简述汽车用电控自动变速器的类别

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汽车自动变速器主要类型和特点

汽车自动变速器主要类型和特点

汽车自动变速器主要类型和特点汽车自动变速器(AT)的主要类型及目前的使用情况AT有以下几种形式:(1)液力机械AT—HMT(Hydrodynamic Mechanical Transmission)广泛应用于轿车、公共汽车、重型车辆、商用车和工程车辆上,它是目前AT的主流。

(2)机械式AT—AMT(Automated Mechanical Transmission)在通常机械式变速器基础上加上微机控制电液伺服操纵自动换档机构组成,目前它应用于部分低档轿车上和局部卡车和商用车上。

(3)无级式AT—CVT(Continuously Variable Transmission)有以下几种形式:●机械式:有不少形式,目前主要的是推块金属V型带式传动,在轿车上已开始批量试用。

●液压传动式(HST hydrostatic trans mission):在工程车辆和农业机械上已应用。

虽本田公司最近开发了泵和马达制成一体的液压和机械双流传动的AT,用于微型多功能车上,但存在转速限制、效率、噪声、重量和尺寸等问题,在汽车上基本没有应用。

●电力式:用于电动汽车(EV electric vehicle)。

AMT的结构和性能特点分析AMT是在普通人工换档机械式变速器基础上加上替代人工换档的电子控制操纵机构组成,此自动换档机构有人称为换档机械手。

AMT是在普通机械变速器上进行改造而成的,仅改变其中手动换挡操纵部分,生产制造继承性好,改造投入费用少,技术难度似乎不大,可以先局部自动化。

例如:先离合器自动操纵、局部档位间实现自动操纵等,然后再实现全面自动化。

这对资金缺乏、制造能力低、技术力量薄弱的我国汽车工业来说,具有一定的吸引力。

已有几家国内单位进行了研究开发,取得了可喜的成绩。

AMT保留原来的机械变速器,因此其传动性能基本上和机械变速器相同。

除了齿轮传动外,主要特点是具有以下两大机构:起步装置,带扭矩减振器的主离合器;换档装置,带同步器的换档啮合套。

我国汽车变速器的使用现状和发展趋势浅析

我国汽车变速器的使用现状和发展趋势浅析

我国汽车变速器的使用现状和发展趋势浅析就国内汽车变速器发展层面来看,势必要走多元化发展的道路。

不管是哪类变速器,均存在着优缺点,因此要支持多元化技术的发展,综合各方力量,加大自动变速器的研发,推动该高新技术朝着产业化方向快速发展,走出与国情相符的自主创新之路。

鉴于此,本文对我国汽车变速器的使用现状和发展趋势进行了分析探讨。

标签:汽车;变速器;自动变速器;发展现状;趋势一、各类汽车变速器简述1、电控机械式自动变速器(AMT)电控机械式自动变速器是对过去干式离合器和手动齿轮变速器的一种改进,主要是对手动换挡操作部分进行了改造。

虽然AMT的整体构造没有发生变化,,但是可以利用电子控制来进行自动换挡。

AMT对电子控制单元(ECU)的信号输入进行控制,其中的内容有驾驶员的操作(加速踏板的位置和档位选择)和汽车运行状况(包括发动机转速、节气门开度、车速等)。

ECU依据换挡的变化规律、离合器把控规律、发动机节气门自动转化规律等内容,进行信号的传递,对驾驶员的起步和换挡等内容进行模拟控制,使得汽车各个部件能够有效的调节。

因为AMT是以MT为基础构建的,生產空间比较大,资金投入较少,所以受到了厂家的信赖。

ATM的主要技术就是电子控制,电子技术和质量与ATM的特性和运行质量密切相关。

2、手动变速器手动变速器(MT)从全球第一辆汽车成功研究制备之日起,便得到了大范围的推广运用。

目前,就MT的结构而言,包括了三部分,一是壳体,二是操纵件,三是传动件。

工作原理具体如下:对同步器进行拨动从而使不同挡位的齿轮传递动力,让传动比得以变更,通过这种方式,对驱动轮的转动速度及转矩进行改变。

就手动变速器来说,其有着结构复杂程度低、成本小、技术成熟以及能够有效进行动力传递等诸多优点,一直以来都发挥着主导性作用。

不过,其操作相对比较复杂,要求驾驶员有很强的驾驶水平,同时在出现特殊工况时,或者是长时间进行驾驶时,极有可能导致驾驶员出现疲劳感等,使得驾驶风险进一步加大。

电控自动变速器的组成

电控自动变速器的组成

电控自动变速器:构成、工作原理与维护方

电控自动变速器是一种先进的汽车变速机构,由控制模块、液压系统、传动齿轮箱和转换器等组成。

以下将详细介绍其主要组成及工作原理,并提供一些常见故障的维护方法。

1. 控制模块:电控自动变速器的智能控制中枢,由微处理器和一系列传感器及执行机构组成。

其主要功能是实时监测车辆的转速、车速、油门位置、刹车状态、环境温度等信息,并根据预设程序对传动系统进行控制和协调。

2. 液压系统:由油泵、油箱、油嘴、油线和液压控制阀组成。

其主要功能是将变速器油压引导至传动齿轮箱和转换器中进行动力传递和换挡操作。

3. 传动齿轮箱:由多组齿轮、轴承、离合器、制动器和液压控制装置组成。

其主要功能是将发动机的动力传递至车轮,同时实现不同档位的换挡。

4. 转换器:由液力变矩器和锁止离合器组成,位于传动齿轮箱和发动机之间。

其主要功能是将发动机的转矩转化为液压能,同时实现轻启动和换挡时的平稳过渡。

电控自动变速器通过上述四大组成部分的协同作用,实现了无级变速、快速换挡和智能控制等先进功能。

但其也存在一些常见故障,
如换挡不顺畅、漏油、异响等。

针对这些故障,应及时检查和维护各个组成部分,更换故障配件,清洗油路和油滤器,从而保证电控自动变速器的正常运行。

底盘电控技术题库

底盘电控技术题库

底盘电控技术题库第一章底盘电控技术概述一、填空(1)汽车底盘电子控制主要包括:电控自动变速器、防抱死制动系统、驱动防滑系统、电控悬架系统、转向控制系统等。

(2)自动变速器分为:液力自动变速器、手动式机械变速器、无级变速器。

(3)转向控制主要包括动力转向控制和四轮转向控制。

(4)空气弹簧悬架和油气弹簧悬架是主动悬架。

二、判断题(1)半主动悬架可调节减振器的阻尼力,有些还可以调节横向稳定器的刚度。

(√)(1)半主动悬架仅对悬架系统的刚性进行调节。

(×)(1)主动悬架随时对悬架系统的刚度、减振器的阻尼力进行调整。

(√)(1)主动悬架仅对悬架系统的刚性进行调节。

(×)(1)主动悬架仅对减振器的阻尼力进行调节。

(×)(2)空气弹簧是主动悬架。

(√)(2)空气弹簧是被动悬架。

(×)(2)空气弹簧是半主动悬架。

(×)(3)油气弹簧是主动悬架。

(√)(3)油气弹簧是被动悬架。

(×)(3)油气弹簧是半主动悬架。

(×)(4)世界上第一台ABS系统首先被应用于航空领域的飞机上。

(√)(4)世界上第一台ABS系统首先被应用于航海领域的轮船上。

(×)(5)ASR也被称为牵引力控制系统(Traction Control System),简称TCS。

(√)(5)ABS也被称为牵引力控制系统(Traction Control System),简称TCS。

(×)(6)主动悬架调节需要消耗能量,故系统中需要能源。

(√)(6)主动悬架调节不需要消耗能量,故系统中不需要能源。

(×)(7)半主动悬架调节不需消耗能量,故系统中不需要能源。

(√)(7)半主动悬架调节需消耗能量,故系统中需要能源。

(×)三、简答题1、汽车驱动防滑控制的英文写法Anti Slip Regulation2、汽车制动防滑控制的英文写法Anti-lock Brake System3、空气弹簧概念空气弹簧是一种通过改变空气弹簧的空气压力来改变弹性元件刚度的主动悬架。

汽车底盘电控技术-自动变速器(概述与变矩器)

汽车底盘电控技术-自动变速器(概述与变矩器)

缺点:
A、结构复杂,制造成本高,维修难度大;
B、传动效率低,最高效率为:82%~86%
第四节 自动变速器的结构简介
自动变速器的组成:
A B
C
D
一、液力变矩器
液力变矩器的前端与发动机起动齿圈轮相连接,输出 部件与行星齿轮变速器的输入轴相连。
发动机的动力经液力变矩器传人行星齿轮变速器,实 现发动机与变速器的“软”连接,从而大大减少传动机构 的动载荷,延长发动机和变速器的使用寿命。同时,在一 定范围内实现无级变速和变扭。
五、油冷却系统
油冷却系统是液力自动变速器必不可少的。因为液力 变矩器传递动力过程中,会使油温急剧升高。油温是影响 自动变速器油使用寿命的主要因素。油温过高,使油浓变 质,缩短使用寿命。据资料介绍,油温超出正常使用温度 (一般约50℃~80℃)10℃,将会使油液使用寿命缩短一半。 为保持正常的油温,从液力变矩器出来的油液需经冷却后 再问至油底壳。油冷却器装于发动机前端水冷却器的附近。
二 、特性曲线 特性曲线:外特性曲线、原始特性曲线等。 (1) 外特性和外特性曲线 外特性:泵轮转速(力矩)不 变,外特性参数与泵轮转速的 关系。 外特性曲线:泵轮转矩不变, 涡轮转矩与涡轮转速或转速比 的关系曲线。 nW=0时,MW最大,使起步顺 利; 汽车行驶阻力增加→nW↓ →MW↑,增加车轮驱动力。 —变矩器的自适应性
汽车底盘电控技术
第一篇 自动变速器结构原理与检修 第二篇 防抱死制动系统(ABS)
第一篇
自动变速器结构原理与检修
本篇主要内容:
第一章 自动变速器概述 第二章 液力变矩器 第三章 液力机械变速器 第四章 液压控制自动换档系统 第五章 电子控制液压换档系统 第六章 自动变速器的检修

第07章 电控自动变速器

第07章  电控自动变速器

第7章 电控自动变速器目前在汽车上广泛使用的是电子控制自动变速器,其电子控制系统根据汽车行车条件和驾车应图进行自功换档和控制,并通过对变速器液压控制及变矩器锁止控制,以提高汽车的经济性、动力性和舒适性。

7.1 概 述7.1.1 自动变速器的类型在自动变速器的发展过程中出现了多种结构形式。

自动变速器的驱动方式、挡位数、变速齿轮的结构形式、变矩器的结构类型及换挡控制形式等都有不同之处。

1 按汽车驱动方式分类自动变速器按照汽车驱动方式的不同,可分为前轮驱动自动变速器(如图7-1)和后轮驱动自变速器(如图7-2)所示两种。

后轮驱动自动变速器的变矩器和行星齿轮机构的输入轴及输出轴在同一轴线上,因此轴向尺寸较大,阀体总成则布置在行星齿轮机构下方的油底壳内。

图7-1 前轮驱动自动变速器 图7-2 后轮驱动自动变速器 前轮驱动自动变速器(又叫自动变速驱动桥)除了具有与后轮驱动自动变速器相同的组成外,在自动变边器的壳件内还装有差速器和主减速器。

前轮驱动汽车的发动机有纵置和横置两种。

纵置发动机的前轮驱动自动变速器的结构和布置与后轮驱动自动变速器汽车基本相同,只是在后端增加了一个差速器。

横置发动机的刚驱动自动变速器由于汽车横向尺寸的限制,要求有较小的轴向尺寸,因此通常将输入轴和输出轴设计成两个轴线的方式。

变矩器和行星齿轮机构输入轴布置在上方,输出轴则布置在下方,这样的布置减少了变速器总体的轴向尺寸,但增加了变速器的高度,因此可将阀体总成布置在变速器的侧面或上方,以保证汽车有足够的最小离地间隙。

2 按自动变速器前进挡位数分类自动变速器按前进档的挡数的不同,可分为2(前进)档自动变速器、3档自动变速器、4档自动变速器等。

早期的自动变速器通常为2个前进挡或3个前进挡。

这两种自动变速器都没有超速档,其最高档为直接挡。

现代轿车装用的自动变速器基本上都是4个前进挡,即设有超速挡。

这种设计虽然使自动变速器的构造更加复杂,但由于设有超速档,大大改善了汽车的燃油经济性。

汽车电控机械式自动变速器(AMT)

汽车电控机械式自动变速器(AMT)

目录1. 汽车电控机械式自动变速器(AMT) (2)2. 电动助力转向系统(EPS) (2)3. 基于3G技术的汽车信息与防盗导航系统 (3)4. 汽车起动发电一体化系统〔ISG〕 (4)5. 数字化智能充电器 (5)6. 直流变频空调室内/室外机电控系统 (6)7. 手机用TFT彩色液晶显示驱动控制电路芯片 (7)8. 计算机硬盘数据加密卡 (7)9. FTI-8电点火头模拟装置 (8)10. 机床有效工作时间记录仪 (9)11. 无线电近距探测装置 (10)12. SST热能表和质量流量仪 (10)1.汽车电控机械式自动变速器(AMT)内容介绍:电控机械式自动变速器Automated Mechanical Transmission简称“AMT〞充分利用计算机与控制技术,将传统的机械变速器加以改造,在原有固定轴式齿轮变速器的根底上,把选、换档和离合器与发动机油门的操纵控制自动化,这样,不仅保存了传统齿轮变速器效率高、本钱低、易于制造的优点,而且具备其它自动变速器所具有的功能,操纵方便,尤其是其省油的特性,受到国内广阔用户的欢迎。

性能指标:1、传递功率:10~100KW;2、最高转速:4000转/分。

特点:1、全机电AMT方案、电液方案、启动方案可供选择,对实现AMT商品化有很大的意义;2、良好的平地、坡地、重载、轻载、起步、变速、制动等各种工况下的起步平稳性与离合器控制平稳性;3、换挡执行机构和离合器控制执行机构的结构优化设计,保证换挡灵活准确、无干预现象、离合器具有磨损补偿功能;4、考虑了电喷内燃发动机的工作特点,采用AMT控制系统与电喷发动机控制系统一体化技术,有利于进一步提高燃油经济性。

适用X围:适用于各类型轿车、卡车。

效益分析:本钱估计在3000~15000元之间,而销售价在10000~30000元,有显著的经济效益。

应用推广情况:已在东风城市客车EQ6850和##五洲龙混合动力大客普通大轿车和混合动力大轿车上试用。

汽车变速箱四大类:ATCVTDCTAMT,及其优缺点,一遍理清

汽车变速箱四大类:ATCVTDCTAMT,及其优缺点,一遍理清

汽车变速箱四大类:ATCVTDCTAMT,及其优缺点,一遍理清展开全文变速箱主要指的是汽车的变速箱,它分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮、液压变距系统和液压操纵系统组成。

通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。

大家在买车的时候怎样才能选择到适合自己的变速箱呢?这篇科普将带大家了解一下四大类自动变速箱的优缺点,理清这团麻。

根据工作原理的不同,目前汽车中常见的自动变速箱有四种型式,分别是液力自动变速箱(Automatic Transmission ,简称AT)、机械式无级自动变速箱(Continuously Variable Transmission,简称CVT)、电控机械自动变速箱(Automated Manual Transmission,简称AMT)和双离合器自动变速箱(Dual-clutch transmission,简称DCT)。

液力自动变速箱:AT(Automatic Transmission)液力自动变速箱通过液力传动和行星齿轮组合的方式来实现自动变速,一般由液力变矩器、行星齿轮机构、换挡执行机构、换挡控制系统、换挡操纵机构等装置组成。

根据驱动方式的不同,又可分为前置后驱型和前置前驱型。

优点:液力自动变速器免除了手动变速器繁杂的换挡和脚踩离合器踏板的频繁操作,使开车变得简单、省力,而且经过多年发展,AT的生产成本已经相当低。

当前AT的挡位越来越多,从以前的4AT发展到现在的8AT,随之改变的是换挡速度和舒适性的提升以及油耗的改善。

缺点:AT有自身的不足,如对速度变化反应较慢,换挡顿挫感明显,相对耗油等。

虽然档位增加(齿轮增加)可以减轻AT的天生缺陷,不过,档位的增多也意味着体积和重量的增大,因此AT在未来档位增加上还是有一定局限性。

目前绝大部分自动档车型都是采用AT,国内主流AT车型都是5速AT,4AT的车型越来越少,有部分中级车和中高档车搭载6速甚至7速AT,而像雷克萨斯、宝马、奥迪和奔驰的一些高档进口车型,已经用上8速AT。

自动变速器介绍

自动变速器介绍
●电控自动变速器通常可以设置2种以上的换档规律∶经济 性换档(提前换档)、动力性换档(延时换档) 、雪地换档和手 动换档等
●液控变速器的换档规律是唯一的,它由结构决定
偶合器的结构
变矩器内部结构
液力变矩器的主要功能
具有力矩的增大作用,在汽车启步或低速状态,其 力矩增大值最大可达1.8-2.5倍。
流动的液体对导轮产生的作用力矩,可以使变 矩器的输出力矩增大1.8~2.5倍。
液 体 的 内 部 流 动
变矩器中的导轮为什么设置单向离合器?
变矩器的扭矩增大系数并不是一个常数。随着 车速增加,从涡轮喷射到导轮正面的液体,逐 渐在改变切入角,导轮的作用力矩随之减小。 当涡轮和泵轮转速比进入偶合点时,涡轮喷射 的液体已作用在导轮背面,如果导轮固定,则 液体经折射重返泵轮,将成为泵轮的阻力,同 时导轮作用相反方向的力矩。为此,导轮设置 单向离合器。当液体作用在导轮背面时,导轮 开始旋转,力矩为零。变矩器成了偶合器。
单向和超越式离合器∶固定行星齿轮机构中的某 一构件。或者有条件地锁止或释放两个具有相对 运动的部件。
伺服油缸和多片离合器的作用和释放需要液压控 制,而单向和超越式离合器的作用和释放仅服油缸
若行星齿轮机构中的任意两个元件同速同方向转 动,则第三元件的转速和方向必然与前两者相同, 则机构锁止,成为直接档。(这是一个十分重要 的特征,尽管在上述的例子没有涉及。)
行星齿轮机构变速执行元件
制动箍带和伺服油缸∶固定行星齿轮机构中的某 一构件。
多片离合器∶把来自发动机的动力源切换给行星 齿轮机构中的某一构件。在有些变速器中,也可 用于固定行星齿轮机构中的某一构件。
本 田 平 行 轴 式 自 动 变 速 器
平行轴传动变速器动力流 图1-15

MT、AT、AMT、DCT、CVT变速器的原理和不同

MT、AT、AMT、DCT、CVT变速器的原理和不同

MT、AT、AMT、DCT、CVT变速器的原理和不同我们经常听到MT、AT、AMT、DCT、CVT这些变速器,每次听到总感觉自己好像了解一点,但又是一头雾水。

就如朝鲜战场美军司令麦克阿瑟所说:“开始的时候,我们以为我们什么都知道;但后来发现,事实是我们什么都不知道。

一、先对各个变速进行总结,再长篇大论一下原理。

MT——手动变速器,以齿轮啮合来传递动力改变速度,优点是价格便宜、结构简单、技术成熟、维护方便、节省燃油、有驾驶快感,缺点是操作比自动变速箱麻烦,它是我们最常见的变速器。

AT——液力自动变速器,以液体为中介传递动力外加行星齿轮改变速度,优点是发展早技术成熟、操作简单、加速平顺、故障率低,缺点是机构复杂、结构精密、质量较重、价格较贵、油耗稍高。

AMT——机械式自动变速器,简单说就是MT+控制芯片ECU,也是以齿轮啮合来传递动力改变速度,优点是比其它自动变速器结构简点,承受扭力大,缺点是换挡冲击大、驾驶体验欠佳,多用在重型卡车上。

DCT——双离合自动变速器,简单说就是MT+ECU+两个离合器,也是以齿轮啮合来传递动力改变速度,优点传动效率高、换档速度快、反应迅速、成本适中,缺点是有抖动、顿挫感。

CVT——机械式无级变速器,以钢带传递动力,优点是可以无级变速、平顺性极佳,缺点是油门响应较慢,不能承受比较大的扭矩,大功率高端车型一般不使用。

总结起来价格优势:MT>AMT>DCT>CVT>AT传动效率:MT>AMT>CVT>DCT>AT平顺性:CVT>AT>DCT>AMT>MT技术成熟度:MT>AT>AMT>CVT>DCT响应时间:MT>AMT>DCT>AT>CVT二、各个变速器的原理我们通俗的把发动机、变速箱和底盘称为汽车三大件,从中我们看出变速器的好坏很大程度上影响汽车的质量。

我们先了解一下变速器在汽车中的位置和作用,变速器的位置如图所示。

图典型的四驱车传动系统图所示的为典型的四驱车传动系统,汽车动力的传动方向为:发动机——离合器——变速器——分动器——传动轴——差速器——轮边减速器——车轮。

汽车电器与电子控制技术考试复习资料

汽车电器与电子控制技术考试复习资料

期中考试复习资料1、自动变速器通常有AT、AMT和CVT三种型式,从汽车性能角度看,其中无级传动型式最有利于提高燃油经济性。

2、由于自动变速器齿轮机构不同,可以将其分为行星齿轮式和固定轴式两大类型式,其中多用的是行星齿轮式传动结构3、现代自动变速器用综合式液力变矩器的结构包括涡轮、泵轮、导轮,以及导轮单向离合器和锁止离合器。

4、ABS控制系统通常将车轮滑动率控制在20%、它有利于提高方向稳定性和缩短制动距离。

5、当ABS增压时,进液电磁阀处于断电导通的状态,回液电磁阀则处于断电截止的状态,同时,油泵高速运转。

6、行星齿轮机构按行星排元件之间的组合关系可分为辛普森和拉威娜式。

7、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。

8、顺序喷射正时控制其特点是喷油器驱动回路数与气缸数目相等。

9、喷油器的喷油量取决于喷油器的喷孔截面、喷油时间、和喷油压差。

10、OBD-Ⅱ诊断系统采用统一型式的16端子诊断插座,并统一将诊断插座安装在驾驶室仪表板的下方。

11、电控发动机怠速控制的方式有旁通空气道式和节气门直动式。

12、TWC是利用转换器中三元催化剂的将有害气体变为无害气体。

13、活性碳罐控制装置设置的主要目的是为了防止汽油向大气排放燃油蒸汽而产生污染。

14、在怠速控制系统中ECU需要根据节气门位置信号、车速信号确认怠速工况。

15、在三元催化转换器前后各装一个氧传感器的目的是为了监测三元催化转换器的转化效率。

16、在废气涡轮增压系统中,一般都带有冷却器,作用是降低进气温度,这对消除发动机爆震、提高进气效率都十分有利。

17、电控燃油喷射系统英文缩写为EFI,怠速控制系统英文缩写为ISC。

18、爆燃传感器是作为点火正时控制的修正信号。

19、喷油器的驱动方式分为两种即电流驱动、电压驱动。

20、空燃比反馈控制系统是根据氧传感器的反馈信号调节喷油器的喷油量,从而达到最佳空燃比控制。

21、影响TWC转换效率最大因数是混合气浓度和排放温度。

任务一 介绍电控液力自动变速器

任务一 介绍电控液力自动变速器

任务一介绍电控液力自动变速器自动变速器的特点:它能根据发动机的负荷和车速的变化情况自动的选定档位,并进行档位变换,即自动的改变传动比。

自动变速器的优点:1.整车具有更好的驾驶性能 2.良好的行驶性能 3.较好的行车安全性 4.降低废气排放缺点:1.结构较复杂2.传动效率低二.电控液力自动变速器的组成由液力变矩器,齿轮变速机构,液压操纵系统和电子控制系统四个部分组成. 1.液力变矩器安装在发动机与变速器之间,将发动机转去传给变速器输入轴。

相当于汽车上的离合器,但在传递力矩的方式上有不同于普通离合器。

液力变矩器是靠液力来传递力矩,它可改变发动机的转距,并能实现无级变速。

2. 齿轮变速机构齿轮变速机构可形成不同的传动比,组合成电控自动变速器不同的档位。

3.液压操纵系统(1)换挡执行机构电控自动变速器的换挡执行机构,包括离合器,制动器,单向离合器三种. (2)液压控制系统主要控制换挡执行机构的工作,由液压泵及各种液压控制阀和液压管路等组成. 4.电子控制系统主要包括电子控制单元,各类传感器及执行器等. 电子控制系统中的传感器及各种控制开关将发动机工况,车速等信号传递给电子控制单元,电子控制单元发出指令给执行器,执行器和液压系统按一定的规律控制换挡执行机构工作,实行自动变档。

三.电控液力自动变速器的控制原理它通过传感器和开关监测汽车和发动机的运行状态,以及节气门开度,并将所获得的信息转换成电信号输入到电控单元。

电控单元根据这些信号,确定换档时机,输出换档电信号,通过电磁阀控制液压控制装置的换档阀,使其打开或关闭通往换档离合器和制动器的油路,从而控制换档时刻和档位的变换,以实现自动变速。

四,电控液力自动变速器的分类1,按汽车驱动方式的不同,分为后驱动自动变速器和前驱动2,按前进挡的档位数不同分为三个前进档,四个前进档,五个前进档3,按齿轮变速器类型的不同分分为行星齿轮式和平行轴式4,按控制方式不同分类分为液力控制自动变速器和电子控制五,自动变速器的换挡方式有按钮式或拉杆式两种类型自动变速器的挡位分为P、R、N、D、2、1或L等3。

电控自动变速器的组成

电控自动变速器的组成

电控自动变速器的组成
电控自动变速器是一种利用电子控制系统来实现自动换挡的汽车变速器。

它由多个组件组成,包括传感器、控制模块、液压系统和离合器等。

下面将对这些组件进行详细介绍。

1. 传感器
传感器是电控自动变速器中最重要的组件之一。

它的作用是收集车辆的运行数据,比如车速、油门开度、制动器状态等,并将这些数据发送给控制模块。

根据这些数据,控制模块就可以判断何时需要换挡,以及应该换到哪个挡位。

2. 控制模块
控制模块是电控自动变速器中的大脑,它负责处理传感器收集的数据,并发送指令给液压系统,从而实现自动换挡。

控制模块还会根据车辆的运行情况,不断地调整换挡策略,以达到最优化的换挡效果。

3. 液压系统
液压系统是电控自动变速器中的另一个重要组件,它通过控制液压油的流动,来实现离合器的开合和换挡。

液压系统中的主要元素包括液压泵、液压阀体、油管和油箱等。

当控制模块发送换挡指令时,液压系统会根据指令来控制液压油的流动,从而实现换挡。

4. 离合器
离合器是电控自动变速器中的另一个重要组件,它负责在换挡时将发动机与变速器分离。

离合器的开合状态是由液压系统来控制的。

当控制模块发送换挡指令时,液压系统会控制离合器的开合,从而实现换挡。

电控自动变速器是一种高度智能化的汽车变速器,它利用传感器、控制模块、液压系统和离合器等多个组件来实现自动换挡。

随着科技的不断进步,电控自动变速器的性能和可靠性也在不断提高,将会成为未来汽车发展的重要方向之一。

汽车电子控制自动变速系统

汽车电子控制自动变速系统
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第四节 液压控制系统的结构原理
2 传动液ATF 传动液是自动传动液ATF的简称,具有传递能量、润滑、清
洗和冷却等功用,是一种特殊的高级润滑油。 自动变速器使用的传动液ATF (1) 适当的黏度和良好的黏度稳定性。 (2) 良好的热氧化稳定性。 (3) 良好的抗磨性。 (4) 良好的抗泡性。 (5) 对橡胶密封材料具有良好的适应性。
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第三节
1 内齿圈固定(n2=0) (1) 太阳轮为主动件(输入),行星架为从动件(输出)——减
速传动 (2) 行星架为主动件(输入),太阳轮为从动件(输出)——超
2 太阳轮固定(n1=0) (1)内齿圈为主动件(输入),行星架为从动件(输出)——减
速传动。 (2) 行星架为主动件(输入),内齿圈为从动件(输出)——超
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第四节 液压控制系统的结构原理
二、
电子控制式自动变速器液压控制系统的控制装置主要由主副 调压阀、节流阀、换挡阀、电磁阀、手控阀、锁止阀以及连 接这些液压控制装置的油道组成。液压控制装置安装在阀体 中,阀体总成一般都安装在变速器下部或侧面,由上阀体、 下阀体、阀体板(阀板)组成。
(一)
一、
液力变矩器是一种典型的传递转矩的液力传动装置,是自动 变速器必不可少的动力传递部件。
(一) 锁止式液力变矩器的结构特点 锁止离合器为湿式离合器,安装在涡轮与变矩器壳体前盖之
间,由主动部件、从动部件和液压控制部件三部分组成。
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第三节
(二) 锁止式液力变矩器的工作状态由传动液ATF的流向进行控制,
星排中的任意一个或两个元件,以便实现变速传动。换挡制 动器分为片式制动器和带式制动器两种。 1 片式制动器的结构原理与片式离合器基本相同,仅零部件的 名称有所不同。分别称为制动器毂、制动器片(主动钢片、从 动摩擦片)、活塞和复位弹簧等。 2 带式制动器由制动带及其伺服装置(即控制油缸)

电控机械式自动变速器

电控机械式自动变速器
• 3、发动机执行机构
• 对于电喷发动机,AMT与其共享资源,用CAN 总线通信使其在换挡时,按要求减油或加油,并 使发动机点火延迟以提高换挡品质与降低污染
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平行轴式液力自动变速器
• 该自动变速器不用行星齿轮而用常啮合平行轴式 的独特结构,它基本上类似于手动变速器方式, 但用了多片湿式离合器的分合代替了干式离合器 与拨叉换挡,故称为改进型AMT
• 2)电子控制器(ECU)
• 包括各信号处理单元、微处理器、程序及数据存储器、驱动电路、显示 单元、故障自诊断单元及工作电源等。
• 3)执行机构
• 按驾驶员的意图实现车辆运行状况的改变。执行机构由选换档执行机构、 离合器分离接合执行机构和油门执行机构组成。
• 4)传感器
• 用于实时监测车辆运行状态,采集ECU控制所需的各种信息,同时将采 集到的信号转换成ECU能识别的信息,便于ECU进行处理,并对车辆 运行做出及时反应以调整行驶状态。
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AMT的基本结构
起步与换挡是控制功能的主要内容,如上图所示可知,驾驶员通过加速踏板 和操纵杆向计算机传递控制信号,大量的传感器时刻掌握着车辆的行驶状态 计算机按存储于其中的最佳程序:动态三参数最佳换挡规律、离合器模糊控 制规律、发动机供油自适应调节规律等,对发动机供油,离合器的分离与接 合以及变速器换挡三者的动作与时序实现最佳匹配,从而获得优良的燃料经 济性与动力性能以及平稳起步与迅速换挡的能力
• 一、组成:ECU由电源、CPU与存储器、输入电路与输出 电路几部分构成。
• 二、控制软件: • (1)变速控制。 • 各种最佳换挡规律存储于计算机,然后根据两参考数或三
参考数控制换挡 • (2)离合器控制。 • 为了补偿离合器片的磨损,需查明离合器部分结合的起点,
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简述汽车用电控自动变速器的类别
一、简介
汽车用电控自动变速器是一种通过电子控制单元(ECU)控制的自动变速器,它利用传感器和执行器来实现自动变速功能。

相比传统的机械变速器,电控自动变速器具有更高的换挡精度和更快的换挡速度,提高了汽车的行驶平顺性和燃油经济性。

根据不同的技术原理和应用场景,电控自动变速器可以分为多种类别。

二、常见类别
1. 手自一体变速器(AMT)
手自一体变速器是一种集手动变速和自动变速功能于一体的变速器。

它通过电控单元控制离合器的操作,实现自动的离合和换挡过程。

手自一体变速器具有方便的操作性和较好的燃油经济性,适用于城市驾驶和长途旅行。

2. 双离合器变速器(DCT)
双离合器变速器是一种采用两个独立离合器和两个输入轴的变速器。

它可以实现无级变速,并且在换挡过程中几乎没有断档感。

双离合器变速器具有快速的换挡速度和卓越的燃油经济性,适用于高性能车型和运动驾驶。

3. 连续可变传动系统(CVT)
连续可变传动系统通过可变比传动器实现无级变速。

它采用钢带或
链条连接驱动轮和传动轮,通过调节驱动轮和传动轮之间的接触直径来实现不同的传动比。

连续可变传动系统具有平顺的换挡过程和优异的燃油经济性,适用于城市驾驶和舒适性要求较高的车型。

4. 电子控制手动变速器(EMT)
电子控制手动变速器是一种通过电子控制单元控制离合器和换挡操作的变速器。

它通过电子控制单元对离合器的操作进行精确控制,实现自动化的离合和换挡过程。

电子控制手动变速器具有操作简便、燃油经济性好的特点,适用于经济型车型和刚性驾驶需求较高的车型。

5. 无级变速器(IVT)
无级变速器是一种通过可变传动比实现无级变速的变速器。

它通过调节驱动轮和传动轮之间的接触直径来实现不同的传动比,从而实现无级变速。

无级变速器具有平顺的换挡过程和较好的燃油经济性,适用于城市驾驶和舒适性要求较高的车型。

6. 手动模式自动变速器(ASM)
手动模式自动变速器是一种将手动变速和自动变速功能相结合的变速器。

它通过电子控制单元控制离合器和换挡操作,实现自动化的离合和换挡过程。

手动模式自动变速器可以在需要时进行手动操作,提供更多的驾驶乐趣和灵活性。

三、应用范围
不同类别的汽车用电控自动变速器适用于不同的应用场景。

手自一体变速器适用于城市驾驶和长途旅行,提供方便的操作和较好的燃油经济性。

双离合器变速器适用于高性能车型和运动驾驶,提供快速的换挡速度和卓越的燃油经济性。

连续可变传动系统适用于城市驾驶和舒适性要求较高的车型,提供平顺的换挡和优异的燃油经济性。

电子控制手动变速器适用于经济型车型和刚性驾驶需求较高的车型,提供操作简便和燃油经济性好的特点。

无级变速器适用于城市驾驶和舒适性要求较高的车型,提供平顺的换挡和较好的燃油经济性。

手动模式自动变速器可以在需要时进行手动操作,提供更多的驾驶乐趣和灵活性。

总结:
汽车用电控自动变速器根据不同的技术原理和应用场景可以分为手自一体变速器、双离合器变速器、连续可变传动系统、电子控制手动变速器、无级变速器和手动模式自动变速器等类别。

每种类别的变速器都有其特点和适用范围,消费者可以根据自己的需求选择合适的汽车用电控自动变速器。

通过电子控制单元的精确控制,电控自动变速器能够提供更高的换挡精度和更快的换挡速度,提高汽车的行驶平顺性和燃油经济性。

随着技术的不断发展,汽车用电控自动变速器将会在未来的汽车行业中发挥更重要的作用。

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