汽车电子控制装置

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一、汽车电子控制单元(ECU)原理汽车发动机电控系统由信号输入装置

一、汽车电子控制单元(ECU)原理汽车发动机电控系统由信号输入装置

一、汽车电子控制单元(ECU)原理汽车发动机电控系统由信号输入装置(传感器)、电子控制单元(ECU)和执行器三部分组成(如图1所示)。

电子控制单元又称为电子控制器,俗称电脑(一般简写为ECU、发动机控制模块MCU、EEC 或者PCM),是发动机电控系统的核心部件。

其功能是根据各种传感器和控制开关输入的信号参数,对喷油量、喷油时刻和点火时刻、怠速控制、进气控制、排放控制、自诊断失效保护和备用控制系统等进行控制。

ECU 主要由输入回路、模拟/数字(A/D)转换器、微机和输出回路4部分组成(如图2所示)。

输入回路主要指从传感器来的信号,首先进入输入回路。

在输入回路里,对输入信号进行预处理,一般是在去除杂波和把正弦波变为矩形波后,再转换成输入电平。

A/D转换器功用将模拟信号转换为数字信号后再输入微机。

如果传感器输出的是脉冲(数字)信号,经过输入回路处理后可以直接进入微机。

电子控制单元是发动机电控系统的核心。

他能根据需要,把各种传感器送来的信号,按内存的程序对数据进行运算处理,并把处理结果送往输出回路。

输出回路的作用是将微机发出的指令,转变成控制信号来驱动执行器工作。

输出回路一般起着控制信号的生成和放大等作用。

在发动机运转过程中,ECU 根据发动机控制系统的各传感器送来的信号,判断发动机当前所处的运行工况和工作条件,并从ROM 中查取相应的控制参数数据,经中央处理器(CPU)的计算和必要的修正后,输出相应的控制信号,控制发动机运转。

电子控制单元的简要工作过程如下:(1)发动机起动时,ECU 进入工作状态,某些程序从ROM 中取出,进入CPU。

这些程序可以用来控制点火时刻、燃油喷射和怠速等。

(2)通过CPU 的控制,指令逐个地进行循环执行。

执行程序中所需要的发动机信息,来自各个传感器。

(3)从传感器来的信号,首先进入输入回路进行处理。

如果是数字信号,则直接经I/O 接口进入微机;如果是模拟信号,则经A/D 转换器转换成数字信号后才经I/O接口进入微机。

浅析汽车电子控制器工作及使用维修须知(一)

浅析汽车电子控制器工作及使用维修须知(一)

第 二节 电子 控 制 器E U的组成 与 工作 C
汽 车 发 动机 电子 控 制器 E CU的 组 成 如 图 2 所
示。 主要 由输 入 电路 、A D / 转换 器( 中转 换 电路) 、
输 入 电路
般来讲 。电 子控 制器 包括 硬件 和软 件 两部 微 型计 算机( CU) E 和输 出回路等 四部分组成。
rI.f : - = _
执 行 器
、 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AD I 转换 器 中将模拟 量 随时 间线性 变化的锯齿 电压
因 为上述 信 号反 映 的是 流量 、压 力 、温 度 等
入信号进行预处理 。一般是去 除杂波和将正 弦波变 物 理 量 ,在 经 过 传 感 器 与 处 理 电 路 之后 ,已经 都 转 为矩 形 方波 后 ,再 转 换 成 输 入 电 平 ,其 大致 过 程 如 换 为相应的 电压信 号 。它们 通常都是 变化缓慢 的连
器 ,像 电源 的 电 压 信 号 在 发 动 机 各 种 运 行 工况 下 变
实 用 汽

化 的 幅度 较 大 ,有 时 会 超 过A D 换 器 的 设 定量 I转
一 .
程 , 因 此 在 进 入AI 前 也 要 先 进 行 电平 转 化 。 在 D之


0 0 口)
时刻的两个 方面 的控制。 为达 到预期 的控制效果 , 止 逆 向 电压 或 短 路 对 电 子 控 制 器 造 成 伤 害 。
为适应 发动机 工况状态复杂 的快 速 多变性特 点 ,还 要 求电子控 制器 具有高灵敏度 的响应速度 ,而实现
响 应 性又 是 电子 控 制 器 E CU的首 要 技 术 指 标 。

第二章 汽车电子控制系统的核心—ECU

第二章 汽车电子控制系统的核心—ECU

〔 2 〕 霍 尔 式 传 感 器
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 的方向上发生电动势,这种现象称为霍尔效应。 霍尔元件:
目前常用的霍尔资料锗〔Ge〕、硅〔Si〕、锑化铟 〔InSb〕、砷化铟〔InAs〕等 。N型锗容易加工制 造,霍尔系数、温度功用、线。
3〕测量电路的作用是将转换元件输入的电参量经过处置
2 常用传感器的任务原理
〔1〕磁电式传感器 磁电效应 依据法拉第电磁感应定律,线圈在磁场中运动〔或线圈
所在磁场的磁通变化〕 ,切割磁力线时,线圈中发生感应 电动势。
直线移动式磁电传感器 转动式磁电传感器
磁电式转度传感器
一款高档发起机的ECU
ECU在发动机电控系统中的应用方框图
2.3 ECU的开展趋向
➢ 集中综合控制、总线技术、汽车智能控制是未来汽车电子控制 技术重点开展方向。
➢ 集中综合控制:单片机的类型将会启用更高位数的,各系统 ECU向综合一体开展,互联网技术将能够切入,车载PC融 入……
• 总线技术:各个ECU 经过局域网技术完成 车内互联,各ECU间 信息共享。
压电式传感器是物性型的、发电式传感 器。常用的压电资料有石英晶体〔SiO2〕 压电和式人传感工器分运解用实的列压:爆电震传陶感瓷器、。平压安气电囊陶碰瓷撞传的感压器 压电减速度传感器 电常数是石英晶体的几倍,灵敏度较高。
压电爆震传感器的压电共振点制造在爆震振动频率上,爆震传感器装置在
发起机气缸外壁,发作爆震时,压电共振片发作共震,会发生较大的电压信 号输入给ECU.
➢ 汽车上的大局部电子控制系统中的ECU电路结构迥 然不同,其控制功用的变化主要依赖于软件及输入、 输入模块的功用变化,随控制系统所要完成的义务 不同而不同。

汽车电控装置缩略语介绍.

汽车电控装置缩略语介绍.
意思是电子稳定装置。包含ABS及ASR,是这两种系统功能上的延伸。 因此,ESP称得上是当前汽车防滑装置的最高级形式。 ESP系统由控制单元及转向传感器(监测方向盘的转向角度)、车轮传 感器(监测各个车轮的速度转动)、侧滑传感器(监测车体绕垂直轴线 转动的状态)、横向加速度传感器(监测汽车转弯时的离心力)等组成。 控制单元通过这些传感器的信号对车辆的运行状态进行判断,进而发出 控制指令。 有ESP与只有ABS及ASR的汽车,它们之间的差别在于ABS及ASR只 能被动地作出反应,而ESP则能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误, 防患于未然。ESP对过度转向或不足转向特别敏感,例如汽车在路滑时 左拐过度转向(转弯太急)时会产生向右侧甩尾,传感器感觉到滑动就 会迅速制动右前轮使其恢复附着力,产生一种相反的转矩而使汽车保持 在原来的车道上。
SSS (Speed-Sensitive Steering)
意思是速度感应式转向系统。
此种转向系统会随着车行速度调整动力辅助油压, 在低速时有较大 的辅助油量, 提供较大的辅助力使转向力较轻巧, 随车速的提升为使行 车更为安全起见, 其转向力必须相对的提升, 才不至于由于转向力太轻 造成高速时转向太灵敏, 至使车行不稳的现象, 而速度感应式转向系统 则可随着车速的变化提供适当的辅助力, 使车辆有更好的操控稳定性, 提升行驶的安全。
CAN (Controller Area Network)
意思是控制器局域网络。
是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的, 并最终成为国际标准(ISO118?8)。是国际上应用最广泛的现场总线 之一。 在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和 嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为 大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。近年来,其所具有的高可 靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制 系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境

朱明-ABS构造与检修-6电子控制装置

朱明-ABS构造与检修-6电子控制装置

授人以鱼不如授人以渔
四传感器三通道系统ECU框图
图6-39
朱明工作室
zhubob@
授人以鱼不如授人以渔
四传感器三通道系统ECU框图
图6-39
朱明工作室
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授人以鱼不如授人以渔
四传感器四通道系统ECU框图。图6-40
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授人以鱼不如授人以渔
.
朱明工作室
zhubob@
授人以鱼不如授人以渔
ABS的电子控制装置(ECU
朱明工作室
zhubob@
电子控制装置是ABS系统的控制中心任务: 1. 接收各车轮传感器信号,进行比较、分析和判断,计算出制 动时车轮的转速和车速变化来判断车轮与道路表面之间的滑移状 况,然后控制制动压力调节器去执行压力调节的任务。 (制动过程中,车轮的转速下降,但减速度的大小还随着汽车制 动时的车速以及路况(如干沥青路、湿滑或覆盖有冰雪的路面等 的变化而变化) (2)还包括初始检测功能、故障检测功能、速度传感器检测功能和 失效保障功能。 图6-35是ABS电子控制装置图。
授人以鱼不如授人以渔
2.继电器控制 (包括:电磁阀继电器控制和泵电机继电器控制。) 1)电磁阀继电器控制 下列几种情况,电子控制装置ECU打开电磁阀继电器: (1)点火开关打开; (2) 初始检测功能完成; (3)故障诊断(除故障码37以外)出现问题。 除以上情况,电子控制装置ECU关闭电磁阀继电器。 2)泵电机继电器控制 下列几种情况,电子控制装置ECU打开泵电机继电器: (1)ABS工作期间或在初始检测期间; (2)当电磁阀继电器打开时。 除以上情况,电子控制装置ECU关闭泵电机继电器。
授人以鱼不如授人以渔

汽车电控系统介绍

汽车电控系统介绍

以电控单元(ecu)为控制中心的发动机系统
汽车电控系统介绍
二、发动机电控系统
电控燃油喷射(EFI):因其性能优越而逐渐取代了机械式或机电混合式燃油喷射 系统。当发动机工作时,该装置根据各传感器测得的空气流量、进气温度、发动机转 速及工作温度等参数,按预先编制的程序进行运算后与内存中预先存储的最佳工况时 的供油控制参数进行比较和判断,适时调整供油量,保证发动机始终在最佳状态下工 作,使其在输出一定功率的条件下,发动机的综合性能得到提高。
柴油机控制系统
汽车电控系统介绍
五、底盘电控系统
随着电子技术特别是大规模集成电路和微型电子计算机技术的高速发展,汽车的电 子化程度越来越高。汽车底盘系统也改变了以往那种完全依靠液压或气压执行机构 来传递力的机械式结构,开始步入电子伺服控制阶段,甚至底盘综合控制系统也已 初现端倪。
汽车电控系统介绍
五、底盘电控系统
汽车电控系统介绍
二、发动机电控系统
系统组成: 电控点火装置、电控燃油喷射、废气
再循环控制等控制装置构成。 电控点火装置(ESA):由微处理机、 传感器及其接口、执行器等构成。该装置根 据传感器测得的发动机参数进行运算、判断, 然后进行点火时刻的调节,可使发动机在不 同转速和进气量等条件下,保证在最佳点火 提前角下工作,使发动机输出最大的功率和 转矩,降低油耗和排放,节约燃料,减少空 气污染。
汽车电控系统介绍
四、柴油发动机电子控制系统
优点: ①提供更大的控制自由度; ②控制功能齐全; ③控制精度高,动态响应快; ④可以提高发动机动力性、经济性及排放 性能; ⑤提供故障诊断功能,使可靠性得以提高。 难点: ①系统执行器要求高; ②控制策略需要仔细研究; ③系统优化标定工作难度高、工作量大。

汽车电子控制单元的结构原理

汽车电子控制单元的结构原理
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发动机启动时,电子控制器ECU进入工作状态,
某些运行程序或操作指令从存储器ROM中调入中央处理
单元CPU。这些程序可以控制燃油喷射、点火时刻、怠
速转速等等。在CPU的控制下,一个个指令按照预先编
制的程序有条不紊地进行循环。

在程序运行过程中,所需要的发动机工况信息由
各种传感器提供。当曲轴位置传感器CPS检测的发动机
模拟信号
数字信号
图5-1 电子控制器ECU内部结构图
2、单片机

单片机是将中央处理器CPU(Central
Processing Unit)存储器M(Memory)、定时器/计数
器、输入/输出(I/O)接口电路等主要计算机部件集成在
一块集成电路芯片上的微型计算机。虽然单片机只是一
块芯片,但其已经具有微型计算机的组成与功能,故称
2、汽车发动机电子控制器ECU的组成

电子控制器ECU(Electronic Control Unit)又
称为电子控制组件或电子控制单元,通常称为车载ECU,
简称ECU,是以单片机为核心而组成的电子控制装置,
具有很强的 运算和逻辑判断功能,ECU是汽车电子控制
系统的控制中心。

车载电子产品汇总

车载电子产品汇总

汽车电子
地位
据统计,从1989年至2000年,平均每辆车上电子装置在整个汽车制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。

一些豪华轿车上,使用单片微型计算机的数量已经达到48个,电子产品占到整车成本的50%以上,目前电子技术的应用几乎已经深入到汽车所有的系统。

类别
按照对汽车行驶性能作用的影响划分,可以把汽车电子产品归纳为两类:
1、汽车电子控制装置:汽车电子控制装置要和车上机械系统进行配合使用,即所谓“机电结合”的汽车电子装置;它们包括发动机、底盘、车身电子控制。

例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向等,
2、车载汽车电子装置:车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用的电子装置,它和汽车本身的性能并无直接关系。

它们包括汽车信息系统(行车电脑)、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、汽车胎压监测系统、上网设备等。

汽车电子系统的划分示意图
主要产品
汽车影音
扬声器汽车音响低音炮车载MP3放大器
车载电视显示器车载DVD接收器汽车功放
车载CD车载VCD
汽车安全
后视镜排档锁车轮锁中控锁TPMS
安全带防盗器警示牌摄像头记录仪
倒车雷达后视系统方向盘锁车载导航
汽车电子
车载冰箱逆变电源车用氧吧音频转换车载免提
车载电脑车载电话蓄电池点烟器车载对讲机
吸尘器开关
汽车电子配件
车载充电器汽车天线万用型汽车固定架音频转换车载免提车载电脑车载电话蓄电池点烟器车载对讲机吸尘器开关
- 车载音频转换器车载换DVD机车载MP3连接配件车载数字电视接收机。

汽车车身电控技术

汽车车身电控技术

第1章 汽车车身电子控制系统概述
安全气囊碰撞动画分析
第1章 汽车车身电子控制系统概述
2)电控安全带 为确保乘员的安全,除了车身结构设计中应考虑有
效地吸收撞击能量,确保车内具有有效的乘员生存空间 外,作为乘员约束装置之一的座椅安全带,要求当汽车 发生碰撞和翻车事故时使乘员免受大的减速度,同时约 束乘员防止二次冲撞,减轻乘员伤害程度。当安全带结 构性能的改进并与座椅结构和安全气囊相配合时,可达 到较理想的乘员保护效果,进一步降低乘员的伤害指数。
第1章 汽车车身电子控制系统概述
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第1章 汽车车身电子控制系统概述
3)辅助电气系统 汽车辅助电气系统主要包括电动车窗、电动座椅、风窗玻璃刮水
系统等。 电动玻璃升降机构实质上是在手动玻璃升降系统的基础上,增设
玻璃升降驱动电动机和减速器而构成。驾驶席侧面的总开关可以控制 全部车门玻璃的升降,各车窗升降开关可以单独控制各自车门玻璃的 升降;汽车电动座椅系统又称为座椅位置(座位)调节系统,通过操纵 座位控制开关,可以调整座位的前后滑移、前垂直、后垂直位置,靠 背和头枕的倾斜位置以及腰垫的位置;汽车风窗玻璃刮水系统的功用 是:刮除挡风玻璃上的雨水、积雪、尘土和污物,为驾驶人提供良好 的视野,确保行车安全。
第1章 汽车车身电子控制系统概述
空调系统的组成
第1章 汽车车身电子控制系统概述
3.车身电气系统 1)电子仪表
传统的仪表对车速、发动机转速、 燃油消耗等信息进行监测、传递和显 示。随着汽车工业的发展,人们对汽 车行驶过程中各系统工作状态的信息 需求量显著增加,即对汽车仪表功能 的要求越来越大。因此,传统的汽车 仪表逐渐被电子仪表所取代。它采用 微处理器采集处理不同传感器信号, 控制显示如车速、发动机转速、燃油 消耗和行车里程等多种信息。

电子控制单元(ECU

电子控制单元(ECU

工作原理(常规)
制动压力保持阶段
制动压力降低阶段
ABS泵电机总成
• ABS泵电机总成包括一个电控电机、滤清器、导 向装置、活塞杆和缸体。导向装置布置在离开电 机轴中心的地方。电机和缸体的旋转向活塞杆提 供往复运动,使通往卸压阀、蓄压器和调节器的 制动液压力升高。 • 电机转动,蓄压器压力超过一个预定值时,压 力开关打开。压力调节器接收到这个开关信号后, 中止电机继电器的工作。如果电机继续运转至少2 分钟后,蓄压器压力没有到达预定值,则调节器 中止电机操作,并点亮仪表板上的ABS警告灯。
ABS警告灯
• ABS系统带有两个故障指示灯,一个是 红色制动故障指示灯,另一个是琥珀色 (黄色)ABS故障指示灯。 • 琥珀色ABS警告灯用来指出系统内部故 障和(或)用于诊断系统故障
• 1)两个故障指示灯正常闪亮 • 2)红色制动故障指示灯长亮 • 3)琥珀色ABS故障指示灯长亮
ABS控制系统
电磁阀式制动压力调节器的结构
• 电磁阀式制动压力调节器主要由3位3 通电磁阀、阀体、弹簧、总泵和主油路及 车轮制动轮缸接口组成。通过对电磁线圈 控制,它有三种工作状态,以保证在制动 总泵、轮缸和回油路之间实现压力升高、 压力保持和压力降低的工作要求。
1-回油路接口 2过滤器 3-无磁 支撑环 4-卸荷 阀 5-进油阀 6支架 7-电磁线 圈 8-检查阀 9-制动 器主缸接口 10凹槽台阶 11-阀 体 12-主弹簧 13-副弹簧承 14-接盘 15-车轮制动轮 缸接口 a.工 作气隙
微型算计机(运算电路)
• 型算计机根据车轮线速度、初始速度、滑 移率和减速度进行分析、运算、比较,发 出指令,对电磁阀进行控制和对系统进行 监控。当发现系统存在故障时,控制运算 电路和安全运算电路都可以通过控制主继 电器和电磁阀继电器使系统退出工作状态, 并将故障信息存储。

汽车电子控制装置(第三版)习题册答案

汽车电子控制装置(第三版)习题册答案

模块一汽车发动机电子控制装置课题一汽油发动机电子控制燃油喷射系统一、填空题(将正确答案填写在横线上)1、空气供给系统燃油供给系统2、单点喷射多点喷射3、进气压力感应式空气流量感应式空气体积流量式二、判断题(对的打“√”,错的打“×”)1、√2、×三、选择题1、A2、A3、B四、名词解释1、单点喷射:又称节气门体喷射,几个缸共用一个或两个喷油器,喷油器外型较大,多安装在节气门的上方。

2、连续喷射:指在发动机运转期间,汽油连续不断地喷射在进气道内,且大部分汽油是在进气门关闭时喷射的一种方式。

五、问答题:汽油发动机电子控制燃油喷射系统的优点有:(1)、良好的使用性能包括了:提高冷起动性能、改善加速性能、提高动力性能和工作稳定性能等。

(2)良好的经济性能(3)环保性能充分改善课题1-1 空气供给系统的组成及检修一、填空题(将正确答案填写在横线上)1、空气滤清器节气门体2、翼片式(叶片式)空气流量传感器到卡门旋涡式空气流量传感器热线式(热丝式)空气流量传感器热膜式空气流量传感器3、主流测量方式旁通测量方式4、开关式节气门位置传感器滑动电阻式节气门位置传感器综合式切气门位置传感器5、发动机缸体缸盖的水套节温器6、开度进气量二、判断题(对的打“√”,错的打“×”)1、×2、√3、×4、×5、×三、选择题1、B2、A3、C四、问答题1、答:空气供给系统的作用是为发动机可燃混合气的形成提供必需的空气,并检测进入气缸的空气量。

2、答:怠速空气控制阀是怠速控制系统的执行器,通常安装在节气门体上,其作用是自动调整发动机怠速转速。

它的功能是控制节气门旁通空气道的空气量,通过调节空气通道面积来控制空气流量。

课题1-2 燃油供给系统的组成及检修一、填空题(将正确答案填写在横线上)1、滤清器压力调节器喷油器喷油器2、向发动机供给各种工况下所需要的3、长宽多二、判断题(对的打“√”,错的打“×”)1、√2、×3、√4、√5、√三、选择题1、B2、C3、A4、B四、问答题答:汽油泵工作时,电动机内部充满燃油,没有氧气存在,不会引起燃烧。

7汽车电子控制装置(选择题)

7汽车电子控制装置(选择题)

汽车电子控制装置1.[单选题] 光耦合型车轮转速传感器装在( )。

(A)分电器内(B)凸轮轴前(C)飞轮上(D)组合仪表内参考答案:D2.[单选题] 将非电信号转换为可测电信号的电子器件是( )。

(A)放大器(B)整流器(C)继电器(D)传感器参考答案:D3.[单选题] ( )可是用来检查发动机冷却液的温度,作为燃油喷射及点火正时的修正信号。

(A)温度传感器(B)空气流量传感器(C)氧传感器(D)压力传感器参考答案:A4.[单选题] 热敏电阻式传感器的组成中( )在环境温度降低时,其阻值升高;反之,其阻值降低。

(A)负温度系数热敏电阻(B)正温度系数热敏电阻(C)填料(D)壳体参考答案:A5.[单选题] 下列温度传感器中,用作进气温度传感器的是( )温度传感器。

(A)绕线电阻式(B)热敏电阻式(C)扩散电阻式(D)半导体管式参考答案:B6.[单选题] 空气流量传感器是用来测量( )的装置。

(A)空气量(B)燃油量(C)进气量(D)排气量参考答案:C7.[单选题] 翼板式空气流量传感器一般安装在( )上,位于空气滤淸器和节气门之间。

(A)电动机(B)发电机(C)起动机(D)汽油机参考答案:D8.[单选题] ( )空气流量传感器可分为主流量方式和旁通流量方式两种。

(A)翼板式(B)热线式(C)热膜式(D)卡门涡旋式参考答案:B9.[单选题] 热膜式空气流量传感器的发热体是( )。

(A)热线(B)冷线(C)热膜(D)卷簧参考答案:C10.[单选题] 目前汽车电控系统中广泛应用的进气歧管压力传感器是( )。

(A)膜盒传动式可变电感式(B)表面弹性波式(C)电容式(D)膜盒传动式可变电感式、表面弹性波式、电容式都不对参考答案:C11.[单选题] 半导体压力传感器的硅膜片,一面接触的是真空室压力,一面接触的是( )压力。

(A)排气管(B)进气歧管(C)空气(D)燃油参考答案:B12.[单选题] 电容式进气压力传感器输出信号的( )与进气歧管内的绝对压力成正比。

电子控制系统的组成,电子控制单元

电子控制系统的组成,电子控制单元

编号:QD-751b-20 流水号:郑州交通技师学院授课教案首页课程汽车电子控制装置教师: 李世朋第3-4 周课次10编号:QD-751b-20 流水号:一、复习提问简述步进电机式怠速电控阀的原理及检修方法二、导入新课上节课我们讲授的主要是怠速电控阀的结构、工作原理、检测方式,这一节课我们来学习电子控制系统的组成及电子控制单元。

三、新课讲授一、电子控制器ECU的功用汽车电子控制系统(ECS)都是由传感器、电子控制器ECU和执行器三部分组成。

发动机控制系统ECU的功用是:接收各种传感器输出的发动机工况信号,根据ECU内部预先编制的控制程序和存储的试验数据,通过数学计算机和逻辑判断确定适应发动机工况的点火提前角、喷油时间等参数,并将这些数据转变为电信号控制各种执行元件动作,从而使发动机保持最佳运行状态。

二、汽车发动机的电子控制器ECU的组成汽车电子控制器ECU组要由输入回路、单片微型计算机(单片机)和输出回路三部分组成。

电子控制器ECU结构一、输入回路(一)A/D转换器A/D是模拟(Analogue)/(Data)的简写。

A/D转换器的功用是将模编号:QD-751b-20 流水号:拟信号转换为数字信号,或将数字信号转换为模拟信号,如图5-2a所示。

(二)缓冲器数字输入缓冲器的功用是对部分微机不能接收的数字信号进行预处理,以便微机能够接收这些数字信号。

二、单片机(一)中央处理器(CPU)中央处理器(CPU)是具有译码指令和数据处理能力的电子部件,使汽车电子控制单元的核心,基本结构如图5-3b所示,由运算器CLU (Calculator)、寄存器(Register)和控制器(Controller)组成。

编号:QD-751b-20 流水号:(二)存储器存储器是由许多具有记忆功能的存储电路构成的,每个记忆存储器电路存储蓄1个二进位信息(0或者说),称为存储器的存储位(BIT)每个记忆存储电路构成存储器的一个基本单位,存储8位二进制信息,称为存储字节(BYTE)。

汽车电子技术系统装置及其分类(续《汽车情报》27、28期)——“论汽车电子技术发展”之二

汽车电子技术系统装置及其分类(续《汽车情报》27、28期)——“论汽车电子技术发展”之二

类 是汽 车 电子 控制系 统 ,这 类 电子控 制系 统
要 和车 上机 械系 统进 行配 合使 用 ,即所谓 “ 电一 机
体 化 ”的汽 车 电子系 统 ,关 系 到汽车 安全 性 、操 控
性 能 的改善 和提 高 。它们 包括 动 力总成 ( 发动机 ) 控 制 、底盘 、车 身 电子控 制 ,舒适和 防 盗系统 。例
电子 控 制 系 统
汽 车 电子 控制 系 统要 和 车 上机械 系 统进 行 配合 使 用 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ即 所谓 底盘 系统 “ 电结合” 机 的汽 车 电子装 置 , 系到 汽车 安全 性 、 控性 能 的 电子 控制 关 操 改善和 提 高。
车 身系 统 电子 控制
第 1 页 6
舒适 的要 求 ,在现 代汽 车产 品上 都配 置 了大量 汽 车 电子 装置 。一般 而 言 ,在现 代汽 车 中的汽 车 电子 装
置可 以分 为两 类 :

是为 了给汽 车提 供 更多 的娱 乐 、通信 及 移动 办公功 能 ,它 和汽 车本 身 的性 能并无 直接 关 系 。车载 汽 车 电子 装置 ,包 括汽 车信 息通 讯及 显 示系 统和 车载 视
统 3 子 系统 组 成 。主 要 是控 制 发 动机 所 需 要 的燃 个
情 况 , 由微 处理器 分 析判 断 , 由执行 机 构及 时准确
地 操 纵 车 辆 某 项 功 能运 行 的一 个 自动 控 制 的 智 能
化 系 统装 置 。汽车 电子控制 系统 的功 能 是提 高汽车
的整 体性 能 ,包 括动 力性 、经 济性 、安 全性 、舒 适 性 、操纵性 、通 过 性 以及排 放性 能等 等 。 下 面 就 具 体 介 绍 汽 车 电子 控 制 系统 和 车 载 汽 车 电子装 置两 类汽 车 电子产 品 。

汽车电子控制系统的研究和发展

汽车电子控制系统的研究和发展

汽车电子控制系统的研究和发展1. 汽车电子控制系统的概述汽车电子控制系统是由一系列的电子装置组成,用于控制和管理汽车的各种功能,包括发动机控制、排放控制、制动控制、悬挂系统控制等。

它的研究和发展已成为整个汽车工业的重要方向。

2. 汽车电子控制系统的发展历程汽车电子控制系统的发展可以分为三个阶段:第一阶段是20世纪60年代至70年代,这个时期主要研究的是发动机电子控制系统,目的是提高发动机的性能和燃油经济性。

第二阶段是80年代至90年代,这个时期主要研究的是车辆总电子控制系统,包括发动机、变速器、制动、悬挂和空调等系统的电子控制。

第三阶段是21世纪以来,这个时期主要研究的是智能化电子控制系统,包括自动驾驶、车联网和智能维修等。

3. 汽车电子控制系统的关键技术汽车电子控制系统的关键技术包括:(1)传感器技术:传感器可以对车辆的各种参数进行监测和控制,包括转速、温度、压力、湿度等。

(2)控制算法技术:控制算法是汽车电子控制系统的核心,它可以根据车辆的工况和环境条件,实时地调整控制参数,达到最佳的效果。

(3)通信技术:现代汽车电子控制系统都采用了CAN总线通信技术,实现了各个电子控制单元之间的数据交换和信息共享。

(4)安全技术:汽车电子控制系统的安全性可以通过多层次的保护机制来实现,包括硬件保护和软件保护。

4. 汽车电子控制系统的未来展望随着汽车电子控制系统的不断发展,未来的汽车将越来越智能化、安全化和环保化。

其中,自动驾驶技术将成为一个重要的研究方向,基于车联网的智能交通系统也将大规模的投入使用。

此外,随着新能源汽车的发展,电动汽车电子控制系统的研究和发展也将成为一个重要的领域。

5. 总结汽车电子控制系统的研究和发展对于汽车工业的发展至关重要,它的技术不断创新,未来的汽车也将不断地向着智能化、安全化和环保化的方向发展。

了解汽车电子控制单元

了解汽车电子控制单元

了解汽车电子控制单元汽车电子控制单元(Electronic Control Unit,简称ECU)是现代汽车中的一个重要组成部分,它通过集成多种感应器和执行器,监测车辆各项参数并控制车辆的各种功能。

本文将从定义、功能、分类、发展和未来趋势等方面详细介绍汽车电子控制单元。

一、定义汽车电子控制单元(ECU)是一个微处理器控制装置,由电子系统控制和管理车辆的各个功能。

它接收来自车辆各传感器的信号,并通过调整发动机、变速器、制动系统等执行器的工作,实现对车辆行驶过程的监控和控制。

二、功能1. 发动机管理系统(Engine Management System):ECU可以监测发动机的工作状态,通过调整燃油喷射量、点火时机、气门开启时间等控制发动机的工作效率和排放。

2. 制动系统控制(Brake System Control):ECU可以通过控制制动系统的执行器,实现车辆的稳定制动和防抱死制动功能。

3. 变速器控制(Transmission Control):ECU可以监测车辆的转速、速度等参数,并通过调整换挡时机和工作模式,实现变速器的智能化控制。

4. 安全系统(Safety System):ECU可以监测车辆碰撞、侧翻等异常情况,并通过控制气囊、安全带等执行器,实现车辆乘员的安全保护。

5. 娱乐系统(Entertainment System):ECU可以控制车载音响、导航、无线通信等娱乐设备,提供车载娱乐功能。

三、分类根据功能和位置的不同,汽车电子控制单元可以分为以下几类:1. 发动机电子控制单元(Engine Control Unit,ECU):负责管理发动机的燃油供给、点火时机、气门控制等功能。

2. 变速器电子控制单元(Transmission Control Unit,TCU):负责控制变速器的换挡时机、工作模式等。

3. 制动电子控制单元(Brake Control Unit,BCU):负责控制制动系统的执行器,实现稳定制动和防抱死功能。

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汽车电子控制装置课题一传感器的原理一、任务引入汽车传感器广泛应用在发动机、底盘和车身各个系统中。

例如在发动机电子控制系统中当发动机的水温较低时,水温传感器输入ECU的水温信息使空燃比变浓,从而使发动机工作稳定,如果此时水温传感器不发出冷机状态信息,将会使空燃比变稀,导致发动机运转不正常,同样,如果暖机后发出冷机状态信息,则将使空燃比变浓,发动机工作也不正常。

本课题要求学生能够了解传感器结构,并且熟悉传感器的原理。

二、任务分析电子控制单元不断地检测各个传感器的信号,一旦检测出某个输入信号不正常,就可将错误的信号存人存储器内,需要时可以通过专用诊断仪或采取人工方法读取故障信息,再根据故障码信息内容,进行维修。

汽车计算机控制系统的性能首先取决于获取的与控制过程有关的工作变量和参数的精度,传感器或变换器可以将这些物理变量转换为相应的电信号,传感器可以通过多种方式将被测物理量转换为电信号。

汽车计算机控制系统中普遍测量的物理量是温度、压力、速度、位置、流量和氧气浓度等。

传感器的性能指标包括测定范围、精度、分辨率、响应特性、可靠性、耐久性、紧凑性、互换性和经济性等。

三、相关知识(一)温度传感器温度是汽车计算机控制系统的重要输入变量,特别是在发动机控制系统中,冷却液温度和进气温度直接关系到喷油量和点火正时。

温度传感器常用的有热敏电阻型和热电偶型两类。

这里只介绍热敏电阻型,热敏电阻温度传感器由镍或钴的氧化物等半导体材料制成,其电阻值随温度变化会产生可以预期的变化。

当热敏电阻受热时,半导体中的电子会打破共价键成为自由电子,使热敏电阻的电阻值减小,如图7-1a)所示,电阻值随温度的变化关系如图7-1b)所示,由于电阻值随着温度的提高而减小,故为负温度系数(NTC)型热敏电阻,温度变化1℃电阻值可以变化5%~10%,电阻值为10kΩ的热敏电阻在发动机工作温度范围内的阻值变化范围为500—10000Ω。

尽管热敏电阻在高温范围内的灵敏度有所降低,但热敏电阻温度传感器仍然具有很高的灵敏度,可以测量到0.05℃的温度变化。

图7-1 热敏电阻工作原理a)热敏电阻温度传感器;b) 热敏电阻温度传感器的温阻特性(二)空气流量传感器叶板式空气流量传感器叶板式空气流量传感器如图7-2所示,它的壳体中有一根转轴,转轴的一端设有螺旋回位弹簧,在转轴上固定着传感叶板,传感叶板由测量叶片和缓冲叶片构成,传感叶板的转轴与一个电位计的滑臂相联,电位计的陶瓷底板上镀有耐磨的滑轨。

空气通过叶板式空气流量传感器时,流动的空气将推动测量叶片绕转轴摆动,空气流量越大,叶片的摆角越大,同时,与测量叶片连为一体的缓冲叶片在阻尼室进行同样的摆动,它可以对叶板形成平稳的阻尼力,使叶板摆动变得较为平稳,叶板带动电位计滑臂在滑轨上滑动,电位计的电压输出图7-2 叶板式空气流量传感器将与叶板摆角成正比。

为使流量传感器具有期望的输出特性,电位计在陶瓷底板的背部有几个薄膜电阻,这些薄膜电阻与滑轨相连,使电位计具有微调能力。

由于空气的体积是由进气管中的压力和温度决定的,所以,用间接方法测量进入气缸的空气质量流量不够精确,要减小进入气缸空气质量的测量与实际进气量的偏差,可以采用更直接的测量方法。

空气流量直接测量方法更为迅速和精确,有助于提高空燃比的控制精度,改善燃烧过程。

(三)压力传感器进气歧管绝对压力传感器应用在D 型EFI 汽油喷射系统中,它是D 型汽油喷射系统的重要部件,相当于L型EFI 汽油喷射系统中的空气流量传感器。

半导体压敏电阻式压力传感器是利用半导体的压敏效应制成的,它的特点是尺寸小,精度高,响应性好,再现性、抗震性好,且生产成本低,所以得到广泛应用。

如美国通用汽车公司、日本丰田汽车公司、克莱斯勒汽车公司生产的汽车,以及国产桑塔纳2000GLi 型轿车等都使用半导体压敏电阻式压力传感器。

该传感器的结构如图7-3所示,它由压力转换元件和把转换元件输出信号进行放大的混合集成电路构成。

图7-3压敏电阻式进气歧管压力传感器(四)位置传感器应用在汽车上的位置传感器有曲轴位置传感器、节气门位置传感器等。

其中曲轴位置传感器是发动机电子控制系统的主要部件,它是控制发动机点火正时、确认曲轴位置的信号源。

曲轴位置传感器用于检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,它也是测量发动机转速的信号源。

曲轴位置传感器的结构形式有磁脉冲式、光电式和霍尔式三种。

它们安装在曲轴前端、凸轮轴前端、分电器内或飞轮上。

节气门位置传感器有线性输出型和开关型两种。

它安装在节气门体上,它可将节气门开度的变化转换成电信号输入电子控制单元ECU , ECU根据节气门位置信号判定发动机的运转工况。

丰田公司TCCS系统使用转子磁脉冲曲轴位置传感器并安装在分电器内,其结构如图7-4所示。

该传感器分上下两部分,上部分产生G信号,下部分产生Ne信号。

两部分都是利用带轮齿的转子旋转,使信号发生器内的线圈磁通变化,从而产生交变电势,经放大后,将该信号输入电子控制单元。

Ne信号用来检测曲轴转角和发动机转速信号,它相当于轮齿式曲轴位置传感器的1º信号。

它由固定在分电器内下半部等间隔24个齿轮的转子(即Ne正时转子)及固定在轮齿转子对面的感应线圈组合而成,如图7-4所示。

当转子转动时,轮齿与感应线圈凸缘(即磁头)的空气间隙变化,使感应线圈的磁场变化而产生感应电动势。

因为轮齿靠近及远离磁头时,将会产生一次增减磁通的变化。

所以,每一个轮齿通过磁头时,都会在感应线圈中产生一图7-7 转子磁脉冲式曲轴位置传感器1. Gl感应线圈2.No.2正时转子3.No.1正时转子4.G2感应线圈5.Ne感应线圈个完整的交流电压信号。

Ne正时转子上有24个齿,转子转一圈,即曲轴转两圈(720º)时,感应线圈产生24个交流信号,即Ne信号。

Ne信号如图7-5所示。

它的一个周期的脉冲相当于30º曲轴转角(720º÷24=30º)。

更精确的转角测量是利用30º转角的时间,由ECU再均分30等份,产生1º曲轴转角的信号。

同时,检测发动机的转速,是由ECU依照Ne信号的两个脉冲,即60º曲轴图7-5 Ne信号发生器结构与波形转角所经过的时间为基准测量发动机的转速。

G信号用于辨别气缸及检测活塞上止点位置,这相当于轮齿磁脉冲式曲轴位置传感器的120º信号。

G信号是位于Ne信号发生器上方的凸缘轮(即G正时转子)及其对面对称的两个感应线圈产生的,它的结构如图7-6所示。

G信号的产生原理与Ne信号产生原理相同,G 信号也用于作为Ne信号计算曲轴转角的基准信号。

图7-6 G信号发生器结构与波形G1、G2信号分别用于检测六缸及一缸上止点信号,由于G1、G2信号发生器设置的关系,当产生G1、G2信号时,实际上活塞并不是正好在上止点,而是在上止点前10º的位置。

(五)速度传感器曲轴位置传感器又称曲轴转角传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器,它是控制发动机燃油喷射和点火时刻确认曲轴位置的信号源。

舌簧开关式发动机转速传感器安装在分电器内部,它的结构如图7-7所示。

舌簧开关触点由强磁休制成,在装于分电器轴上的磁铁的作用下动作,舌簧开关触点不直接与大气接触,其容器内充有惰性气体。

图7-7舌簧开关式转速传感器的结构(六)氧传感器氧传感器安置在发动机排气管或排气尾管中,用于测量发动机排气中的剩余氧气浓度,由于排气中的氧气浓度由发动机进气过量空气系数(A)决定,故也将这类传感器称为A传感器。

氧传感器由多孔性材料制成,当发动机排气中的氧离子在传感器的多孔性材料中扩散时,就会在多孔材料的两个侧面之间产生电压。

在过量空气系数λ=1时,氧传感器的输出电压将会有急剧的变化,目前,氧传感器有氧化锆(ZrO2)和氧化钛(TiO2)两种类型。

现介绍氧化锆(ZrO2)氧传感器。

氧化锆传感器的基体是多孔陶瓷,在陶瓷孔的表面附着着氧化锆,传感器有两个传感探头,其中的一个探头用于提供正常大气压力下大气中氧气浓度的参考值,另一个探头则暴露于排气中,用于感测由排气中剩余氧气产生的分压力。

发动机燃用浓混合气时,排气中的氧气分压力是大气压力的10-16~10-32,发动机燃用稀混合气时,排气中的氧气分压力约为10-2。

如果传感器两个探头处的氧气浓度相同,传感器的输出电压就为零;如果传感器两个探头处的氧气浓度不同,两个探头之间就会有电压产生。

氧传感器的工作原理如图7-8所示,当氧气渗入温度较高表面附着氧化铝的陶瓷微孔时,氧气将会发生电离,形成带负电荷的氧离子,如果陶瓷体两侧的氧含量不同,氧离子就会由较浓的一侧向另一侧扩散,使多孔陶瓷体两表面之间产生电压,而电压的高低取决于陶瓷体两表面处的氧气浓度差。

图7-8 氧化锆式氧传感器的工作原理1.电动势2.大气一侧铂金电极3.固态电解质(氧化锆元素)4.排气一侧的铂金电极5.陶瓷涂层(七)爆震传感器燃料品质差和点火提前角过大等许多因素会引发爆震燃烧,爆震燃烧会导致缸内压力急剧升高,并产生压力振荡。

爆震传感器的作用是在发动机爆震燃烧时向发动机ECU反馈电信号,由ECU通过减小点火提前角使爆震得到抑制。

汽车发动机采用加速度计作为爆震传感器最为合适,用压电陶瓷作为转换元件测量发动机的缸体振动,它具有很高的自振频率和良好的线性,可以提供用于爆震分析的理想信号由铅、锆和钛组成的压电陶瓷的工作温度可以达到360℃,其典型结构如图7-9所示,这种结构的爆震传感器可以很方便地安置在发动机的两个气缸之间,这是检测爆震的最佳位置。

在陶瓷晶体承受机械应力发生变化时将会产生电压,电压方向与机械应力处于两个相对的表面,电压的高低与所受的机械压力成正比,振动质量对压电传感元件产生初始预压力,这使压电晶体相当于一个弹簧,当发动机发生爆震并通过机体传给传感器时,将引起振动质量与压电晶体组成的弹性体系产生共振,使压电晶体发生变形产生正比于爆震强度的输出电压,当加速度为1g(9.81m/s2)时爆震传感器的输出电压25mV。

传感器的安装紧固力矩必须保持精确,但不能超过设定的最大力矩。

压力振动频率除了包含典型的爆震频率以外,还包含机体的振动信号,所以,必须通过计算电路进行分析,将爆震的特征信号从其他信号中分离出来后供给ECU,由ECU决定是否推迟相应气缸的点火定时。

图7-8磁致伸缩式爆震传感器的结构。

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