有力的工具。
电子设备的测试设定变得非常简单,无需任何设定和调整就可以直接观察电子元件的信号波形和读取数据流。
为广大维修人员分析汽车各传感器、执行器的信号波形和数据流分析提供了方便。
本文主要介绍了桑塔纳AJR发动机空气流量计线路检测、汽车波形与数据流分析三部分。
传感器线路检测主要检测传感器端子到发动机ECU端子之间线路的连接、导通情况。
波形部分主要介绍了桑塔纳2000AJR发动机的空气流量计的波形测试、标准波形及实际测量波形的识别。
数据流部分介绍了数据流的获得方式和数据流的分析。
一、使用仪器、设备介绍目前运用在电控发动机的传感器检测设备主要有万用表、示波器、诊断仪三大类。
万用表有指针式、数字式两大类;示波器有模拟式和数字式两大类。
随着汽车企业、科研单位、本科大专院校的大量需求,目前示波器、诊断仪的品牌很多,用途也多元化。
空气流量计波形分析

空气流量计(MAF)按结构原理可分为翼板式、热丝式、卡门涡旋式及电压位计式等几种,按信号输出类型又分为数字式和模拟式两种。
1)翼板式空气流量计,参见图1。
BOSCH翼板式空气流量计主要有两种:一种是随着空气流量的增加输出信号的电压升高,另一种是当空气流量加大时输出信号电压降低,这两种类型属于模拟电压量输出。
翼板式空气流量计的核心是一个可变电阻(电位计),它与空气翼板同轴连接,当空气流动的翼板也随之开启,随着翼板的开启角度变化,可变电阻(电位计)也随之转动。
翼板式空气流量计是一个三线传感器,其中两条是参考电压的正负端,另一条是可变电阻器的滑动触点臂,它向电脑提供与翼板转动角度成正比的输出电压信号。
急加速时,翼板在空气流动动压作用下,超过正常摆动角度的过量信号,这就为控制电脑提供混合气加浓的控制信号。
这是一个非常重要的传感器,因为控制电脑依据这个信号来计算发动机负荷、点火正时、排气再循环控制及发动机怠速控制和其他参数,不良的空气流量计会造成喘振和怠速不良,以及发动机性能和排放问题。
试验方法一:关闭所有附属电气设备,起动发动机,并使其怠速运转,当怠速稳定后,检查怠速时输出信号电压(图1中左侧波形)。
做加速和减速试验,应有类似图中的波形出现。
·将发动机转速从怠速加至油门全开,(加速时不宜太急)油门全开后持续2秒钟,但不要使发动机超速运转;·再将发动机降至怠速运转,并保持2秒钟;·再从怠速急加速发动机至油门全开,然后再收油门使发动机回至怠速;·定住波形去察看机器。
波形结果(方法一)测量出的电压值波形可以参照维修资料进行对比分析,正常翼板式空气流量计怠速时输出电压约为1V,油门全开的应超过4V,全减速(急抬油门)的输出电压并不是非常快地从全加速电压回到怠速电压,通常(除TOYOTA汽车外)翼板式空气流量计的输出电压都是随空气流量的增加而升高的,波形的幅值在气流不变时应保持稳定,一定的空气流量应有相对的输出电压,当输出电压与气流不符时可以从波形图中检查出来,而发生这种情况将使发动机的工作状况明显地受到影响。
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空气流量计(MAF)按结构原理可分为翼板式、热丝式、卡门涡旋式及电压位计式等几种,按信号输出类型又分为数字式和模拟式两种。
1)翼板式空气流量计,参见图1。
BOSCH翼板式空气流量计主要有两种:一种是随着空气流量的增加输出信号的电压升高,另一种是当空气流量加大时输出信号电压降低,这两种类型属于模拟电压量输出。
翼板式空气流量计的核心是一个可变电阻(电位计),它与空气翼板同轴连接,当空气流动的翼板也随之开启,随着翼板的开启角度变化,可变电阻(电位计)也随之转动。
翼板式空气流量计是一个三线传感器,其中两条是参考电压的正负端,另一条是可变电阻器的滑动触点臂,它向电脑提供与翼板转动角度成正比的输出电压信号。
急加速时,翼板在空气流动动压作用下,超过正常摆动角度的过量信号,这就为控制电脑提供混合气加浓的控制信号。
这是一个非常重要的传感器,因为控制电脑依据这个信号来计算发动机负荷、点火正时、排气再循环控制及发动机怠速控制和其他参数,不良的空气流量计会造成喘振和怠速不良,以及发动机性能和排放问题。
试验方法一:关闭所有附属电气设备,起动发动机,并使其怠速运转,当怠速稳定后,检查怠速时输出信号电压(图1中左侧波形)。
做加速和减速试验,应有类似图中的波形出现。
·将发动机转速从怠速加至油门全开,(加速时不宜太急)油门全开后持续2秒钟,但不要使发动机超速运转;·再将发动机降至怠速运转,并保持2秒钟;·再从怠速急加速发动机至油门全开,然后再收油门使发动机回至怠速;·定住波形去察看机器。
波形结果(方法一)测量出的电压值波形可以参照维修资料进行对比分析,正常翼板式空气流量计怠速时输出电压约为1V,油门全开的应超过4V,全减速(急抬油门)的输出电压并不是非常快地从全加速电压回到怠速电压,通常(除TOYOTA汽车外)翼板式空气流量计的输出电压都是随空气流量的增加而升高的,波形的幅值在气流不变时应保持稳定,一定的空气流量应有相对的输出电压,当输出电压与气流不符时可以从波形图中检查出来,而发生这种情况将使发动机的工作状况明显地受到影响。
试验方法二:打开点火开关(ON),不起动发动机,用手推动翼板式空气流量计的翼板,当翼板式空气流量计可变电阻器的碳轨有小的磨损时,波形中就会有间断性的毛刺,用这个方法比前一种方法更容易发现可变电阻器(电位计)的磨损点,但这只是对翼板式空气流量计的元件测试,它不能帮助你整体地测量进气系统(进气度歧管工作等等)或发动机运转时翼板间歇性卡着等故障。
在急加速时波形中的小尖峰是由于翼板过量摆动造成的,控制电脑正是根据这一点来判定加速加浓信号。
2)BOSCH热丝式空气流量计,参见图2。
BOSCH热丝式空气流量计是模拟输出电压信号传感器,大多数BOSCH热丝式空气流量计在空气流量增大时,输出电压也随之升高,热丝式空气流量计内部温度补偿电路比较复杂,输出电压模拟信号被送到控制电脑,控制电脑则根据这个信号来计算发动机负荷判定燃油供给量和点火正时等等。
试验方法:关闭所有附属电气设备,起动发动机,并使其怠速运转,怠速稳定后,检查怠速输出信号电压(图2中左侧波形)做加速和减速试验,应有类似图中的波形出现。
·将发动机转速从怠速增加到油门全开(加速过程中油门以缓中速打开)持续2秒钟,不宜超速;·再减速回到怠速状况,持续约2秒钟;·再急加速至油门全开,然后再回到怠速;·定住波形,仔细观察空气流量计波形。
波形结果:可以从维修资料中找出输出电压参考值进行比较,通常热丝式空气流量计输出电压范围是从怠速时超过0.2V变至油门全开时超过4V,当全减速时输出电压应比怠速时的电压稍低。
发动机运转时,波形的幅值看上去在不断地波动,这是正常的,因此热丝式空气流量计没有任何运动部件,因此没有惯性,所以它能快速的对空气流量的变化做出反应,在加速时的波形所看到的杂波实际是在低进气真空之下各缸气口上的空气气流脉动,控制电脑中的超级处理电路读入后会清除这些信号。
所以,这些脉冲没有关系。
重点不同的车型输出电压将有很大的差异,在怠速时是否为0.25V也是判断空气流量计好坏的方法,另外从燃油混合气是否正常或冒黑烟也可以判断空气流量计的好坏,有时想判断空气流量计的好坏非常困难。
许多坏的空气流量计在怠速时输入电压太高,而油门全开时又达不到4V。
3)BOSCH CIS型空气流量电位计,参见图3。
安装在BOSCH机械式燃油喷射系统中,在这个系统的燃油分配器侧面装有电液压力调节器。
BOSCH CIS系统用安装在空气流量板上的电位计来传感空气流量的大小,这个电位计在空气流量增大时,输出电压会随之增高。
空气流量电位计的工作原理与油箱中的油位传感器及翼板式空气流量计很相像,空气流量板与电位计同轴转动,它实质上是一个将位置的变化转变成电位计转动的传感器,它向控制电脑报告空气流量板的位置。
空气流量电位计是三线传感器,其中两条是参考电压的正负极,另一根是电位计的滑动臂端,它向控制电脑输出变化的电压信号,每一个电压对应着空气流量板的一定位置,这是一个重要的传感器,控制电脑根据这个信号来计算发动机负荷点火正时、废气再循环控制、怠速控制和其它参数等。
不良的空气流量电位计会引起喘振和怠速不稳以及发动机性能和排放等方面的问题。
试验方法一:关闭所有附属电气设备,起动发动机,并使其怠速运转,怠速稳定后,检查怠速输出信号电压(图3中左侧波形)。
做加速和减速试验,应有类似图中的波形出现。
·将发动机转速从怠速加到油门全开(加速过程中油门缓中速打开),持续约2秒钟,不宜超速;·再减速回到怠速状况,持需约2秒钟;·再急加速至油门全开,然后再回到怠速;·将波形定位在屏幕上,观察波形并与波形图比较。
波形结果(方法1)通常输出电压在怠速时不超过0.5V;当油门全开时不超过5V,全减速时又回到怠速电压,空气流量增大的输出电压增高,空气流量减小时输出电压降低。
一定的空气流量对应着稳定的波形参考值,在它的工作范围内不应有大的偏差。
当输出电压与空气流量不符合时,波形图将有明显的表现,同时发动机也将明显受到影响。
试验方法二:打开点火开关(ON),不起动发动机,用手推动空气流量板,观察空气流量电位计输出电压波形,这种方法帮助发现电位计中碳阴片上是否有小磨损,这些损坏点在连续的波形中会有间断性的毛刺,但这种方法只是对电位计元件检测,它不能整体地测试进气系统(进气歧管工作等等)或发动机运转过程中间歇性卡住等故障。
4)数字式空气流量计有许多种数字式空气流量计,它们的外观和内部结构不同,有金属的、塑制的、大的、小的、安装在空气滤清器里的等等。
还有热丝式、热膜式、卡门涡旋式、激光绕射型和其它等,值得庆幸的是从大多数数字式空气流量计传递的“电子通讯”波形都是相同的,几乎所有的都是产生变化的频率信号,频率调制信号,是很容易被示波器测试到的。
几乎所有的数字式空气流量计,随着空气流量的增加,输出信号的频率也增加,流过空气流量计空气越多,信号线上出现的脉冲频率也就越高,由于频率相对于空气流量的规范资料很难找到,当测试空气流量计(MAF)时,一个参考波形就非常有帮助。
有三种主要的数字式空气流量计,即低频数字式和高频数字式以及改频率及脉冲宽度的卡门涡旋式。
a.高频数字式空气流量计,参见图4。
高频数字式空气流量计出现在通用汽车 3.8L V6型发动机上,它是日立(Hitachi)生产的传感器,还有凌志(Lexue)以及其它汽车。
起动发动机,在不同转速下试车,特别是在有行驶能力故障的转速下,试验更多的时间,看示波器显示。
I.确定信号的幅值、频率、形状是一致的、可重复的、正确的。
Ⅱ.确定传感器产生的频率与发动机转速和空气流量计的比率是正确的。
波形结果:脉冲大多数幅值满5V,还要看形状是否适当一致,矩形的拐角和垂直沿一致性。
高频数字式空气流量计,例如通用公司的日立传感器,安装在别克V6 3.8L 发动机上,它的波形上部左侧的拐角轻微的有些圆滑,这是正常的,并不表明传感器的损坏,根据参考资料,观察传感器产生的在空气流量下的修正频率。
可能发现的问题和判定性尺度错误是要注意脉冲波形的伸长或缩短,不想要的尖峰和变圆的直角等,这些能造成“电子通讯”混乱不清和造成行驶性能及排放等方面的问题。
一些卡门涡旋式空气流量计安装在三菱汽车和其它车型上(经常安装在空气滤清器总成里),它们在数字式空气流量计是一个例外,随着空气流量的变化不仅脉冲频率变化,同时脉冲宽度也变化,如果你遇上这种空气流量计,不必担忧。
它可能工作很正常,加速时如果这些空气流量计工作正常,它的脉冲宽度将有次序有规律的变化。
这将给控制电脑提供异步加浓或额外喷射脉冲信号用以改善加速性能。
b.低频数字式空气流量计,参见图5。
低频数字式空气流量计出现在80年代中期的通用汽车以及其许多发动机系统,通常,它的空气流量计会产生低速频率信号。
起动发动机在不同转速下试车,在有行驶能力和排放故障的转速段测试的一些时间看示波器显示。
I.确定幅值、频率和形状等判定性尺度是一致的,可重复的正确的。
Ⅱ.确认传感器相对于转速和空气流量计的比率产生正确的频率。
波形结果:与高频数字式空气流量计相同。
c.卡门涡旋式空气流量计,参见图6。
卡门涡旋式空气流量计通常与空气滤清器组成一体,这种类型常见用在三菱发动机系统中,它的输出方式是数字式,但它与其它的数字式输出的空气流量计不同,大多数数字式输出的空气流量计随空气流量的改变,输出频率将随之改变,而卡门涡旋式空气流量计不仅改变频率,同时还改变脉冲宽度,通常数字式空气流量计在空气流量增大时频率也随之增加,在加速时,卡门涡旋式空气流量计与其它数字式空气流量计不同之处在于它不但频率增加,同时它的脉冲宽度也改变,因为大多数卡门涡旋式空气流量计有提供与空气流量对应的频率参数,所以测试卡门涡旋式空气流量计时,波形图就十分有用。
试验方法:起动发动机,试验不同转速时的情况,把较多的时间用在测试发动机性能有问题的转速段内,看示波器;确信在任何给定的运行方式下,波形的重复性和精确性在幅值、频率、形状脉冲宽度等几个方面关键参数都是不相同的;确信在稳定转速的空气流量的情况下,空气流量计能产生稳定频率。
波形结果:在大多数情况下,波形的振幅应该满5V,同时也要按照一致原则看波形的正确形状,矩形脉冲的方角及垂直沿。
在稳定的空气流量下流量计产生的频率也应该是稳定的,无论是什么样的值都应该是一致的。
当这种型号的空气流量计工作正常时,脉冲宽度将随加速的变化而变化,这是为了加速加浓时,能够向控制电脑提供非同步加浓及额外喷射脉冲信号。
所看到的可能的缺陷和不正确的关键参量是脉冲宽度缩短,不应该有峰尖以及圆角的产生,这些都会影响发动机性能和造成排放等问题。