29汽车电子控制单元ECU课件课件
电子控制单元(ECU).ppt
2020/12/11
检测注意事项:
模拟信号转换处理 1—空气流量计;2—输入回路; 3—A/D转换器;4—微机
2020/12/11
(3) 微机
微机的功能: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(微机处理的程序)和数据进行运算处理 ,并把处理结果如燃油喷射控制信号、点火控制信号等送往输 出回路。
1-存储器(只读存 储器,随机存储器) 2-总线 3-输入输出接口 4-CPU
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ECU的组成
输入回路、A/D转换器、微型计算机和输出回路4部分组 成。
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(1) 输入回路
输入ECU的传感器信号有两种:一种是模拟信号,另一 种是数字信号,从传感器输出的信号输入ECU后,首先通 过输入回路,其中数字信号直接输入微机;模拟信号则由 A/D转换器转换成数字信号之后再输入微机。
• ROM是读出专用存储器,存储内容一次写入后就不能改变,但 可以调出使用。ROM存储器存储的内容,即使切断电源,其记 忆的内容也不丢失,故适用于对各种程序和数据的长期保留。 近年可编程只读存储器(EPROM)已在汽车微机中得到应用,该 存储器可由紫外线将其记忆内容消去,并可改写存储内容。
• 随机存储器RAM既能读出也能写入数据记忆在任意地址上。但 是如果切断电源,存储的数据就丢失。所以RAM只适用于暂时 保留过程中的处理数据。
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。
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。
电子控制单元——ECU
14.制动灯开关——制动时,向ECU提供制动信号。
15.动力转向开关——当方向盘由中间位置向左右转动时,由于 动力转向油泵工作而使发动机负荷加大,此时向ECU输入信号。 16.巡航控制开关——当进入巡航控制状态时,向ECU输入巡航 控制状态信号。
三、电子控制单元(ECU)的基本功能
给传感器提供电压,接受传感器和其他装置的输入信号, 并转换成数字信号; 储存该车型的特征参数和运算所需的有关数据信号; 确定计算输出指令所需的程序,并根据输入信号和相关程 序计算输出指令数值; 将输入信号和输出指令信号与标准值进行比较,确定并存 储故障信息。 向执行元件输出指令,或根据指令输出自身已储存的信息; 自我修正功能(学习功能)。
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9. 氧传感器——检测排气中的氧含量。
10.爆燃传感器——检测汽油机是否爆燃及爆燃强度。
11.空调开关——当空调开关打开,空调压缩机工作,发动机负 荷加大时,由空调开关向ECU输入信号。
12.档位开关——自动变速器由空档挂入其他档时,向ECU输入 信号。
13.启动开关——发动பைடு நூலகம்启动时,给ECU提供一个启动信号。
发动机电控系统的基本组成
一、电控系统的基本组成与类型
二、传感器的类型及功用 三、电子控制单元(ECU)的基本功能 四、执行元件的类型
一、电控系统的基本组成与类型
基本组成
任何一种电子控制系统,其主要组成都可分为信号输入装 置、电子控制单元(ECU)和执行元件三部分。
电控系统的基本组成
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信号输入装置——各种传感器,采集控制系统的信号,并 转换成电信号输送给ECU; 电子控制单元——ECU,给各传感器提供参考电压,接受 传感器信号,进行存储、计算和分析处理后执行器发出指令; 执行元件——由ECU控制,执行某项控制功能的装置。
汽车电子控制技术 PPT课件
将车速V 和节气门开度α的组合分成一定数量的区域,
每个区域有不同的节气门开启速率程序值。当实际值大于它时, 为动力性规律,反之为经济性规律。
2. 信号输入装置
1) 节气门位置传感器 与发动机控制系统共用。 2) 发动机转速传感器 与发动机控制系统共用。 3) 车速传感器 与发动机转速传感器工作原理相同,有电磁感应式和光电式。 4) 输入轴转速传感器 作用:检测行星齿轮变速器输入轴转速,以更精确地控制换
向,摘下1挡, 进入空挡NR1; (2)使V7换向,选 挡液压缸动作, 使选挡杆从NR1进 入N23位置,挡位 信号接通,表示 选挡到位; (3)使换挡阀V5换 向,换挡液压缸 反向动作,从而 换入2挡;
(4)换挡开关接通, ECU令离合器接合, 发动机自适应地 恢复供油。
3. 发动机执行机构 对于电喷发
发散型在大节气门开度时换挡延迟所引起的输入轴转速 的变化较大、功率利用差,但换挡次数较少、舒适性高。
带强制低挡的发散型换挡规律,使它保持了换挡次数较少、 舒适性高的优点,又克服了发散型的缺点,故它在轿车自动变 速器中应用较多。
收敛型的发动机工作转速低、燃料经济性好、噪声低、行 驶平稳舒适,它适合于功率较低的货车。
或者当车速传感器损坏时,用输入轴转速传感器来控制换 挡。
输入轴转速传感器故障:ECU停止发动机减小转矩控制。 油液温度传感器出现故障:按80℃到100℃作为代替信号 控制。
② 执行机构失效 换挡电磁阀故障:两种处理方法: a、不论有几个阀出故障,ECU均停止所有换挡电磁阀工作,
挡位由操纵手柄决定; b、其中一个失效,其他阀仍工作,仍能自动换挡,但会失
汽车发动机电子控制单元(ECU)
汽车发念头电子掌握单元(ECU)功效解释书佛山菱电变频实业有限公司王和平2004年3月一.概述汽车发念头掌握系同一般有进气体系.燃油供应体系.焚烧体系.电脑掌握体系四大部分构成.进气体系由空气滤清器.空气流量计.骨气门.进气总管.进气歧管等构成,它为发念头可燃混杂气供给所需空气;燃油供应体系由燃油泵.燃油滤清器.燃油压力调节器.喷油器和供油管等构成,它为发念头可燃混杂气供给所需燃油;焚烧体系为发念头供给电火花,它由焚烧电子组件.焚烧线圈.火花塞.高压导线等构成;电脑掌握体系由电子掌握单元(ECU)和各类传感器构成,它掌握燃油喷射时光和喷射量以及焚烧时刻.汽车发念头电子掌握单元(ECU)是汽车发念头掌握体系的焦点 ,它可以根据发念头的不合工况,向发念头供给最佳空燃比的混杂气和最佳焚烧时光,使发念头始终处在最佳工作状况,发念头的机能(动力性.经济型.排放性)达到最佳.汽车发念头机电子掌握单元(ECU)的重要功效:1.燃油喷射(EFI)掌握⑴.喷油量掌握发念头掌握器(ECU)将进气量和发念头负荷作为重要掌握旌旗灯号,以肯定喷油脉冲宽度(即根本喷油量),并根据轮回水温度.进气温度.进气压力.尾气氧含量等旌旗灯号修改喷油量,最后肯定总喷油量.⑵.喷油正时掌握采取多点次序燃油喷射体系的发念头,ECU除了掌握喷油量外,还要根据发念头各缸的焚烧次序,将喷油时光掌握在最佳时刻,以使燃油充分燃烧.⑶.断油掌握减速断油掌握:汽车在正常行驶中,驾驶员忽然松开油门踏板时,ECU 主动中止燃油喷射,直至发念头转速降低到设定的低转速时再恢复喷油.超速断油掌握:当发念头转速超出安然转速或汽车车速超出设定的最高车速时,ECU主动中止喷油,直至发念头转速低于安然转速必定值且车速低于最高车速必定值时恢复喷油.⑷.燃油泵掌握当打开焚烧开关后,ECU掌握燃油泵工作3秒钟,用于树立须要的油压.若此时发念头不起动,ECU掌握燃油泵停滞工作.在发念头起动和运转进程中,ECU掌握燃油泵正常运转.2.焚烧(ESA)掌握⑴.焚烧提前角掌握发念头运转时,ECU根据发念头的转速和负荷旌旗灯号,盘算响应工况下的焚烧提前角,并根据发念头的水温.进气温度.骨气门地位.爆震旌旗灯号等修改焚烧提前角,最后得到一个最佳的焚烧正时.在焚烧正时前的某一预定角,ECU掌握焚烧线圈的初级通电,在到达焚烧正时角时,ECU割断焚烧线圈初级电流并在次级线圈中感应出高压电使响应气缸的火花塞跳火,点燃混杂气.⑵.通电时光(闭合角)掌握焚烧线圈初级电路在断开时须要包管足够大的电流,以使次级线圈产生足够高的电压.与此同时,为防止通电时光过长而使焚烧线圈过热破坏,ECU根据蓄电池电压及发念头转速等旌旗灯号,掌握焚烧线圈初级电路的通电时光.⑶.爆震掌握ECU吸收到爆震传感器输入的旌旗灯号后,对该旌旗灯号进行处理并断定是否即将产生爆震.当检测到爆震旌旗灯号后,ECU立刻推迟发念头焚烧提前角,防止爆震产生.3.怠速掌握(ISC)ECU根据怠速开封闭合旌旗灯号断定发念头工作在怠工况.当发念头处于怠速工况时,ECU根据怠速骨气门电位计的输出旌旗灯号和发念头转速与目标转速之差决议怠速电机的扭转偏向和扭转角度,调节怠速骨气门的开度.当发念头现实转速低于目标转速时,电机正转,电机轴经由过程齿轮机构将骨气门打开一渺小的开度,增长发念头进气量,使发念头转速增长;当发念头现实转速高于目标转速时,电机反转,将骨气门封闭一渺小的开度,削减发念头进气量,使发念头转速降低,逐渐逼近目标转速.当发念头处于怠速工况时,若发念头负荷增大(如空调紧缩机起动),ECU掌握怠速电机调节怠速骨气门开度来进步发念头转速,防止发念头熄火.4.排放掌握⑴.汽车尾气排放污染掌握在汽车发念头的排气管上装配三元催化转换器可净化排气中的CO.HC.和NOx三种有害气体成分,但三元催化转换器只能在空燃比接近理论值(A/F=14.7:1)的规模内起感化.在排气管中装配氧传感器,它可经由过程检测排气中氧的含量来获取混杂气空燃比的高下.ECU根据氧传感器输入的旌旗灯号,对喷油量进行修改,实现空燃比的反馈掌握,使混杂气的空燃比接近理论空燃比,三元催化转换器能更有用地起净化感化,使有害气体的排放量降到最低,相符汽车尾气排放欧Ⅲ尺度(HC≤0.66%, CO≤%, NOx≤5%,微粒≤%).⑵.废气再轮回(EGR)掌握当发念头的废气排放温度达到必定值时,ECU根据发念头的转速和负荷旌旗灯号,掌握EGR阀的开启动作,使必定命量的废气进行再轮回燃烧,以降低排气中NOx的排放量.⑶.活性炭罐清污电磁阀掌握ECU根据发念头水温.转速和负荷等旌旗灯号,掌握活性炭罐清污电磁阀的开启工作,将活性炭吸附的汽油蒸气吸入进气管,进入发念头燃烧,降低汽油蒸气排放.5.自诊断与报警⑴.故障报警当发念头电子掌握体系消失故障时,ECU点亮内心盘上的故障指导灯,提示驾驶员发念头已消失故障,应立刻检讨补缀.⑵.故障记载当发念头电子掌握体系消失故障时,ECU将故障以代码的情势存储在ECU的存储器中,维修人员经由过程故障诊断插座,运用专用故障诊断仪调出故障信息,或故障指导灯的闪耀情形肯定故障信息.⑶.备用运行功效若汽车消失了故障就立刻封闭电子掌握体系,会给驾驶员带来很大的麻烦,为此发念头掌握体系设有备用运行功效,以协助驾驶员将汽车开到汽车维修站.备用运行功效只有在发念头消失故障时才启用,此时正常运行功效被封闭,ECU用存储器中预先设定的参数代替传感器检测的信息来掌握发念头,使发念头中断运行.假如故障被清除,正常功效立刻投入运用,备用运行功效主动封闭.6.CAN总线接口发念头ECU预留CAN通信接口,以便与车内其他电子掌握单元经由过程CAN总线方法进行数据通信,形成车内局域网.二.体系构造框图,,作为ECU,作为ECU掌握焚车速传感器是一种霍尔式速度传感器,ECU根据车速传感器检测到的汽车速度旌旗灯号掌握发念头的怠速和汽车加减速进程的空燃比.⑻.爆震传感器爆震传感器检测气缸有无爆震旌旗灯号,将旌旗灯号输送给ECU,当检测到爆震旌旗灯号后,ECU立刻推迟发念头焚烧提前角,防止爆震产生.⑼.氧传感器氧传感器经由过程检测排气中氧的含量来获取混杂气空燃比的高下.ECU根据氧传感器输入的旌旗灯号,对喷油量进行修改,使混杂气的空燃比接近理论空燃比.⑽.焚烧开关旌旗灯号当焚烧开关接通“焚烧”挡位时,向ECU供给焚烧旌旗灯号,掌握发念头焚烧.⑾.空挡起动开关旌旗灯号检测主动变速器的挡位开关是否在空挡地位.⑿.空调(A/C)选择.请求旌旗灯号当空调接通时向ECU供给旌旗灯号,告之发念头负荷增长.2.履行器⑴.电动燃油泵电动燃油泵的重要义务是供应燃油体系足够的具有划定压力的汽油.ECU经由过程掌握燃油泵继电器来掌握电动燃油泵的启动/停滞.⑵.电磁喷油器电磁喷油器是发念头电控油喷射体系的一个症结的履行器,它接收ECU送来的喷油脉冲旌旗灯号,喷油脉冲宽度决议喷油器针阀开启时光,即决议喷油量大小.⑶.怠速掌握阀怠速掌握阀的重要感化是掌握发念头的怠速转速.ECU对发念头怠速的掌握包含两的方面,一方面是发念头在正常怠速运转时稳固怠速转速,做到防止发念头熄火和降低油耗的目标;另一方面是在发念头怠速运转状况下,当发念头的负荷增长(例如接通空调.动力转向等)情形下,主动进步怠速转速,防止发念头因负荷增长而导致熄火.⑷.焚烧线圈由ECU掌握焚烧线圈初级电流畅断并在次级线圈中感应出高压电使响应气缸的火花塞跳火,点燃混杂气.⑸.活性炭罐清污电磁阀ECU根据发念头水温.转速和负荷等旌旗灯号,掌握活性炭罐清污电磁阀的开启工作,收受接管燃油体系的汽油蒸汽.⑹.废气再轮回电磁阀ECU掌握废气再轮回电磁阀的开启动作,使必定命量的废气进行再轮回燃烧,以降低气罐燃烧温度,从而降低NOx的产生.四.掌握功效解释1.喷油量掌握ECU对喷油量的掌握是经由过程掌握输出到喷油器电磁线圈的脉冲宽度来实现的,喷油量与脉冲宽度成正比.喷油脉冲宽度掌握规模为2~10mS.发念头在不合工况下运转,对混杂气浓度的请求也不合.特别是在一些特别工况下(如起动.急加快.急减速等),对混杂气浓度有特别的请求.电脑要根据有关传感器测得的运转工况,按不合的方法掌握喷油量.喷油量的掌握方法可分为起动掌握.运转掌握.断油掌握和反馈掌握.⑴.起动喷油量掌握起动时,发念头由起动马达带动运转.因为转速很低, 转速的摇动也很大,是以这时空气流量传感器所测得的进气量旌旗灯号有很大的误差.基于这个原因,在发念头起动时,ECU不以空气流量传感器的旌旗灯号作为喷油量的盘算根据,而是按预先给定的起动程序来进行喷油掌握.ECU 根据起动开关及转速传感器的旌旗灯号,剖断发念头是否处于起动状况,以决议是否按起动程序掌握喷油.即ECU剖断发念头处于起动状况的前提为:①起动开封闭合;②发念头转速低于300转/分.在起动喷油掌握程序中,ECU按发念头水温.进气温度.起动转速盘算出一个固定的喷油量.这一喷油量能使发念头获得顺遂起动所需的浓混杂气.冷车起动时,发念头温度很低,喷入进气道的燃油不轻易蒸发.为了能产生足够的燃油蒸气,形成足够浓度的可燃混杂气,包管发念头在低温下也能正常起动,必须进一步增大喷油量.由ECU掌握,经由过程增长各缸喷油器的喷油中断时光来增长喷油量.所增长的喷油量及加浓中断时光完整由ECU根据进气温度传感器和发念头水温传感器测得的温度高下来决议.发念头水温或进气温度愈低,喷油量就愈大,加浓的中断时光也就愈长.⑵.运转喷油掌握在发念头运转进程中,ECU重要根据进气量和发念头负荷来盘算喷油量,此外,还要参考骨气门开度.发念头水温.进气温度.大气压力及怠速工况.加快工况.全负荷工况等运转参数来修改喷油量,以进步掌握精度.因为ECU要斟酌的运转参数许多,为了简化ECU的盘算程序,平日将喷油量分成根本喷油量.修改量.增量三个部分,并分离盘算出成果.然后再将三个部分叠加在一路,作为总喷油量来掌握喷油器喷油.1) 根本喷油量:根本喷油量是根据发念头每个工作轮回的进气量,按理论混杂比(空燃比14.7 :1) 盘算出的喷油量.2) 修改量:修改量是根据进气温度.大气压力等现实运转情形,对根本喷油量进行恰当修改,使发念头在不合运转前提下都能获得最佳浓度的混杂气.修改量的内容为:① 进气温度修改:进气温度越高,进气氧含量越少,恰当削减喷油量;② 进气压力修改:进气压力越高,进气氧含量越多,恰当增长喷油量;③ 蓄电池电压修改:蓄电池电压变更时,主动对喷油脉冲宽度加以修改,以14V为基本按进行修改.3) 增量:增量是在一些特别工况下(如暖机.加快等),为加浓混杂气而增长的喷油量.加浓的目标是为了使发念头获得优越的运用机能(如动力性.加快性.平顺性等).加浓的程度可暗示为:①暖机增量:在冷车起动停滞后的暖机运转进程中,发念头的温度一般不高.在如许较低的温度下,喷入进气歧管的燃油与空气的混杂较差,不轻易立刻汽化,轻易使一部分较大的燃油液滴凝聚在冷的进气管道及气缸壁面上,成果造成气缸内的混杂气变稀.是以,在暖机进程中必须增长喷油量.暖机增量比的大小取决于水温传感器所测得的发念头温度,并跟着发念头温度的升高而逐渐减小,直至温度升高至80度时,暖机加浓停滞.②加快增量:在加快工况时,ECU能主动按必定的增量比恰当增长喷油量,使发念头能发出最大扭矩,改良加快机能.ECU根据骨气门地位传感器测得的骨气门开启的速度辨别动身念头是否处于加快工况.③大负荷增量:部分负荷工况是汽车发念头的重要运行工况.在这种工况下的喷油量应能包管供应发念头的混杂气具有最经济的成分, 平日应稀于理论混杂比.在大负荷及满负荷工况下, 请求发念头能发出最大功率, 因而喷油量应比部分负荷工况大, 以供给稍浓于理论混杂比的功率混杂气.大负荷旌旗灯号由骨气门开关内的全负荷开关供给, 或由ECU根据骨气门地位传感器测得的骨气门开度来决议.当骨气门开度大于70度时,ECU按功率混杂比盘算喷油量.⑶.断油掌握断油掌握是ECU在一些特别工况下,临时中止燃油喷射,以知足发念头运转中的特别请求.它包含以下几种断油掌握方法:①超速断油掌握超速断油是在发念头转速超出许可的最高转速时,由ECU主动中止喷油,以防止发念头超速运转,造成机件破坏,也有利于减小燃油消费量,削减有害排放物.超速断油掌握进程是由ECU将转速传感器测得的发念头现实转速与掌握程序中设定的发念头最高极限转速(一般为6000~7000转/分)比拟较.当现实转速超出此极限转速时,ECU就切葬送给喷油器的喷油脉冲,使喷油器停滞喷油,从而限制发念头转速进一步升高;当断油后发念头转速降低至低于极限转速约100转/分时,断油掌握停滞,恢复喷油.②减速断油掌握汽车在高速行驶中忽然松开油门踏板减速时,发念头仍在汽车惯性的带动下高速扭转.因为骨气门已封闭,进入气缸的混杂气数目很少,在高速运转下燃烧不完整,使废气中的有害排放物增多.减速断油掌握就是当发念头在高转速运转中忽然减速时,由电脑主动中止燃油喷射,直至发念头转速降低到设定的低转速时再恢复喷油.其目标是为了掌握急减速时有害物的排放,削减燃油消费量,促使发念头转速尽快降低,有利于汽车减速.减速断油掌握进程是由ECU根据骨气门地位.发念头转速.水温等运转参数,作出分解断定,在知足必定前提时,履行减速断油掌握.这些前提是:●骨气门地位传感器中的怠速开关接通;●发念头水温已达正常温度;●发念头转速高于某一数值.该转速称为减速断油转速,其数值由电脑根据发念头水温.负荷等参数肯定.平日水温愈低,发念头负荷愈大(如运用空调时),该转速愈高.当上述三个前提都知足时,ECU就履行减速断油掌握,割断喷油脉冲.上述前提只要有一个不知足(如发念头转速己降低至低于减速断油转速),ECU就立刻停滞履行减速断油,恢复喷油.③溢油清除起动时汽油喷射体系向发念头供给很浓的混杂气.若多次迁移转变起动马达后发念头仍末起动,淤集在气缸内的浓混杂气可能会浸湿火花塞,使之不克不及跳火.这种情形称为溢油或淹缸.此时驾驶员可将油门踏板踩到底,并迁移转变焚烧开关,起动发念头.ECU在这种情形下会主动中止燃油喷射,以清除气缸中过剩的燃油,使火花塞湿润.ECU只有在焚烧开关.发念头转速及骨气门地位同时知足以下前提时,才干进人溢油清除状况:●焚烧开关处于起动地位;●发念头转速低于500转/分;●骨气门全开.是以,电子掌握汽油喷射式发念头在起动时,不必踩下油门踏板,不然有可能因进入溢油清除状况而使发念头无法起动.④减扭矩断油掌握装有电子掌握主动变速器的汽车在行驶中主动升档时,掌握变速器的电脑会向汽油喷射体系的电脑发出减扭矩旌旗灯号.汽油喷射体系的电脑在收到这一减扭矩旌旗灯号时,会临时中止个体气缸(如2.3缸)的喷油,以降低发念头转速,从而减轻换档冲击.⑷.反馈掌握燃油喷射体系进行反馈掌握的传感器是氧传感器,反馈掌握(闭环掌握)是根据排气中氧含量的变更,测定出进入发念头燃烧室混杂气的空燃比值,把它输入盘算机与设定的目标空燃比值进行比较,根据差值调节电磁喷油器喷油量,使空燃比保持在设定目标值邻近.是以,闭环掌握可达到较高的空燃比掌握精度,并可清除因产品差别和磨损等引起的机能变更,工作稳固性好,抗干扰才能强.但是,对特别的运行工况,如发念头起动.加快.满负荷等需加浓混杂气的工况,仍需采取开环掌握,使电磁喷油器按预先设定的加浓混杂气配比工作,充分施展发念头的动力机能.所以ECU对喷油量的掌握采取开环和闭环相联合的掌握方法.2.喷油正时掌握燃油喷射采取多点次序喷射方法,在发念头运转时代,由ECU掌握喷油器按进气行程的次序轮流喷射燃油.喷油正时由ECU根据曲轴地位传感器输入的旌旗灯号判别各缸的进气行程,并合时输出喷油脉冲旌旗灯号,进行次序喷射,喷射时序示意图如下:图1 燃油喷射时序示意图图中曲轴转角0º对应1缸紧缩行程上止点地位,上止点地位传感器检测到的上止点地位旌旗灯号现实上比该角度提前必定的角度θ.气缸工作一个工作轮回曲轴转过角度为720º,曲轴地位传感器产生n个交变旌旗灯号(n为曲轴地位传感器齿盘轮齿个数),上止点地位传感器在1缸紧缩行程上止点地位前θ角产生1个交变旌旗灯号,ECU根据这些旌旗灯号及喷油脉冲宽度盘算每缸的喷油正时,使该缸进气行程开端时喷油停滞.3.焚烧掌握发念头运转时,ECU根据发念头的转速和负荷旌旗灯号,盘算响应工况下的焚烧提前角,并根据发念头的水温.进气温度.爆震旌旗灯号等修改焚烧提前角,再根据曲轴地位传感器旌旗灯号判别曲轴转速.地位及几缸处于紧缩行程上止点,然后掌握焚烧线圈电火.焚烧体系可采取无分电器同时焚烧方法,每两个气缸合用一个焚烧线圈,对两个气缸同时焚烧.两缸同时焚烧的组合原则是:一缸工作在紧缩行程,另一缸工作在排气行程.对于4缸发念头,#1.#4缸共用一个焚烧线圈,#3.#2缸共用一个焚烧线圈.⑴.焚烧提前角从火花塞焚烧至紧缩行程上止点的曲轴转角称为焚烧提前角Фig.焚烧提前角的选择应知足下列请求:①发念头输出功率最大;②燃油经济性最好;③气缸不产生爆震④排放指标好.发念头运行时,加大焚烧提前角可增大发念头输出转矩,但轻易产生爆震;减小焚烧提前角可防止爆震,但输出转矩变小.ECU重要根据以下前提来调剂焚烧提前角:①发念头转速上升时,加大焚烧提前角;②发念头负荷增长时,减小焚烧提前角;③进气温度越低,焚烧提前角越大;④发念头水温越低,焚烧提前角越大;⑤爆震传感器检测到爆震旌旗灯号时,焚烧提前角减小15º.⑵.焚烧闭合角焚烧闭合角是指从焚烧线圈初级开端通电到焚烧线圈初级断电焚烧曲轴转过角度.对焚烧闭合角的掌握,在包管焚烧线圈初级断电时次级能产生足够高的焚烧电压的前提下,焚烧闭合角尽量小.焚烧闭合角根本值根据焚烧线圈肯定,发念头运行时ECU根据蓄电池电压和发念头转速进行修改,修改值不超出根本值的15%.①蓄电池电压变低时,焚烧闭合角增大;②发念头转速升高时,焚烧闭合角变小.⑶.焚烧时序ECU根据检测到的曲轴地位旌旗灯号和上止点地位旌旗灯号,掌握各缸的焚烧时序.4缸发念头焚烧时序如下图所示:图2 发念头焚烧时序图4.怠速掌握阀怠速掌握阀有步进电机式和线性脉冲电磁阀式两种,个中步进电机式怠速掌握阀运用较多,后果更好.ECU根据骨气门怠速开关旌旗灯号和车速旌旗灯号断定发念头怠速工况,然后根据水温旌旗灯号.空调开关旌旗灯号等负荷情形掌握步进电机扭转,调节怠速掌握阀开度,从而调节旁通空气量,使发念头转速达到目标转速.步进电机式怠速掌握阀掌握内容如下:⑴.起动初始地位的肯定:为改良发念头复兴动机能,在焚烧开关断开后,ECU掌握怠速掌握阀处于全开地位,以使下次起动轻易.⑵.起动掌握:发念头起动时,因为怠速掌握阀预先设定在全开地位,经由怠速掌握阀的附加空气量最大,发念头最轻易起动.但发念头起动后,若怠速掌握阀仍保持在全开状况,怠速转速会过高.ECU存储器程序中存储有怠速掌握时与发念头冷却水温度对应的怠速掌握阀开度数据表和发念头转速数据表,在发念头起动时代或起动后,发念头转速超出由冷却水温度肯定的值时,请求ECU掌握步进电机,关小阀门到由冷却水温度肯定的地位.⑶.暖机掌握:在暖机时,根据冷却水所肯定的地位,怠速掌握阀逐渐封闭.当冷却水温度达到70℃时,暖机停滞,发念头转入正常运转.发念头暖机起动后,发念头的怠速转速应能达到划定的快怠速转速1500r/min;在发念头水温达到正常温度70℃后,怠速转速应降低到正常怠速值,一般为750r/min.发念头经由暖机水温达到正常温度后,若打开空调开关,发念头转速从750r/min升到1000r/min阁下.⑷.反馈掌握:发念头在怠速工况下,水温达到正常温度且发念头负荷不变时, ECU根据发念头的现实转速与预先存储的目标转速比拟较,假如发念头的现实转速低于目标转速,ECU会掌握怠速掌握阀将阀门开大,反之,假如发念头的现实转速高于目标转速,ECU会掌握怠速掌握阀将阀门关小.⑸.发念头负荷变更的掌握:发念头怠速运转时,如空档起动开关.空调开关接通或断开,都邑使发念头的负荷产生变更.为防止发念头因负荷变更而引起发念头熄火或怠速摇动,在转速消失变更前,ECU掌握怠速掌握阀开大或关小.⑹.电器负载增大时的怠速掌握:在怠速运转时,运用的电器负载增大到必定程度时蓄电池电压会降低.为包管体系工作电压正常,须要掌握掌握怠速掌握阀开大增长空气量,进步发念头的怠速转速,进步发念头的输出电能.⑺.进修掌握:ECU经由过程掌握步进电机的正反转步数,肯定怠速掌握阀的地位,达到调剂怠速的目标.但发念头在运用时代,机能会产生变更.固然怠速掌握阀的地位未变,怠速转速也可能会与初始的数值不合.这时ECU运用反馈掌握,使发念头的转速达到目标值,同时,ECU将步进电机转过的步数存储起来,在今后的怠速掌握中运用.5.燃油泵掌握⑴.当接通焚烧开关后,ECU掌握燃油泵工作3秒钟,用于树立须要的油压;⑵.焚烧开关接通3秒钟后,假如发念头转速高于30r/min,燃油泵中断运转;假如发念头转速低于30r/min,燃油泵停滞运转.⑶.发念头熄火时,燃油泵停滞运转.6.炭罐电磁阀掌握发念头在运转时,ECU根据发念头水温.转速等旌旗灯号掌握炭罐电磁阀工作.同时知足以下前提时炭罐电磁阀开启:。
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。
汽车电子控制技术ppt课件
四、汽车电子控制系统的类型
按控制器的 控制目标分
降低排放与油 主要指发动机控制系统,变 耗的控制系统 速器控制系统
提高安全与舒 适性的控制系 统
底盘控制系统,安全气囊等
汽车信息系统 电子仪表,车载GPS,电子 地图等
5
第一章
• 第一节 汽车电子控制系统概述
一、汽车电子控制系统的组成 由传感器,控制器,执行器组成。
3
四、汽车电子控制系统的类型
按被控对 象所属的 汽车部位 分
发动机电子 控制系统
底盘电子控 制系统
车身电子控 制系统
点火控制系统
燃油喷射控制系统
怠速控制系统
排放控制系统
制动防抱死控制系统(ABS) 防滑转控制系统(ASR) 悬架电子控制系统
动力转向电子控制系统 巡航控制系统
自动空调 电子仪表 安全气囊 电子防盗
52
2 霍尔式传感器结构及工作原理
结构原理分析:
此传感器为霍尔
效应式传感器,由
永久磁铁、霍尔元
件、信号轮、集成
磁铁
放大电路等组成。
叶轮在转动时“间 断”地阻挡磁场, 使得霍尔元件间断 地产生高低变化的 矩形波信号。
霍尔元件及 放大电路
b)磁路接通时
叶轮 a)磁路截断时
53
2)工作原理
叶片进入气隙,磁场被旁路,霍尔电压为0,输出高电平 叶片离开气隙,磁场穿过霍尔元件,产生霍尔电压,输出 低电平。
类型 可变电阻式 触点开关式 综合式
30
触点开关式节气门位置传感器
31
输出特性
32
综合式节气门位置传感器结构
33
综合式节气门位置传感器输出特性
34
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目前的A/D转换器多为多输入通道的,有8通道和16通道的, 可以同时输入8路或16路模拟信号。经A/D转换后送入单片机的 I/O接口电路。
4. 数字量输入通道
在汽车电控系统中,传感器采集的还有数字信号,比如来 自曲轴转速传感器的转速信号与上止点参考信号,它们都是脉 冲信号。脉冲信号经放大和整形电路处理后,变成矩形波,通 过I/O接口可直接送入单片机。
(3)尽可能减少电子部件的个数。 (4)采用集成电路代替分立电路。 (5)采用数字电路代替模拟电路。数字电路标准化程度 高,稳定性及抗干扰能力比模拟电路好,通用性强。
作业
1、简述ECU的主要功能。 2、简述ECU单元的主要组成。 3、汽车传感器信号分为那两大类? 4、ECU输入电路部分分为那两大类? 5、简述光电隔离器的作用与工作原理。 6、ECU输出电路部分分为那两大类?对 ECU有那些可靠性要求?
除此之外,对有些具有防盗功能的ECU或不能停止某些监 控功能的ECU,其唤醒电路也用备用电源电路。
七、ECU的可靠性要求
汽车ECU工作在较为复杂的震动、高温、低温和恶劣的电 磁环境中,需要在不同的道路和气候条件下行驶,这些环境因 素往往造成汽车电子控制装置的性能下降,甚至不能完成规定 的功能或损坏,因此汽车ECU需要很高的可靠性和对环境的耐 久性。
八、ECU的可靠性设计
汽车电子控制单元在总体设计时应着重考虑以下几个方面: (1)尽量用软件代替硬件。系统中的任何硬件都有失效
问题,硬件电路越复杂可靠性越差,而软件易于修改且处理 速度快。
(2)尽可能采用定型的标准化单元电路。因为定型的标 准化电路经过了全面考核,其性能稳定、可靠,另外维修方 便。
单片机输出的喷油脉冲,经放大器放大,驱动光 电隔离器G中的发光二极管发光,光电三极管将接收 到的光信号转为电信号,经三极管VT1放大,驱动大 功率三极管VT2导通接地,喷油器电磁线圈通电开阀, 达到控制喷油的目的。精确控制喷油脉冲的脉冲宽度 (例如某种发动机的喷油脉宽可在1.72ms~8.45ms间 控制),是电控燃油喷射的主要功能。
2.硬件抗干扰措施
汽车电磁设备对ECU的干扰,一般都是以脉冲的形式进 入的,抗干扰措施主要有以下几点:
(1)消除电源电压波动干扰。采用稳压电源使汽车电 源经过稳压后再送给ECU;可在直流稳压器的进、出端连 接滤波器,以减小浪涌电压的干扰。
(2)消除过程通道和空间干扰。过程通道是指单片机 与传感器及执行机构之间进行信息传输的路径,其干扰因 素是传输线路长,积累干扰量大。可采用光电隔离器、双 绞线、同轴电缆、光纤等传输方式消除干扰。同时要对干 扰源进行屏蔽,减小干扰源对外电磁辐射。
六、电源电路
现代汽车ECU的电源电路一般有两路。
一路来自点火开关控制的主继电器,它是ECU的主电源。 打开点火开关后,主继电器触点闭合,电源送入ECU内部的处 理电路,使ECU进入工作状态;关闭点火开关后,主继电器触 点断开,ECU的工作电源被切断从而停止工作。
另一路直接来自蓄电池,直接接单片机的备用电源引脚 (MCS-51单片机的VPD引脚),在点火开关关闭及发动机熄火 后,该电路仍然保持蓄电池电压,使单片机的故障自诊断电路 所测得的故障码及其他有关数据可长期保存在单片机的存储器 内,为故障检修提供依据,该电路称为ECU的备用电源电路。
传感器信号来自各个传感器,又分为模拟信号和数字信号。 对模拟信号,如空气流量传感器、温度传感器等缓慢变化的模 拟信号,要先放大、滤波、然后对其进行模/数(A/D)转换, 转换为数字信号。
如果是脉冲信号和开关信号,如曲轴转速传感器的脉冲信 号,将对其进行放大和整形处理,使其达到数字信号的要求。
输入电路将数字信号送至单片机的输入接口。
图2-1 汽车电子控制单元ECU的组成来自ECU外部的信号。实现 外部传感器与单片机之间的信息传递,即对传感器输入的信 号进行预处理,使输入信号变成微处理器可以接受的信号。 来自ECU外部的信号分为两类, 一类是传感器信号, 一类是开关信号。
1. 传感器信号
2. 开关信号
开关信号分为操纵开关信号和自动开关信号。
操纵开关信号是驾驶人操纵各种开关、操纵手柄、操纵杆、 操纵踏板产生的信号。例如,启动发动机时启动开关产生的启 动信号传送到发动机ECU,发动机电控ECU按启动工况确定喷油 量和点火提前角;操纵自动变速器手柄至D挡位置时,D挡位的 开关触点产生的开关信号传送到自动变速器ECU,自动变速器 ECU将按前进挡确定自动变速器内的离合器和执行器的工作状 态。
二、汽车电控单元ECU的基本组成
由于汽车的配置不同,电控单元的数目也不同。低配置、手 动变速器的轿车,一般只有一个发动机电控单元;中高配置的轿 车,除发动机电控单元外,还有自动变速器电控单元、制动防抱 死ABS电控单元、全自动空调电控单元、安全气囊电控单元、智能 座椅电控单元、中央门控等电控单元,多达十几个,甚至几十个 电控单元。汽车上电控单元的组成模式是相同的,一般由传感器、 ECU、执行元件组成。
5.光电隔离器
对可能受到强干扰的输入信号,要考虑增加光电隔离 电路。图2-3为常用的光电隔离器及电平转换电路,图中G 为发光二极管和光电三极管集成的光电隔离器,输入信号 经滤波、放大,驱动发光二极管按信号电流强弱发光,光 电三极管将接受的光再转换为电信号,实现了信号传送过 程完全电的隔离,起到很好的抗干扰作用。三极管VT1和 VT2组成电平转换电路,使输出信号达到所需要的电压值。
汽车电控单元使用的单片机是汽车专用增强型单 片机,是针对汽车较为复杂的震动、高温、低温和恶 劣的电磁环境而设计的。有的汽车单片机芯片内已包 含A/D转换、D/A转换和其他专用电路,
五、输出电路
输出电路是根据所控制的执行器的类型而设计 的,汽车上执行器的按负载类型可分为电阻类,如 照明灯和信号灯;电磁线圈类,如继电器、电磁阀, 喷油器;电动机类,如直流电动机、步进电动机等。
自动开关信号是汽车内的自动装置产生的开关信号,例如 汽车空调的温度控制器,当制冷温度达到确定的温度时,温度 控制器内部的开关触点将产生开关信号,传送的空调ECU,空 调ECU控制空调压缩机暂停工作。
3. 模拟量输入通道 模拟量输入通道的任务是把被控系统中多个传感器输出的模
拟量转换成数字量后输入微型计算机,它的一般组成框图如图2-2 所示,它由滤波和电平变换电路、多通道A/D转换器等组成。
汽车电子控制单元ECU
学习要求 熟悉汽车电子控制单元ECU的基本功能和基本组成;
熟悉玛瑞利单点电脑的组成,掌握玛瑞利单点电脑点 火控制电路、点火监测电路和喷油控制电路的工作原 理。
以单片机为核心的汽车电子控制装置,各生产厂家 所称名称有所不同,有称微处理机控制装置─MCU,有 称电子控制组件─ECM,较多的是称为汽车电子控制单 元─ECU,简称电控单元。在汽车修理行业,习惯上称 为汽车电脑。
图2-5 控制喷油器的输出电路
图2-5是控制喷油器的输出电路。单片机根据空 气流量传感器的传入信号,计算出进入气缸中的空 气质量,然后按理想空燃比计算出应喷的汽油量, 使汽油的混合气体达到最佳燃烧。喷油器是一个典 型的小型电磁阀,通电时线圈产生磁力,吸引阀针 向上开阀,汽油在一定压力下,喷射入气缸;断电 时阀针在复位弹簧的作用下,向下关阀。在油压和 喷油器喷孔一定的条件下,控制喷油时间就可控制 喷油量。
光电隔离器不但适用输入电路,也适用输出电路,可 以隔离输出电路到执行器之间的电磁干扰。
图2-3 光电隔离器及电平转换电路
四、单片机
单片机是汽车电子控制单元ECU的控制中枢。它 的功能是根据所存程序,对各种传感器送来的信号进 行运算和判断,把处理结果,如喷油指令信号、点火 指令信号等,送至输出电路,从而控制执行器。
按控制信号可分为模拟量输出通道和数字量输 出通道。
图2-4 模拟量输出通道
1.模拟量输出通道 模拟量输出通道的任务是把计算机的离散数字
量输出变成连续的模拟量输出,以控制执行机构。 图2-4是一个多输出的模拟量输出通道,一个通道使 用一个D/A转换器,转换速度快且工作可靠。
2.数字量输出通道 数字量输出通道的任务是将单片机的I/O接口输出的
(3)消除接地系统干扰。接地系统干扰主要是由于多 点接地,使得两接地点的电位不为零,这个电位差对电路 的输入输出电压产生干扰。对于汽车以金属车身为负极和 地线的情况,预防措施可采用:与车身连接的接地点一定 要连接可靠;重要的地线可以用铜线作专用地线;大电流 和弱信号电路的地线分开走线。
3.软件抗干扰措施
1.能适应较大的电源电压波动 以12V电源为例,正常的电源电压波动范围为10~15 V, 发动机低温启动时,蓄电池电压可降至约为6-8V,启动完成后, 发电机开始发电,在很短的时间内,电源电压就会升高超过12 V。
此外,ECU还要承受瞬变电压的冲击,瞬变电压是指 由于电磁感应在短时间内产生的较高的脉冲电压。较大的 电感性负载,在电流通断的瞬间都能产生很高的自感电动 势,有的可达几百伏。因此,ECU的电源电路必须具有很 好的抗干扰能力和稳压作用。
图2-2 模拟量输入通道组成框图
(1)滤波和电平变换电路
滤波和电平变换电路包括信号滤波、电平变换等。传感器 测得的电信号受周围电磁场干扰,一般都有高频干扰电磁波, 因此,要对传感器信号先进行高频滤波。传感器信号电压信号 一般很小,电压通常为0—40 mV,而A/D转换器所能处理的电 压范围为5V、10 V、±5V等,故必须进行电平变换后再输给 A/D转换器,这样可提高模拟信号测量系统的精度。
数字量转换成执行机构(如继电 器、电磁阀、步进电机等)需要的脉冲信号。
数字量输出通道有以下三种形式: (1)由单片机的输出口直接控制执行机构。 (2)通过半导体开关管控制执行机构。 (3)通过继电器控制执行机构。 数字量输出通道的终末负载常常是继电器、电磁阀的 电磁线圈和步进电机的电磁线圈,它们与单片机中间需要 放大、隔离和驱动电路。