(完整版)汽车电子学资料
汽车电子基础知识 ppt课件

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欧姆定律
电流,电压和电阻间存在以下关系: 1:增加电压可以增大电流。2:减少电阻可以增大电流。 这种关系可归纳如下:电流与电压成正比,与电阻成反比。
由欧姆定律定义,公式:
E I=
R
E:电压(V) R:电阻(Ω) I: 电流(A)
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电功率
电功率是电器设备在单位时间内所做的功。 它的测量单位是瓦特 (W), 1 W是指用1 V的电压加在负荷 为1欧姆的电阻上,通过在1安培的电流一秒内所做的功。 电功率可以用以下公式计算:
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电的基础知识
一、电气基础 二、电子基础 三、车身电气 四、电路图
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二、电子基础
电子基础
概述 半导体 二极管 三极管 热敏电阻 其他元件 逻辑电路
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概述
半导体是一种电阻比良导体(比如:铜、铁)要高,但电阻 又低于绝缘体(比如:玻璃、橡皮)的一种材料。 两种常用的半导体材料是:锗、硅。用纯的锗和硅是不能作 半导体的。因此它们必须掺进杂质来提高它们的实际用途。
此时应保证电阻不带电。
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4.通断检查
目的: 为了检查电路的通断。 测量方法: 将功能选择开关旋到 通断测试档,(保证 此时显示出 “ ”如不 是,按Ω 模式开关。) 将测试笔接到测试电 路。如果电路接通,蜂 鸣器会响。
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5.二极管测试
目的:测试二极管。
测试方法: 将开关旋到二极管测试档 位。检测二极管两个方向 的通状态。 • 若只在一个方向是通 的,则说明二极管良好。 ② 若二极管两个方向都通 路,则二极管被击穿。 ③ 若两个方向均不通导, 说明它已开路。
第1章 现代汽车电子技术概述(含音响系统) ppt课件

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2、汽车电路的特点:
1)低压
2)直流: 汽车电压有6V、12V、 24V等
3)用电设备并联与单线制,线路有颜色和编号 加以区分 4)负极搭铁:蓄电池的负极与车体连接的为负 极搭铁
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音响系统
学习任务 音响系统的构造与检修
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任务导入
故障现象:一辆华晨骏捷轿车装用单碟CD播放器 音响,在进行面板操作时,始终无声。 故障检修:首先,检查主机的FADER是不是在正确 的位置,再检查前级信号连接是否正确,然后拔 开主机端的RCA 信号线, 用手去摸RCA 信号头听 听看有没有声音,如果有,则问题出在主机;如 果没有, 即是后段的问题。随后再使用三用电表 测量信号线正负之间有无短路,信号线有无断路 (两端之间)以及扩大机的功能设定是否正确?
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11. 拨水玻璃将被应用 12.汽车将安装速度感知间歇雨刷 13. 语音技术将在车载设备中广泛应用
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1.2 现代汽车电子电器电路的特点
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任务导入
故障现象:一辆捷达CIF汽车行驶73000 ㎞后, 出现怠速发抖、加速无力和点火缺缸的现象。 故障检修:首先,检查发动机的电控系统并未发 现故障;之后拆开火花塞进行检查,发现四个火 花塞的燃烧状况各有不同,其中一缸的火花塞燃 烧比较黑,更换其火花塞后故障依旧;之后又怀 疑可能是该车的电路出了故障,经查阅该车电路 图等资料后,检查发现此车的负极线与车身的搭 铁不良,把线清洁紧固后故障排除。
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(6)常速巡航自动控制系统 (7) 废气再循环控制(EGR)系统 (8)怠速控制系统PPT课件 Nhomakorabea5
1汽车电子与电气设备.pptx

排气净化的后处理
1)、二次空气供给装置 2)、三元催化转换器 3)、废气再循环控制(EGR)
2、汽油机对点火系统的要求
发动机对点火系的要求
1)、能产生足以击穿火花塞电极间隙的电压 2)、火花应具有足够的能量 3)、最佳点火提前角/点火时刻(点火提前角)
3、汽车制动与侧滑
制动效能 汽车制动性能的评价指标 制动效能的恒定性
制动时的方向稳定性。
4、驱动与侧滑
制动状态时用轮速传感器来计算或估计参考车速,误差很大。 但在驱动状态却不存在此问题,由于非驱动车轮近于自由滚动,根 据非驱动车轮转速所确定的参考车速就可以认为是实际车速,由此 通过计算获得的驱动车轮参考滑动率与实际滑动率就较为接近。因 此,在驱动过程中确定驱动车轮的滑动率则较为方便和精确。
由传感器输入的模拟信号,微机不能直接处理,故要用A/D转换器 将模拟信号转换成数字信号,再输入微机。
(3)微型计算机
微机的功用是根据发动机工作的需要,把各种传感器送来的信号用 内存的程序(微机处理的顺序)和数据进行运算处理,并把处理结
果如汽油喷射控制信号、点火控制信号等送往输出回路。
三、汽车电子控制技术基础知识
发动机工况
接收来自传感器的信息,经 信息处理后发出相应的控制
指令给执行器
执行ECU的专 项指令,从而 完成控制目的
传感器
ECU
执行器
简化的汽车电子控制系统模型
3、电子控制系统简介
汽车电子控制系统可分为以下四个部分: 1)发动机和动力传动集中控制系统。 2)底盘综合控制和安全系统。 3)智能车身电子系统。 4)通讯与信息/娱乐系统。
(1)、检测反馈单元 通过各种传感器检测受控参数或其它中间变量,经放大、转换后用以显示或作为 反馈信号。
汽车电子技术概述——第2章汽车电器

第2章 汽车电器
§2.1 蓄电池
§ 2.1.2 铅酸蓄电池的的工作原理
铅酸蓄电池的正极板(PbO2)和负极板(Pb)浸入电解液后,产生 的化学反应可由下面方程式表达(充电反应和放电反应互为逆反应)。
PbO2 + 2H2SO4 + Pb = PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放电反应) (正极) (电解液) (负极) (正极) (电解液) (负极)
一般分隔为三
个或六个单格,每 个单格电池的标称 电压为2V,将三个 或六个单格电池串 联后制成一只6V或 12V的蓄电池总成。
1、正极板;2、负极板;3、肋条;4、隔板;5、护板;6、封口剂; 7、负极桩;8、加液孔螺塞;9、连接条;10、正极桩;11、极桩衬套;12、外壳
图2-2 铅酸蓄电池的构造
铅酸蓄电池 启动用蓄电池 碱性蓄电池 中性蓄电池 新型蓄电池
发电机
直流(机械整流)
机械换向器整流(1970年起“淘汰”)
交流(硅二极管整流)
调节器
三联(节流、节(无触点)
启动装置
点火系统
照明及信号设备
仪表及显示系统 辅助电器系统 电子控制系统
空调、音响视听设备、晶体管电动燃油泵、电磁离合器、刮水器、 风窗玻璃储除霜、电动车窗、低温启动余热装置(电热塞)
蓄电池
发电机
供电
★ 储存能量
蓄电池 存电 不足 发电机 负载 不多
转变
电能
化学能
发电机
汽车电器复习资料(2013.5)

汽车电器复习题㈠、名词解释:极板硫化:蓄电池长期处于放电状态或充电不足状态下放置,在极板上会逐渐生成一层白色的粗晶粒的硫酸铅,正常充电时,不能转化为PbO2和Pb,称为硫铅硬化,简称极板硫化。
2、传感器:能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
3、内搭铁:指磁场绕组的一端与发电机壳体相连后搭铁。
4、串励:励磁绕组和电枢绕组串联连接5、触点间隙:活动触点与固定触点之间的距离6、点火提前角:从点火时刻起到活塞到达压缩上止点,这段时间内曲轴转过的角度称为点火提前角。
闭合角:指点火器末级大功率三极管导通期间,即初级电路接通期间分电器轴转过的角度。
7、火花塞热特性:指火花塞发火部位的热量向发动机冷却系统散发的性能。
8、霍尔效应:将霍尔元件臵于磁场中,并通入电流,电流的方向与磁场的方向互相垂直,在垂直于电流和磁场的霍尔元件的横向两侧会产生一个与电流和磁感应强度成正比的电压,这种现象就成为霍尔效应。
(半导体薄片置于磁场中,当有电流流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势,这种现象称为霍尔效应。
) 9、爆燃:汽缸内未燃部分混合气在火焰前峰到来之前自行燃烧,在汽缸内形成无方向的爆炸燃烧,简称爆燃。
10、同时点火:指采用双火花点火线圈,使同时处于上止点的两个气缸共用一个双火花点火线圈数同时点火,其中一缸处于压缩上止点前正常点火,另一缸处于排气上止点前,点火火花浪费在排气中11、定流充电:在充电过程中,使充电电流保持恒定的充电方法称为定流充电。
㈡、填空题1、汽车电气系统的特点:单线制、直流、两个电源、用电设备并联、负极搭铁。
2、汽车起动系统主要由蓄电池、点火开关、起动继电器、起动机等组成。
3、汽车保险装置主要有:保险丝、易熔线、断路器等。
4、前照灯由灯泡、反射镜、配光镜三个光学组件组成。
5、微机控制点火系统的控制功能主要包括:闭合角控制、点火提前角控制和爆燃控制。
6、汽车电路常见的故障有:断路、短路、线路搭铁、电器设备损坏等。
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1、试简述汽电子技术的发展分为哪几个阶段?各有什么特点? 解:可以分为3个发展阶段, 第一阶段(1960~1975年)晶体管收音机、点火装置、交流发电机等 特点:采用晶体管集成电路,大量采用分离元件的模拟电子线路,控制器体积较大,有多达上千个元件,并且可靠性较差,开始代替传统机械控制装置。 第二阶段(1975 ~1985年)微处理器数字集成电路大规模被采用,形成汽车上各专用独立的控制系统,例如:EFI、ABS、SRS、ECT、CCS等但是这些系统都是各自独立运行。 第三阶段(1985 ~现在)采用超大规模集成电路,控制器局域网(CAN)总线技术被很好地采用,进一步提高电子控制器性能、缩小体积、减轻重量。在汽车发动机、底盘、车身三个方面发展集成、综合控制系统。例如有4WS、ASR、ESP、EDS、EBD、ACC、EPS等 2、汽车电子控制系统分为哪几类? 解:有4类 发动机控制系统 、 车身控制系统 、车辆底盘控制系统 、 汽车娱乐通信多媒体控制系统。 3、什么是灵敏度、分辨率、线性度、迟滞? 灵敏度:装置稳态时传感器输出量与输入量之比。 分辨率:在规定的测量范围内能够检测出的最小的变化值。 线性度:在规定条件下,传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差与满量程输出值的百分比称为线性度或非线性误差。 迟滞:在相同的工作条件下,传感器的正行程与反行程特性的不一致程度。 4、什么是磁电效应、霍尔效应、压电效应、光电效应和热电效应? (1)磁电效应:根据法拉第电磁感应定律,N匝线圈在磁场中运动,切割磁力线(或线圈所在磁场的磁通变化)时,线圈中所产生的感应电动势的大小取决于穿过线圈的磁通的变化率。 (2)霍尔效应:半导体或金属薄片置于磁场中,当有电流(与磁场垂直的薄片平面方向)流过时,在垂直于磁场和电流的方向上产生电动势,这种现象称为霍耳效应。 (3)压电效应;对某些电介质沿着一定方向加力而使其变形时,在一定表面上产生电荷,当外力撤除后,又恢复到不带电状态,这种现象称为正压电效应。在电介质的极化方向施加电场,电介质会在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外电场去除后,变形或应力随之消失,此现象称为逆压电效应。 (4)光电效应:当光线照射物体时,可看作一串具有能量E的光子轰击物体,如果光子的能量足够大,物质内部电子吸收光子能量后,摆脱内部力的约束,发生相应电效应的物理现象,称为光电效应。 (5)热点效应:将两种不同性质的金属导体A、B接成一个闭合回路,如果两接合点温度不相等(T0≠T),则在两导体间产生电动势,并且回路中有一定大小的电流存在,此现象称为热电效应。
5 与传统的化油器发动机相比电控汽油喷射系统具有的优点? 解:(1)节油和排放净化效果明显。能提供各种运行工况下最佳空燃比的混合气,燃油雾化好,各缸分配均匀,燃烧效率提高,减少了爆震,提高了发动机工作稳定性 (2)充气效率高,提高输出功率,增加发动机的动力。在进气系统中,取消了化油器那样的喉管部位,进气压力损失小,进气管道经过合理设计,可以充分利用吸入空气的惯性增压作用,增大充气量。 (3) 能实现空燃比的高精度控制。能根据发动机负荷的变化精确控制空燃比,使各种工况都有最佳的空燃比,使汽油燃烧充分,降低油耗,减少排污 6、为什么说电控汽油发动机在冷起动阶段的空燃比控制是开环控制? 解:汽车闭环控制系统是通过氧传感器的反馈控制,使空燃比的控制精度得到进一步的提高,而开环控制是没有氧传感器的参与反馈,但是汽车再冷起动时排气管道的温度相对较低还没有来得及热起来,而氧传感器只有在高温(端部温度在300度以上)时特征才会充分体现,才能输出电压,在800℃时,他对混合气的变化反应最灵敏,而在低温时氧传感器基本不起作用,不能输出电压。所以汽车冷起动阶段空燃比控制是开环控制。
1. 电控汽油机的控制策略主要分为哪几类?
解:(1)喷油控制策略:空燃比闭环控制策略和开环控制策略 (2)点火控制策略:点火提前交,爆震,闭合角控制 (3)排气控制策略:EGR 三元催化 碳罐控制 (4)怠速控制策略:起动时怠速控制,暖机控制,反馈控制,电气设备使用时控制,失速补救控制 2、根据教材P82面图2.2.29,简述电控汽油机空燃比的控制流程。 解:首先根据发动机工况(节气门位置,档位信号,温度信号等)查表得到理想空燃比,结合每工作循环进气量计算出每汽缸的理想的燃油质量M=M(F/A),再通过喷油器标定的数据和空燃比计算出喷油脉宽,最后计算喷油器定时。
3、电控汽油机各工况的喷油持续时间如何确定? 解:(1)起动喷油控制:喷油持续时间=基本喷油时间(冷却液温度函数) + 进气温度修正 + 蓄电池电压修正 (2)起动后喷油控制:喷油持续时间=基本喷油持续时间×(喷油修正系数+电压修正系数) 其中基本喷油持续时间根据进气量和发动机转速来确定。
4、电控汽油机各工况的点火定时如何确定? 解:(1)起动期间:由于起动时进气歧管压力或者进气量的不稳定,通常发动机ECU是给定一个固定的点火提前角。 (2)启动后: 点火定时=初始点火提前角+基本点火提前角+修正点火提前角 基本点火提前角在怠速工况时根据空调开关和动力转向开关等附属设备是否开通来确定;而非怠速工况时,基本点火提前角根据转速和发动机负荷在储存器中查取。 修正点火提前角根据发动机的具体工况来确定(怠速稳定,满负荷时的爆燃,暖机工况,过热工况等)
5、什么是爆震? 解:在汽缸燃烧室里火焰末端混合气在火焰前锋面尚未达到之前,气流运动速度加快,缸内压力、温度迅速增加,达到自燃的程度,产生一个或数个新的火焰核心,引发爆炸式的燃烧反应,这就是爆燃。
1. 根据教材P100面图2.3.23、2.3.24,说明爆震控制系统控制策略。 解:(1)在发动机负荷低于一定值时,通常不会出现爆燃,在此区域采用开环控制点火提前角,并根据有关传感器进行适当修正。 (2)当发动机负荷高于一定值时,如果发动机出现了爆震现象,ECU根据爆震传感器传来的爆震信号,发出指令控制喷油器推迟点火提前角,发动机爆燃停止,ECU再次根据没爆震信号,适当增加点火提前角,发动机再次出现爆震,推迟点火提前角,即ECU进入一个闭环控制状态。 7、什么是三元催化转化器? 解:使用催化剂首先从NOx中去除氧,利用释放出的氧来氧化CO和HC,使车辆排气中只包含CO2、H2O和N2等无害成分。由于它能同时去除所有三种污染物,故称为三元催化转化器 8、什么是排气再循环? 解:通过将发动机排气中的部分已燃烧气体引入进气管,以降低燃烧温度,减少NOx的产生。 9、简述怠速控制的原理。 主要是对怠速进气量进行控制,根据实际怠速与目标怠速的差值进行调节。 10、柴油机电子控制包括哪几方面的内容? 解:(1)燃油系统的电子控制(2)空气系统电子控制 (3)排放后处理电子控制
11、试简述第二代电控柴油喷射系统的特点。 解 (1)产生高压的装置与机械式喷油器系统,第一代位置式控制系统相同。 (2)油量控制和调节装置与机械师喷油系统、第一代位置控制系统完全不相同。 (3)喷射过程跟家精确和直接 (4)第二代电控柴油喷射系统的电磁阀使柴油供给系统密封压力更高,时间响应更快,寿命和可靠性更高,控制实时性要求高。 (5)但仍需要凸轮型线的驱动来产生喷射所需的高压,器喷射压力严重依赖凸轮型线的设计。 12、第三代电控柴油喷射系统高压共轨系统由哪几部分组成? 解:(1)烟油低压子系统(2)燃油高压共轨控制子系统(3)燃油喷射控制子系统(4)电控方剂管理系统。
13、简述第三代电控柴油喷射系统高压共轨系统的特点。 (1)、共轨压力闭环控制,由压力传感器反馈,通过控制共轨压力控制阀的电流来调整进入共轨的燃油量和轨道压力; (2)、喷油过程控制:喷油器电磁阀直接对喷油定时和喷油脉宽进行控制,结合灵活的预喷射、主喷射和后喷射以及共轨压力控制,实现对喷射速率、喷射定时、喷射压力和喷油量的综合控制; (3)、高压泵体积小,共轨中的蓄压即为喷射压力,与HEUI系统相比没有响应滞后问题,因而对喷射过程控制更为精确; (4)、共轨沿发动机纵向布置,高压泵、共轨和喷油器位置各自独立,便于在发动机上安装布置,对现有发动机改造时,安装共轨系统对缸体、缸盖的改动小; (5)、从技术总体实现难度来说,共轨系统组成较复杂,设计、加工、制造难度大,控制匹配要求水平高,与第二代系统相比在具有更好性能同时,技术开发难度更大; (6)、共轨系统的发展趋势:高压共轨系统更进一步降低高压泵功耗、提高高压能力、采用压电晶体式喷油器电磁阀,取消传统电磁线圈降低功耗,目前高压共轨系统最高喷射压力可达200MPa。
14、与传统增压器相比可变截面的涡轮增压器有何优点? 解:(1)既能兼顾高速动力性、经济性和排放性能的同时,又能够大幅提高低速大转矩区的进气量从而提高柴油机的低速转矩储备,降低低速工况的排烟。 (2)加快和优化空气的动态过程,降低加速过程的排烟。 (3)结合排气再循环(EGR),实现空燃比闭环。
1. 液力自动变速器主要由哪几部分组成?
解:(1)液力变矩器(1)齿轮变速机构(3)自动换档控制系统(4)冷却润滑系统
16、简述液力变矩器的各个组成部件及其作用。 解:液力变矩器通常由泵轮、涡轮、导轮和锁止离合器4个元件 泵轮:与发动机直接相连,讲发动机的动力变成油液的动能。 涡轮:受到油液的冲击,引起涡轮自己的旋转带动变速箱齿轮输入轴。 导轮:改变来自涡轮的液流方向,帮助发动机驱动泵轮,达到增扭作用,改善动力性。 锁止离合器:在转速较高时,将涡轮和泵轮锁住,变矩器变成直接传动,提高传动效率。
17、试简述自动变速器行星齿轮换档执行机构的工作原理。 解:在行星齿轮式自动变速器中,因为所有齿轮均处于常啮合状态,其挡位变换是以对行星机构的基本元件进行约束来实现的。自动变速器中的约束元件,即换挡执行机构通常有换挡离合器、制动器和单向离合器等元件,分别具有连接、固定或锁止功能,使变速器获得不同传动比
18、试简述自动换档液压控制系统的主要元件。 解(1)、供油和调压部分 它是整个液压控制系统各个机构的动力源,向各个机构提供 压力足够的液体,而且压力的大小同发动机的负荷、车速及挡位等不同而相应变化。它主要由液压泵和调压阀等组成。 (2)、控制参数信号转换装置 液控自动换挡系统主要是通过节气门位置传感器和车速传感器把节气门(即油门)开度和车速转换成液压电磁阀的动作信号,根据这两个信号实现自动换挡。 (3)、换挡品质控制装置 换挡品质控制装置的功用是使换挡执行机构接合柔和、换挡平稳、无冲击。常用的有缓冲阀和蓄能器等。