09G自动挡变速箱电磁阀的检查方法

合集下载

大众09G变速箱滑阀箱的结构与故障分析

大众09G变速箱滑阀箱的结构与故障分析

大众09G变速箱滑阀箱的结构与故障分析在6速自动变速箱市场上,爱信公司产品占有很大的市场份额,其中国内最常见的就是爱信的TF-60SN,大众将它安装于多种车型中,将它称为09G,09M以及09K。

此变速箱已被用来完全取代早先的大众01M和01N的4速变速箱而使用于各种国产的大众车型中,比如大众途安,途观,POLO,新宝莱,朗逸,速腾,迈腾,斯柯达等。

本文将介绍一些这类爱信6速变速箱阀体的结构与功能。

09G滑阀箱结构复杂,阀体上由多个电控阀,液压阀和传感器组成。

离合器和制动器等换挡元件由阀体通过液压阀控制,这些液压阀由电磁阀激活,电磁阀由控制模块J217激活,如下图所示油道。

其他电磁阀是调节式电ATFN89有两种形式的电磁阀:开关式和调节式。

N88和电磁阀就是开关式-打开或关闭磁阀,分两种控制:具有特性曲线上升控制和特性曲线下降控制。

电磁阀在换挡期间断续交替激活,控制相应执行器实现换挡。

换挡表如下N88和N89用于4至6档的换档控制;并且在换档过程中短暂地交替受控。

此外还在Tiptronic模式1档中控制B2制动器。

(实现发动机制动功能),如果N88打开变速器可以换至4-6档,通过该电磁阀还可以改善5至6档的换档过渡,无电时该电磁阀关闭,信号失灵时变速器不能换4至6档。

打开该电磁阀N89可增大变扭器锁止离合器的ATF油压,信号失灵时则不能再给变扭器锁止离合器施加最大ATF油压,同时无发动机制动功能N88电磁阀离合器的工作油压,无电时电磁阀关闭,在这种情况下离合器建立的是最大的工作油压。

信号失灵时K1N92电磁阀调节.档的换档可能会更生硬的影响:电磁阀损坏或无法控制时1-4电磁阀N92离合器的工作油压,无电时该电磁阀关闭在这种情况下作用在离合器的是最大的工作油压,信号失灵K3N90电磁阀调节和R档的生硬。

5时的影响:该电磁阀损坏或电控中存在故障时可能导致3、N90电磁阀信号失灵时的影响:变扭N91电磁阀无电变扭器锁止离合器则断开,电磁阀调节变扭器锁止离合器的工作油压,如果N91 器锁止离合器不能接合。

09G自动变速箱阀体维修案例

09G自动变速箱阀体维修案例

09G自动变速箱阀体维修案例北京博睿通达整理大众迈腾09G自动变速箱阀体维修案例迈腾09G变速箱开车换挡冲击,而且大油门行驶仪表档位显示全红,加速无力,车主去4S 店电脑检测,换了变速箱油,依然没有好转,找到了我们。

这就准备工作,开始施工了。

这就是迈腾的变速箱09G,日本爱信生产的变速箱分解开了,车主刚换过油里面不是很脏大油门档位显示全红就是这个K2离合器的活塞老化导致的这个是滑阀箱,自动变速箱的核心部件,非常精密,中国还不能制造,希望有一天国人可以制造,换挡冲击就是它的问题。

分解开的滑阀箱,柱塞和弹簧,还有迷宫一样的油道。

都要全部清洗干净。

清洗干干净净的零件,组装这些零件很轻松,没有什么技术含量,关键部位是在滑阀箱。

除了滑阀箱以外,其他零件都是在这个设备里清洗的师傅开始修复阀体了,上面哪些白色的和牛奶一样的液体是专门调配的润滑液,有车主问了那么多柱塞怎么知道哪一个需要修呢,这很简单,主要在于检测,这个技术保密的。

这是修阀体的一些工具修完的阀体一会要在这个设备里测试滑阀箱正在测试中这是不正常的线性和响应性,这样装车是会换挡冲击的。

这是正常的线性和响应性,这样就可以装车了。

开始安装变速箱变速箱油必须要加原装的,美孚的3309是爱信滑转离合器控制的变速箱专用油,不过也是日本货装完试车,没有一点冲击,大功告成。

最后还得把车升起来检查,并把散热器仔细清理一遍,这很重要,因为变速箱是靠发动机冷却液散热的,油温过高会严重影响变速箱的寿命。

最后还有这个小东西,一定要仔细检查,这是变速箱的节温器可不是发动机的,它如果坏了,变速箱跑一次高速就完了。

维修完毕别克自动变速箱维修案例一辆别克陆尊加速无力,起步冲击,还有点烧机油了,一个车主介绍过来的。

车主同时说这车不烧机油时起步挺肉,而且大点油门起步还哐当一下,这是陆尊的通病,是变速箱性能下降导致的,有改进型配件可以修复。

这就是陆尊的变速箱,4T65E四速的,这是09年以前装的,以后就是6速变速箱了,但是换挡品质,耐久性不如四速的好,中间那个圆的是变矩器就是要换这里面的配件,阀体也要改进。

电磁阀故障及排除方法

电磁阀故障及排除方法

电磁阀故障及排除方法
电磁阀故障的排除方法通常包括以下几个步骤:
1. 检查供电电源:首先要检查电磁阀的供电电源是否正常。

检查电源插座,确保电源接触良好,并使用万用表测量电源电压。

2. 检查线路连线:检查电磁阀线路的连接是否正确,包括电源线、控制信号线和地线。

确保接线牢固,并检查线路是否断开或短路。

3. 检查电磁铁线圈:使用万用表检查电磁阀线圈的电阻值。

如果电阻值异常高或为无穷大,说明线圈开路,可能需要更换电磁铁。

4. 检查电磁铁磁芯:检查电磁铁磁芯是否存在杂质、锈蚀或磁力衰减等问题。

如果有异常情况,可以清洁磁芯表面或更换磁芯。

5. 检查密封件:检查电磁阀密封件是否完好无损。

如发现有损坏或老化现象,需要更换密封件。

6. 检查阀体:检查阀体内部是否存在积水、杂质或堵塞等情况。

如果发现这些问题,可以进行清洗和维护。

7. 检查控制信号:如果以上步骤都没有解决问题,可以检查电磁阀的控制信号。

通过检查控制信号是否正常发送和接收,确定是否需要调整控制信号参数或更换控制器。

以上是常见的电磁阀故障的排除方法,根据具体情况和设备类型,可能还需要其他的排除方法和步骤。

对于更复杂的故障,建议寻求专业人士的帮助。

简述变速器油泵及电磁阀拆装检修步骤

简述变速器油泵及电磁阀拆装检修步骤

简述变速器油泵及电磁阀拆装检修步骤如下:
1.清洁变速器外部,拆除所有安装在自动变速器壳体上的零部件,
如加油管、空档起动开关等。

2.从自动变速器前方取下液力变矩器,松开紧固螺栓,拆下自动
变速器前端的液力变矩器壳,拆除输出轴凸缘和自动变速器后
端壳,从输出轴上拆下车速传感器的感应转子。

3.拆下油底壳,取下支油底壳连接螺栓后,用维修专用工具的刃
部插入变速器与油底壳之间,切开所涂密封胶,注意不要损坏
油底壳凸缘。

4.拆下连接在阀板上的所有线束插头,拆下个电磁阀,拆下与节
气门阀连接的节气门拉索,用起子把液压油管小心的撬起取下,松开进油滤网与阀板之间的固定螺栓,从阀板上拆下进油滤清
器。

5.拆下阀板与自动变速器壳体之间的连接螺栓,取下阀板总成,
取出自动变速器壳体油道中的止回阀、弹簧和蓄压器活塞,拆
下手控阀拉杆和停车闭锁爪,必要时也可拆下手控阀操纵轴。

大众09G线性电磁阀简介

大众09G线性电磁阀简介

大众09G线性电磁阀简介作者:齐明来源:《汽车与驾驶维修》2012年第04期爱信公司设计生产的6挡自动变速器(AW6)被广泛应用于大众各个系列的车型中,最主要的有TF一60SN(VW09G/01K/01M)、TF一80SC(AF40)、TF一81SC(AF21)和TR一60SN(VW09D)等。

其中TF一60SN,也就是我们常说的大众09G的电磁阀在维修过程中尤其需要调节和再标定,以匹配阀体的状态。

AW6自动变速器也使用线性电磁阀,但其线性电磁阀在设计上和AW5的线性电磁阀并不相同,电磁阀和阀体的匹配对换挡品质的影响也更突出。

这些AW6线性电磁阀表面上看似相同,但不能相互更换位置,也不能通过简单更换一个旧电磁阀来解决问题,而是必须要通过电磁阀的重新标定。

所有AW6自动变速器的线性电磁阀的离合器控制策略如表1所示。

AW6自动变速器线性电磁阀的特点AW6自动变速器中的每个离合器都由一个专用的线性电磁阀独立控制,这和AW5自动变速器的离合器控制不同。

但AW6自动变速器的所有线性电磁阀也都要通过电磁阀调制阀来稳定其供油压力。

所以和AW5自动变速器一样,在维修AW6自动变速器时,一定要确保电磁阀调制阀工作正常,要仔细查看电磁阀调制阀孔内是否有磨损,不能仅看滑阀表面。

注意在AW6自动变速器的所有阀体中(09G、09D和TF-80/一81SC等)都有2个相同的电磁阀调制阀(图1)。

这2个阀孔的磨损会导致线性电磁阀进油压力不正常,导致离合器的油路控制失常,引发各种换挡品质问题,而维修人员往往会误以为是电磁阀的问题而盲目更换。

阀孔内侧的磨损会导致过高的电磁阀供给油压,电磁阀供油溢出,反应速度降低,导致换挡冲击和主油压过高;而阀孔外侧和中部的磨损会降低电磁阀调制油压,此泄漏会给入挡接合和主油路增压造成严重的负面影响。

如仅更换或调节电磁阀而不检查电磁阀调制阀的状态,维修品质将不能得到保证,故障现象可能会很快再现。

与AW5自动变速器不同,AW6自动变速器并不使用典型的离合器开关阀来控制离合器,而是由线性电磁阀来直接控制每个离合器的接合与释放速度。

大众09g 变速箱阀体常见故障和检修

大众09g 变速箱阀体常见故障和检修

大众09g 变速箱阀体常见故障和检修大众09g变速箱阀体常见故障和检修随着汽车技术的不断发展,越来越多的车辆采用自动变速器,以提高驾驶的舒适性和操控性。

大众09g变速箱作为大众汽车的主力变速箱,已经在众多车型中得到了广泛应用。

然而,在经过长时间的使用后,09g变速箱阀体常常会出现故障,直接影响到汽车的性能和驾驶体验。

本文将介绍大众09g变速箱阀体的常见故障和检修方法。

一、阀体故障阀体是变速箱中最常见的故障之一。

阀体故障可能导致变速箱出现换挡不顺畅、挂档不准确、顿挫等现象。

检查阀体故障时,需要先排除其他可能的问题,如液压泵、油压传感器等。

如果阀体确实有故障,则需要更换阀体。

二、阀体卡死阀体卡死通常是由于变速箱内部沉淀物或金属碎片等异物引起的。

卡死的阀体可能会导致变速箱失去动力、挂档不准确、顿挫等问题。

在检查阀体卡死时,需要将变速箱内部的沉淀物和金属碎片清理干净,然后更换阀体。

三、阀体密封问题阀体密封问题通常是由于阀体密封圈老化或损坏引起的。

密封问题可能会导致变速箱漏油、换挡不顺畅、顿挫等问题。

检查阀体密封问题时,需要检查阀体密封圈是否老化或损坏,如果有问题,则需要更换密封圈。

四、阀体电磁铁故障阀体电磁铁故障通常是由于电磁铁线圈短路或断路引起的。

电磁铁故障可能会导致变速箱出现顿挫、挂档不准确等问题。

在检查电磁铁故障时,需要先检查电磁铁线圈是否短路或断路,如果有问题,则需要更换电磁铁。

五、阀体清洗维护为了避免阀体故障的发生,需要对变速箱进行定期的清洗和维护。

清洗变速箱时,需要先将变速箱内部的油进行排放,然后使用清洗液进行清洗,最后再将变速箱内部的油进行更换。

此外,还需要定期更换变速箱油和滤芯,以保证变速箱的正常运转。

大众09g变速箱阀体的常见故障和检修方法应引起我们的重视。

只有对变速箱进行定期的检查和维护,才能保证汽车的正常运转和驾驶的安全。

电磁阀损坏的判断方法

电磁阀损坏的判断方法

电磁阀损坏的判断方法电磁阀的好坏主要取决于两个方面,一是线圈,二是阀体,所以测试主要测试这两个方面就好了,找个24V的电源,接到线圈上,如果能听到响声,说明电磁阀的线圈和阀芯都是正常的,可以正常吸和,然后检查是否漏气,如果有气源的话最好,直接把气源接进去,就能判断是否漏气,此外线圈的检查用万能表也可以检查出来的。

1.电磁阀通电拔下插头,用万用表测量有没有电;2. 电磁阀通电用细的钢丝贴近线圈,看看有没有吸力.3. 电磁阀通电-断电反复试,用很细的内六角扳手捅电磁阀轴线上的黄铜色的"小坑",看看能否吸进-弹出。

检测电磁阀的好坏的方法:先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。

电磁阀常见故障:1、线圈短路或断路:检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。

如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。

处理方法:更换电磁阀线圈。

2、插头/插座有问题:故障现象:如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。

最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。

如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。

另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。

变速箱电磁阀故障诊断及解决方案

变速箱电磁阀故障诊断及解决方案

汽车变速箱电磁阀主要会有以下故障表现:1、发动机加速不良,没有最高车速;在到了可变进气通道真空电磁阀开启的发动机转速时,用螺钉旋具贴近电磁阀,如果有“咔”声,但很弱,说明进气歧管切换阀可以开启,但开启角度不够,造成充填效率不足,更换电磁阀可排除故障;2、可变进气通道真空电磁阀短路。

在到了可变进气通道真空电磁阀开启的发动机转速时,用螺钉旋具贴近电磁阀,如果听不到“咔”声,更换电磁阀可排除故障;3、涡轮增压系统密封圈密封不良,发动机怠速和小负荷时排气管冒蓝烟;4、润滑系统限压阀卡滞在不泄油一侧,导致油压过高;卡滞在泄油一侧,导致油压过低;油道堵塞、液压控制执行器卡滞、油道泄漏均会造成可变正时系统发生故障,而且诊断仪无法查到;另外,当车辆相关控制单元检测到变速箱阀体故障后,会点亮仪表发动机故障灯或变速箱故障灯;建议及时检修。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

自动挡变速箱电磁阀的检查方法电磁阀的检查方法电磁阀是确保自动变速器正常工作的一个重要的电器执行元件,不同的电磁阀状态对应不同的档位,其工作状态直接影响到自动变速器的工作状态,所以对电磁阀的检查也是自动变速器维修过程中的一个必不可少的环节。

电磁阀的检查大致可分为三种:静态检查静态检查是指点火开关OFF时,测量电磁阀的电阻值,如图所示,用万用表的笔尖与电磁阀的插针相连,观察仪表屏幕上显示的阻值,若大于额定值,说明电磁阀线圈老化;若低于额定值说明线圈匝间短路;若无限大,说明电磁阀线圈开路,这些情况说明电磁阀已经失效,必须予以更换。

动态检查动态检查是指模拟电磁阀的实际工作过程,以一定的气压代替油压,通过对电磁阀不断的人为激励,检查电磁阀的阀芯运动是否顺畅,密封性是否良好。

用气枪将一定的气压通过锥型橡胶头施加在电磁阀的工作油孔上,按压控制开关使电磁阀反复的通断,观察泄油口处气流的流通变化情况,若气流始终存在,说明电磁阀密封不良;若一直无气流,说明电磁阀堵塞卡死;若气流的通断不合规范,说明电磁阀偶发性卡滞;若气流随电磁阀的动作而变化,说明电磁阀正常。

前三者的检查结果,均说明电磁阀的内部已经发生了磨损,在维修过程中必须予以全部更换。

强调一点,加电测试前必须要清楚电磁阀的特性和类型,即分清哪个是换档电磁阀,哪个是调压电磁阀,因为调压电磁阀的阻值一般都很小,直接加12V的电源,易造成电磁阀损坏,在测试时,可在调压电磁阀的电器回路串联一个几十欧姆的电阻,对流经电磁阀的电流进行限制,这样可确保万无一失。

自动变速器所使用的电磁阀,为湿式电磁阀,在长时间的工作过程中,所产生的大量热能被ATF油液带走,所以电磁阀的温度由于不间断的循环冷却而不会出现突变,而在加电测试时,电磁阀缺少了必要的冷却,自身温度会讯速的升高,所以这种测试的时间要严格的加以控制,不能太长。

热态检查;前两项检查,并不能百分百的说明问题,大量的维修实例已经证明,某些电磁阀在前两项检查皆正常的情况下,进入热工况时却表现失常、难尽人意,制造出某些使维修工作陷入困境的奇怪故障现象。

顾名思义,热态检查是指模拟自动变速器正常工作时所能达到的设定温度,用热风机或其它的油,电等加热设备,人为的给电磁阀加热到其正常的工作温度,然后对其进行电阻和动态加压测试,这时的检查结果如果正常,说明电磁阀没有问题;若表现失常,就必须毫不留情的换掉。

热态检查的相关说明分子运动的先驱——布朗,早在上一个世纪就已经揭示出,随着物质温度的升高,分子的运动速度加快,紊流的趋势增强,电子流动的阻力增大,呈现出电阻值增大的态势。

大量的实验结果表明,一般的电磁阀冷热态的电阻值相差大约3到5欧姆,若热态的实测值,远大于这个值,说明电磁阀的热稳定性差。

热胀冷缩已是一个众所周知的常识,随着自动变速器内部温度的升高,电磁阀的表面温度也随之升高,原有的初始配合间隙就会发生变化,此时若电磁阀的热胀量超出限定,那么阀芯的运动就会受到限制,电磁阀原本的功能也就难以充分有效的发挥出来。

电磁阀的电器故障电器故障是指开路、短路和接触不良。

一. 开路开路意味着电器控制回路已彻底的断开,电流被掐断,负载或执行元件因无法形成回路而停止了工作,如一个简单的灯泡控制电路,当开关按下时,电源加在灯泡上,电流从蓄电池的正极出发,经开关、灯泡,回到蓄电池的负极,构成了一个回路,所以此时灯泡发亮,当这个回路的任何一个环节出现了开路现象的话,灯泡就不会亮起。

当搭铁开路时的情况,虽然电源正常,但由于形成不了电流回路,灯泡也不亮。

对简单电路的分析有助与我们对电路共性的理解和认识,这就是说,任何电路,不管它的控制是如何的复杂和庞大,要想正常的工作运行,必须具备“回路”这个最基本的因素,若这个因素不成立,均可视为开路。

电磁阀的控制要比上述实例复杂的多,但是假如我们以触类旁通的思维方式看待它的话,问题就得以简化明了。

电磁阀的控制包含了控制单元、驱动电路、终端激励和电源开关等相关机械电子部件,当其中的某一个环节出现开路后,电磁阀的控制回路将被切断,电磁阀将进入OFF状态。

对于电磁阀的开路故障,一般的自动变速器控制单元因具有相当完善的自诊断功能,所以会有所发现,当一个突发的开路状态被控制单元确认后,应急功能将会启用,此时车辆进入自动保护模式,动态的自动变速功能将终止。

需要说明的是,并非所有的自动变速器控制单元,像我们所想象的那样明察秋毫,识破绽与一瞬,在维修过程中我们发现,某些电脑像现实生活中不健全的人那样,表现出回路识别方面的“弱智”,如大众01M/01N 自动变速器的某些控制电脑,让我们有机会亲身体验和领会了这方面的“弱智”,因为我们用诊断仪对系统进行了详尽的扫描和查询,并未发现一星点的历史故障记录,而实际的检查结果是,有几个电磁阀的阻值已无限大,箱子满目狼迹,烧的一塌糊涂,已彻底的报废(在此特别声明,我们只是从维修的角度出发,在亲身历验的基础上就事论事,并未有恶搞、诋毁、贬斥大众之意,以此文为本的夸大其辞、甚嚣尘上的相关言论,我们概不负责)。

当一个实际的开路已经悄然的存在而控制单元毫无察觉时,自动变速器将表现出部分档位的丧失和行车的异常感,以大众的096/097自动变速器为例,当N88#电磁阀开路后,对1/2/3档的形成没有造成影响,而4档的实际状态从“1111”变成了“0111”(在数字电路里,高电位表示为“1”而低电位表示为“0”,不同的高低电位组合可用若干的“01”组合来表示),这种状态是非法的,因为在控制单元的设定范围内,根本就没有这种状态的组合,所以4档就无法实现。

如果我们以专业的角度对N88#电磁阀的开路进行更进一步的深究,就会对故障的表象有深层的认识和理解,在进入4档时,N88#电磁阀开路,意味着K1离合器处于常结合状态;N89#通电,意味着2/4制动器B2处于制动状态;N90#通电,意味着K3离合器处于结合状态;N91#通电,意味着K2离合器退出工作状态,从动力传递可知,K1和K3离合器的结合,使那维拉行星齿轮机构形成了一个整体传动,而此时B2对大太阳轮实施的制动,将使整个行星齿轮系处于一种紧急的制动抱死状态,这时自动变速器表现出的症状为,无法升入4档,在进入4档的瞬间,发动机转速陡升,发出强烈的,类似于失速试验时的瞬间轰鸣,随即跌入3档,其后控制单元在对发生情况不十分确知的情况下,进行反复的换档指令尝试,造成3/4档的往复。

当N89#电磁阀开路后,因1/3档时N89#电磁阀原本就处于0态,所以对1/3档没有影响,而2/4档的电磁阀状态组合却发生了变化,2档的电磁阀状态从“0101”变成了“0001”,2档变成了1档;4档的电磁阀状态从“1111”变成了“1011”,成为了一种控制单元预先没有定义的非法状态。

现在让我们来看看N89#电磁阀开路后的自动换档情况,车辆以正常的1档起步,换2档时,由于2/4制动器B2的释放,大行星轮处于自由的空转状态,2档建立不起来,车辆还是以1档运行,表现出加速不畅的明显故障现象,当车速上升到某个设定的区域时,控制单元发出3档切换指令,变速器升入3档,由于中间缺少了2档的过度衔接,势必会造成入档冲击,当3档已经形成,满足升入4档的条件时,控制单元发出4档的切换指令,这时由于N89#的开路,一个正确的控制指令却变成了非法的执行,整个变速机构只剩下一个K3在工作,当然不会形成有效的动力传递,结果是伴随着瞬间的高速空转,自动变速器从4档的跑空降为3档。

N90#电磁阀的状态在整个变速过程中只发生了一次翻转,当N90#电磁阀开路后,对1/2/3档的形成没有影响,控制单元发出4档指令后,实际的执行元件只有B2,其故障现象与N89#开路后的相同。

当N91#电磁阀开路后,1档的电磁阀状态组合从“0001”变成了“0000”,1档变成了3档,表现出车辆起步无力;2档的电磁阀状态组合变成了“0100”,表现出瞬间强烈的变速器内部制动,变速器无法换档;3档正常;4档的电磁阀状态变成了“1110”,结果与2档时的相同。

当上述情况在调压电磁阀控制回路出现后,又会表现出什么样的故障现象呢?N92#电磁阀开路时的情况N92#定义为换档品质控制电磁阀,主要的功能是在升降档过程中,对离合器和制动器的接合油压进行调节,以改善换档质量,实现同步换档。

当它开路后,同步换档的功能将丧失,表现出换档生硬和冲击感。

N93#磁阀开路时的情况N93#定义为系统油压调节电磁阀,主要的功能是依据行车时的实际工况,借助于压力调节阀的反馈,建立起与实际工况相适应的系统油压,当它开路后,系统油压将达到最大,表现出强烈的入档冲击。

N94#电磁阀开路时的情况N94#定义为执行器油压微调电磁阀,控制着2/3调节器阀和3/4调节器阀的背压,借以实施对K1和B2工作油压的调节,当它开路后,换档过程中K1和B2工作油压的动态调节功能将丧失,表现出冲击和跑空现象。

短路;短路是指原控制回路在未经任何改动的情况下,由于线束破皮、元件损坏等客观因素的影响,形成附加并联支路或使控制失控的一种故障现象。

短路最明显的现象是烧保险、烧线束、烧执行元件,原因是由于回路的电流太大,远远的超出了保险、线束、执行元件的承受能力。

电灯的控制回路是由电源、开关、保险、线束等组成的,当灯泡的上端短路搭铁时,搭铁处的电位变为零,因灯泡的两端等电位,灯泡不亮,此时的电器回路因没有负载的限流,电流骤然升高,导致保险丝被快速的烧断。

欧姆定律已经接示出回路电流、电压和电阻三者的关系,在一个电路中,当电压恒定时,回路电流的大小与电阻成反比,上述电路的搭铁,使回路的电阻减小,因而电流变大。

门控灯是车辆方便性控制的一个分支,灯的明暗受控于安装在门上的微动开关,当开门时开关闭合,灯亮;当关门时开关断开,灯熄。

当开关的上侧短路搭铁后,电源经灯泡和短路搭铁处,形成一个不受控的电器回路,灯泡常量不熄。

当电磁阀的控制端搭铁时,只要点火开关打开,电磁阀将一直处于通电状态,使换档时的“OFF”状态无法实现。

从换档电磁阀的特性可知,换档电磁阀属于通断电磁阀,工作电流取决与电磁阀自身的电阻和终端驱动三极管的集射极的变阻特性,也就是说,流过它的电流是由自身的电阻和TR的集射极间的电阻决定的,当上述情况出现后,电磁阀的下端直接搭铁,因而电流增大,长时间工作,会导致电磁阀严重发热,直至损坏。

当电磁阀控制信号回路搭铁后,三极管的基极电位变为零,由三极管的工作原理可知,三极管处于截止状态,电磁阀也处于开路状态,使换档时的“ON”状态无法实现。

当终端驱动三极管内部短路后,等效于电磁阀的下端直接搭铁,这种情况与电磁阀的下端搭铁所造成的结果相同。

上述实例介绍了回路线束的某一条支路出现搭铁的情况,那么回路线束自行短接后会出现什么情况呢?当电磁阀的电源和控制线束短路后,电磁阀的两端变成了等电位,电磁阀被线束旁路,在三极管导通时,电源经三极管直接构成通路,这时因回路电流较大而容易导致三极管击穿。

相关文档
最新文档