电控发动机的发展和趋势

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电控发动机故障诊断技术的发展与运用

电控发动机故障诊断技术的发展与运用

电控发动机故障诊断技术的发展与运用作者:赵文志来源:《职业·下旬》2011年第04期随着现代汽车性能的提高,发动机的结构越来越复杂,电子控制技术在发动机上的应用程度越来越高。

随着科学技术的发展和进步,各科研院所及高校从不同角度进行研究,我国汽车故障检测诊断技术得到了迅速发展。

一、现代汽车发动机故障诊断技术的发展趋势1.故障分析手段的多样化故障分析是提高故障诊断水平的关键因素,是将多种理论应用于故障诊断实践,从而发展成多种故障分析的有效方法。

其故障分析过程是以诊断特征参数为基础,从特征信号分析和状态识别两方面入手,采用现代数学手段进行处理,找出故障的内在规律,以对系统的故障做出定量分析。

2.故障诊断系统的现代化汽车故障诊断系统有两种:一种是车外诊断系统,即诊断功能的实现需要从车外进行检测的车外仪器诊断系统;一种是车载诊断系统,即电子控制汽车的故障自诊断系统,它能自动检测系统故障,并以故障代码的形式显示出来。

由于车载诊断系统还存在着适应性差等缺点,使得车外诊断系统又得到进一步的发展。

现代汽车故障诊断仪器综合了机械、电子、流体、声学、光学等技术,通过各种参数、曲线、波形的变化,测试汽车的性能和故障,还具有自动分析、判断、打印结果的功能,并不断向着集成化和智能化方向发展。

3.故障诊断信息的网络化汽车故障诊断信息网络化突破了传统汽车诊断技术信息传递在空间、时间、容量和速度上的局限性,各维修企业间实现了资源共享,实现了维修诊断技术的网络集成化,实现了各维修企业的维修软、硬件共享。

故障诊断信息网络一体化具有信息传递快、便于管理的特点,是现代信息技术在汽车故障诊断领域的有效体现。

现代汽车故障诊断技术集现代诊断理论与先进诊断技术为一体,以多功能、电子化、集成化、智能化的诊断设备为手段,以信息技术为依托,成为现代汽车可靠性实现的技术保障。

二、电控发动机故障诊断常用技巧1.巧妙模拟故障征兆试验(1)振动法。

电控发展趋势(精)

电控发展趋势(精)

欧0—欧2采用 机械泵技术
欧3以上采用 电控技术
颗粒物 限值 g/kwh
0.7
0 0.02
0.10
0.15 0.15
0.4
2、降低发动机污染物排放的主要电控路线
单体泵、泵喷嘴(UP)
发动机性能、排放指标得到 提高。但系统成本较高,另 外燃烧进一步优化仍受到泵 体结构的限制。
高压共轨(CR)
喷油实现灵活控制,可以将
高 压 共 轨 系 统 的 优 点
• 可控制喷油压力及定时,可灵活控制喷射参数:燃油喷射压 力超过1600bar,实现燃油量与正时的灵活控制;由于喷射压 力自由可调,可以大幅提高低转速的输出扭矩。 • 具有预喷射功能:避免粗暴燃烧,降低氮氧化物排放、降低噪 声、延长整机及零部件寿命。
• 具有多次喷射功能:优化燃烧过程,有效降低发动机排放污 染物和噪声。 • 匹配灵活:高压共轨系统能与目前的小型、中型及重型发动 机很好匹配,对发动机结构没有特殊要求; ECU (电控单元 )可以方便地安装在发动机或者整车上,便于整车匹配 。
4、新一代电控发动机的发展趋势
国际市场:
•燃油系统:单体泵和泵喷嘴向高压共轨过渡 •排气后处理系统:EGR+DPF向SCR过渡
•大排量,以12-13升为主
国内市场: •燃油系统:以高压共轨为主 •排气后处理系统:以SCR为主 •大排量趋势明显,以10-12升为主
结构复杂, 维修困难
共轨式电控燃油喷射技术
该技术是通过共轨直接或间接地形成恒 定的高压燃油,分送到每个喷油器,并 借助于集成在每个喷油器上的高速电磁 阀的开启与闭合,定时、定量地控制喷 油器喷射至柴油机燃烧室的油量,从而 保证柴油机达到最佳的燃烧比和良好的 雾化,以及最佳的点火时间、足够的点 火能量和最少的污染排放。

简述电控发动机的特点

简述电控发动机的特点

电控发动机的特点一、引言电控发动机是一种集成了电子控制系统的内燃机,相较于传统的机械控制发动机,电控发动机具有许多独特的特点和优势。

本文将对电控发动机的特点进行全面、详细、完整地探讨。

二、电控发动机的工作原理电控发动机通过使用传感器收集发动机的工作参数,并通过电子控制单元(ECU)对这些数据进行处理和分析,最终控制发动机的各个部分和系统,以实现优化的燃烧过程和增强发动机性能。

三、电控发动机的特点3.1 高精度控制电控发动机利用电子控制单元对发动机进行精确的控制,能够实现更高的控制精度。

传统的机械控制发动机受限于机械系统的各种因素,控制精度往往较低。

而电控发动机通过实时的数据采集和精确的计算,能够根据不同的工况和需求,提供精确的控制指令,从而实现更高的控制精度和响应速度。

3.2 自适应调节电控发动机具有自适应调节的能力,能够根据外部环境和工况的变化,自动调整各个系统的参数和工作方式,以适应不同的工况和需求。

通过不断优化和调节,电控发动机能够在不同的工况下保持最佳的工作状态,提高燃烧效率和动力输出。

3.3 可编程性电控发动机的控制系统是由软件程序实现的,可以通过编程对其进行修改和升级。

这种可编程性使得电控发动机具有更高的灵活性和可扩展性。

通过软件的升级和修改,可以改变发动机的工作方式、提升性能、增加功能等,满足不同用户的需求。

3.4 故障诊断和维修电控发动机具有良好的故障诊断和维修性能。

电子控制单元能够实时监测发动机的各个参数和系统状态,并通过故障码等方式提供详细的故障信息。

这大大简化了故障诊断的过程,并缩短了维修的时间。

此外,电控发动机还可以通过软件进行在线诊断和更新,减少了维修的成本和周期。

3.5 节能环保电控发动机由于能够实现精确的燃烧控制和自适应调节,可以在不同工况下尽量减少燃料的浪费和排放的不完全燃烧产物。

通过优化的燃烧过程和辅助系统的协调工作,电控发动机可以达到更高的燃烧效率和更低的排放水平,使得车辆更加节能环保。

电控系统概述

电控系统概述

四、执行元件的类型 喷油器、点火器、怠速控制阀、巡航控制电 磁阀、节气门控制电动机、EGR阀、进气控制阀、 二次空气喷射阀、活性炭罐排泄电磁阀、油泵继 电器、风扇继电器、空调压缩继电器、自诊断显 示与报警装臵、仪表显示器等 。
汽油机电控点火系统
第一节 电控点火系统的功能
第二节 点火系统的组成与工作原理
第一节 第二节 发动机电控技术的发展 应用在发动机上的电子控制系统
第三节 发动机电控系统的基本组成
第一节
发动机电控技术的发展
一、发动机电控技术发展 二、电控技术对发动机性能的影响
一、发动机电控技术发展
始于20世纪60年代,分为三个阶段: 第一阶段,从20世纪60年代中期到70年代中期,主要 是为了改善部分性能而对汽车产品进行的技术改造,如 在车上装了晶体管收音机; 第二阶段,从20世纪70年代末期到90年代中期,为解 决安全、污染、和节能三大问题,研制出电控汽油喷射 系统、电子控制防滑制动装臵和电控点火系统; 第三阶段,20世纪90年代中期以后,电子技术广泛的 应用在底盘、车身、和车用柴油发动机多个领域。
6.点火提前角的修正
不同的发动机控制系统中,对点火提前角的修正项 目和修正方法也不同。修正方法有修正系数法和修正点 火提前角法两种 。 主要修正项目有:
(1)水温修正;
(2)怠速稳定修正;
(3)空燃比反馈修正。
(1)水温修正 水温修正又可分为
暖机修正和过热修正。
发动机冷车起动后
开环控制示意图
闭环控制示意图
上一页
二、传感器的类型及功用 :
1.空气流量计——测量发动机的进气量,将信号输入ECU。 2.进气绝对压力传感器——测量进气管内气体的绝对压力, 将信号输入ECU。 3.节气门位臵传感器——检测节气门的开度及开度变化, 信号输入ECU。 4.凸轮轴位臵传感器——提供曲轴转角基准位臵信号。 5.曲轴位臵传感器——检测曲轴转角位移,给ECU提供发动 机转速信号和曲轴转角信号。 6.进气温度传感器——检测进气温度信号。 7.冷却液温度传感器——给ECU提供冷却液温度信号。 8.车速传感器——检测汽车的行驶速度,给ECU提供车速信 号(SPD信号)。

电喷发动机技术和发展趋势

电喷发动机技术和发展趋势

电喷发动机技术和发展趋势近年来,汽车技术不断地发展,其中最重要的技术之一就是电喷发动机技术。

这项技术的出现大大提高了汽车燃油的利用率,减少了对环境的负面影响,也减轻了驾驶者的油费负担。

本文将对电喷发动机技术的起源、发展、现状和未来进行探讨。

一、电喷发动机技术的起源20世纪80年代,中国的汽车行业获得了快速发展,因此,杭州发动机厂决定开始研发电喷发动机技术。

这项技术最初是从德国引进的,然后经过多年的努力和尝试,终于实现了国产化。

在这项技术的研究中,参与者不仅包括了杭汽发动机厂,还涉及到了一些其他的汽车制造企业,如上汽大众、一汽大众等。

这些企业注重技术创新,尝试通过实验和研究不断改善电喷发动机技术,使其更加完善和可靠。

二、电喷发动机技术的发展在电喷发动机技术的研究和实践中,企业们逐渐掌握了它的本质和特点,也了解到了如何应用这项技术。

随着技术的发展,现代汽车的燃油系统也逐渐加入了电子元件,使汽车的运行更加高效和精确。

电喷发动机技术是由机械燃油系统的各种部件经过精确的控制和调节,把燃油分配到发动机的各个部分。

除此之外,该系统还有以下主要特点:1.燃油供给精确相比于机械燃油系统,电喷发动机技术能够控制燃油喷射时间和燃油量,从而使燃油的供给更加精确和合理。

2.增强动力和减少排放该系统通过提高燃油的利用率,使发动机的排放更清洁,同时也能提高发动机的动力,让汽车更加灵敏。

3.运行更加顺畅电喷发动机技术能够让汽车的运行更加平稳顺畅,同时减少噪音和振动,让驾驶体验更加舒适。

三、电喷发动机技术的现状目前,电喷发动机技术已成为现代汽车行业的主流技术,几乎所有的汽车制造商都应用这项技术。

电喷发动机技术的现状主要体现在以下几个方面:1.适用范围广泛电喷发动机技术不仅适用于汽油车,还适用于柴油车和LNG 车辆,几乎覆盖了汽车的所有动力类型。

2.高性能稳定现代汽车制造企业对电喷发动机技术的质量控制和生产技术非常重视,因此,该系统的高性能和稳定性也得到了保证。

《汽车电控技术》课件

《汽车电控技术》课件
《汽车电控技术》ppt课件
目录
• 汽车电控技术概述 • 汽车电控系统的组成 • 汽车电控技术的应用实例 • 汽车电控技术的发展趋势和展望
01
汽车电控技术概述
汽车电控技术的定义
汽车电控技术是指通过电子控制单元(ECU)对汽车发动机、底盘、车身和辅助装置等系统进行控制的一种技 术。
汽车电控技术通过传感器和执行器实现信息的采集和传输,以及控制指令的输出,以实现对汽车各系统的精确 控制。
汽车电控技术的发展历程
20世纪70年代
电子点火系统和燃油喷射系统的出现和应用 ,标志着汽车电控技术的起步。
20世纪80年代
随着微处理器和集成电路技术的快速发展, 汽车电控技术的应用范围不断扩大,出现了 自动变速器、制动防抱死系统等。
20世纪90年代
随着全球环保意识的提高和消费者对汽车安 全性能的需求增加,汽车电控技术得到了更 广泛的应用,如电子稳定控控技术的发展趋势
智能化
随着人工智能和大数据技术的不断发展,汽 车电控技术将更加智能化,实现自动驾驶、
智能导航、语音识别等功能。
电动化
汽车电控技术将与互联网、物联网技术深度 融合,实现车与车、车与基础设施、车与行
人的智能互联。
网联化
随着环保意识的提高和新能源技术的进步, 汽车电控技术将更加倾向于电动化,推动电 动汽车的发展。
的要求。
03
汽车电控技术的应用实例
发动机电控技术的应用实例
燃油喷射控制
01
通过电控技术精确控制燃油喷射的时间、量和压力,提高燃油
效率,降低排放。
怠速控制
02
通过电控技术实现怠速的自动调节,提高发动机的稳定性和舒
适性。
爆燃控制

汽车发动机电控系统新技术分析

汽车发动机电控系统新技术分析

汽车发动机电控系统新技术分析随着科技的不断进步和汽车工业的迅速发展,汽车发动机电控系统也在不断创新和完善。

下面将对汽车发动机电控系统的新技术进行分析。

1. 直喷技术:传统的汽油发动机是通过喷油器将燃油喷入进气道中,然后与空气混合后进入燃烧室进行燃烧。

而直喷技术则是将燃油直接喷射到燃烧室中,使得燃油更加充分燃烧,提高了燃烧效率和动力输出,同时降低了燃油消耗和尾气排放。

2. 涡轮增压技术:涡轮增压技术利用废气通过涡轮叶片的转动来压缩进气,增加进气密度,从而提高了发动机的输出功率和扭矩。

涡轮增压技术可以实现小排量发动机的高功率输出,既能满足消费者对高性能车的需求,又能降低燃油消耗和排放。

4. 可变气门正时技术:传统发动机的气门正时是固定的,无法根据不同工况进行调整。

而可变气门正时技术则可以根据发动机的转速、负荷等条件调整气门的开启和关闭时间,使得气门正时更加适应不同的工况。

这样可以提高发动机的燃烧效率和动力输出,降低燃油消耗和排放。

5. 停启技术:停启技术是将发动机在临时停车或红绿灯停车时自动熄火,并在需要时自动启动。

这样可以节省燃油,降低停车时的环境污染。

停启技术的实现需要发动机电控系统能够快速准确地感知到车辆的停车状态和驾驶者的意图,并能够在一瞬间启动发动机。

6. 混合动力技术:混合动力技术将发动机和电动机结合起来,实现汽车在不同工况下的动力输出。

发动机负责提供主要的动力输出,而电动机则负责辅助动力输出和能量回收。

通过合理调节发动机和电动机的工作模式,可以提高汽车的燃油经济性和减少排放。

混合动力技术是未来汽车发展的重要方向之一。

汽车发动机电控系统的新技术不断涌现,不仅提高了发动机的性能和效率,降低了燃油消耗和尾气排放,还满足了消费者对车辆性能和环保要求的不断提高。

随着技术的进一步发展,相信汽车发动机电控系统将会在未来发展出更多的新技术,为汽车行业带来更多的创新和突破。

2024版柴油机电控技术ppt课件

2024版柴油机电控技术ppt课件
案例二
某柴油车行驶中突然熄火,再也无法启动。经诊断发现控 制单元内部损坏,导致整个电控系统失效。更换控制单元 并重新匹配后故障排除。
案例三
某柴油车加速无力且油耗增加,经检测发现喷油器堵塞严 重,导致喷油不畅、雾化不良。清洗或更换喷油器后故障 排除。
06
CATALOGUE
柴油机电控技术的实验与实训
实验目的和要求
燃油催化技术
使用燃油催化剂,促进燃油更完全地 燃烧,降低一氧化碳、碳氢化合物等 有害排放。
颗粒物捕集技术
在柴油机排气系统中安装颗粒物捕集 器,捕捉并储存排气中的颗粒物,减 少颗粒物排放。
未来发展趋势与挑战
发展趋势
随着排放法规的日益严格,柴油机电控技术将向更高效、更清洁的 方向发展,如采用更先进的燃油喷射技术、进气系统优化技术等。
题及改进措施等。
实验报告
撰写实验报告,总结实验过程 和结果,提出自己的见解和建
议。
经验分享
与同学交流实验心得和经验, 共同提高实践能力和水平。
THANKS
感谢观看
高压共轨系统
01
02
03
高压共轨系统组成
高压油泵、共轨管、喷油 器等。
工作原理
高压油泵将燃油压缩至共 轨管内,形成高压燃油, 然后通过喷油器喷入气缸。
优点
实现精准喷油,提高燃油 经济性;降低排放,满足 环保要求。
电控喷油器
电控喷油器结构
01
电磁铁、针阀、喷孔等。
工作原理
02
电磁铁通电产生磁力,驱动针阀开启或关闭,控制燃油喷射。
01
掌握柴油机电控系统的 基本组成和工作原理。
02
03
04
了解柴油机电控系统的 控制策略及优化方法。
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浅谈电控发动机的发展和趋势 摘要: 随着化油器的发展达到极限,尤其是发动机排放量限制浓度值日趋严格,不能满足发动机各种工作下混合器质量要求,影响了发动机动力性和经济性。电子控制(下面简称电控)燃油喷射发展初期,可追溯到四冲程柴油机上所取的良好的经验,即成功地装备燃油喷射系统。 abstract: along with the development of the carburetor, especially the engine emission density limit is strict; it can’t meet the quality requirements of mixer quality at all kinds of work condition, which impacts the engine performance and fuel economy. at the electronic control (hereinafter referred to as the electric control) fuel injection development initial period, we can back to the good experience of four stroke diesel engine, which successfully equipment fuel injection system. 关键词: 电控发动机;发展;趋势 key words: electronic-controlled engine;development;trend 1 电控发动机的发展背景 在40年代,德国戴姆勒-奔驰公司、拜耳发动机制造厂首次将燃油喷射系统装备汽车发动机上,但由于各种原因,只是在德军飞机上采用机械式燃油喷射系统。 50年代,德国戴姆勒-奔驰公司在其生产的奔驰300l型汽车装备机械式燃油缸内喷射系统。1953年美国bendix(朋迪克斯)公司开始开发电子控制燃油喷射系统,1957年朋迪克斯公司电子控制燃油喷射系统问世,并装备在克菜斯勒轿车上。 60年代,由于电子技术发展非常活跃,加之一国家对汽车废气排放浓度限制,一度出现世界能源危机,各国汽车制造厂家对化油器做了各种改进,仍无法满足日益严格的限制。1967年,德国bosch(波许)公司首次开发一jetronic电控燃油喷射系统,并应用伏克斯瓦根vw-1600轿车上,对美国大量出口,率先达到一些国家废气排放浓度的限制。 1973年,德国bosch(波许)公司推出l—jetronic型电子控制燃油喷射系统。质量流量控制lh—jetronic型电控燃油喷射系统。1979年,德国bosch(波许)公司生产了集电子点火和电控燃油喷射于一体的motronic数字式发动机综合控制系统。1980年美国gm(通用)公司ford(福特)公司首先推出spi单点喷射式电控燃油喷射系统。新技术的进展,大有取代传统式化油器的趋势。 80年代,电子控制燃油喷射系统在汽车上应用已广泛。据统计,1993年采用电控燃油喷射系统比重:美国100%,日本80%,德国98%。不仅在轿车上,而且在个种类型车上采用了电控燃油喷射系统技术,充分显示了它强大的生命力。 电子燃油喷射代替传统化油器,大大改善了发电机的动力性能, 提高了发电机的最大输出功率;高空燃控制精度是电子燃油喷射的最大优点,无论是环境中气温=大气压等条件变化或是加速、减速、过度等非稳定工况以及起动、暖机、高温行使、再起动等冷热工况时,发电机都能获得精确符合要求的空燃比,从而全面地改善了使用性能。在稳定工况下,电子控制喷射利用氧气传感器反馈控制空燃比,集合三触媒反映器的作用,可以获得最佳的排气净化效果。而在其他工况,由于空燃比的精确控制,能实现按需供油,因而降低了燃油消耗量。 电喷技术的出现是微型计算机控制技术发展的结果。今后随着微型计算机功能和控制技术的进步,发电机控制将会向全面集中控制的方向发展,电子控制汽油喷射装置将作为集中控制系统中的一个主要部分与之配合发展。同时,随着控制理论和技术的进步,在电控技术中新控制原理的应用和实用化也必将成为一个重要的发展方向和研究课题。 电喷发动机是21世纪我国车用发动机发展的方向。按照汽车电子装备产品“十五”规划,我国将在“十五”期间加快发展汽车电喷系统、abs和安全气囊三大电子装备。efi系统是我国集中发展、扶植的汽车产品关键总成和系统零部件。目前国内efi系统产品有单点喷射式和多点喷射式,控制方式即有单独控制,也有集中控制,具有很大的发展潜力。但关键部件国产化进程缓慢,部件关键工艺有待国产化,中央处理器正在过产化过程中。我国的目标是经过“十 五”技改后,产品水平和工艺水平达到国外20实际90年代水平。 2 电控发动机的发展概况 早期的汽油喷射系统采用机械式控制方式,在飞机发动机上得到应用。二战结束后,汽油喷射技术在汽车发动机上得到应用,但由于成本高,技术难度大,只应用于一些高级轿车及赛车。 60年代,由于电子技术的迅猛发展和受汽车排放法规的影响,汽油喷射技术向一般汽车推广使用。 进入70年代,能源危机和电子技术的发展使电控汽油喷射成为汽车工业的重要发展方向,随着电子技术的发展,电控汽油喷射系统经历了从晶体管,集成电路到微机控制,从模拟式到数字式的发展过程。1967年,德国bosch公司bendix公司专利基础上,率先开发出一套d-jetronic汽油喷射系统,并于70年代首次批量生产,率先达到当时美国加州汽车排放法规的要求,开创了汽油喷射电子控制系统的应用历史。为了改善d-jetronic系统工况变化时的不良控制效果,bosch公司又开发出质量流量控制的l-jetronic电控喷油系统。之后,l-jetronic系统进一步发展成lh-jetronic系统。lh-jetronic系统即可精确测量空气流量,又能补偿大气压力和温度变化的影响,又进一步减小了进气阻力,响应速度更快,性能更加优越。大规模集成电路和微型计算机的发展为汽车发动机达到综合性能指标最佳的综合控制系统的诞生创造了有利条件。1979年,bosch公司开始生产集电子点火和电子喷油于一体的motronic数字 发动机综合控制系统,这种控制系统能对空燃比、点火时刻、怠速转速和废气再循环等方面进行综合控制。随后,世界各大汽车生产厂家相继推出自己的产品,包括gm公司的efi系统和tbi系统、ford公司的eec系统、chrysler公司的cfi系统、日产eccs系统、丰田tccs系统、三菱ect-jet系统和lucas的ems系统,与此同时,传感器和汽车专用控制芯片得到了迅速发展。 80年代以前,汽油机喷射多采用多点汽油喷射系统,1980年,gm公司首先研制成功一种结构简单、价格低廉的tbi系统,该系统采用低压喷射,使用更低的喷油压力和较少的喷油器就能够满足当时的法规要求,得到迅速普及和发展。1983年,bosch也推出了mono-jetronic单点汽油喷射系统。 80年代末90年代初,由于对发动机性能结构要求的进一步提高,法规要求的进一步严格,多点汽油喷射系统重新显现出优势并再次占据主导地位。随着微处理器在汽车上的应用,汽车发动机电控系统的首要任务是根据各种性能指标确定发动机系统的最佳特征,可以相应于各种工况、环境和状态自动作相应调整和补偿,使发动机始终保持在最优状况运行。 目前电控的内容主要包括:燃油喷射控制、点火及爆震控制,此外还有怠速控制、超速保护、减速断油、废气再循环控制、增压控制、可变气阀定时控制、发动机故障自诊断和故障安全系统等。 3 电控发动机的发展趋势 随着排放法规的不断严格和电子技术的迅速发展,汽油机电控技术取得了显著的进步,作为一种新技术已在汽车工业中建立了坚实的基础。目前,汽油机电子控制的发展趋势还十分强劲。汽油机电控系统的研究和发展主要表现在几个方面: 3.1 控制器 随着电子技术的飞速发展,发动机的控制器在小型化的同时功能越来越强。目前,电控单元的硬件不断丰富,集成化程度越来越高,数据采集、计算和通讯速度不断提高,对燃烧压力的瞬态变化也能进行实时处理。发动机控制向综合控制方向发展,不仅是实现对发动机本身的控制还同时兼有车辆自动变速、主动悬架及车速控制等的汽车综合管理系统。当前,16位机取代8位机成为车用微机的主流机型,而且向32位机迈进,这将有力地支持控制系统发展更多、更高级的功能。 3.2 传感器 传感器的发展趋势是走向小型化、集成化及智能化,能够对温度、电压进行自动补偿,并自动恢复由于长期使用造成的性能衰退;具备自诊断及自修复功能,并直接输出数字信号,简化控制单元;传感器本身有较强抗干扰能力,增强了系统的可靠性。目前新型传感器的开发主要集中在燃烧数据传感器研制和发动机输出参数检测两个领域。 3.3 控制软件的发展 突出表现在新型控制理论在发动机控制中的实际应用,汽油机的控制理论从开环控制走向闭环控制,从最优控制走向自适应、自学习控制,最终走向神经网络智能控制。未 来一段时间内,控制软件发展主要表现在几个方面: ①为新的变量开发控制算法; ②为开发控制算法进行仿真研究; ③为车外诊断的专家系统和在车内使用的控制系统进行仿真应用研究。 新一代电控发动机的研制包括: a)汽油机稀薄燃烧技术的研究; b)汽油机缸内直喷技术的研究。 总之,电子控制在当前发动机控制发展中起了核心作用。今后的发动机电控将随着社会的各种要求和各种新技术、新材料的发展向高精度、紧凑化方向发展。 参考文献: [1]陈康仪.汽车化油器及电控汽油喷射系统:人民交通出版社,1997.8. [2]崔心存,金国栋.内燃机排气净化:华中理工大学出版社,1991. [3]赵琢.汽车电控燃油喷射系统的运用与检修:人民交通出版社,1996.14~1.

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