起动机的控制电路
起动机起动电路的工作原理

起动机起动电路的工作原理引言起动机是汽车发动机启动的关键设备之一,它通过驱动发动机曲轴旋转实现汽车的启动。
而起动机的起动电路就是控制起动机工作的一组电路。
本文将详细探讨起动机起动电路的工作原理。
起动机起动电路的组成起动机起动电路主要由以下几部分组成: 1. 电瓶:提供电源给起动机; 2. 起动机电磁开关:接收来自起动机控制开关的电信号,控制起动机的启动和停止; 3. 起动机控制开关:由驾驶员控制,将电信号发送给起动机电磁开关; 4. 起动开关:在驾驶员打火的时候自动通过引擎旋转传递控制信息。
起动机起动电路的工作原理起动机起动电路的工作原理如下:步骤1:点火1.驾驶员将钥匙转动至点火位置,电流从电瓶传送到起动机控制开关,然后到达起动机电磁开关。
步骤2:传递信号2.电磁开关接收到来自起动机控制开关的电信号后,闭合电磁线圈回路,产生吸合磁力。
步骤3:开始启动3.吸合磁力使起动机电磁开关右侧的传动装置启动,这个装置会移动并连接到起动机电机的齿轮上。
步骤4:驱动发动机4.起动机电机开始旋转,通过齿轮传动使发动机曲轴开始旋转。
步骤5:发动机启动5.一旦发动机启动并转速稳定,驾驶员松开起动机控制开关,切断电流供应到起动机,起动机电磁开关释放。
步骤6:维持供电6.在发动机启动的过程中,电瓶会持续向系统供电,以保持电路的稳定运行。
起动机起动电路的特点起动机起动电路具有以下特点:•高电流:需要较大的电流来驱动起动机启动发动机,通常在几百安培到一千多安培之间。
•瞬间负载:起动机在启动发动机时负载很高,但一旦发动机启动,负载就会迅速减小。
•高温环境:由于发动机在运行时会产生高温,所以起动机起动电路必须能够在高温环境下正常工作。
起动机起动电路的故障排除起动机起动电路可能会发生故障,下面列举了一些常见的故障和可能的原因:1.起动机无法旋转–电瓶电量不足–起动机电机损坏–起动机电磁开关故障2.启动速度慢–电瓶电量低–起动机电机击穿或电枢绕组短路–起动机电脑控制线路故障3.启动后发动机无法保持运转–起动机电磁开关未释放–起动机传动装置故障–燃油供给系统故障总结起动机起动电路是汽车启动过程中不可或缺的一部分,通过对电瓶、起动机电磁开关、起动机控制开关和起动开关的协调工作,实现了汽车发动机的启动。
起动开关直接控制起动机的控制电路的工作原理

起动开关直接控制起动机的控制电路的工作原理起动开关直接控制起动机的控制电路是非常常见的电路,它的工作原理是基于控制电路的设计来实现的。
控制电路的设计是基于要控制的设备和系统的性质和需求来实现的,下面我们来详细了解一下这个电路的工作原理。
1. 起动机的原理首先要了解起动机的原理,起动机是一种将电能转化为机械能来帮助发动机启动的电机,其主要组成部分是电动机和传动机构。
当起动机的电动机运转时,其输出的机械能可以驱动发动机转动,从而让发动机启动。
2. 控制电路的设计在起动机控制电路的设计中,我们需要考虑的是如何通过控制电路来实现对起动机的控制。
我们需要设计一个电路来控制起动机的启动、停止和状态监测等。
首先,我们需要选择一个合适的起动开关作为控制信号的输入。
这个开关可以是手动操作的,也可以是自动感应的。
无论哪种类型的开关,它的作用都是将开关的信号转换为控制信号来控制起动机的运转。
3. 控制电路的工作原理控制电路的工作原理是基于开关的信号转换和电路的控制逻辑来实现的。
一般来说,我们需要将开关的信号进行处理,得到所需要的控制信号。
例如,我们需要将手动操作的开关进行逆变处理,将其输入信号转换为直流电信号,然后通过其他元件来进行信号延时、驱动和保护等。
在控制电路中,我们还需要加入一些保护电路来保证起动机的安全运行。
例如,我们需要增加启动保护电路,防止控制信号误操作导致启动机器损坏。
同时,我们还需要加入过载保护电路,防止起动机在超过其额定负荷时受损。
总之,起动开关直接控制起动机的控制电路的工作原理是基于控制电路的设计和控制逻辑来实现的。
通过对开关信号的处理和电路的保护措施,可以有效地实现对起动机的安全、稳定和可靠的控制。
起动机、发电机的工作原理

起动机、发电机的工作原理————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ起动机的工作原理ﻫ汽车起动机的控制装置包括电磁开关、起动继电器和点火起动开关灯部件,其中电磁开关于起动机制作在一起。
一、电磁开关ﻫ1.电磁开关结构特点电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。
电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。
固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动。
活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉和连接销与拨叉连接。
铜套外面安装有复位弹簧,作用是使活2.电磁开动铁心等可移动部件复位。
电磁开关接线的端子的排列位置如图所示ﻫ关工作原理ﻫ当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁通方向相同时,其电磁吸力相互叠加,可以吸引活动铁心向前移动,直到推杆前端的触盘将电动开关触点接通势电动机主电路接通为止。
当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁痛方向相反时,其电磁吸力相互抵消,在复位弹簧的作用下,活动铁心等可移动部件自动复位,触盘与触点断开,电动机主电路断开。
ﻫ二、起动继电器起动继电器的结构简图如图左上角部分所示,由电磁铁机构和触点总成组成。
线圈分别与壳体上的点火开关端子和搭铁端子“E”连接,固定触点与起动机端子“S”连接,活动触点经触点臂和支架与电池端子“BAT”相连。
起动继电器触电为常开触点,当线圈通电时,继电器铁心便产生电磁力,使其触点闭合,从而将继电器控制的吸引线圈和保持线圈电路接通。
ﻫ1. 控制电路ﻫ控制电路包括起动继电器控制电路和起动机电磁开关控制电路。
起动继电器控制电路是由点火开关控制的,被控制对象是继电器线圈电路。
当接通点火开关起动挡时,电流从蓄电池政界经过起动机电源接线柱到电流表,在从电流表经点火开关,继电器线圈回到蓄电池负极。
于是继电器铁心产生较强的电2.主电路ﻫ磁吸力,是继电器触点闭合,接通起动机电磁开关的控制电路。
起动机电路工作过程

起动机电路工作过程起动机电路是指发动机启动时所使用的电气系统。
它的工作过程非常重要,对于发动机的正常启动起到了至关重要的作用。
下面将为大家介绍起动机电路的工作过程。
首先,起动机电路主要由电源、起动电机、启动电开关和控制电路组成。
整个电路主要是通过电源提供电能,由启动电开关接通或断开电源,控制电路起到控制起动电机正常工作的作用。
在发动机启动前,需要将车钥匙插入点火开关,并拧到“启动”位置。
此时,电源会向控制电路提供电能,控制电路会闭合启动电开关,将电能传递给起动电机。
起动电机开动后,通过传动装置将动力传给发动机的飞轮,从而使发动机开始旋转。
在整个过程中,起动机电路需要保证电压稳定,以确保起动电机正常运转。
同时,控制电路也起到了监测作用,一旦出现异常情况,如短路、过载等,控制电路会立即断开电源,以确保整个起动机电路及发动机的安全。
此外,起动机电路还需要考虑一些特殊情况,例如低温启动。
在寒冷的环境条件下,发动机的启动可能会困难,因此起动机电路需要通过增加启动电机的转速或提供更大的电流来解决这个问题。
总体来说,起动机电路工作过程需要保证电压稳定、传递电能到起动电机并监测异常情况。
通过合理的设计和调试,能够在发动机启动时提供可靠的电力支持,保证发动机正常启动。
对于汽车维修人员和汽车使用者来说,理解起动机电路的工作过程非常重要。
只有理解了工作原理,才能在发动机无法启动时进行正确的诊断和维修。
同时,对于一些常见的故障,也需要根据起动机电路的工作原理来解决。
总结起来,起动机电路的工作过程是一个多环节、复杂的系统。
它的稳定工作对于发动机的正常启动至关重要。
同时,了解起动机电路的工作原理也有助于正确诊断和解决一些常见的故障。
希望本文能够为读者提供一些有意义的指导。
汽车起动机的构造、工作原理、电路分析

五、起动机的检修
1、电枢轴的检修
交 通 工 程 系
①用千分表检查电枢轴是否弯曲,若摆差超 过0.lmm时,应进行校正。电枢轴上的花键齿槽 磨损严重或损坏时,应予修复或更换。 ②电枢轴轴颈与衬套的配合间隙,不能超过 0.l5mm,间隙过大,应更换新衬套。
交 通 工 程 系
2、电枢线圈的检修
交 通 工 程 系
交 通 工 程 系
小 结
• 学会按照系统分析电路,画出电路分析框图。
交 通 工 程 系
交 通 工 程 系
单元三
起动系统的调整、检测与电路试验
交 通 工 程 系
教学目的要求: 掌握起动机的调整、试验、和维护 教学重点、难点: 1) 电磁开关试验 2) 起动机的试验
• 主要教学内容: 交 通 工 程 系
交 通 工 程 系
• 3、起动机误接入时 因充电指示继电器线圈总有电压,使常闭触 点断开,从而使电路不能接通。 • 4、作用 ( 1 )发动机一旦起动,应使起动机自动停止工作。 ( 2 )发动机正常工作后,即使误将起动开关接通, 起动机也不会工作。
三、组合式继电器
交 通 工 程 系
四、起动机驱动保护电路
(1)启动机驱动轮或飞轮齿环磨损甚或损 坏; (2)启动机驱动齿轮与飞轮环的啮合滞后于 电磁开关触点与触盘的接通。驱动齿轮与 飞轮齿环尚未啮合,遂产生撞击声。
交 通 工 程 系
3.启动机空转
交 通 工 程 系
故障原因: (I)单向离合器打滑: (2)移动叉脱离滑环,或移动叉支承销松脱。
交 通 工 程 系
交 通 工 程 系
项目二 起动系统
单元一 起动机的构造与工作原理
交 通 工 程 系
项目二起动系统单元二:
3.1:迈腾启动系统控制电路

3、 测量法——诊断仪、数据线束、网关J533和 J519模块、蓄电池等
一、电路简图 2、主继电器: J 271控制简图
二、启动系统控制原理
(1)起动机B控制电路 (2)起动机30#主供电路 (3)J710继电器控制电路 (4)J628继电器电路
三、继电器、保险 1、启动继电器:J682、J710
三、继电器、保险 2、主继电器: J 271
+B SB13
1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
J329 3
起动机 不转
2、 J623模块无法通信,可通过其他模块读取信息读取故障码——J623模块及相关电路
3、 全都无法通信读取故障码——诊断仪、数据线 束、网关J533和J519模块、蓄电池等
4、起动机转,但发动机无法启动
起动机转, 但发动机 无法启动
1、读取故障码或数据流或动作测试-燃油系统、点 火系统、进排气系统
J271
2
5
SB14
T94/69
T94/5
T94/6
T94/1
J623 T94/2
SC10 T94/87
三、继电器、保险
3、保险:SB10、SC10
四、在线检测 (1)J710启动继电器 +B
0V +B
四、在线检测 (2)J628启动继电器 +B
0V +B
四、在线检测 (3)J271启动继电器 +B
汽车电气电路识别(JLR 03)
课程目标
此活动将介绍 – 汽车电路图识读 课程 1–电源系统控制电路 课程 2– 启动系统控制电路 课程 3 –点火系统控制电路 课程 4 –燃油系统控制电路 课程 5 –进气系统控制电路 目标: • 认识汽车电路图 • 确定电路图电气元件的位置 • 解析电路图的识读方法
汽车起动机控制电路的工作过程

汽车起动机控制电路的工作过程在汽车中,起动机控制电路起着至关重要的作用,它是将电能转化为机械能的关键部件。
当我们需要启动汽车时,通过操作钥匙或按下启动按钮,就会触发起动机控制电路的工作。
起动机控制电路主要包括电磁开关、继电器和电源电路等几个主要部分。
当我们操作钥匙或按下启动按钮时,电源电路会将电能传输到电磁开关上。
电磁开关是起动机控制电路的核心部分,它起到接通和切断电流的作用。
在电磁开关中,有一个线圈和一个铁芯。
当电流通过线圈时,会产生磁场,使铁芯吸引。
铁芯的吸引力会推动开关门片与触点接触,从而使电能传递到起动机上。
起动机接收到电能后,通过电能转化为机械能,从而驱动发动机启动。
除了电磁开关外,继电器也是起动机控制电路中的重要组成部分。
继电器主要起到放大电流信号的作用。
当我们操作钥匙或按下启动按钮时,电源电路会将电能传输到继电器上。
继电器接收到电能后,会将电能放大并传递给电磁开关,从而使起动机得以启动。
起动机控制电路的工作过程可以简单概括为:当我们操作钥匙或按下启动按钮时,电源电路将电能传输到继电器上,继电器再将电能放大并传递给电磁开关,电磁开关通过磁场吸引铁芯,推动开关门片与触点接触,从而将电能传递到起动机上,起动机接收到电能后,通过电能转化为机械能,从而驱动发动机启动。
总结起来,汽车起动机控制电路的工作过程是一个涉及电磁开关、继电器和电源电路的系统。
通过操作钥匙或按下启动按钮,电源电路将电能传输到继电器上,继电器再将电能放大并传递给电磁开关,电磁开关通过磁场吸引铁芯,推动开关门片与触点接触,从而将电能传递到起动机上,起动机接收到电能后,通过电能转化为机械能,从而驱动发动机启动。
这一整个过程保证了汽车的正常启动,并使我们能够顺利出行。
起动机的工作原理

起动机的工作原理汽车起动机的控制装置包括电磁开关、起动继电器和点火起动开关灯部件,其中电磁开关于起动机制作在一起一、电磁开关1.电磁开关结构特点电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。
电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。
固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动。
活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉和连接销与拨叉连接。
铜套外面安装有复位弹簧,作用是使活动铁心等可移动部件复位。
电磁开关接线的端子的排列位置如图所示2.电磁开关工作原理当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁通方向相同时,其电磁吸力相互叠加,可以吸引活动铁心向前移动,直到推杆前端的触盘将电动开关触点接通势电动机主电路接通为止。
当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁痛方向相反时,其电磁吸力相互抵消,在复位弹簧的作用下,活动铁心等可移动部件自动复位,触盘与触点断开,电动机主电路断开。
二、起动继电器起动继电器的结构简图如图左上角部分所示,由电磁铁机构和触点总成组成。
线圈分别与壳体上的点火开关端子和搭铁端子“E”连接,固定触点与起动机端子“S”连接,活动触点经触点臂和支架与电池端子“BAT”相连。
起动继电器触电为常开触点,当线圈通电时,继电器铁心便产生电磁力,使其触点闭合,从而将继电器控制的吸引线圈和保持线圈电路接通。
1. 控制电路控制电路包括起动继电器控制电路和起动机电磁开关控制电路。
起动继电器控制电路是由点火开关控制的,被控制对象是继电器线圈电路。
当接通点火开关起动挡时,电流从蓄电池政界经过起动机电源接线柱到电流表,在从电流表经点火开关,继电器线圈回到蓄电池负极。
于是继电器铁心产生较强的电磁吸力,是继电器触点闭合,接通起动机电磁开关的控制电路。
2. 主电路如图中箭头所示,电磁开关接通后,吸引线圈3和保持线圈4产生强的电磁引力,将起动机主电路接通。
电路为:蓄电池正极→起动机电源接线柱→ 电磁开关→ 励磁绕阻→ 电枢绕阻→搭铁→ 蓄电池负极,于是起动机产生电磁转距,启动机刚通电的时候,磁力开关通电把启动机齿轮向前推出与飞轮齿圈啮合,启动机齿轮套在启动机轴上,上面有与启动机旋转方向相反的螺旋纹,当启动机带有负荷(就是带动发动机旋转时)齿轮不会自动退回.所以磁力开关只要在启动的时候把启动机齿轮推出以后就不通电了.当发动机启动以后,启动机齿轮被动旋转,就会因为启动机轴上的螺旋纹把启动机齿轮推回到原位。
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1)电枢移动式起动机
电枢移动式起动电机及其控制电路
a)结构
b)控制电路
2)减速起动机
(1)行星齿轮式减速起动机 (2)平行轴式减速起动机
(1)行星齿轮式减速起动 机①电Biblioteka 机②传动机构 ③减速齿轮装置
行星齿轮式减速起动机结构 图
行星齿轮减速装置结构图
内齿圈结构图
(2)平行轴式减速起动机
①电动机 ②传动机构及减速装置 ③控制装置及其工作过程
电压的作用而使触电K2常开,这时,即使
将点火开关误打到起动挡,起动机也不会 工作,以防止误操作。
解放CA1092汽车起动机控制电路
1-蓄电池;2起动组合继电 器;3-点火开 关;4-点火线 圈;5-点火控 制器;6-发电 机;7-电流表 ;8-起动机
6.新型起动机
1)电枢移动式起动机 2)减速起动机 3)永磁起动机
行星齿轮减速装置的啮合关系
1)带有起动继电器的起动系统控制电 路
起动系统基本电路
1-蓄电池;2-起动机;3-主接线柱;4-起动接线 柱;5-起动接线柱;6-点火开关
2)解放CA1092汽车起动机控制电路
(1)起动时,点火开关打到Ⅱ挡,复合
继电器中的起动继电器线圈L1通电。
(2)发动机起动后,发电机开始发电。 (3)发动机工作时,由于发电机中性点
平行轴式减速起动机的构造
减速齿轮啮合关系和单向离合器
平行轴式减速起动机构及电路图
3)永磁起动机
近年来出现了一种以永磁材料作为磁 极的起动机,称为永磁起动机,它省 去了传统起动机中的励磁绕组。因此, 起动机的结构得到了简化,体积和质 量也相应地减小。
永磁减速式起动机
12VDW1.4型永磁减速式起动机原理图