汽车传感器波形分析(PDF)

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2电控汽车波形分析——空气流量、进气压力传感器波形分析

2电控汽车波形分析——空气流量、进气压力传感器波形分析

数字式空气流量传感器 信号电压波形分析
• 2.随着空气流量的增加,传感器 输出信号波形的频率也增加,流 过空气流量传感器的空气越多, 信号向上出现的脉冲频率也就越 高 • 3.如果信号波形不符合上述要求, 或者脉冲波形有伸长或缩短、或 者有不想要的尖峰和变圆的直角 等,应更换空气流量传感器。
卡门涡旋式空气流量传感器波形分析
波 形 分 析
• 波形的含义及相关说明 参见图示。 • 1.从维修资料中找出输 出信号电压参考值进行 比较,通常热线(热膜) 式空气流量传感器输出 信号电压范围是从怠速 时超过0.2V变至节气门 全开时超过4V,当急减 热线式空气流量传感器 速时输出信号电压应比 信号波形分析 怠速时的电压稍低。
• 2.发动机运转时,波形的幅值看上去在不断 地波动,这是正常的,因为热线式空气流量 传感器没有任何运动部件,因此没有惯性, 所以它能快速的对空气流量的变化做出反应。 在加速时波形所看到的杂波实际是在低进气 真空之下各缸进气口上的空气气流脉动,发 动机ECU中的超级处理电路读入后会清除这些 信号,所以这些脉冲没有关系。 • 3.不同的车型输出电压将有很大的差异,在 怠速时信号电压是否为0.25V也是判断空气流 量传感器好坏的办法,另外,从燃油混合气是 否正常或冒黑烟也可以判断空气流量传感的 好坏。
• 卡门涡旋式空气流量传感器的输出方式 也是数字式,但它与其他的数字式输出 空气流量传感器不同,通常数字式空气 流量传感器在空气流量增大时频率也随 之增加。在加速时,卡门涡旋式空气流 量传感器与其他数字式空气流量传感器 不同之处在于它不但频率增加,同时它 的脉冲宽度也改变
波形检测方法
• 正确连接波形测试设备,起动发动机, 不同转速的情况下进行试验,注意应把 较多的时间用在测试发动机性能有问题 的转速段内,观看波形测试设备。卡门 涡旋式空气流量传感器的输出信号电压 波形如图所示。

浅谈利用汽车氧传感器波形信分析发动机故障

浅谈利用汽车氧传感器波形信分析发动机故障

浅谈利用汽车氧传感器波形信分析发动机故障利用汽车氧传感器波形信号分析发动机故障是一种有效的方法,可以帮助车主和技术人员找出发动机故障的原因并及时进行修复。

下面我将从氧传感器的作用和原理、氧传感器波形信号的分析方法以及利用波形信号分析发动机故障的案例来进行详细的浅谈。

首先,我们需要了解氧传感器的作用和原理。

汽车氧传感器是一种用于检测发动机尾气中氧气含量的传感器。

它通过测量进入和离开催化器的气流中氧气的浓度差异,来判断发动机燃烧的富氧还是贫氧,并将结果反馈给发动机控制单元(ECU)。

ECU根据氧传感器的反馈信号来调整燃油喷射的时机和量,以确保发动机工作在最佳状态下。

其次,我们需要了解如何分析氧传感器波形信号。

正常工作的氧传感器波形信号应该是一个呈现周期性变化的波形,这个变化规律与氧气浓度和燃油燃烧产生的氧含量有关。

一般来说,氧气浓度高时传感器输出的电压较低,而氧气浓度低时传感器输出的电压较高。

通过对氧传感器波形信号的分析,我们可以判断出发动机是否存在富氧或贫氧的问题。

当氧传感器波形信号周期和振幅变化较小,且始终维持在比较低的水平时,可能表示发动机存在富氧问题。

当氧传感器波形信号周期和振幅变化较大,且始终维持在比较高的水平时,可能表示发动机存在贫氧问题。

此外,还可以通过波形信号的快速反应能力来判断发动机的工作状况,正常的氧传感器应具有较短的反应时间。

最后,我将举一个利用汽车氧传感器波形信号分析发动机故障的案例。

在车辆使用过程中,发动机出现了抖动和怠速不稳定的症状。

技术人员通过检测氧传感器波形信号发现,波形波动较大,且在怠速时出现异常的周期性变化。

通过进一步的分析,技术人员发现燃油喷射量过大,导致了燃烧不稳定和氧含量异常。

最终,技术人员对燃油喷射系统进行调整,解决了发动机抖动和怠速不稳定的问题。

总结起来,利用汽车氧传感器波形信号分析发动机故障是一种简单而有效的方法。

通过对波形信号的变化进行分析,可以帮助车主和技术人员找出发动机故障的原因,并及时采取措施进行修复。

汽车点火波形分析

汽车点火波形分析

汽车点火波形分析摘要汽车电子化的发展,应用之广与日俱增,尤其是计算机、网络技术的发展为汽车电子化带来了根本性的变革。

因此,当代汽车的维修不是单纯的机械维修,而是机械与电子为一体的维修。

由于电子控制元件的维修比较抽象,给汽车维修技术提出了新的挑战,使许多维修人员望而止步,感到神秘莫测。

汽车电控系统技术的发展,使现代的汽车成为了一个高科技的结晶体,这就要求汽车故障诊断技术也向高新技术方向发展。

传统的故障诊断方式根本不能适应现代汽车故障诊断的要求,尤其对电控系统故障的诊断,必须采用先进的检测设备,先进的工作模式。

波形分析技术应用于汽车维修业,可以大大提高汽车故障诊断的速度与准确性,利用波形分析检测时,示波器可以显示出电子信号的各种参数,利用这些参数就能够判定这个电子信号的波形是否正常,然后,通过波形分析便可以进一步检查出电路中传感器,执行器以及电路和控制电脑等各部分的故障,从而进行修理。

本文叙述了汽车点火系统波形连接、检测、分析方法;并结合波形图形象深刻的分析汽车故障类型、位置、原因。

使学者有一目了然的深刻视觉感受,发掘学习者的兴趣。

【关键词】:点火系统;点火波形图;波形分析;故障波形分析目录第1章绪论 (1)1.1引言 (1)1.2 点火系统概述 (1)第2章点火系统检测连接及点火波形种类、特点 (3)2.1点火系统检测连接方法 (3)2.2点火波形种类 (4)2.3次级点火波形的特点 (5)第3章点火波形分析 (7)3.1点火波形分析方法 (7)3.2各类点火系波形 (8)3.2.1触点式点火系波形 (8)3.2.2无触点点火系波形 (9)3.2.3 无分电器点火系统波形 (9)3.3次级点火波形可查明的故障 (9)3.4分析次级点火波形的要点(五常看) (10)3.5点火系统的加载调试 (12)第4章故障波形分析 (13)4.1典型故障波形分析 (13)4.1.1初级电压分析 (14)4.1.2次级电压波形分析 (15)4.2次级点火故障波形分析 (16)4.3点火波形分析举例 (17)结论 (20)参考文献 (21)致谢 (22)2第1章绪论第1章绪论1.1引言汽车自1886年诞生以来,发展及其快速,已成为集机、电、液、气于一体。

汽车LIN总线信号测量及波形分析-示波器

汽车LIN总线信号测量及波形分析-示波器

示波器测量汽⻋LIN总线信号及波形分析汽⻋⽹络通信中除了CAN的通信⽅式外,还有另外⼀种低成本通信⽅式——LIN系统。

它的英⽂是“Local Interconnect Network”,LIN总线基于UART/SCI(通⽤异步收发器/串⾏接⼝)的串⾏通信协议,主要⽤于智能传感器和执⾏器的串⾏通信,⻋上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的。

LIN特点是⽤作主从控制系统,⼀个主控系统可以带最多16个⼦系统,并且⼦系统只具备与主系统通信的功能,各个⼦系统之间⽆法通信,也不能与LIN⽹络之外的系统模块进⾏通信。

LIN⼀般应⽤于⻋⻔控制系统,⽐如福特蒙迪欧致胜和克鲁兹的⻋⻔电动玻璃控制系统就采⽤LIN控制。

我们这⾥以测量奥迪汽⻋LIN总线控制的⾬刷电机为例。

连接⼀条BNC转⾹蕉头线到示波器的通道⼀上。

连接⼀根刺针到红⾊⾹蕉头,刺⼊到⻋辆上的插头⾥⾯的LIN总线数据信号端⼦上。

⾹蕉头的⿊⾊接头接⼀个鳄⻥夹到蓄电池负极或良好的底盘接地上。

由于LIN总线⼀般最⼤值在12V左右,因此可以设置示波器的垂直档位为2V/div,时基可以设置为500μs左右。

然后打开示波器的解码菜单,进⾏LIN总线配置,选择与被测信号相匹配的波特率。

调节总线阈值电平到波形显示范围内,就可以看到解码数据了。

可以将触发⽅式改为总线解码触发,设置合适的帧ID来稳定波形。

如下图就是奥迪汽⻋⾬刷电机LIN总线控制信号。

LIN总线波形是⼀个⽅波,代表着串⾏数据流⾥的⼆进制状态。

所⻅的波形应该没有明显的变形和噪⾳⽑刺。

解码数据包以⼗六进制显示总线活动时的实时数据内容。

“帧ID”显示颜⾊为⻩⾊,上图中即是23,“数据”显示颜⾊为⽩⾊,“校验和”显示颜⾊为绿⾊,如果校验和错误,以红⾊“E”显示。

如果⽆信息发送到LIN数据总线上(总线空闲)或者发送到LIN数据总线上的是⼀个隐性位,LIN总线信号上的最⼤值即隐性电平。

当传输显性位时,发送控制单元内的收发器将LIN数据总线接地。

汽车传感器与检测技术课件 6速度传感器

汽车传感器与检测技术课件 6速度传感器
横向加速度传感器是组合传感器印刷电路板上的一个极小的 部件。其结构如图6-27所示,放好质量可动的电容器片,使 它能来回摆动。两个固定安装的电容器片围住了可动的电容 器片,这样就形成了两个串联电容器K1和K2。借助电极就可 以测量出这两个电容器容纳的电荷量,这个电荷量就叫电容 C。
如图6-28a所示,如果没有加速度作用在这个系统上,那么测 出来的两个电容器的电荷量C1和C2是相等的。如图6-28b所 示,若作用有横向加速度,那么可移动质量就会因惯性而作 用到中间板上,即它顶着固定板并逆着加速度方向移动。于 是两板之间距离就改变了,相应的分电容器的电荷量也增加 了。
霍尔式轮速传感器,可用检测其输出电压信号的方法来判断 其工作好坏。关闭点火开关,将车支起,使每个轮胎离地 10cm左右,然后拔下轮速传感器的导线连接器插头,并用导 线将线吏插头与轮速传感器插头的电源端子相连,用万用表 (打开交流电压挡)的两表笔分别搭在轮速传感器的信号输 出端子间,测量传感器的输出电压。接通点火开关,用手转 动车轮,万用表应显示7~12V范围内波动的交流电压,若电 压不在此范围内,应检查传感器与齿圈之间的间隙,标准值 应在0.2~0.5mm范围内,否则应进行调整。
ABS ECU通过识别传感器发来交流信号的频率来确定车轮的转速, 如果ECU发现车轮的减速度急剧增加,滑移率达到20%时,它立刻 给执行器发出指令,减小或停止车轮的制动力,以免车轮抱死。
3.轮速传感器的缺点 电磁感应式轮速传感器的缺点主要有以下几个方面: 1)电磁感应式轮速传感器向ABS ECU输送的电压信号的强弱
(1)线路导通性检测 关闭点火开关,断开轮速传感器连接 器和制动防滑控制ECU连接器,用万用表测量左前速度传感 器S4的2号端子与防滑ECU的18号端子、左前速度传感器S4的 1号端子与防滑ECU的4号端子之间的电阻值,其阻值应小于 1Ω。

汽车传感器的原理与应用_图文

汽车传感器的原理与应用_图文
授人以鱼不如授人以渔
授人以鱼不如授人以渔
VW侧向加V速W侧向度加速传度传感感器器
结构原理 按电容器原理工作:两个串联电容,中间极片可 在作用力下运动。电容可吸收一定量电荷。
只要没有侧向力作用在中间极片上,则两电容间 隙保持恒定,电容相等。
中间电极在侧向力作用下,其中一个电容间隙增 加,另一个减小,串联电容值也随之改变。最终 ,电荷的改变决定了侧向力的大小和方向。
授人以鱼不如授人以渔
侧向加速度传感器G200
安装位置:转向柱下方偏右侧,与横摆角速度传感 器一体。
任务:确定侧向力
失效影响:没有G200信号,无法识别 车辆状态,ESP失效
测量精度:1.2V/g 测量范围:+-1.7g(加速度) 信号:0-2.5V
授人以鱼不如授人以渔
侧向加速度传感器G200
结构原理
按电容器原理工作:两个串联电容,中间极片可 在作用力下运动。电容可吸收一定量电荷。
只要没有侧向力作用在中间极片上,则两电容间 隙保持恒定,电容相等。
中间电极在侧向力作用下,其中一个电容间隙增 加,另一个减小,串联电容值也随之改变。最终 ,电荷的改变决定了侧向力的大小和方向。
授人以鱼不如授人以渔
汽车新型传感器的机构原理与应用 (二)
测量精度:1.5度 分辨速度:1-2000度/秒
授人以鱼不如授人以渔
方向盘转角传感器G85 结构原理
利用光栅原理测量角度。传感器构成如下: -a 光源;-b 编码盘;-c+d光学传感器;-e整圈计数 器 我们将结构简化一下,如左图:带孔模板1和模板2, 光源在两板之间,光学传感器在两板之外。
我们将结构简化一下,如左图:带孔模板1和模板2, 光源在两板之间,光学传感器在两板之外。

上止点(TDC)、曲轴(CKP)、凸轮轴(CMP)传感器波形分析

上止点(TDC)、曲轴(CKP)、凸轮轴(CMP)传感器波形分析

制作: 赵骏 Email: Jqdq168@
第2页
武汉市汽车应用工程学校 精品课件
发动机电控原理与维修

霍尔效应传感器(或开关)由一个永久磁 铁或磁极的几乎完全闭合的磁路组成,一个 软磁叶轮转过磁铁和磁极之间的空隙,当在 叶轮上的窗口允许磁场通过,并不受阻碍的 传到霍尔效应传感器上的时候,磁场就中断 了(因叶片是传导磁场到传感器上的媒体), 叶轮在窗口开和闭遮断磁场,导致霍尔效应 传感器像开关一样接通和关断,这就是为什 么一些汽车制造商将霍尔效应传感器和其它 一些类似的电子设备称为霍尔开关的原因。 • 这个装臵实际上是一个开关设备,而它 包含有关键功能的部件霍尔效应传感器。
制作: 赵骏 Email: Jqdq168@
第14页
武汉市汽车应用工程学校 精品课件
发动机电控原理与维修

确认波形的频率同发动机转速同步变化,两个脉 冲间隔只是在同步脉冲出现时才改变,能使两脉冲间 隔时间改变的唯一理由是磁组轮上的齿轮数缺少或特 殊齿经过传感器,任何其它改变脉冲间隔时间都可以 意味着故障。
制作: 赵骏 Email: Jqdq168@ 第17页
武汉市汽车应用工程学校 精品课件
发动机电控原理与维修
③光电式传感器
• 光电式传感器在汽车中应用是因为它可以传感转 动元件的位臵(甚至在发动机不转的情况),同时它还 可以便脉冲信号的幅值在速度变化即保仍持不变,近 来高温光导纤维技术的发展使得光电传感器在汽车方 面的应用增加了。 • 光电传感器另一个优点是不受磁电干扰(EMI)的影 响,它们是固体光电半导体传感器,被用在曲轴和凸 轮轴上去控制点火和燃油喷射电路的开关。它们也被 用在控制电路,非常敏感。光电式传感器的功能元件 通常被密封很好,但损坏的分电器轴套或密封垫,以 及当维修时可能使油污和污物进入敏感区域造成污损, 这些就可能引起不能起动,失速和断火。

汽车电控燃油控制的波形分析

汽车电控燃油控制的波形分析

汽车电控燃油控制的波形分析引言在现代汽车中,电控燃油系统起着至关重要的作用。

燃油控制是维持引擎正常运行的关键,而波形分析那么是诊断问题的有力工具。

本文将对汽车电控燃油控制的波形进行分析,帮助了解燃油系统的工作原理、故障诊断方法以及解决问题的技巧。

1. 汽车电控燃油系统简介汽车电控燃油系统主要由燃油泵、进气系统、点火系统、喷油器、传感器等组成。

整个系统通过电子控制单元〔ECU〕协调工作,确保燃油供应的精确控制,并实时调整以满足引擎的需求。

2. 汽车电控燃油控制的波形分析原理燃油控制是通过ECU对燃油喷射时机和量进行精确控制来实现的。

波形分析是诊断燃油控制系统的有效方法之一,主要通过观察和分析传感器和执行器的输出信号波形来判断系统的工作状态和是否存在故障。

在波形分析中,一些常用的输入信号包括: - 氧传感器输出信号 - 空气流量传感器输出信号 - 曲轴位置传感器输出信号 - 进气歧管绝对压力传感器输出信号一些常用的输出信号包括: - 燃油喷射器驱动脉冲信号 - 点火系统的点火脉冲信号 - 燃油泵驱动信号 - 长时燃油修正信号通过对这些信号波形的观察和分析,可以给出诊断结果,判断系统是否正常工作。

3. 汽车电控燃油控制的常见问题和解决方法3.1. 燃油喷射器故障燃油喷射器是汽车燃油系统中的关键部件之一。

当喷油器出现故障时,会导致燃油供应缺乏或过量,引发引擎失火或工作不稳定的问题。

在波形分析中,观察燃油喷射器驱动脉冲信号的波形可以判断其工作状态。

正常情况下,喷油器应该有规律的脉冲信号,且脉冲的持续时间和频率应该符合规格要求。

如果喷油器的脉冲信号出现异常,如持续时间过短或过长,频率异常等,可能需要更换或维修燃油喷射器。

3.2. 传感器故障汽车燃油控制系统中的传感器起着收集和反应关键信息的作用。

常见的传感器包括氧传感器、进气歧管绝对压力传感器和曲轴位置传感器。

通过观察传感器的输出信号波形,可以判断传感器是否工作正常。

曲轴位置传感器波形分析.(DOC)

曲轴位置传感器波形分析.(DOC)

曲轴位置传感器波形分析.(DOC)曲轴位置传感器波形分析枣庄市台⼉庄区职业中专徐辉摘要:分析了三种典型曲轴位置传感器,并对其波形进⾏了分析。

关键词:曲轴位置传感器波形波形分析曲轴位置传感器是计算机控制点⽕系统中最重要的传感器之⼀,曲轴位置传感器有3种型式:电磁脉冲式、霍尔效应式、光电效应式。

如果曲轴位置传感器损坏,将不能检测上⽌点信号和发动机转速信号,引起发动机不能启动。

曲轴位置传感器的检测⽅法很多,波形分析是曲轴位置传感器故障诊断最直观的⽅法,它能直接地反映出曲轴位置传感器的⼯作情况,在诊断过程中波形的读取⽅法与具体波形分析有着⾮常重要的作⽤。

1 测量线路连接连接 KT600 和电源延长线,根据被测试车型的电瓶位置选择电瓶供电或者点烟器供电,如果选择点烟器接头,请先确认点烟器是否有12V 电瓶电压。

将测试探头接⼊通道1(CH1 端⼝),然后将测试探头上的⼩鳄鱼夹接蓄电池负极或搭铁,⽤测试探针刺⼊曲轴位置传感器信号线,连接⽅法如图1所⽰图1 曲轴位置传感器检查设备与线路连接2 磁脉冲式曲轴位置传感器信号波形分析2.1 典型波形及分析连接波形测试设备,起动发动机怠速运转,⽽后加速或按照发⽣故障状况驾驶汽车等获得波形,典型的磁脉冲式曲轴位置传感器信号波形如图2所⽰图2 典型的磁脉冲式曲轴位置传感器波形举例对于将发动机曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器制成⼀体的具有两个信号输出端⼦的曲轴位置传感器可⽤双通道的波形检测设备同时进⾏波形检测,其典型的信号波形如图3所⽰。

图3 典型的双通道检测磁脉冲式曲轴位置传感器信号波形举例对⼤量磁脉冲式曲轴位置传感器采集波形,进⾏波形分析可以得出以下结论:2.1.1相同齿形应产⽣相同型式的连续脉冲。

脉冲有⼀致的形状、幅值并与曲轴的转速成正⽐。

输出信号的频率、传感器磁极与触发轮间⽓隙的⼤⼩对传感器信号的幅值影响极⼤。

2.1.2靠除去传感器触发轮上⼀个齿或两个相互靠近的齿所产⽣的同步脉冲,可以确定上⽌点的信号。

示波器波形分析 ppt课件

示波器波形分析 ppt课件
电脑控制模块之间的传递信号示波器波形分析汽车用示波器的分类?综合式发动机分析仪?便携式示波器示波器波形分析kes200的界面截图示波器波形分析ea2000发动机综合分析仪示波器波形分析示波器波形分析示波器波形分析示波器波形分析传感器应具备的特性?持久的稳定性repeatability?精确性accuracy?特定的工作范围operatingrange?具有线形特性linearity示波器波形分析汽车用传感器的分类?速度传感器?温度传感器?流量传感器?压力传感器?位置传感器?其他传感器示波器波形分析种类形式应用速度传感器电磁线圈式1
示波器波形分析
示波器的基本作用
利用示波器检测点火次级波形,可以有效地检查 车辆行驶性能及排放问题产生的原因。利用点火 波形可以检查短路或开路的火花塞高压线以及由 于积炭而引起点火不良的火花塞。由于点火次级 波形明显地受到各种不同的发动机、燃油系统和 点火条件的影响,所以它能够有效地检测出发动 机机械部件和燃油系统部件以及点火系统部件的 故障。而且一个波形的不同部分还分别能够指明 在汽缸中的哪个部件或哪个系统有故障。
有些锆制的氧传感器配有加热器来 加热此锆元件。此加热器也由发动 机ECU控制。当进气量低时(换句 话说就是当排气温度低),就向加 热器输送电流来加热传感器。
氧传感器信号(跃变式)
示波器波形分析
跃变式氧传感器的信 号电压在 0.1-0.9 V之 间变化,当混合气较 稀时,排气中有大量 的氧原子存在,这样 氧传感器内外的氧原 子浓度差异小,感生 电压就较低;反之, 当混合气较浓时,燃 烧过程中,就有大量 未燃烧的HC化合物存 在,氧原子的数量就 较低,这样,氧传感 器内外的氧原子浓度 就较大,这导致感生 电压增大,接近1V。
空燃比传感器(宽带氧传感器)

电控汽车波形分析——节气门位置传感器波形分析

电控汽车波形分析——节气门位置传感器波形分析
是 在驾驶中最常用到传感器碳膜的部分。传感器 的 前1/8至1/3的碳膜通常首先磨损。 • 有些车辆有两个节气门位置传感器。一个用于 动发机控制,另一个用于变速器控制。 • 发动机节气门位置传感器传来的信号与变速器 气节门位置传感器操作相对应。 • 变速器节气门位置传感器在怠速运转时产生低 5于V电压,在节气门全开时变到低于1V。
和 可预测的。也就是说测得波形峰值的幅度应该 足 够高,两脉冲时间间隔(频率)应一致(除同步 脉 冲外),形状一致并可预测。
• 6.波形的频率应同发动机的转速同步变化,两个脉冲 间隔只是在同步脉冲出现时才改变。能使两脉冲间隔时
间改变的唯一理由,是触发轮上的齿轮数缺少或特殊齿 经过传感器,任何其他改变脉冲间隔时间的波形出现都 可能意味着传感器有故障。
波形分析
发动机冷却 液温度传感 器信号波形 的起动暖机 过程检测结 果如图所示。
发动机冷却液温度传感器信号波 形
的起动暖机过程检测结果
• 检查车型的规范手册以得到精确的电压范围, 通常冷车时传感器的电压应在3V~5V(全 冷 态)之间,然后随着发动机运转减少至运行 正 常温度时的1V左右。
• 直流信号的判定性度量是幅度。 • 在任何给定温度下,好的传感器必须产生 稳定的反馈信号。
• 特别应注意达到2.8V处的波形,这是传感器的 碳膜容易损坏或断裂的部分。
• 在传感器中磨损或断裂的碳膜不能向发动机 EC提U 供正确的节气门位置信息,所以发动机ECU
不 能为发动机计算正确的混合气命令,从而引起 汽 车驾驶性能问题。
• 如果波形异常,则更换线性输出型节气门位置 传感器。
开关量输出型节气门位置传感器
上角可能出现圆角。
• 3.光电式传感器有一个弱点,它们对污物 和油所产生的对通过转盘的光传输干扰问题

波形分析

波形分析

试.验方法: (1)应先检测加热电阻的好坏;再检测02 的好坏。 (2)急加速法较方便—先以2500r/min预 热发动机和氧传感器2~6min。 (3)再怠速运转20s。 (4)在2s内将节 气门全开,共进行5~6次(转速不应高于 4000r/min)。 (5)看屏幕上的波形,与 标准波形参数对比。如下图、下表所示:
试验方法:
(1)人为变浓混合气—向进气管中喷 丙烷,使混合气变浓,喷油脉宽变小 (Ox反馈功能)。
(2)人为变稀混合气—使进气管漏气,混 合气变稀,喷油器脉宽变(Ox反馈功能)。 这都说明INJ和其驱动电路是良好状态。 (3)从怠速将转速升高到2500r/min,喷油 脉宽应改变,说明INJ及其电路良好。
实例:热线(热膜)式空气流量计AFS 的波形。
(六)卡门涡流式空气流量计的波形: 输出的是与1涡流频率相对应的电信 号,波形为尖角和方角矩形脉冲信号。
1、波形变化特点: (1)在转速和空气流量稳定的状态下,流 量计的波形频率、脉宽,及其电压幅值应是 稳定状态。 (2)在加速时,不仅频率增加,它的脉冲 宽度也同时改变。这是为了加速时,向ECU 提供同步加浓信号和异步加浓信号,改变喷 油量的多少。
3、喷油器电路好坏的波形显示:
(1)示波器有喷油脉冲信号—信号的峰
值、频率、形状、脉宽是否正常?应有 可重复性和一致性。 (2)示波器只显示0V的直线—为喷油器 供电源无12V电压。 (3)如供电源电压正常—显示0V直线, 为喷油器线圈或电接头损坏。 (4)示波器只显示12V电压直线—为 ECU的Tr管不能接地故障或没有收到曲 轴位置信号和转速信号。
1、试验方法: (1)慢加速到全开,保持2s,看波形,再 回到怠速; (2)急加速到全开,保持2s,看波形,再 回到怠速。

汽车发动机氧传感器信号波形分析

汽车发动机氧传感器信号波形分析
维普资讯



































检 测 技 术
D1 5n口SI & r置尸目 口n S r

汽车发动机
… 蚌 掷 …
氧传感器信
必 不可 少 。 常工 作 时 , 正 氧传 感器 随 时测定
发 动机 排气 管 中的氧 含量 ( 浓度 )以检 测发 , 动机 燃烧 状 况。 因此 , 当发 动机 出现 燃烧 故 障时 , 必然 引起 氧传 感器 电压 信号 的变 化 ,
其 效 果很好 。
比(47附近 的狭 小范 围 内。 1 ) 一旦 混 合气 浓
度偏 离 了这 个狭 小 范围 ,则 三元 催 化转 化
器 净化 能力便 急 剧 下降 。保 证混 合气 浓 度 在理 论 空燃 比附近 , 电喷 ” “ 系统 和 氧传 感
器的 配合 是很 好 的解决 方 案。
机 采用 了混 合气 成分 的 闭环 控制 和 三元 催
化 反应 装置 的联 合使 用技 术 ,是 汽 油机 有
效 的排 气净 化方 法。 这一 系统 中 , 在 氧传 感
器 是 进 行 闭环 反 馈控 制 的 主 要 元 件之 一 ,
这 就 为通过 观 察氧 传 感器 的信 号 波形 判断 发动机 某 些故 障提 供可 能 。很 多 资料 显示
( 真 空 泄漏 ,例 如进气 道 、进气 管 3) 上 的真 空软 管 等处 存在 泄漏 。 如果 真 空泄

汽车维修技师论文

汽车维修技师论文

汽车维修技师论文
氧传感器信号波形异常的原因有很多,其中最常见的是氧传感器本身的老化和损坏、排气系统的漏气、点火系统的故障以及燃油系统的问题。

氧传感器老化和损坏会导致信号波形出现不规则的变化,排气系统的漏气会影响氧传感器的工作,点火系统的故障会导致发动机燃烧不充分,燃油系统的问题则会导致混合气浓度过高或过低。

这些问题都会导致氧传感器信号波形出现异常,从而影响发动机的工作效率和排放性能。

因此,对于氧传感器信号波形的分析和故障判断,是汽车维修技师必备的技能之一。

想要学会区分不同杂波所对应的故障,最好的方法是观察同一类型汽车氧传感器在不同行驶里程下的信号电压波形,并进行分析比较。

如果检测到氧传感器信号波形出现非常严重的杂波,可以推测这可能是缺火所引起的发动机故障。

一般来说,点火失误引起的严重杂波,氧传感器波形大多处在低电压位置,而喷油器损坏引起喷油滴漏和各缸喷油不均匀则可能使氧传感器电压波形大多处于高电压位置。

当氧传感器波形出现严重杂波,而不是氧传感器本身及控制系统故障时,必须对发动机进行检查以确定故障部位。

检查步骤如下:
1.检查、判断点火系统是否有故障;
2.检查汽缸压力以判断是否有压缩泄漏的可能性;
3.使用加浓或配合其他仪器等方法判断是否有真空泄漏的
可能性;
4.检查喷油系统是否有故障。

参考文献:《汽车电子技术》、《汽车故障诊断与维修》。

10项目二 2.2 汽车波形检测与分析

10项目二   2.2 汽车波形检测与分析

项目二 汽车波形检测与分析
任务二:汽车典型传感器波形检测与分析
1、熟悉示波器的操作 2、了解汽车传感器的波形检测方法 3、了解汽车传感器的波形分析方法
项目二 汽车波形检测与分析
为什么要熟练使用示波器?
项目二 汽车波形检测与分析
一、空气流量计波形分析
按结构原理:
➢ 质量型空气流量计: • 热线式 ➢ 体积型空气流量计: • 叶片式 • 光学卡尔曼涡流式
为了确保可靠性,此传感器 还具有不同输出特性的两个 系统输出信号。 加速踏板位置传感器:
➢ 线性型
➢ 霍尔元件型
项目二 汽车波形检测与分析
六、加速踏板位置传感器
项目二 汽车波形检测与分析
六、加速踏板位置传感器
➢ 霍尔元件型
项目二 汽车波形检测与分析
七、爆震传感器
项目二 汽车波形检测与分析
七、爆震传感器
U
t1
1V
Us
0V
t
Us =0-1v t1 =1/s(每10秒8次以上为良好至少要4次)
项目二 汽车波形检测与分析
四、温度传感器 1、负温度系数传感器
项目二 汽车波形检测与分析
四、温度传感器
项目二 汽车波形检测与分析
四、温度传感器
项目二 汽车波形检测与分析
四、温度传感器
项目二 汽车波形检测与分析
➢ 怠速时的电压约为1V; ➢ 油门全开时应超过4V
项目二 汽车波形检测与分析
2、热丝式空气流量计波形
项目二 汽车波形检测与分析
2、热丝式空气流量计波形
项目二 汽车波形检测与分析
2、热丝式空气流量计波形
输出波形电压: ➢ 怠速时的电压约为2V; ➢ 油门全开时应超过4V; ➢ 全减速时输出电压比怠 速时的电压稍低

检测实训项目七(用示波器检测传感器波形)

检测实训项目七(用示波器检测传感器波形)

实训项目七用示波器检测传感器波形一、实训目的及要求1、掌握示波器的使用方法;2、掌握传感器及执行器的波形观测方法.3、根据波形进行故障分析二、实训课时4课时三、实训设备及工具1、桑塔纳轿车一台;2、时代超人试验台一台;3、K81及常用工具一套。

四、实训步骤及要求(一)、主要传感器的波形检测( l )空气流量计空气流量计安装在空气滤清器与节气门之间,用于测量进人气缸的空气流量,并将空气流量变成电信号传输给电子控制器ECU 。

常用的空气流量计有叶片式、热线式和卡门旋涡式三种类型。

限于篇幅,仅以丰田子弹头ZJz 一FE 型发动机叶片式空气流量计为例,介绍对空气流量计进行电压、电阻测量的方法,其测量图如图4 一40 所示。

叶片式空气流量计的波形检测:波形观测利用示波器可以观测到空气流量计输出信号电压(或频率)的变化情况。

需要注意的是,叶片式空气流量计输出的信号电压有两种形式:一种形式是输出的信号电压随发动机进气量的增大而增高,多安装在欧洲、亚洲车型上;另一种形式是输出的信号电压随发动机进气量的增大而降低,多安装在丰田车系上,如上述丰田子弹头ZJZ 一FE 发动机的叶片式空气流量计就是如此。

把示波器的COM 测针连接到空气流量计的搭铁线上,把CHI 测针连接到空气流量计的信号输出线(通往ECU )上,关闭发动机所有附件,起动发动机,即可观测到空气流量计输出信号电压(或频率)的变化情况。

一般情况下,空气流量计输出信号电压的变化范围,在怠速下是 1 . 0V 左右,节气门全开时最大幅值可达 4 . 0 一4 . 5V 。

在节气门从全闭到全开再到全闭动作过程中,叶片式空气流量计(模拟式)输出信号电压的正常变化(输出的信号电压随发动机进气量的增大而增高)情况如图4 一41 所示,热线式空气流量计(模拟式)输出信号电压的正常变化情况如图 4 一42 所示,卡门旋涡式空气流量计(数字式)输出信号频率的正常变化情况如图 4 一43 所示。

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