1_发动机电控系统的组成
发动机电控系统的组成及工作原理
发动机电控系统的组成及工作原理示例文章篇一:哇塞!一听到“发动机电控系统”这个词,是不是感觉有点懵?嘿嘿,其实我一开始也不太懂,但是后来老师给我们讲了,我就好像突然开了窍一样!你想想看,发动机就像是汽车的心脏,那电控系统呢,就像是指挥这个心脏跳动的大脑!它可太重要啦!发动机电控系统主要是由传感器、电子控制单元(ECU)和执行器这几个部分组成的。
传感器就像是我们的眼睛和耳朵,能感知发动机的各种情况,比如进气量啦、水温啦、转速啦等等。
这不就跟我们在学校里,要时刻留意老师的表情和动作,才能知道接下来该怎么做是一个道理嘛!ECU 呢,那可是整个系统的核心大脑!它接收传感器传来的各种信息,然后快速地进行分析和处理,就像我们的班长一样,迅速做出决定,下达指令。
“哎呀,这个进气量不够,得加大点儿!”“水温太高啦,得启动风扇降温!”执行器呢,就是听ECU 指挥干活的小伙伴。
比如说喷油器,ECU 说该喷多少油,它就得乖乖照做。
这就好比我们听老师的话,老师让干啥就干啥。
有一次,我们班搞活动,我就觉得这跟发动机电控系统的工作有点像。
我就像是传感器,到处观察情况,然后告诉班长(ECU),班长迅速决定怎么做,然后让其他同学(执行器)去执行任务。
你说,这是不是很有趣?再说了,要是没有这个电控系统,发动机可就乱套啦!就像我们上体育课,没有体育老师指挥,大家都乱哄哄的,那怎么能行呢?所以啊,发动机电控系统可真是个神奇又重要的东西!它让发动机能更高效、更稳定地工作,就像给汽车装上了一双有力的翅膀,带着我们飞快地奔跑在大路上!我觉得,了解发动机电控系统的组成和工作原理,能让我们对汽车有更深的认识,说不定以后还能自己动手修修车呢!你难道不这么认为吗?示例文章篇二:哎呀,我的天呐!发动机电控系统?这听起来是不是有点复杂?其实啊,一点儿也不难理解!就像我们人的身体有好多器官一起工作,发动机电控系统也有好多部分一起合作,让汽车跑得又快又稳。
发动机电控系统的组成及作用
发动机电控系统的组成及作用发动机电控系统是现代内燃机车辆中的重要部分,它由多个组件组成,包括传感器、执行器、控制器等,这些组件通过电子信号的传输和处理,协调发动机的工作状态,以提高发动机的效率、可靠性和环保性能。
以下将详细介绍发动机电控系统的组成及作用。
1.传感器:传感器是发动机电控系统的重要组成部分,它们可以感知发动机各种物理量的变化,并将其转化为电信号输入到控制器中。
常见的发动机传感器包括进气压力传感器、进气温度传感器、曲轴位置传感器、氧传感器等。
通过传感器提供的实时数据,控制器可以实时监控发动机的运行状态,并根据需要进行调整。
2.执行器:执行器是发动机电控系统的另一个重要组成部分,它们通过控制流体或电力等方式,调整发动机的工作参数,以实现对发动机的控制。
常见的发动机执行器包括喷油器、进气门控制器、点火线圈等。
通过执行器的控制,可以实现对发动机的点火时间、燃油喷射量以及气缸进气门的开闭时间等参数的精确控制。
3.控制器:控制器是发动机电控系统的核心部件,它接收传感器的输入信号,根据事先编程好的逻辑和算法进行信号处理和控制决策,然后输出控制信号给执行器,以调整发动机的工作状态。
控制器通常采用微处理器或单片机等集成电路实现。
现代的发动机电控系统一般使用专用的电控单元(ECU)作为控制器,它可以实现高速、高精度的信号处理和控制功能。
4.电源系统:电源系统为发动机电控系统提供电力供应,确保各个组件正常工作。
其中主要包括蓄电池和发电机。
蓄电池负责提供电力给发动机电控系统,在发动机熄火时,蓄电池为电控系统提供电力供应;发电机则在发动机运行时,向蓄电池充电,并维持系统的电力供应稳定。
5.诊断系统:诊断系统是发动机电控系统中的重要组成部分,它通过对发动机工作状态的监测和故障码的记录,能够帮助技师准确定位和排除故障。
现代发动机电控系统通常配备了OBD(On-board Diagnostic)接口,可以通过连接诊断仪器,实现故障码的读取和系统参数的实时监测,以提供技术支持和便捷的维修服务。
电控系统的组成
电控系统的组成电控系统是指由电子控制单元(ECU)、传感器、执行器和通信总线等部件组成的系统,用于控制汽车发动机、变速器、制动系统、悬挂系统、空调系统等各种汽车子系统。
本文将就电控系统的组成进行详细的介绍。
一、电子控制单元(ECU)电子控制单元是电控系统的核心,是控制各个子系统的中央控制器。
ECU内部包含了微处理器、存储器、输入输出接口和通信总线接口等组件。
它的主要功能是接收传感器采集到的数据,根据预设的控制算法计算出控制命令,通过输出接口将命令传递给执行器,从而实现对汽车各个子系统的控制。
二、传感器传感器是电控系统中的重要组成部分,它能够将各种物理量转换为电信号,然后将其传递给ECU。
传感器的种类很多,包括温度传感器、压力传感器、速度传感器、角度传感器等等。
传感器的作用是实时监测汽车各个子系统的状态,将监测到的数据传递给ECU,以便ECU 根据数据进行控制。
三、执行器执行器是电控系统中用于执行控制命令的部件。
它们包括发动机控制阀、制动器、变速器驱动器、电动窗机构等等。
执行器接收到ECU发出的控制命令后,将命令转换为相应的动作,从而实现对汽车各个子系统的控制。
四、通信总线通信总线是电控系统中用于传输数据的介质,它能够将ECU、传感器和执行器之间的数据传输进行统一管理。
通信总线的种类很多,包括CAN总线、LIN总线、FlexRay总线等等。
通信总线的作用是实现各个部件之间的数据交互,从而实现对汽车各个子系统的控制。
综上所述,电控系统的组成包括电子控制单元、传感器、执行器和通信总线等部件。
这些部件相互协作,实现了对汽车各个子系统的精确控制,提高了汽车的性能和安全性。
汽车发动机电控系统的组成及工作原理
汽车发动机电控系统的组成及工作原理一、引言汽车发动机电控系统是现代汽车的核心部件之一,它通过对发动机的各种参数进行监测和控制,实现了发动机的高效、低排放运行。
本文将从组成和工作原理两个方面详细介绍汽车发动机电控系统。
二、组成汽车发动机电控系统主要由以下几个部分组成:1. 传感器传感器是汽车发动机电控系统中最重要的组成部分之一。
它们的作用是将各种参数转换为电信号,供电脑进行处理。
常见的传感器包括氧气传感器、水温传感器、空气流量计等。
2. 电脑电脑是控制整个汽车发动机电控系统的核心部件。
它接收来自各种传感器的信号,并根据程序进行计算和处理,最终输出指令到执行机构。
不同型号和品牌的汽车使用不同类型和规格的电脑。
3. 执行机构执行机构负责根据来自电脑的指令,对发动机进行各种操作。
常见的执行机构包括喷油嘴、点火线圈等。
4. 通讯总线通讯总线用于将各个部件之间的信号进行传输和交换。
它可以分为CAN总线、LIN总线等。
5. 电源系统电源系统是汽车发动机电控系统的基础。
它包括蓄电池、发电机等。
三、工作原理汽车发动机电控系统的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 传感器采集数据当发动机运转时,各种传感器会不断采集发动机的数据,比如水温、氧气含量、空气流量等。
2. 信号转换传感器采集到的数据会被转换成数字信号,并通过通讯总线发送给电脑。
3. 数据处理电脑接收到来自传感器的数据后,会根据预设程序进行计算和处理,并输出指令到执行机构。
4. 执行操作执行机构会根据来自电脑的指令,对发动机进行各种操作。
比如喷油嘴会根据指令喷出适量燃油,点火线圈则会在合适时刻点火。
5. 监测反馈整个过程中,电脑不断监测和反馈各种参数,并根据反馈信息对操作进行微调。
比如当水温过高时,电脑会减少燃油喷射量,以降低发动机温度。
四、总结汽车发动机电控系统是现代汽车的核心部件之一,它通过对发动机的各种参数进行监测和控制,实现了发动机的高效、低排放运行。
发动机电控系统的组成及作用
发动机电控系统的组成及作用发动机电控系统是现代汽车中的一个重要组成部分,它的作用是控制发动机的运行,以实现高效、节能和环保的目标。
该系统包括多个组件,如传感器、执行器和控制单元等,它们协同工作以监测和调节发动机的各项参数,从而实现发动机的最佳性能和效率。
发动机电控系统的组成主要包括以下几个部分:1. 传感器:发动机电控系统中的传感器主要用于监测发动机的运行状态和环境条件,并将这些信息转换成电信号,传输给控制单元。
常用的传感器包括氧气传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器等。
这些传感器能够实时监测发动机的工作状态,为后续的控制提供准确的数据支持。
2. 控制单元:控制单元是发动机电控系统的核心部件,它接收传感器传来的信号,并根据预设的程序和算法进行数据处理和判断,然后输出相应的控制信号给执行器。
控制单元能够根据传感器的反馈信息实时调整发动机的工作状态,以达到最佳的燃烧效率和排放性能。
3. 执行器:执行器是发动机电控系统中的输出设备,它根据控制单元发出的指令来执行相应的动作,调整发动机的工作参数。
常见的执行器包括喷油器、点火器、节气门执行器等。
这些执行器能够精确地控制燃油的喷射量、点火时机和节气门的开启程度,从而实现发动机的精确控制和调节。
发动机电控系统的作用主要体现在以下几个方面:1. 燃油控制:发动机电控系统可以根据发动机的工作状态和负荷情况,精确地控制燃油的喷射量和喷射时机。
通过优化燃油的供给,可以提高燃烧效率,减少燃油的浪费,从而实现节能减排的目标。
2. 点火控制:发动机电控系统能够根据发动机的转速和负荷情况,精确地控制点火时机,使得燃烧过程更加稳定和高效。
通过优化点火时机,可以提高发动机的动力性能和燃烧效率,减少尾气排放和噪音。
3. 排放控制:发动机电控系统可以通过监测发动机的排放情况,并根据不同的工况条件进行控制,以达到国家和地区的排放标准。
通过精确控制燃油的喷射量和点火时机,可以减少有害气体的产生,降低尾气排放的污染物含量。
简述发动机电控系统的组成
简述发动机电控系统的组成发动机电控系统是现代汽车中不可或缺的一个部分,它负责控制发动机的运行状态,以确保其正常工作。
本文将详细介绍发动机电控系统的组成。
一、发动机电控系统的概述发动机电控系统是指由一系列传感器、执行器和控制器组成的系统,它可以监测和调节发动机的燃油供应、点火时间、排放和其他参数,以确保发动机始终处于最佳状态。
该系统通过计算机来实现对发动机的精确控制。
二、传感器1. 气流传感器气流传感器是用于测量进气量的传感器。
它通常安装在空气滤清器后面,可以检测到进入发动机的空气量,并将这些信息发送到计算机中进行处理。
2. 进气温度传感器进气温度传感器用于测量进入发动机的空气温度。
这个信息对于计算燃油供应量非常重要,因为冷空气需要更多燃料才能达到理想的混合比。
3. 位置传感器位置传感器通常安装在油门阀上,用于监测油门踏板的位置。
这个信息可以用来计算油门开度,以便调整燃油供应量。
4. 氧气传感器氧气传感器用于测量排放物中的氧气含量,并将这些信息发送到计算机中进行处理。
根据这个信息,计算机可以调整燃油供应量以确保发动机正常工作。
5. 曲轴位置传感器曲轴位置传感器用于测量曲轴的转速和相位。
这个信息对于计算点火时间和燃油喷射时间非常重要。
6. 冷却液温度传感器冷却液温度传感器用于测量冷却液的温度。
这个信息可以用来控制冷却系统,确保发动机不会过热。
三、执行器1. 燃油喷射器燃油喷射器是一种执行器,它通过控制燃油的喷射时间和数量来调整发动机的工作状态。
当计算机接收到来自各种传感器的数据后,它会向喷射器发送指令,以便按需释放适当数量的燃料。
2. 点火线圈点火线圈是一种执行器,它负责在正确的时机点燃混合气。
它通过接收来自计算机的信号来控制点火时间。
3. 油门阀油门阀是一种执行器,它负责控制发动机的油门开度。
当计算机接收到来自各种传感器的数据后,它会向油门阀发送指令,以便按需调整油门开度。
四、控制器发动机电控系统中最重要的部分是控制器。
认识发动机电控系统
认识发动机电控系统>>> 实践操作
发动机电控系统的布置与主要部件认识
实训情景:上海大众桑塔纳2000GSi轿车AJR型发动机采用M3.8.2电控系统, 观察发动机电控系统的布置和主要部件的安装位置。
实训准备:上海大众桑塔纳2000GSi轿车1辆或相应发动机台架1台,“三件套” (座椅保护套、转向盘保护套、变速杆保护套)1套,发动机舱保护罩1套。
空燃比开环控制示意图
认识发动机电控系统>>> 知识准备
2.闭环控制 在开环控制的基础上,对其控制结果进行检测,并将检测结果(即反馈信号)输入发动 机ECU,发动机ECU根据反馈信号对其控制误差进行修正。发动机电控系统的大部分控制 过程采用闭环控制,如发动机爆燃控制、理论空燃比控制、怠速控制等。例如,理论空燃比 闭环控制的过程是氧传感器对空燃比(废气中氧含量)进行测量,并将信号反馈给发动机 ECU,发动机ECU将反馈信号和给定值进行比较,若有偏差,则进行喷油量调节,使空燃 比达到理论空燃比,如图所示。
认识发动机电控系统>>> 知识准备
4.进气控制 进气控制是发动机电控系统的辅助功能,包括气门正时控制和增压控制。根据发动机转 速和负荷的变化对进气进行控制,可以提高发动机的充气效率。 5.排放控制 排放控制是发动机电控系统的重要功能,包括燃油蒸发排放控制、空燃比闭环控制、三 元催化转换控制、废气再循环控制、二次空气喷射控制等,可以有效减少发动机排放污染物 的量。 6.失效保护与备用 当发动机ECU检测到传感器或线路出现故障时,将按照发动机ECU内设定的程序和数 据使发动机继续工作或停机,对发动机进行失效保护。当发动机ECU出现故障时,备用系 统以设定的信号控制发动机工作,使发动机转入强制运行状态,以维持发动机的基本工作性 能,使车辆能缓慢行驶,也称为跛行。
汽油发动机电控系统的组成
汽油发动机电控系统是一个非常重要的部分,它负责控制汽油发动机的运行。
主要由以下几部分组成:
1.传感器:传感器是电控系统的重要组成部分,它负责监测发动机运行状态并将信息传递给控制器。
常见的传感器包括氧传感器、空气流量传感器、温度传感器等。
2.控制器:控制器是电控系统的核心部分,它根据传感器提供的信息来控制发动机运行。
常见的控制器包括ECU(发动机控制单元),它负责控制发动机燃油喷射、进气量和排气量等。
3.执行器:执行器是电控系统的执行部分,它根据控制器的指令来控制发动机运行。
常见的执行器包括电动空气流量调节器、电动燃油喷射器等。
4. 电源和连接器:电源和连接器负责为整个电控系统提供电力和连接各个部件。
常见的电源包括汽车电池和发电机,而连接器则负责连接各个部件。
5.故障诊断系统:故障诊断系统是用来监测电控系统中是否存在故障并确定故障原因的系统。
这部分通常包括一个故障码读取器和软件程序。
发动机电控系统的组成与工作原理
发动机电控系统的组成与工作原理1.传感器:传感器是发动机电控系统的重要组成部分,用于感知发动机各种参数的变化情况,如进气压力、进气温度、冷却液温度、曲轴转速等。
2.控制单元(ECU):控制单元是发动机电控系统的大脑,负责接收传感器信号,进行数据处理,并控制各种执行器的工作状态,如喷油器、点火线圈等。
3.执行器:执行器是发动机电控系统的执行部分,根据控制单元的命令,控制各个系统的工作状态,常见的执行器包括喷油器、点火线圈、进气门控制阀等。
4.电源系统:电源系统主要为电控系统提供电能,包括电池、发电机、线束等。
1.传感器采集数据:传感器感知发动机各种参数的变化情况,并将其转化为电信号传输给控制单元。
2.数据处理和控制:控制单元接收传感器信号后,进行数据处理,并根据预设的控制策略,计算出相应的控制命令。
控制单元也会根据当前发动机的工作状态和外部环境因素,不断调整控制策略。
3.信号输出和执行:控制单元将计算得出的控制命令通过电信号发送给相应的执行器,执行器根据接收到的信号,控制发动机的工作状态。
例如,控制单元向喷油器发送信号,控制喷油器的喷油量和喷油时机。
4.反馈控制:发动机电控系统还会不断地对发动机的工作状态进行监测,并根据实际情况对控制策略进行实时调整。
例如,根据氧传感器的反馈信号,控制单元可以调整燃油喷射量,以保持最佳的燃烧效率。
总结起来,发动机电控系统通过传感器感知发动机各种参数的变化情况,控制单元进行数据处理和控制策略的计算,然后通过执行器控制发动机的工作状态,以实现对发动机的精确控制和调节。
发动机电控系统的实时性和准确性对于提高发动机的性能、经济性和环保性具有重要意义。
简述发动机电子控制系统的组成和其工作原理
简述发动机电子控制系统的组成和其工作原理
发动机电子控制系统的组成主要是由输入设备、处理器、输出设备等组成。
输入设备:系统使用传感器监测发动机的参数数据,传感器测量的参数包括发动机的转速、气缸的压力、气缸的温度等,这些参数数据作为系统的输入,传输给处理器。
处理器:处理器由一系列电子元件组成,它运行各种控制、管理、操作程序,根据从传感器收到的参数数据,经过特定算法和计算,控制系统动作,输出控制信号和控制指令。
输出设备:输出设备就是电子控制系统的最后一步,它把处理器计算出的控制指令或控制信号给到发动机的各种伺服系统,使其达到最佳的工作性能。
发动机电子控制系统的工作原理:当发动机启动或运行时,发动机电子控制系统就开始工作,传感器通过测量发动机的参数数据,把这些参数数据传递给处理器,处理器运行程序,并根据传感器收集的参数,进行处理与计算,根据处理后的结果,输出控制信号和控制指令,最终控制发动机的各种伺服系统,使其达到最佳的运行性能。
汽车发动机电控系统的工作原理
汽车发动机电控系统的工作原理一、引言汽车发动机电控系统是现代汽车的重要组成部分,它通过控制发动机的燃油喷射、点火时间等参数,实现对发动机的精准控制。
本文将从系统组成、工作原理、常见故障等方面进行详细介绍。
二、系统组成汽车发动机电控系统主要由以下几个部分组成:1. 传感器:包括氧气传感器、水温传感器、空气流量传感器等,用于采集发动机运行时的各种参数。
2. 控制单元:也称为ECU(Engine Control Unit),是整个系统的核心部件,负责接收传感器采集到的数据,并根据预设的程序进行计算和判断,最终输出相应的控制信号。
3. 执行器:包括喷油嘴、点火线圈等,用于执行ECU输出的控制信号。
4. 电源:提供整个系统所需的电能。
三、工作原理汽车发动机电控系统主要实现以下功能:1. 燃油喷射量控制燃油喷射量是影响发动机燃烧效率和排放水平的重要参数。
当ECU接收到传感器采集到的数据后,根据预设的程序计算出最佳的燃油喷射量,并通过喷油嘴输出相应的控制信号,从而实现对燃油喷射量的精准控制。
2. 点火时间控制点火时间是指点火线圈在发动机正时点前后产生高压电弧的时间点。
它直接影响着发动机的功率和燃油经济性。
当ECU接收到传感器采集到的数据后,根据预设的程序计算出最佳的点火时间,并通过点火线圈输出相应的控制信号,从而实现对点火时间的精准控制。
3. 排放控制汽车排放是环保问题中不可忽视的一部分。
发动机电控系统通过精准地控制燃油喷射量和点火时间等参数,使发动机在工作过程中产生更少、更干净的废气。
四、常见故障及解决方法1. 传感器故障:由于传感器长期工作在恶劣环境下,容易受到污染或损坏。
当传感器故障时,ECU将无法正确地采集和处理数据,导致发动机工作不稳定、动力下降等问题。
解决方法是更换故障传感器。
2. 控制单元故障:由于控制单元长期工作在高温、高压的环境下,容易受到电路老化或损坏。
当控制单元故障时,ECU将无法正常工作,导致发动机无法启动或失去控制等问题。
发动机电控系统组成
随着发动机电子控制技术的进步与发展, 各公司开发研制的电子控制系统千差万别, 系统的控制功能、控制参数和控制精度不同, 采用控制部件(传感器和执行器)的数量和类型也不相同。
通过对各种控制部件进行不同的组合, 便可组成若干个子控制系统。
摩托车发动机电子控制系统是由若干个子控制系统组成, 主要包括发动机燃油喷射系统、怠速、控制阀、断油控制系统、空燃比反馈控制系统、电子点火系统、爆燃控制系统和故障自诊断测试系统等7个子系统。
无论子系统多少, 一般都采用同一个 ecu 进行控制。
日本川崎公司于1980 年率先在四缸四冲程z1000 型摩托车上应用的电子控制系统的组成如图1-1所示。
图1-2 所示是川崎z1000 型电子控制系统部件在摩托车上的安装位置。
(1) 发动机电子控制系统常用传感器传感器是一种信号转换装置, 其功用是检测发动机不同状态下的各种电量、物理量和化学量等参数, 并将这些参数转换成 ecu 能够识别的电信号输入 ecu。
发动机电子控制系统常用传感器与开关信号有以下几种:①空气流量传感器 afb(air flow sensor) 或进气支管绝对压力传感器 map(manifold abso- lute pressure sensor), 用于检测吸入发动机气缸的进气量多少。
空气流量传感器可以直接检测发动机的进气量, 支管压力传感器只能间接检测发动机的进气量。
因为am和map 的功用都是检测进气量 , 所以在同一个发动机电子控制系统中, 如果采用了afs, 就无需再采用map; 反之, 如果采用了map, 就无需采用afs.1. 汽油箱2. 燃油压力调节器3. 汽油箱开关4. 燃油滤清器5. 电动燃油泵6. 真空管7. 单向阀8. 喷油器9. 蓄电池 10. 点火开关 11. 起动开关 12、.燃油管 13. 继电器14. 电控单元 15. 节气门位置传感器 16. 节气门 17. 气缸温度传感器 18. 稳压筒 19. 空气流量传感器 20. 空气滤清器 21. 进气温度传感器 2. 点火线圈 23. 发动机 24. 扫院管 25. 转速传感器图 1-2川崎 z1000 车发动机电子控制系统安装位置1. 节气门2. 调压阀3. 空气流量传感器4. 空气温度传感器5. 电控单元6. 继电器7. 燃油滤清器8. 燃油泵9. 节气门开关 10. 进气温度传感器 11. 喷油器②曲轴位置传感器cps(crankshaft position sensor), 用于检测发动机曲轴转速高低和转角大小。
发动机电控系统的组成与工作原理图文
发动机电控系统的组成与 工作原理
发动机电控系统是现代汽车的核心之一,它由多个组件组成并以精确的方式 协同工作。本文将介绍发动机电控系统的各个组成部分和工作原理。
发动机电控系统概述
发动机电控系统负责监测和控制发动机的运行,包括燃油供给、点火、气门 控制、排放控制等
喷油器
将燃油雾化并喷入气缸,确保 燃油的均匀混合和完全燃烧。
点火线圈
节气门
产生高电压,点燃燃油混合物, 使发动机正常燃烧。
控制进气量,调整发动机的转 速和动力输出。
电子节气门的工作原理
电子节气门通过电子信号控制节气门的开合程度,实现精确的进气量控制,提高燃烧效率和驾驶响应性。
点火系统的工作原理
点火系统产生高压电流,通过点火线圈将电能转换为火花,点燃燃油混合物, 触发爆燃过程。
ECU是发动机电控系统的大脑,根据传感器的反馈信号,控制执行器的工作来实现对发动机的精 确控制。
传感器的种类和作用
温度传感器
监测冷却液和进气气温,调 整燃料混合比和点火正时。
氧传感器
检测废气的氧含量,优化燃 烧过程,控制减排。
气流传感器
测量进气量,提供燃油喷射 和气门控制的基础数据。
执行器的种类和作用
喷油系统的工作原理
喷油系统通过控制喷油器工作时机和喷油量,将精确的燃油雾化喷入气缸, 实现燃油的完全燃烧。
排放控制系统的作用与工作原 理
排放控制系统通过使用催化剂和传感器监测废气组成,减少有害气体排放, 保护环境。
电路连接方式
发动机电控系统的各个组件之间通过电路连接,确保信号的传递和数据的交换。
电控发动机系统的组成
电控发动机系统的组成
电控发动机系统的组成包括以下几个部分:
1. 电控单元(ECU):负责控制整个发动机系统的运行,包括燃油喷射、点火时机、进气量调整等。
2. 传感器:用于监测发动机运行状态和环境条件,例如空气质量传感器、发动机转速传感器、水温传感器等。
3. 执行器:根据电控单元的指令进行动作,如喷油器、点火器等。
4. 电子节气门:用于控制进气量,通过电控单元调整节气门的开启程度来控制发动机的输出功率。
5. 燃油喷射系统:通过喷油器将燃油喷射到气缸中,电控单元根据需要控制喷油器的工作周期和喷油量。
6. 点火系统:通过点火器在适当时机点燃空燃混合气体,使发动机正常燃烧。
7. 故障诊断系统:电控发动机系统还包括故障诊断系统,能够检测出故障并提供相应的故障代码,以便维修人员进行故障排查。
这些组成部分共同协作,控制发动机工作,达到提高燃油效率、减少尾气排放、提升动力性能等目的。
汽车发动机电控复习题带答案
1.发动机电控系统主要由传感器、执行器、ECU 三个部分组成。
2.多点燃油喷射系统根据喷油器的安装位置可分为缸内喷射和进气歧管喷射两种。
3.丰田5A发动机上计量空气量的传感器为进气压力传感器。
4.曲轴位置传感器也成为发动机转速传感器,用来检测曲轴转角和转速信号,输送给ECU,以便确定喷油时刻和点火时刻。
5.燃油压力调节器是保持燃油供给系统和进气歧管压力的差值恒定。
6.怠速工况时基本点火提前角根据曲轴位置传感器、空气流量计和节气门位置传感器来确定。
7.压电式爆震传感器分为共振型和非共振型两种。
8.点火提前角由初始点火提前角、基本点火提前角和修正点火提前角三个部分组成。
9.大众AJR发动机节气门直动式控制装置中器有两个检测节气门位置的传感器分别为节气门位置传感器和怠速节气门位置传感器。
10.在发动机点火控制系统中的开关信号有起动开关信号和空调开关信号两个。
11.发动机断油控制包括减速断油、超速断油和清除溢流的三种状态控制。
从节气门位置传感器中获得节气门开度、节气门开启速率、怠速状态等信息,用于对点火时机、燃油喷射量、怠速转速及活性炭罐通气量等进行控制。
13.电控燃油喷射系统的功能是对喷油正时、喷油量、燃油停供及燃油泵进行控制。
14.电控燃油喷射系统按有无反馈信号可分为开环控制系统和_闭环控制_系统。
15.当喷油器的结构和喷油压差一定时,喷油量的多少就取决于喷油脉宽_。
16.对喷油器要进行喷油器的工作情况电阻值、控制电路、喷油量和喷油器密封性检查。
17.辛烷值较低的汽油抗爆性较___差___。
点火提前角则应__大____。
18.电感式爆燃传感器主要由绕组、铁芯、永久磁铁及外壳等组成。
19.单点喷射又称为节气门体燃油喷射或集中燃油喷射。
20.电控点火系统一般是由传感器、执行器、ECU 三部分组成。
21.在怠速控制系统中ECU需要根据节气门位置传感器、车速传感器确认怠速工况。
22.目前汽车上采用污染源封闭循环净化装置的有活性碳管、曲轴箱强制通风。
发动机电控系统ppt课件
04
发动机电控系统的故障诊断与维修
故障诊断方法
故障码分析
通过读取故障码,分析故障可能的原因和位 置。
数据流分析
通过实时监测发动机电控系统各传感器和执 行器的数据,判断系统工作状态。
电路检测
使用万用表等工具检测电路的通断、电压、 电阻等参数,确定故障点。
模拟试验
在怀疑的故障部位附近进行模拟操作,观察 系统反应,判断故障原因。
作用
通过精确控制发动机的工作参数,发动机电控系统可以提高发动机的性能、燃 油经济性和排放性能,使发动机在各种工况下都能保持最佳的工作状态。
发动机电控系统的发展历程与趋势
发展历程
发动机电控系统的发展经历了从机械控制、液压控制到电子 控制的历程。随着微电子技术和计算机技术的发展,现代发 动机电控系统越来越智能化、精确化和集成化。
混合动力技术
混合动力技术是一种将内燃机和电动 机相结合的技术。通过在车辆中同时 安装内燃机和电动机,混合动力技术 可以同时利用内燃机和电动机的优势 ,提高车辆的燃油经济性和排放性能 。未来,随着电池技术的不断发展, 混合动力技术有望得到更广泛的应用 。
THANK YOU
感谢各位观看
维修保养注意事项
严格按照维修手册操作
遵循厂家提供的维修手册,确保操作正确无 误。
定期检查
按照厂家建议的保养周期,对发动机电控系 统进行定期检查。
使用原厂配件
确保更换的配件与原车完全匹配,保证维修 质量。
防止误操作
在维修过程中,避免误触、误碰可能导致系 统损坏的部位。
05
发动机电控系统的发展趋势与展望
压力传感器
检测发动机内的压力,如进气 压力、燃油压力等,用于控制 发动机的进气和燃油喷射。
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1 发动机电控系统的组成
电控燃油喷射系统由三个系统组成:燃油系统、进气系统和电控系统
1.1 燃油系统
燃油系统的功能向汽缸或进气管喷射燃烧时所需的燃油量燃油从燃油
箱内由电动汽油泵吸出,经汽油滤清器后,再由压力调节器加压,将压力调节到比进气管压力高出约pa(2.55kgf/cm2)压力,然后经输油管配送给喷油器和冷起动喷油器,喷油器根据电控单元CU 发来的脉冲信号,把适
量燃油喷射到气缸内如图2.1所示
1.2 进气系统
进气系统为发动机可燃混合气的形成提供必须的空气空气经过空气滤清器、空气流量计、节气门体、进气总管、进气岐管进入气缸节气门全闭,发动机在怠速工况下运行时,空气经旁通气道直接进入进气岐管
1.3 电控系统
电控系统电控单元根据传感器检测到的发动机运行工况和汽车运行工况
来确定喷油量及点火提前角,从而控制发动机在最佳工况下的运转与传统的化油器式发动机相比,电控发动机在结构和功能上均有了较大的改进主要有:
(1)结构的层次性、复杂性从系统论的观点,电控发动机由有限个“元素”通过各种“联系”构成的多层次系统“联系”可分为:结构类、功能类、传感器测点类,各自均有一定的层次性,包括顶级即电控发动机本身,分系统级由电控系、冷却系、启动系、机械系等组成各类与各层次间既有各自独立的功能,又相互影响、相互牵制整个机体通过CU的控制来协调各子系统,完成发动机总体功能,各子系统的功能又由各自部件的功能相协调来实现的,各部件
的功能又需要通过各元件的协调来实现
(2)功能控制的集中性随着电子技术的飞速发展,电子控制单元采用了数字
电路及大规模集成电路,同时微机处理速度的不断提高和存储容量的增加使其控制功能大大增加,并具有备用功能另外,与汽油喷射控制、点火控制及其它控制系统相关的各种控制器,由于所用的传感器均可通用,如水温传感器、进气温度传感器等,因此,利用控制功能集中化就可以不必按功能不同设置传感器和xielw. cnCU,而将多种控制功能集中到一个CU上,不同控制功能所共同需要的传感器也就只设一个,这就集中控制系统如图2.2所示
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汽车发动机电控系统的主要部件有:电子控制单元(CU)、空气流量计、节流阀体、发动机转速传感器等,其中节流阀体又包括:节气门电位计、怠速
节气门电位计、怠速开关、怠速调节电机等从控制原理来看,发动机电子控制系统可以简化为传感器、电子控制单元(CU)和执行器三大组成部分传
感器感知信息的部件,功用采集控制系统的信号并转换成电信号输送给CU,以提供汽车运行状况和发动机工况等相关信息CU接收来自传感器的信息,进行存储、计算和分析处理后发出响应的控制指令给执行器执行器即执行元件,其功用执行CU的专项指令,从而完成控制目的传感器、CU和执行器三部分相互间的工作关系如图2.3所示
2 发动机电控系统的故障分析
发动机电控系统其结构的层次性、复杂性,其控制功能的集中性,导致其故障表现形式的多样性、复杂性主要表现有:
(1)多维层次性对电控发动机而言,其故障可划分为电控系、起动系、点火系、冷却系及机械系等子系统,子系统又由各部件与元件构成同样,其按功能也可划分为若干个层级因而发动机电控系统的故障原因与故障征兆也相应与不
同的结构层级、功能层级以及传感器测点类相关联
(2)传播性发动机电控系统故障传播方式有两种:横向传播,例如电控系系统内某一传感器故障可引起电控系内其它传感器功能失常或失效;纵向传播,即
由元件的故障相继引起部件故障—子系统故障—系统故障因此微小的故障如不及时发现和排除会造成严重的后果
(3)相关性某一故障可能对应若干征兆;某一征兆也可能对应若干故障它们之间存在着错综复杂的关系
(4)时间性发动机电控系统故障产生与表现常常与时间有关,这由于发动
机运转的动态性所决定的,如间歇性故障
(5)放射性某一部位的故障可能引起其它部件出现异常,例如发动机抖动的故障中有时仅因为一个轴承的故障引起,而该轴承的故障导致其它轴承的震动增
大,而该轴承本身变化反而不明显
(6)不确定性(模糊性) 故障和征兆信息的随机性,模糊性及某些信息的不确定性,组成了故障信息的不确定性
针对电控发动机的特点及对发动机电控系统的常见故障分析,如怠速不稳、起动困难、动力不足等,使我们明确了如果要进行汽车故障诊断专家系统开发,就要建立基于汽车故障码诊断和故障现象诊断的故障。