汽车发动机电子控制单元ecu)
ECU功能说明书
汽车发动机电子控制单元(ECU)功能说明书菱电变频、概述汽车发动机电子控制单元(ECU是汽车发动机控制系统的核心,它可以根据发动机的不同工况,向发动机提供最佳空燃比的混合气和最佳点火时间,使发动机始终处在最佳工作状态,发动机的性能(动力性、经济型、排放性)达到最佳。
汽车发动机机电子控制单元(ECU的主要功能:1燃油喷射(EFI)控制⑴、喷油量控制发动机控制器(ECU)将进气量和发动机负荷作为主要控制信号,以确定喷油脉冲宽度(即基本喷油量),并根据循环水温度、进气温度、进气压力、尾气氧含量等信号修正喷油量,最后确定总喷油量。
⑵、喷油正时控制采用多点顺序燃油喷射系统的发动机,ECU除了控制喷油量外,还要根据发动机各缸的点火顺序,将喷油时间控制在最佳时刻,以使燃油充分燃烧。
⑶、断油控制减速断油控制:汽车在正常行驶中,驾驶员突然松开油门踏板时,ECU 自动中断燃油喷射,直至发动机转速下降到设定的低转速时再恢复喷油。
超速断油控制:当发动机转速超过安全转速或汽车车速超过设定的最高车速时,ECU 自动中断喷油,直至发动机转速低于安全转速一定值且车速低于最高车速一定值时恢复喷油。
⑷、燃油泵控制当打开点火开关后,ECU 控制燃油泵工作 3 秒钟,用于建立必要的油压。
若此时发动机不起动,ECU 控制燃油泵停止工作。
在发动机起动和运转过程中,ECU 控制燃油泵正常运转。
2、点火(ESA)控制⑴、点火提前角控制发动机运转时,ECU 根据发动机的转速和负荷信号,计算相应工况下的点火提前角,并根据发动机的水温、进气温度、节气门位置、爆震信号等修正点火提前角,最后得到一个最佳的点火正时。
在点火正时前的某一预定角,ECU 控制点火线圈的初级通电,在到达点火正时角时,ECU 切断点火线圈初级电流并在次级线圈中感应出高压电使相应气缸的火花塞跳火,点燃混合气。
⑵、通电时间(闭合角)控制点火线圈初级电路在断开时需要保证足够大的电流,以使次级线圈产生足够高的电压。
发动机的电子控制单元与工作原理
发动机的电子控制单元与工作原理在现代汽车技术的快速发展中,发动机的电子控制单元(Engine Control Unit,简称ECU)正扮演着越来越重要的角色。
它是发动机管理系统的核心,通过高度精确的计算和控制,实现对发动机各个方面的细致调控。
本文将详细讨论发动机的ECU以及它的工作原理。
一、发动机的电子控制单元发动机的电子控制单元是一种以微处理器为核心的电子设备,它与各个传感器和执行器相连,通过接收传感器提供的数据,计算并控制发动机的运行状态。
ECU使用预先设定的算法和逻辑,根据不同的工况和驾驶需求,精确地调整喷油量、点火时机、气门正时等参数,实现优化燃烧和提高发动机性能的目的。
1. 传感器发动机的ECU通过多个传感器来获取发动机运行状态的信息。
常见的传感器包括氧气传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、冷却液温度传感器等。
这些传感器可以实时监测发动机的转速、负荷、温度、压力和排放等参数,并将这些数据传输给ECU。
2. 执行器执行器是ECU控制发动机运行的关键部件,包括喷油器、点火线圈、进气阀以及排气阀等。
ECU会根据传感器提供的数据,通过控制执行器的工作状态来实现对发动机的精确控制。
例如,ECU可以控制喷油器的喷油量和喷油时机,点火线圈的点火时机等。
二、发动机的电子控制单元工作原理发动机的ECU可以根据发动机当前的工况和驾驶需求,实时计算和调整多个参数,以优化燃烧过程和提高燃油经济性。
其工作原理主要包括以下几个方面:1. 数据采集和处理ECU通过连接各个传感器,实时采集和处理发动机运行状态的数据。
这些数据可以包括发动机转速、气缸压力、温度、负荷情况等。
ECU使用高速计算机芯片对这些数据进行处理,采用复杂的算法和模型计算出相应的控制策略。
2. 控制策略计算根据所采集到的数据和预设的控制策略,ECU实时计算出最佳的喷油量、点火时机、气门正时等参数。
控制策略基于发动机的设计和性能要求,并考虑到环境因素和燃油经济性。
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。
汽车ecu工作原理及工作过程介绍
一、汽车ECU的概念汽车ECU是指汽车电子控制单元,它是一种微处理器,负责管理发动机的各种电子系统,以确保汽车能够稳定运行并同时保持高效性能。
ECU通过监测和调整发动机的参数,例如燃油供给、气缸点火时间等,来确保发动机的工作状态处于最佳状态。
ECU还可以通过传感器获取各种数据,如发动机转速、油门开度、冷却液温度等,帮助汽车达到更好的动力输出和更低的废气排放。
二、汽车ECU的工作原理1. 数据采集汽车ECU通过与各种传感器相连来实现数据采集。
这些传感器包括但不限于空气流量传感器、氧气传感器、冷却液温度传感器、节气门位置传感器等。
这些传感器可以实时收集有关发动机工作状态的数据,ECU可根据这些数据进行快速准确的响应。
2. 数据处理ECU通过其内部的微处理器进行数据处理,包括对带有燃烧、排气等基本物理过程数据进行处理,以及根据不同的工作模式处理传感器获取的数据,例如怠速、加速、减速等。
3. 实时控制ECU通过控制发动机相关的执行器来对发动机进行实时的控制。
通过对点火系统的控制来调整火花塞的点火时机,以对发动机进行点火;通过对燃油供给系统的控制来调整燃油的供给量,从而影响发动机的工作状态。
4. 故障诊断ECU还具有故障诊断的功能,一旦发现发动机工作状态异常,ECU会通过指示灯或车载诊断仪输出故障码,以帮助技师准确定位并修复故障。
三、汽车ECU的工作过程1. 启动阶段当司机启动汽车后,ECU首先进行自检。
在自检过程中,ECU会检测发动机传感器是否正常、执行器是否正常工作以及存储器中故障诊断码是否异常等。
ECU还会对车辆其他系统的工作状态进行监测,以确保整个系统处于正常工作状态。
2. 怠速阶段在发动机怠速时,ECU会持续地接收各种传感器的数据并进行处理,以确保发动机的稳定运转。
ECU会根据氧气传感器的数据和节气门位置传感器的数据来调整发动机的燃油供给量,以维持发动机的怠速转速和保证排放达标。
3. 加速阶段当司机踩下油门踏板以提升车速时,ECU会立即调整发动机的工作参数,以获得急促的动力输出。
发动机电子控制单元的改装
发动机电子控制单元的改装随着技术的不断进步,汽车电控系统也被逐渐引入到了我们的生活中。
发动机电子控制单元(ECU)是一个非常重要的组成部分,它掌控着整个发动机的工作状态。
改装发动机电子控制单元可以提高汽车的性能,让驾驶者拥有更加愉悦的驾驶体验。
什么是发动机电子控制单元?发动机电子控制单元是一种智能化的系统,它可以记录和分析发动机的各种数据,通过程序处理后控制发动机的工作状态。
简单来说,发动机电子控制单元就是汽车的大脑。
发动机电子控制单元的主要功能包括以下几点:1. 燃油系统控制ECU可以根据来自传感器的燃油供应量等数据来控制燃油喷射器的工作状态,从而实现燃油的精确控制。
2. 点火系统控制ECU可以根据传感器提供的数据来控制点火时间,以达到燃烧最优化。
3. 排放系统控制ECU可以控制氧气传感器等系统的工作状态,从而对废气排放进行控制,达到环保的效果。
如何改装发动机电子控制单元?改装发动机电子控制单元可以提高汽车的性能,让驾驶者拥有更加愉悦的驾驶体验。
下面我们来看一下如何改装发动机电子控制单元。
1. 更换芯片发动机电子控制单元芯片是整个系统的核心部件,利用更换芯片可以提高汽车的性能,比如加速度更快、油耗更低等。
然而更换芯片需要专业的操作工具和技术,建议选择正规的改装中心进行此项操作。
2. 刷写程序现在一些改装公司提供了针对发动机电子控制单元的刷写服务,表面上看似乎简单易行。
但事实上,刷写程序需要对车辆的具体情况进行逐一测试,并针对性的优化。
需要利用专业的汽车维修设备和技术对发动机电子控制单元进行刷写程序。
3. 更换传感器传感器是ECU的重要组成部分,更换传感器可以提高ECU对发动机的精确控制,从而提高汽车性能。
建议使用品牌正规的传感器,同时也需要专业技师的帮助。
改装发动机电子控制单元需要注意什么?虽然改装发动机电子控制单元可以提高汽车性能,但是在实际操作中也存在着一些需要注意的问题。
1. 产品质量问题发动机电子控制单元是非常重要的汽车零部件,因此在购买或选择改装公司时需要选择正规的品牌和公司,以保证产品质量。
电子控制单元(ECU)
• E1 :ECU 工作接地端 子;
• E2、E21 : 传感器接地 端子:
• E01、 E02 :执 行器工作接 地端子。
ECU传感器电压(5种形式)
• 传感器端子电压 • 1. 利用VC电压(VTA, PIM)
用于运营微处理器旳5V恒定电压(VC电压)是由电源电压在发动机ECU内部产生旳。 这个恒定电压,是专门用于传感器旳电源,也是VC端子电压。 在此类传感器中,从图示中能够看到,ECU旳恒定电压电路给VC和E2端子之间提供 了一种恒定电压值(5V)。于是,为了输出电压信号,这个传感器用0~5V旳电压变 化来替代被检测旳节气门开度或进气歧管压力。
存储器
• 作用:存储器旳功用是记忆存储程序和数据,一般由几种只读 存储器ROM和随机存取存储器RAM构成。
• ROM是读出专用存储器,存储内容一次写入后就不能变化, 但能够调出使用。ROM存储器存储旳内容,虽然切断电源, 其记忆旳内容也不丢失,故合用于对多种程序和数据旳长久保 存。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。
• 2.利用热敏电阻(THW, THA) • 热敏电阻器旳电阻值有随温度旳变化而变化旳特征。应用这个特征,热敏电阻器可
应用于诸如水温传感器和进气温度传感器旳设备来检测温度旳变化。 如图所示,发动机ECU旳恒定电压电路经过电阻R提供一种电压到热敏传感器。发 动机ECU经过利用热敏电阻旳特征来根据图示A点电压旳变化检测温度。 当热敏电阻处于开路时,A点旳电压是5V,当A点与传感器短路时,电压为0V。所 以,发动机ECU可使用诊疗功能检测出故障。
发动机ecu的工作原理
发动机ecu的工作原理
发动机控制单元(ECU)是汽车电子控制系统中的核心部件,其主要作用是监测和控制发动机的各种参数和功能。
ECU通常由一个微处理器和一组传感器和执行器组成,通过这些部件,ECU可以实时监测和控制发动机的燃料供给、点火时机、排放和性能等方面,以保证发动机的高效、可靠、环保和经济运行。
ECU的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1. 接收传感器信号
ECU通过一组传感器(例如氧气传感器、空气流量传感器、水温传感器等)不断监测发动机的各种参数,例如进气量、水温、排气氧浓度等,将这些参数转化为数字信号,并传送给微处理器。
2. 处理和分析信号
微处理器对传感器信号进行处理和分析,以确定当前发动机的状态和工作条件,例如发动机的转速、负荷、温度和氧气含量等。
3. 控制执行器
根据分析结果,微处理器会向一组执行器(例如喷油器、点火器、氧气传感器等)发送指令,控制发动机的燃料供给、点火时机和排放等方面,以保证发动机的高效、可靠和环保运行。
4. 存储和输出数据
ECU还可以将处理和分析后的数据存储在其内部的记忆体中,并通过车载诊断接口(例如OBD-II接口)输出数据,以协助技师进行故障排除和性能调整等工作。
总之,发动机ECU通过不断接收、处理和控制发动机的各种参数和功能,实现了对发动机的高效、可靠、环保和经济运行的监测和控制。
ecu的作用
ecu的作用ECU(Engine Control Unit,即发动机控制单元)是一种用来控制和管理发动机工作的汽车电子设备。
它是车辆中最重要的部件之一,起着关键的作用。
ECU通过监测和控制发动机的各个参数,确保发动机在最佳状态下运行,以提高燃油效率、降低排放并保证车辆性能。
首先,ECU通过实时监测发动机的各种参数来确保发动机的工作状态处于最佳状态。
它会监测发动机的转速、温度、油压、氧气浓度等关键参数,并根据这些数据进行调整和控制。
例如,当发动机转速过高时,ECU会将油门控制在适当的范围内,以避免发动机损坏。
当发动机温度过高时,ECU会自动调整冷却系统,确保发动机不会过热。
ECU通过这种实时的参数监测和控制,可以保证发动机在各种工况下都能稳定运行。
其次,ECU通过优化燃油喷射系统来提高燃油效率。
燃烧是发动机工作的基本过程,燃油喷射系统的性能直接影响到发动机的燃油效率。
ECU通过监测发动机负荷、转速、喷油时间等参数,精确计算和控制每个喷油器的工作时间和喷油量,以实现最佳的燃油混合。
这可以提高燃烧效率,降低燃油消耗,并减少有害气体的排放。
因此,ECU在节能环保方面起着非常重要的作用。
此外,ECU还可以调整发动机的点火时机,以提高发动机的性能和驾驶体验。
点火是发动机燃烧的起始过程,点火时机的准确控制可以影响到发动机的动力输出和燃油消耗。
ECU通过监测发动机转速、负荷、氧气浓度等参数,确定最佳的点火时机,以提高发动机的动力输出和燃烧效率。
这使得车辆在加速和爬坡等场景下表现更出色,驾驶者可以更好地控制车辆。
最后,ECU还具有存储和诊断能力。
它可以记录和存储发动机的故障码,并告诉车主或技师发动机可能的问题。
这对于车主和技师快速发现和修复发动机问题非常有用。
通过连接汽车诊断仪器,可以读取ECU中的故障码,帮助修复技术人员确定具体的故障原因。
这提高了故障排查的效率,减少了维修时间和成本。
总之,ECU是一种重要的汽车电子设备,它通过监测和控制发动机的各种参数,确保发动机在最佳状态下运行。
汽车电子控制单元故障排查与修复
汽车电子控制单元故障排查与修复汽车电子控制单元(Engine Control Unit,ECU)是现代汽车中至关重要的设备,它负责监控和控制发动机的运行。
然而,由于多种原因,ECU可能出现故障,导致发动机性能下降甚至无法正常工作。
本文将介绍汽车ECU故障排查与修复的方法和步骤。
一、故障诊断1. 观察发动机指示灯当ECU故障发生时,发动机指示灯通常会亮起。
如果发现指示灯亮起,驾驶员应立即停车,并使用OBD(On-Board Diagnostics)工具进行故障码扫描。
2. 使用OBD工具进行故障码扫描将OBD工具插入汽车的OBD II插口,打开工具上的电源开关,然后按照说明操作进行故障码扫描。
扫描后,将会显示出相应的故障码,该码将有助于确定ECU的具体故障。
3. 故障码解读通过故障码解读表,可以查找到对应故障码的含义和可能的原因。
这将为进一步的故障排查提供方向。
二、故障排查1. 检查电源供应ECU需要稳定的电源供应才能正常工作。
检查ECU电源接线是否完好,电源线是否损坏或松动。
还可以使用电压测试仪测试电源线的电压是否在正常范围内。
2. 检查传感器和执行器传感器和执行器是ECU工作的关键组件。
检查各传感器和执行器的接线是否良好,有无损坏或腐蚀。
使用万用表检测传感器和执行器的电阻、电压等数值,确保它们在正常范围内。
3. 检查接地良好的接地是确保ECU正常运行的重要条件。
检查车辆接地线是否完好,并使用万用表测试接地线的电阻,确保其在正常范围内。
4. 检查线束连接线束连接是汽车电气系统中容易出现问题的地方之一。
检查线束连接是否紧固,有无损坏或接触不良。
5. 清除故障码在进行上述检查后,如果确定已修复了ECU的故障,可以使用OBD工具清除故障码。
然后重新启动发动机,观察发动机指示灯是否熄灭,确认问题已解决。
三、故障修复1. 更换故障组件如果经过排查确认ECU内部存在故障,需要将故障的ECU更换为一个正常的部件。
ecu工作原理
ecu工作原理
ECU(发动机控制单元)是汽车电子系统的核心部件,主要负责监测和控制发动机的运行。
它通过接收来自各种传感器的输入信号,计算出最佳的喷油量、点火时机等参数,并发送指令给执行器,以实现对发动机的精确控制。
ECU的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 传感器输入信号:ECU与发动机的各个传感器相连,接收传感器输出的各种数据,如氧传感器的氧气浓度、空气流量计的空气流量、水温传感器的冷却液温度等。
2. 数据处理:ECU接收到的传感器信号被送到内置的微处理器中进行处理。
微处理器根据预设的算法和数据表,对传感器数据进行分析和计算。
3. 即时调整:通过计算和分析,ECU确定当前发动机的运行状态,并根据预设的策略和目标,计算出最佳的喷油量、点火时机等参数。
这些参数将用于指导发动机的实际控制。
4. 指令传输:ECU将计算出的控制参数转换为数字信号,并通过输出端口发送给执行器,如喷油器、点火线圈等。
这些执行器将根据接收到的指令执行相应的动作。
5. 监控和反馈:ECU持续监测发动机的运行状态,通过传感器的反馈信号和执行器的操作结果,检测实际参数与预定参数之间的差异。
根据这些差异,ECU即时调整控制策略,以确
保发动机的正常工作。
总之,ECU通过接收和处理各个传感器的输入信号,以及发送指令给执行器,实现对发动机的精确控制。
其工作原理主要集中在传感器数据的处理、计算和输出控制参数,以及监测和反馈机制的实施,从而确保发动机始终处于最佳的状态。
ecu的功能
ecu的功能ECU(引擎控制单元)是一种用于汽车发动机管理系统的重要电子设备,其具有多种功能。
以下是ECU的主要功能及其作用的描述。
1. 发动机控制:ECU通过监测发动机的各种传感器数据,可以精确地控制燃油喷射量、点火时机、气门时机等关键参数,以实现发动机的稳定运行和最佳性能。
ECU还可以自动适应不同驾驶条件,并根据不同负载要求进行调整,进一步提高燃油经济性。
2. 故障诊断:ECU可以监测和诊断发动机系统的故障,如发动机误火、传感器故障、排放系统故障等。
当发现故障时,ECU会发出警报,并将相关故障码存储在其内部的记忆芯片中,以便技术人员进行故障排查和维修。
3. 故障灯控制:ECU还可以控制仪表盘上的故障灯的点亮和熄灭。
当发动机系统出现故障时,ECU会通过控制电路将信号发送至仪表盘,点亮故障灯以提醒驾驶员故障的存在。
4. 节能和环保:ECU通过精确控制燃油喷射和点火时机,可以实现燃油的高效燃烧和排放的减少,从而提高燃油经济性和降低尾气排放。
此外,ECU还可以监测和控制外部环境的温度和气压等参数,以适应不同的环境条件。
5. 性能调整:ECU可以通过修改内部的程序和参数来调整发动机的性能,以满足不同驾驶需求。
例如,通过调整燃油喷射量和点火时机,可以增加发动机的动力输出;通过提升气门的开启时间和气门升程,可以增加发动机的进气量和排气量,进而提高发动机的性能。
6. 传感器和执行器控制:ECU不仅可以读取传感器的数据,还可以控制执行器的操作。
例如,ECU可以控制燃油喷射器的喷射时间和喷射量,以及点火系统的点火时机和火花强度。
通过对传感器和执行器的精确控制,ECU可以保持发动机在最佳状态下运行。
总之,ECU是汽车发动机管理系统中的核心设备,具有监测、控制、诊断和调整等多种功能。
通过ECU的精确控制,可以实现发动机的高效、稳定和环保运行,提高汽车的性能和经济性,减少故障和排放。
因此,ECU在现代汽车技术中扮演着至关重要的角色。
发动机电子控制单元故障的诊断与修复
发动机电子控制单元故障的诊断与修复1. 引言发动机电子控制单元(Engine Electronic Control Unit,简称ECU)是一种关键的汽车电子控制器,负责监测和控制发动机的运行。
然而,由于各种原因,ECU可能会出现故障,导致发动机性能下降、燃油消耗增加甚至无法启动。
本文将介绍发动机电子控制单元故障的常见原因、诊断方法和修复步骤,以便能够及时解决这些问题。
2. 故障诊断2.1 故障现象观察首先,当发动机出现异常工作时,我们需要仔细观察故障现象。
例如发动机启动困难、怠速不稳定、加速缓慢等。
这些现象可以提供有价值的线索,帮助我们确定故障点。
2.2 诊断工具使用现代汽车通常配备了诊断仪,用于读取发动机电子控制单元的故障代码(Diagnostic Trouble Code,简称DTC)。
通过连接诊断仪,我们可以获取到详细的故障信息,包括传感器/执行器的故障、电气电路问题等。
2.3 数据记录与分析在诊断过程中,我们可以利用数据记录器对发动机运行过程中的各项参数进行记录。
通过对这些数据进行分析,我们可以找出异常的模式或者指示故障产生的原因。
3. 故障修复3.1 检查电气连接首先,我们需要检查发动机电子控制单元与其他相关传感器/执行器之间的电气连接是否正常。
有时候,仅仅是因为松动或腐蚀的接头导致信号传输中断,进而导致故障发生。
3.2 更换故障部件如果诊断结果确认发动机电子控制单元本身存在故障,那么我们需要考虑更换这个部件。
请确保所使用的替代部件是与原始部件相匹配的,并进行适当的校准。
3.3 调整参数和编程有时候,发动机电子控制单元的参数需要进行调整或更新。
这可能需要执行一些特殊的程序或者使用专用的编程工具。
在进行这些操作之前,请确保对ECU的操作是正确和安全的。
4. 优化与预防4.1 发动机维护定期进行发动机维护是预防ECU故障的重要措施。
更换空气滤清器、燃油滤清器、引擎油等,可以保持发动机的良好工作状态,减少ECU故障的可能性。
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:。
发动机控制单元一样
发动机控制单元一样1.引言1.1 概述发动机控制单元(Engine Control Unit,简称ECU)是现代汽车发动机管理系统的核心部件之一。
它是一种电子装置,负责监测和控制发动机各种参数,以确保发动机能够高效运行,并实现更佳的燃烧效果和低排放。
作为车辆的大脑,ECU通过读取传感器信号和执行器指令,调整点火时间、燃油喷射量、空气流量等参数,以适应不同工况下的需求。
在过去,汽车发动机调整和故障诊断主要依赖于机械和人工的方式,这无疑带来了许多限制。
而ECU的出现在这方面起到了革命性的作用。
它通过先进的电子技术和计算能力,能够实时监测各种传感器信号,如发动机转速、油门开度、水温等,以及执行器的工作状态,如点火系统、喷油系统等。
同时,ECU还内置了复杂的控制算法,根据实时数据和预设的参数进行计算和调整,从而保证发动机的工作效率和稳定性。
发动机控制单元的工作原理可以简单概括为输入、处理和输出三个步骤。
首先,它通过各种传感器获取发动机工作状态的数值输入。
接下来,ECU对这些输入数值进行实时处理和分析,并根据预设的逻辑和程序逻辑,采取相应的措施进行调整和优化。
最后,ECU通过输出指令信号来控制发动机的工作状态,如控制点火系统的点火时机、调整燃油喷射量等。
发动机控制单元在汽车行业中的重要性不言而喻。
它不仅能够提高发动机的燃烧效率和动力输出,还能够降低燃油消耗和排放污染,对于保护环境和提高车辆节能性能有着重要作用。
此外,ECU还能够实现车辆的自诊断和故障码记录,为维修和保养提供指导和便利。
随着科技的不断进步,发动机控制单元也在不断演进,向着更加智能化、可靠化和高效化的方向发展。
综上所述,发动机控制单元在现代汽车中扮演着至关重要的角色。
它通过监测和调整发动机的各种参数,实现了发动机的高效运行和低排放,提升了汽车的性能和环保性。
随着技术的不断发展,我们可以期待发动机控制单元在未来会有更多的创新和进步,推动汽车工业向着更加智能、绿色和可持续的方向迈进。
车载测试中的电子控制单元(ECU)测试
车载测试中的电子控制单元(ECU)测试在车载测试中,电子控制单元(ECU)测试起着至关重要的作用。
ECU是现代汽车中的一个关键组件,它负责管理和控制许多车辆系统的运行,如发动机控制、刹车系统、悬挂系统等。
因此,保证ECU的正确运行对于确保车辆的安全性、性能和可靠性至关重要。
本文将详细介绍车载测试中的电子控制单元(ECU)测试的重要性、测试方法和技术。
一、ECU测试的重要性ECU作为汽车系统中的控制中枢,负责监测和控制各个子系统的运行状态。
对ECU进行全面、准确的测试可以确保它能够正确地接收和处理各种传感器和执行器的信号,从而实现整车各个部件的协调工作。
一旦ECU发生故障或错误,可能导致车辆性能下降、故障频发或系统故障,对驾驶员和乘客的安全构成威胁。
二、ECU测试的方法1. 功能测试:通过连接车辆的诊断接口和测试仪器,检测ECU是否能够正确地执行其功能,如读取传感器数据、控制执行器、检测故障等。
通过模拟各种工况和应急情况,验证ECU的功能是否正常。
2. 性能测试:在不同的工况和环境下,对ECU的性能进行测试,如加速性能、行驶稳定性、燃油经济性等。
通过对比测试数据和标准数值,评估ECU的性能表现是否符合要求。
3. 兼容性测试:由于不同车型和厂家的ECU可能存在差异,需要测试ECU在不同车型上的兼容性。
通过将ECU与不同车辆的系统进行匹配,验证其是否能够正常工作并与其他ECU进行协调。
4. 安全性测试:ECU在车辆操作中的安全性至关重要。
通过测试ECU的防护机制、抗干扰性和抗攻击性等方面,确保ECU系统的安全性能。
三、ECU测试的技术1. 软件测试:ECU中的控制逻辑通常是通过软件来完成的。
在进行ECU测试时,需要对其软件进行全面的测试,包括单元测试、集成测试和系统测试等,以验证软件的正确性和稳定性。
2. 性能分析:对于高性能ECU来说,需要进行性能分析以评估其处理能力和响应速度。
通过使用性能分析工具,可以检测ECU在不同负载下的响应情况,并找出性能瓶颈。
汽车ECU基本构造和原理
汽车ECU基本构造和原理汽车ECU是指汽车电子控制单元(Electronic Control Unit),它是当今汽车中不可或缺的关键部件之一、ECU负责监控和控制车辆各个子系统的运行,包括发动机、传动系统、车辆稳定性、安全设备和车辆信息娱乐系统等。
本文将详细介绍汽车ECU的基本构造和原理。
1.中央处理器:中央处理器是ECU的核心部件,负责处理各种控制算法和逻辑。
它通过接收来自输入接口的信号,运行预先设定的程序,并发送指令给执行器来控制车辆的各个子系统。
中央处理器也负责监控车辆状态和故障诊断。
2.输入/输出接口:输入/输出接口用于与车辆的其他电子元件进行通信,如传感器、执行器、显示器等。
输入接口接收来自传感器的信号,如发动机转速、油门踏板位置、车速等,输出接口发送指令给执行器,控制车辆子系统的工作。
3.存储器:存储器用于保存ECU的程序代码、控制算法和数据。
存储器分为只读存储器(ROM)和可擦写存储器(EEPROM或闪存)两种类型。
ROM存储器通常用于存储固定的程序代码和数据,而可擦写存储器用于存储经常需要更新的程序和数据。
4.传感器:传感器是ECU系统的重要组成部分,它们用于感知车辆的各种参数和环境变量。
传感器可以监测发动机温度、氧气浓度、油压、车速、转向角度等。
传感器将检测到的数据转化为电信号,并发送给ECU进行处理。
5.执行器:执行器是从ECU接收指令,并执行相应任务的设备,如发动机喷油器、点火器、电动马达、制动器等。
执行器根据ECU发送的信号,控制车辆的各个子系统的工作,保证车辆的正常运行。
1.数据采集和信号处理:ECU通过传感器获得车辆各种参数和环境变量的数据,如发动机转速、氧气浓度、车速等。
传感器将这些数据转化为电信号,并发送给ECU。
ECU对数据进行采集、滤波和校准等处理,然后根据预设的控制算法进行分析和计算。
2.执行指令和控制:ECU根据处理后的数据,运行存储在存储器中的控制算法和程序代码,并生成相应的控制指令。
ecu的控制逻辑
ecu的控制逻辑Ecu的控制逻辑是现代汽车工程中的核心技术之一,它对车辆的性能、燃油经济性、排放等方面起着至关重要的作用。
本文将从ECU控制逻辑的概述、原理与实现、应用领域、优缺点以及未来发展趋势与挑战等方面进行详细阐述。
一、ECU控制逻辑概述ECU(Engine Control Unit,发动机控制单元)是汽车电子控制系统的核心部分,主要负责对发动机的燃油供给、点火、排放等进行实时控制。
ECU控制逻辑是指在一定的运行条件下,通过控制算法实现对发动机及其他相关系统的最优控制。
二、ECU控制逻辑的原理与实现1.传感器输入:ECU接收各种传感器的信号,如空气流量计、氧传感器、曲轴位置传感器等。
这些信号用于实时监测发动机的运行状态,为控制器提供依据。
2.控制器处理:ECU根据接收到的传感器信号,通过内部的控制算法对发动机的运行状态进行实时分析。
这些算法会根据发动机的实时工况,如负荷、转速等,生成相应的控制策略。
3.执行器输出:根据控制策略,ECU会向执行器发出指令,如喷油器、点火器等,实现对发动机各系统的控制。
三、ECU控制逻辑的应用领域ECU控制逻辑的应用领域不仅限于汽车发动机控制,还拓展到了新能源汽车、工业自动化、航空航天等领域。
在这些领域,ECU控制逻辑同样发挥着关键作用,为实现设备的高效、环保、安全运行提供保障。
四、ECU控制逻辑的优缺点1.优点:ECU控制逻辑能够实现对发动机及其他系统的实时、精确控制,提高车辆性能、燃油经济性和排放水平。
同时,通过不断优化控制策略,可以降低发动机故障率,延长使用寿命。
2.缺点:ECU控制逻辑的复杂性较高,对设计和生产工艺要求严格。
此外,随着控制需求的增加,ECU的硬件成本和软件开发难度也相应提高。
五、未来发展趋势与挑战1.发展趋势:随着物联网、大数据等技术的发展,ECU控制逻辑将向更加智能化、网络化的方向发展。
未来,ECU将不仅仅是一个独立的控制单元,而是成为整个车辆生态体系中的关键节点,与其他系统实现深度融合。
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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汽车发动机电子控制单元(ECU)功能说明书佛山菱电变频实业有限公司王和平2004年3月一、概述汽车发动机控制系统一般有进气系统、燃油供给系统、点火系统、电脑控制系统四大部分组成。
进气系统由空气滤清器、空气流量计、节气门、进气总管、进气歧管等组成,它为发动机可燃混合气提供所需空气;燃油供给系统由燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、喷油器和供油管等组成,它为发动机可燃混合气提供所需燃油;点火系统为发动机提供电火花,它由点火电子组件、点火线圈、火花塞、高压导线等组成;电脑控制系统由电子控制单元(ECU)和各种传感器组成,它控制燃油喷射时间和喷射量以及点火时刻。
汽车发动机电子控制单元(ECU)是汽车发动机控制系统的核心,它可以根据发动机的不同工况,向发动机提供最佳空燃比的混合气和最佳点火时间,使发动机始终处在最佳工作状态,发动机的性能(动力性、经济型、排放性)达到最佳。
汽车发动机机电子控制单元(ECU)的主要功能:1、燃油喷射(EFI)控制⑴、喷油量控制发动机控制器(ECU)将进气量和发动机负荷作为主要控制信号,以确定喷油脉冲宽度(即基本喷油量),并根据循环水温度、进气温度、进气压力、尾气氧含量等信号修正喷油量,最后确定总喷油量。
⑵、喷油正时控制采用多点顺序燃油喷射系统的发动机,ECU除了控制喷油量外,还要根据发动机各缸的点火顺序,将喷油时间控制在最佳时刻,以使燃油充分燃烧。
⑶、断油控制减速断油控制:汽车在正常行驶中,驾驶员突然松开油门踏板时,ECU自动中断燃油喷射,直至发动机转速下降到设定的低转速时再恢复喷油。
超速断油控制:当发动机转速超过安全转速或汽车车速超过设定的最高车速时,ECU自动中断喷油,直至发动机转速低于安全转速一定值且车速低于最高车速一定值时恢复喷油。
⑷、燃油泵控制当打开点火开关后,ECU控制燃油泵工作3秒钟,用于建立必要的油压。
若此时发动机不起动,ECU控制燃油泵停止工作。
在发动机起动和运转过程中,ECU控制燃油泵正常运转。
2、点火(ESA)控制⑴、点火提前角控制发动机运转时,ECU根据发动机的转速和负荷信号,计算相应工况下的点火提前角,并根据发动机的水温、进气温度、节气门位置、爆震信号等修正点火提前角,最后得到一个最佳的点火正时。
在点火正时前的某一预定角,ECU控制点火线圈的初级通电,在到达点火正时角时,ECU切断点火线圈初级电流并在次级线圈中感应出高压电使相应气缸的火花塞跳火,点燃混合气。
⑵、通电时间(闭合角)控制点火线圈初级电路在断开时需要保证足够大的电流,以使次级线圈产生足够高的电压。
与此同时,为防止通电时间过长而使点火线圈过热损坏,ECU根据蓄电池电压及发动机转速等信号,控制点火线圈初级电路的通电时间。
⑶、爆震控制ECU接收到爆震传感器输入的信号后,对该信号进行处理并判断是否即将产生爆震。
当检测到爆震信号后,ECU立即推迟发动机点火提前角,避免爆震产生。
3、怠速控制(ISC)ECU根据怠速开关闭合信号判断发动机工作在怠工况。
当发动机处于怠速工况时,ECU根据怠速节气门电位计的输出信号和发动机转速与目标转速之差决定怠速电机的旋转方向和旋转角度,调节怠速节气门的开度。
当发动机实际转速低于目标转速时,电机正转,电机轴通过齿轮机构将节气门打开一微小的开度,增加发动机进气量,使发动机转速增加;当发动机实际转速高于目标转速时,电机反转,将节气门关闭一微小的开度,减少发动机进气量,使发动机转速降低,逐渐逼近目标转速。
当发动机处于怠速工况时,若发动机负荷增大(如空调压缩机起动),ECU控制怠速电机调节怠速节气门开度来提高发动机转速,防止发动机熄火。
4、排放控制⑴、汽车尾气排放污染控制在汽车发动机的排气管上安装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)的范围内起作用。
在排气管中安装氧传感器,它可通过检测排气中氧的含量来获取混合气空燃比的高低。
ECU根据氧传感器输入的信号,对喷油量进行修正,实现空燃比的反馈控制,使混合气的空燃比接近理论空燃比,三元催化转换器能更有效地起净化作用,使有害气体的排放量降到最低,符合汽车尾气排放欧Ⅲ标准(HC≤0.66%, CO≤2.1%, NOx≤5%,微粒≤0.1%)。
⑵、废气再循环(EGR)控制当发动机的废气排放温度达到一定值时,ECU根据发动机的转速和负荷信号,控制EGR阀的开启动作,使一定数量的废气进行再循环燃烧,以降低排气中NOx的排放量。
⑶、活性炭罐清污电磁阀控制ECU根据发动机水温、转速和负荷等信号,控制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,进入发动机燃烧,降低汽油蒸气排放。
5、自诊断与报警⑴、故障报警当发动机电子控制系统出现故障时,ECU点亮仪表盘上的故障指示灯,提醒驾驶员发动机已出现故障,应立即检查修理。
⑵、故障记录当发动机电子控制系统出现故障时,ECU将故障以代码的形式存储在ECU的存储器中,维修人员通过故障诊断插座,使用专用故障诊断仪调出故障信息,或故障指示灯的闪烁情况确定故障信息。
⑶、备用运行功能若汽车出现了故障就立即关闭电子控制系统,会给驾驶员带来很大的麻烦,为此发动机控制系统设有备用运行功能,以协助驾驶员将汽车开到汽车维修站。
备用运行功能只有在发动机出现故障时才启用,此时正常运行功能被关闭,ECU用存储器中预先设定的参数代替传感器检测的信息来控制发动机,使发动机继续运行。
如果故障被排除,正常功能立即投入使用,备用运行功能自动关闭。
6、CAN总线接口发动机ECU预留CAN通讯接口,以便与车内其他电子控制单元通过CAN总线方式进行数据通讯,形成车内局域网。
二、系统结构框图三、发动机控制系统的主要装置1、各种传感器和开关信号⑴、空气流量传感器空气流量传感器安装在进气管道上,用来检测发动机进气量大小,并将进气量转变成1~5V信号输入到ECU,以供ECU计算喷油量和点火时间。
⑵、节气门位置传感器节气门位置传感器安装在节气门体上,与节气门轴相连,驾驶员通过加速踏板操纵节气门的开度,节气门位置传感器将节气门的开度转换为0~5V信号输入到ECU,作为ECU判断发动机运行工况的依据。
⑶、进气温度传感器进气温度传感器是一种NTC热敏式负温度系数传感器,其作用是将进入气罐的空气温度转变电信号输入到ECU,以便根据进气温度的变化调节喷油量的大小。
⑷、水温传感器水温传感器是一种NTC热敏式负温度系数传感器,用来检测发动机冷却水的温度,作为对喷油和点火控制的修正信号。
⑸、曲轴位置传感器曲轴位置传感器用来检测曲轴转角和发动机转速,作为喷油和点火控制的信号。
⑹、上止点位置传感器上止点位置传感器用来检测气缸活塞上止点位置,作为ECU控制点火时刻的基准信号。
有的曲轴位置传感器也可以检测上止点位置信号。
⑺、车速传感器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信号控制发动机的怠速和汽车加减速过程的空燃比。
⑻、爆震传感器爆震传感器检测气缸有无爆震信号,将信号输送给ECU,当检测到爆震信号后,ECU立即推迟发动机点火提前角,避免爆震产生。
⑼、氧传感器氧传感器通过检测排气中氧的含量来获取混合气空燃比的高低。
ECU根据氧传感器输入的信号,对喷油量进行修正,使混合气的空燃比接近理论空燃比。
⑽、点火开关信号当点火开关接通“点火”挡位时,向ECU提供点火信号,控制发动机点火。
⑾、空挡起动开关信号检测自动变速器的挡位开关是否在空挡位置。
⑿、空调(A/C)选择、请求信号当空调接通时向ECU提供信号,告之发动机负荷增加。
2、执行器⑴、电动燃油泵电动燃油泵的主要任务是供给燃油系统足够的具有规定压力的汽油。
ECU通过控制燃油泵继电器来控制电动燃油泵的启动/停止。
⑵、电磁喷油器电磁喷油器是发动机电控油喷射系统的一个关键的执行器,它接受ECU送来的喷油脉冲信号,喷油脉冲宽度决定喷油器针阀开启时间,即决定喷油量大小。
⑶、怠速控制阀怠速控制阀的主要作用是控制发动机的怠速转速。
ECU对发动机怠速的控制包括两的方面,一方面是发动机在正常怠速运转时稳定怠速转速,做到防止发动机熄火和降低油耗的目的;另一方面是在发动机怠速运转状态下,当发动机的负荷增加(例如接通空调、动力转向等)情况下,自动提高怠速转速,防止发动机因负荷增加而导致熄火。
⑷、点火线圈由ECU控制点火线圈初级电流通断并在次级线圈中感应出高压电使相应气缸的火花塞跳火,点燃混合气。
⑸、活性炭罐清污电磁阀ECU根据发动机水温、转速和负荷等信号,控制活性炭罐清污电磁阀的开启工作,回收燃油系统的汽油蒸汽。
⑹、废气再循环电磁阀ECU控制废气再循环电磁阀的开启动作,使一定数量的废气进行再循环燃烧,以降低气罐燃烧温度,从而降低NOx的产生。
四、控制功能说明1、喷油量控制ECU对喷油量的控制是通过控制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。
喷油脉冲宽度控制范围为2~10mS。
发动机在不同工况下运转,对混合气浓度的要求也不同。
特别是在一些特殊工况下(如起动、急加速、急减速等),对混合气浓度有特殊的要求。
电脑要根据有关传感器测得的运转工况,按不同的方式控制喷油量。
喷油量的控制方式可分为起动控制、运转控制、断油控制和反馈控制。
⑴、起动喷油量控制起动时,发动机由起动马达带动运转。
由于转速很低,转速的波动也很大,因此这时空气流量传感器所测得的进气量信号有很大的误差。
基于这个原因,在发动机起动时,ECU不以空气流量传感器的信号作为喷油量的计算依据,而是按预先给定的起动程序来进行喷油控制。
ECU根据起动开关及转速传感器的信号,判定发动机是否处于起动状态,以决定是否按起动程序控制喷油。
即ECU判定发动机处于起动状态的条件为:①起动开关闭合;②发动机转速低于300转/分。
在起动喷油控制程序中,ECU按发动机水温、进气温度、起动转速计算出一个固定的喷油量。
这一喷油量能使发动机获得顺利起动所需的浓混合气。
冷车起动时,发动机温度很低,喷入进气道的燃油不易蒸发。
为了能产生足够的燃油蒸气,形成足够浓度的可燃混合气,保证发动机在低温下也能正常起动,必须进一步增大喷油量。
由ECU 控制,通过增加各缸喷油器的喷油持续时间来增加喷油量。
所增加的喷油量及加浓持续时间完全由ECU根据进气温度传感器和发动机水温传感器测得的温度高低来决定。
发动机水温或进气温度愈低,喷油量就愈大,加浓的持续时间也就愈长。
⑵、运转喷油控制在发动机运转过程中,ECU主要根据进气量和发动机负荷来计算喷油量,此外,还要参考节气门开度、发动机水温、进气温度、大气压力及怠速工况、加速工况、全负荷工况等运转参数来修正喷油量,以提高控制精度。