(完整版)汽车电子学资料

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全套电子课件:汽车构造(第三版)

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2. 油环
三、活塞销
活塞销的作用是连接活塞和连杆小头,并把活塞承受 的气体压力传给连杆。
四、连杆
连杆的作用是连接活塞与曲轴。
1. 连杆小头
对全浮式活塞销,由于工作时小头孔与活塞销之间有 相对运动,所以常常在连杆小头孔中压入减磨的青铜衬套。
2. 连杆杆身
连杆杆身通常做成“I” 字形断面,抗弯强度好,重量 轻,大圆弧过渡, 且上小下大,采用压力法润滑的连杆, 杆 身中部都制有连通大、小头的油道。
第二节 活塞连杆组
学习目标
1.掌握活塞连杆组的组成及作用。 2.掌握活塞连杆组主要零部件的结构及作用。
活塞连杆组
一、活塞
活塞的作用是与气缸盖和气缸壁共同组成燃烧室;承 受气缸中燃烧气体的压力,并将此力通过活塞销传给连 杆以推动曲轴旋转。
1. 活塞顶部
活塞顶部承受气体压力,它是燃烧室的组成部分,其 形状、位置、大小都与燃烧室的具体形式有关,都是为 满足可燃混合气形成和燃烧的要求。
发动机前置
发动机后置
发动机中置
2.底盘
底盘的作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总 成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽 车产生运动,保证正常行驶。
3.电气设备
电气设备由电源和用电设备组成。
4.车身
车身容纳驾驶员、乘客和货物,并构成汽车的外壳。 载货汽车的车身由驾驶室和货厢组成,客车与轿车的车 身由统一的外壳构成。
二、发动机的工作原理
1. 四冲程汽油机的工作原理
(1)进气行程 (2)压缩行程 (3)作功行程 (4)排气行程
进气行程
压缩行程
作功行程
排气行程
2. 四冲程柴油机的工作原理
四行程柴油机的工作原理 a)进气行程 b)压缩行程 c)作功行程 d)排气行程

汽车电工电子基础教学课件(完整版)

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电阻的换算
电阻的换算:
1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω 汽车电路中,电器连接部位处出现修饰 或导线将断而未断等情况时会形成电阻, 此时会造成负载部件工作能力下降或完 全不能工作。例如蓄电池极桩连接不好 会导致起动无力甚至无法启动,此时极 桩部位会发烫。
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导体
车架 人体
东风阳光服务 温量形态; 电是电子从原子到原子的运动。
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电流、电压和电阻 在电动势(电压)的作用下,电子从导线一端流 向另一段,从而产生电流。电压是电子运动(电 流)的原因。 在水压的作用下,水从水管的一端流向另一端从 而产生水流。
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串联电路特点 总电阻是所有电阻之和 流过每个电阻的电流是相同的 每个电阻的电压降之和等于总电压 如果各个电阻的组值不相同,每个电阻两端的电 压降不同。
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串联电路特点
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串联电路计算公式
串联电路计算公式: 总电阻R=R1+R2+R3+……… 总电压U=U1+U2+U3+……… 总电流I=I1=I2=I3=…….. U1=I1×R1,U2=I2×R2,U3=I3×R3
原子外层电子很多,具有稳定的结构,很难形成 自由电子的物质称为绝缘体。 在足够高的电压下,电流可穿过任何物体。导线 表面绝缘体要与电路中的电压相匹配,低电压对 绝缘体的要求比高电压要低一些。
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导体和绝缘体
汽车导线的外皮
绝缘体
起动机的外壳
车身表面的油漆 玻璃

汽车电子学基础教程一

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1kΩ=1000Ω 1MΩ=lO00kΩ 2. 电阻的分类 电阻有不同的分类方法。按阻值是否可变,电阻有固定电阻和可变电阻(可变电阻常称为电位器)之分; 按材料分有碳膜电阻、金属膜电阻和绕线电阻等;按安装方式来分有插件式电阻和贴片式电阻。在汽车电 路板中,较多采用贴片电阻,其外观大多两端为银色,中间为黑色,个别也有蓝色。各种电阻外形如图 1-12 所示。
·提示:串联电路中,流过每点的电流都是相同的;总电阻大于各段电阻;总电压大于各段电压。
·进一步:串联电阻具有分压作用,如需调节电路中的电流时,一般可在电路中串联一个变阻器来调
节。改变电阻的大小,可得到不同的电压。
·操作规范:应用电阻时要注意不但应考虑电阻的阻值,还要考虑电阻的耐压、耐流和功率特性。
·操作:用蓄电池和两只电阻连成如图 l-15 所示的串联电路。用万用表电压档分别测量该电路中各元
三、电阻的串联与并联
1.电阻的串联
在电路中有两个或更多个电阻一个一个地顺序相连,并且在这些电阻中流过同一电流,这种连接方法
称为电阻的串联,如图 1-15a 所示。
串联的几个电阻可用一个等效电阻(见图 l-15b)来替代,等效电阻的阻值等于各个串联电阻之和,即:
R=R1+R2+…+Rn 由于这些串联电阻流过同一电流,所以每个电阻上的电压只取决于电阻本身的阻值(符合欧姆定律)。
学习要求
应知:电流、电位、电压、电动势的概念;电位与电压的关系;电压与电动势的关系。 应会:用万用表测量电路中的电位、电压、电流。
一、电流
电荷的定向运动称为电流,用字母 I 表示。在金属导体中,电流是电子在外电场力作用下的定向运动 而形成的。
通常规定正电荷运动的方向为电路中电流的实际方向。在实际电路中可选定参考方向,若实际方向与 参考方向相同,电流为正值;若实际方向与参考方向相反,电流为负值。电流是矢量,它的单位是安培(A), 图 1-1 所示为电流与电子移动方向。

汽车电子方面知识点总结

汽车电子方面知识点总结

汽车电子方面知识点总结一、汽车发动机控制系统汽车发动机控制系统是汽车电子技术中的核心部分,它包括点火系统、燃油喷射系统、排气处理系统等。

发动机控制系统通过传感器采集发动机运行状态数据,经过处理后,控制执行器对发动机进行相应的调节,以达到最佳的燃烧效率和排放性能。

一些常用的传感器包括空气流量传感器、氧传感器、节气门位置传感器等。

1.1 点火系统点火系统用于产生高压电流,点火系统的工作主要分为两个阶段,第一阶段是在正时点以外的时刻将点火线圈充电,第二阶段是通过爆裂线圈产生高压电流,从而点燃发动机内混合气。

常用的点火系统包括分布式点火系统、直列点火系统、自适应点火系统等。

1.2 燃油喷射系统燃油喷射系统用于向发动机提供燃油,它的工作原理是通过控制喷油嘴的喷油时间和喷油量来实现最佳的燃油混合比。

燃油喷射系统有单点喷射系统、多点喷射系统、直接喷射系统等。

1.3 排气处理系统排气处理系统用于净化发动机排放气体中的有害物质,主要包括三元催化转化器、颗粒捕集器、氮化物还原器等。

这些装置可以有效地减少发动机排放的尾气中的有害物质,保护环境和人体健康。

二、汽车车身电子系统车身电子系统用于控制汽车的行驶和安全功能,包括车辆稳定控制系统、防抱死制动系统、牵引力控制系统、安全气囊系统等。

车身电子系统采用传感器和执行器来实现对车辆的监控和控制,以确保车辆的安全和稳定性。

2.1 车辆稳定控制系统车辆稳定控制系统是一种通过车辆各个部分的传感器和执行器来监测车辆的动态状态,当车辆出现超出司机控制范围的情况时,通过刹车和扭矩分配等方式来纠正车辆的行驶方向,提高车辆的稳定性和操控性。

2.2 防抱死制动系统防抱死制动系统是一种通过控制车轮的刹车力,防止车轮在紧急制动时出现抱死现象,保持轮胎与地面的最佳附着力,提高制动效能和操控性。

2.3 牵引力控制系统牵引力控制系统通过控制车轮的牵引力,使车辆在低附着情况下依然可以获得良好的牵引力,提高车辆的通过性和操控性。

2024年汽车电子技术培训资料

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无线局域网标准,专门用于车载环境下的无线通信,支持高速移动状 态下的数据传输。
05
汽车电子安全与防护
汽车电子安全系统
01 02
主动安全系统
包括防抱死刹车系统(ABS)、电子制动力分配(EBD)、车身稳定控 制系统(ESC)等,这些系统通过传感器和控制器实时监测车辆状态, 预防事故发生。
被动安全系统
车载导航故障诊断与维修
可能原因包括导航软件故障、 导航主机故障、显示屏故障等 。维修方法包括更新导航软件 、更换导航主机、更换显示屏 等。
THANKS
感谢观看
提高安全性
通过电子技术实现车辆 的主动安全和被动安全 系统,有效减少交通事
故的发生。
提升舒适性
利用电子技术改善车辆 的驾驶和乘坐环境,提 高驾驶者和乘客的舒适
度。
优化燃油经济性
通过精确的发动机控制 和能量管理系统,降低
油耗,减少排放。
增强娱乐性
车载信息娱乐系统为驾 驶者和乘客提供了丰富
的娱乐和信息服务。
车身控制系统
车身高度调节
根据车辆载荷、行驶速度等因素,自 动调节车身高度,保持车辆稳定。
灯光控制
自动控制车灯开关、亮度等参数,提 高夜间行驶安全性。
门窗控制
实现车窗、天窗、车门的电动控制, 提高使用便捷性。
空调控制
自动调节车内温度、湿度等参数,提 供舒适的乘坐环境。
信息与娱乐系统
导航系统
提供实时路况、目的地搜索、路线规划等功能, 提高驾驶便捷性。
故障码诊断法
利用汽车诊断仪读取汽车电子系 统的数据流,通过对数据的分析 判断汽车电子系统的工作状态和 故障原因。
汽车电子维修工具与设备
跨接线

汽车电工电子基础课件(完整版)

汽车电工电子基础课件(完整版)
第一节 电路的组成及其基本概念
由干电池(电源)、小电珠(负载)和开关(中间环节)三部分组成的手电筒电路是电力电路 由话筒、放大器、扬声器组成的扩音器电路是电信电路
在电路理论中,信号源(或电源)提供的电压或电流称为激励,由于激励在电路各部分产生的电压和电流称为响应。
01
电路分析就是在已知电路的结构和元件参数的条件下,分析电路的激励与响应之间的关系。
I=Q/t
若i= dq/ dt不是常数,大小与方向上都在发生变化,则这种电流为交流电路。
对电流要从大小、方向及单位三个方面来进行描述,缺一项则没有意义。
直流电路与交流电路:
电压:电场力把单位正电荷由A点移到B点所作的功在数值上等于A、B两点的电压,是衡量电场力做功能力的物理量.
uab=dw/dq
直流电压:U= w/q
02
与电流一样,对电压的描述也要求指出电压的大小、方向及单位,缺一不可。
03
练 习
1.在图中,Uab=-5V ,试问a,b两点哪点电位高?
解:Uab的参考方向为由a指向b,而Uab<0,实际方向同参考方向相反,即电压实际方向为b指向a,故b点电位高于a点电位。
a
b
2.在下图中,U1=-6V,U2=4V,试问Uab等于多少伏?
汽车电工电子基础
添加副标题
汽车电子技术教研室 叶伟华
1、是一门汽车类专业的专业基础课, 2、是汽车维修技术中所应用的电工电子基础知识,3、是汽车电气系统维修所必备的基本知识。
1、课堂认真听讲,课后用少量时间复习。 2、注重理论与实践相结合,培养分析解决实际问题的能力。
05
能解决直流电路中的联结问题
06
单元一 直流电路
电路: 电流流经的闭合路径称为电路(由电工设备和导线联接组成)

汽车电子技术概述教学PPT

汽车电子技术概述教学PPT
第一章 概 述
• §1.1汽车电子技术的发展状况 • §1.2汽车电子技术的一般组成 • §1.3汽车电子技术基础知识
§1.1 汽车电子技术的发展状况
2012年中国汽车产销双超1800余万辆,连续3年蝉联全球第一
一. 汽车电子控制的必要性
汽车数量的发展带来以下要求:
2000
1800
汽车产量/万辆
1600
汽车电子技术应用的优点:
➢ 减少汽车修复时间 ➢ 节油 ➢ 减少空气污染 ➢ 减少交通事故 ➢ 提高乘坐舒适性
二. 汽车电子技术的发展历史
第一阶段:1974年以前 特征:初级阶段 产品:汽车收音机、交流发电机、电子点火器等;
第二阶段:1974年~1982年 特征:迅速发展阶段(模拟集成电路、16位单片机) 产品:EFI、EPS、ECT、ABS、SRS
节省能源
1400
1200
保护环境
1000
安全性
800 600
舒适性
400 200
智能性
0
20011 20022 20303 20404 25005 26006 72007 82008 92009102010/年
采用电子控制技术可以根据汽车所处的实
际工况相应进行实时控制。
排放法规日趋严格:
柴油机排放法规进程
•3.混和动力车技术
§1.2 汽车电子控制的一般组成
一.控制装置和电控系统 组成:传感器、执行器、ECU
电量
电量
传感器 ECU 执行机构
电量
反馈
控制对象
目标 监测
汽车电子控制系统
二.几个基本概念
控 制:支配、管理; 控 制 量:被控制的物理量(控制目标); 操 作 量:为调节控制量而进行操作的物理量(电量); 控 制 对 象:输入端有操作量,输出端有控制量的物理对象; 控 制 装 置:传感器、执行器、ECU;

(完整版)汽车电子学资料

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1、试简述汽电子技术的发展分为哪几个阶段?各有什么特点?解:可以分为3个发展阶段,第一阶段(1960~1975年)晶体管收音机、点火装置、交流发电机等特点:采用晶体管集成电路,大量采用分离元件的模拟电子线路,控制器体积较大,有多达上千个元件,并且可靠性较差,开始代替传统机械控制装置。

第二阶段(1975 ~1985年)微处理器数字集成电路大规模被采用,形成汽车上各专用独立的控制系统,例如:EFI、ABS、SRS、ECT、CCS等但是这些系统都是各自独立运行。

第三阶段(1985 ~现在)采用超大规模集成电路,控制器局域网(CAN)总线技术被很好地采用,进一步提高电子控制器性能、缩小体积、减轻重量。

在汽车发动机、底盘、车身三个方面发展集成、综合控制系统。

例如有4WS、ASR、ESP、EDS、EBD、ACC、EPS等2、汽车电子控制系统分为哪几类?解:有4类发动机控制系统、车身控制系统、车辆底盘控制系统、汽车娱乐通信多媒体控制系统。

3、什么是灵敏度、分辨率、线性度、迟滞?灵敏度:装置稳态时传感器输出量与输入量之比。

分辨率:在规定的测量范围内能够检测出的最小的变化值。

线性度:在规定条件下,传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差与满量程输出值的百分比称为线性度或非线性误差。

迟滞:在相同的工作条件下,传感器的正行程与反行程特性的不一致程度。

4、什么是磁电效应、霍尔效应、压电效应、光电效应和热电效应?(1)磁电效应:根据法拉第电磁感应定律,N匝线圈在磁场中运动,切割磁力线(或线圈所在磁场的磁通变化)时,线圈中所产生的感应电动势的大小取决于穿过线圈的磁通的变化率。

(2)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产生电动势,这种现象称为霍耳效应。

(3)压电效应;对某些电介质沿着一定方向加力而使其变形时,在一定表面上产生电荷,当外力撤除后,又恢复到不带电状态,这种现象称为正压电效应。

汽车电子知识汇总.最全优质PPT

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特点:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化 ,MEMS技术
EMI导致计算机的假
静静态态特 特性性信、、动动号态态特特,性性、、使迟迟汽滞滞性性车的计算机系统中断。汽车的计算机与别的计算机、传感器和
执行器等的通信,需要经过线路传送信息,众多信号中若有一信号 由于一般输入信号是连续的(CAN除外),所以输入信号需要处理转化成离散的数据,如:电压信号需要经过AD转化为二进制数据,存放在寄存器中,大
6
2电控系统构成
2.2 ECU
很多控制器要有休眠功能,如车身控制器、整车控制器等,这会导致整 车下电后依然存在静态电流; 控制器的故障诊断功能; 控制器供电在9V-16V可以正常工作,高电压有一定的持续时间保证不烧 毁; 布置上:耐温、耐振、防护等级,供电类型(IG/ON)
7
2电控系统构成
2.3执行元件
控h额制定器值内,磁部安工干时作额就扰定是值二的也进称问制为数2题据0小的时必运率算须放,电这管额种定运制容算量。是蓄离电现散池的代按步汽长进车行的上,一用般的要几小个毫功秒运率算一集次;成电路,对EMI产生的
信号敏感。EMI是由于导线中的电流通、断而产生。 很多控制器要有休眠功能,如车身控制器、整车控制器等,这会导致整车下电后依然存在静态电流;
概需要100微秒左右的时间,ECU需要使用时就去这个地址里取;
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而
带当动线衔 圈铁断电的电动后子触,点电设与磁静的备触吸的点力(也内常随开之部触消点失干),吸衔扰合铁。就源会:在弹T簧的T反L作开用力关返回噪原来声的、位置动,使态动触R点A与原M来、的静电触点源(常和闭触接点)地释、放。振荡器 处布于置接 上通:件状耐态温及的、静耐变触振点、压称防器为护“等、常级闭,静触供点电电”类。型放(IG电/ON和) 输入/输出端干扰

汽车电子基础知识

汽车电子基础知识

直流电
交流电
并联和串联
根据电器设备的连接方法电路可分为串联或并联电路。 1. 串联 如图多个用电器用一条电线遂个 顺次连接。
流过每个瀑布的水流量(电流)相等。 (I0 = I1 = I2 = I3)
此外,三个单独的瀑布高度(电压)之和等于总水头高度。 (V0 = V1 + V2 + V3)
2.并联 如图,用这种方式,多个用电 器并列连接起来。
当电流通过4 Ω的电压降:
12 V x 4 Ω / ( 2 Ω+ 4 Ω+ 6 Ω) = 4V
当电流通过6 Ω的电压降:
12 V x 6 Ω / ( 2 Ω+ 4 Ω+ 6 Ω) = 6V
继电器
⒏ ⒐
1.开关 2. 电池 3. 线圈 4. 移动触头 5. 弹簧 6. 灯泡 7. 熔断器 8.低电流 9.强电流
普通二极管
1. 概述 普通二极管只允许电流向
一个方向流。从P侧到N侧。 2. 特点 最低电压是指电流从P侧 到N侧所要求的电压。 以下是所要求电压的例子:
硅二极管(A):约0.3V 锗二极管(B):约0.7V
然而如果反向漏电流增加到足够大的时候,那么二极管的电 流会突然增加,这种现象叫做二极管击穿。二极管击穿时所 施加的电压叫击穿电压。
电路接触不良
若电路中没有故障,灯泡会明亮发光。然而,若灯泡发光 暗、淡,电路中很可能有故障。
确定故障所在
电路中灯泡两端电压为9 V. 在此电路中,灯泡两端正常 电压应为 12 V.由于这是个 直流电路,这一症状说明 除灯泡外,还存在一个电 阻。随后再检测开关两端 的压差为 3 V.这说明开关 存在电阻,可能是因为接 触不良造成的。
R0 比R1, R2, 和R3中最小的电阻 还要小。

汽车电工电子基础(完整版)

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Uab = 10×6 = 60 V
Ucb = E1 = 140 V Udb = E2 = 90 V
Uab = 10×6 = 60 V
Ucb = E1 = 140 V Udb = E2 = 90 V
练习
1.如下图所示,试求图中A点和B点的电位。如将A,B两点直接连 接或接一电阻,对电路工作有无影响?
参考点所做的功,(通常设参考点电位为零,电位 符号用V表示,单位与电压单位相同)
某点电位为正,说明该点电位比参考点高; 某点电位为负,说明该点电位比参考点低。
根据上述电压、电位的定义,可以证明:电路中任 意两点之间的电压就等于这两点间的电位差,即:
UAB=VA-VB
精品课件
电路中的参考点:
(1)参考点可以任意选择,一个电路只能同时选择一个 参考点;
理想的电路元件主要有:电阻元件、电容元件、 电感元件及电压源和电流源等。
用理想电路元件代替实际电路元件而构成的电 路称为电路模型。
电路理论不是研究实际电路的理论,而是研究由理想 元件构成的电路模型的理论
精品课件
常见元件的图形符号
精品课件
开关 干 电 池
灯泡
++ E -U
R0 -
干电池
S 开关
RL
电流参考方向:可以任意假设,选定参考方向之后, 电流才有正负之分;与实际方向一致时为正值与实际方 向相反时为负值
I=?
如不特别说明,以后在电路中标注的电流方向均为参考方向。 精品课件
在分析电路时,首先假定电流的参考方向,并据此分 析计算,然后再从答案的正、负值来确定电流的实际方 向
“实际方向”是物理中规定的,而“假设 正方向”则 是人们在进行电路分析计算时,任意假设的。

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汽车电子资料总结DOC

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点火控制系统一点火系统概述二点火提前角和闭合角的控制三发动机爆燃(爆震)的控制一、点火系统概述1、点火系统的四个要求:1)足够高的次级电压大于击穿电压20kV以上2)火花塞具有足够的能量火花电流及火花持续时间80-100mJ3)按发火顺序以最佳时刻(点火提前角)进行点火4)爆燃控制2、点火系统的组成点火系统:电源、点火线圈、分电器、火花塞、传感器、ECU、和点火控制模块注:点火线圈点火线圈由初级线圈和次级线圈组成,工作时控制点火线圈初级电路的导通和截止。

当导通时,有电流从初级线圈电路通过,点火线圈将点火能量以磁场的形式储存起来。

当初级电路被切断时,次级线圈中产生很高的感应电动势,经分电器或直接送至工作气缸的火花塞。

3、系统控制内容:此系统的控制包括:点火提前角的控制、通电时间的控制和爆震控制4、点火系统的工作原理1)发动机工作时,ECU根据接收的传感器信号,按存储器中的相关程序和数据,确定出最佳点火提前角和通电时间,并向点火控制器发出指令。

2)点火控制器根据指令,控制点火线圈初级电路的导通和截止。

二、点火提前角和闭合角的控制1、点火提前角及影响因素1)点火提前角:火花塞点火到活塞运动到压缩行程上止点时这段时间曲轴转过的角度2)点火过迟:燃烧压力小、热损失大、发动机过热、功率下降3)点火过早:燃烧压力过大、负功多、易爆燃、功率下降点火提前角对气缸压力的影响4)影响最佳点火提前角的因素:为获得发动机的最大功率,混合气必须在曲轴转到上止点后10°-15°完全燃烧。

(1)发动机转速:转速高提前角大,转速低提前角小。

(2)汽油的辛烷值:辛烷值大提前角适量增大。

(3)进气歧管绝对压力:进气压力小、提前角增大。

(4)其他因素:负荷:负荷大提前较小,负荷小提前角大。

起动与怠速:提前角减小或不提前。

压缩比:压缩比大提前角减小。

火花塞数量:两个火花塞比一个火花塞提前角小。

2、点火提前角的控制点火提前角的控制分为开环控制和闭环控制。

汽车电子学(1)

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4.1 ESP降低事故风险 当不得不采取紧急避让动作时,也许弯道比
预料的还要急拐,或者路面状况突然发生变化时。 德国保险公司协会推荐所有尺寸规格的乘用车都 将ESP作为标准装置. 4.2 ESP避免打滑
德国保险公司协会通过对受调查事件碰撞之前情 况的研究,显示25%导致严重人员伤害事故的车 辆发生了打滑。ESP极大地提高对车辆的操控机 会。
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4.3ECU的软、硬件设计 由于 ESP 的 ECU需要估计车辆运行
的状态变量和计算相应的运动控制量,所 以计算处理能力和程序容量要比 ABS 系统 大数倍。一般采用多 CPU 结构。而 ECU 软计算的研究则是研究的重中之重,基于 模型的现代控制理论已经很难适应 ESP 这 样一个复杂系统的控制,必须寻求鲁棒性 较强的非线性控制算法。
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2.3不足转向时的控制策略 ESP判别汽车具有较大的不足转向倾向,控制系统会自动对位于弯道内 侧的后轮实施瞬时制动,以产生预定的滑移率,导致该车轮受到的侧向 力迅速减少而纵向制动力迅速增大,于是产生了一个与横摆方向相同的 横摆力矩。此外还获得了两个附带的减少不足转向倾向的因素。首先, 由于制动而使车速降低;其次,由于差速器的作用,对内侧后轮制动从 而导致外侧后轮被加速,即外侧后轮受到的驱动力增加而侧向力减少, 于是产生了又一个所期望的横摆力矩。的类型 目前ESP有3种类型: a. 4通道或4轮系统。能自动地向4个车轮独立施加
制动力。 b. 2通道系统。只能对2个前轮独立施加制动力。 c. 3通道系统。能对2个前轮独立施加制动力,而
对后轮只能一同施加制动力。
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2ESP的工作原理
实际上ESP是一套电脑程序,通过对从 各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析, 进而向ABS、TCS发出纠偏指令,来帮助车辆 维持动态平衡。ESP的电脑会计算出保持车身 稳定的理论数值,再比较由侧滑率传感器和加 速度传感器所测得的数据,发出平衡、纠偏指 令。 主要控制偏航率。转向不足,会产生向理 想轨迹曲线外侧的偏离倾向,而转向过度则正 好相反,向内侧偏离。
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(3)、高压泵体积小,共轨中的蓄压即为喷射压力,与HEUI系统相比没有响应滞后问题,
(4)、共轨沿发动机纵向布置,高压泵、共轨和喷油器位置各自独立,便于在发动机上安
(5)、从技术总体实现难度来说,共轨系统组成较复杂,设计、加工、制造难度大,控制
(6)、共轨系统的发展趋势:高压共轨系统更进一步降低高压泵功耗、提高高压能力、采
(2)油量控制和调节装置与机械师喷油系统、第一代位置控制系统完全不相同。
(3)喷射过程跟家精确和直接
(4)第二代电控柴油喷射系统的电磁阀使柴油供给系统密封压力更高,时间响应更
(5)但仍需要凸轮型线的驱动来产生喷射所需的高压,器喷射压力严重依赖凸轮型
、第三代电控柴油喷射系统高压共轨系统由哪几部分组成?
P100面图2.3.23、2.3.24,说明爆震控制系统控制策略。
1)在发动机负荷低于一定值时,通常不会出现爆燃,在此区域采用开环控制点火提
(2)当发动机负荷高于一定值时,如果发动机出现了爆震现象,ECU根据爆震传感
ECU再次根
ECU进
、什么是三元催化转化器?
使用催化剂首先从NOx中去除氧,利用释放出的氧来氧化CO和HC,使车辆排气中只
1、试简述汽电子技术的发展分为哪几个阶段?各有什么特点?
3个发展阶段,
1960~1975年)晶体管收音机、点火装置、交流发电机等 特点:采用晶体管集
控制器体积较大,有多达上千个元件,并且可
(1975 ~1985年)微处理器数字集成电路大规模被采用,形成汽车上各专用独立的
EFI、ABS、SRS、ECT、CCS等但是这些系统都是各自独立运行。
在制动过程中由于整个汽车的惯性作用,车轮仍继续加速,角减速度由负值增加到正值,
ABS设置了角加速度控制门限值十a和第二角加速度控制门限值十Ak,果车轮的角加速
a,则判定路面情况为低附着力系数路面,而车轮的
Ak,则判定路面情况为高附着力系数路面,
Ak。
、什么是驱动防滑控制系统ASR?
(ASR)是为了保证汽车在低附着路面上起步、加速、拐弯行驶的稳定性,
T后,得到
P的数值不同,
、试根据教材P196面图5.1.16分析采用逻辑门限控制法时ABS系统在高附着路面的控制
1).控制过程第一阶段 :制动初始阶段,制动压力p增大,车轮的角减速度也增大,
a.
)控制过程第二阶段(制动压力保持阶段): 为避免车轮在处于稳定区域的滑移率范围
进入防抱死制动压力减小阶段,需对车轮的参考滑移率与设定的滑移率控制下门限值
、根据教材P82面图2.2.29,简述电控汽油机空燃比的控制流程。
M=M(F/A),再通过喷油器标定
、电控汽油机各工况的喷油持续时间如何确定?
1)起动喷油控制:喷油持续时间=基本喷油时间(冷却液温度函数) + 进气温度修
+ 蓄电池电压修正
(2)起动后喷油控制:喷油持续时间=基本喷油持续时间×(喷油修正系数+电压修
、为什么说对于两轮驱动的四轮汽车可以精确地计算出驱动轮的滑转率?
brtVVVS0 rtV为控制目标轮速,即为驱动轮的轮速。bV为汽

V为车的实际速度。所以说计算出的滑转率精确。
、试根据第7章课件P40面图4.1.75分析车辆稳定性控制系统ESP对左前轮施加制动力
8,使制动回路的的液压油与主缸
1)双离合自动变速器除了拥有手动变速箱的灵活及自动变速箱的舒适外,它更能提
(2)由于使用2套离合器并且在换挡之前下一档位已被预选齿合,因此双离合自动
(3)双离合自动变速器给人的感觉是在整个换挡过程感觉不到一点点顿挫或推拉,
、什么是汽车防抱死制动系统ABS?
汽车防抱死制动系统是在传统的制动系统的基础上采用电子控制技术,在制 动时防止
3)、换挡品质控制装置 换挡品质控制装置的功用是使换挡执行机构接合柔和、换挡
、试简述电控机械式自动变速器的特点。
、优点: 与AT相比,AMT在传动效率方面有优势,汽车燃油经济性好,生产成本相
、缺点:由于采用传统的干式单片离合器和手动机械变速器,AMT换档时动力中断,使
AT较差。
、试简述双离合自动变速器的优点。
CO2、H2O和N2等无害成分。由于它能同时去除所有三种污染物,故称为三元催化
、什么是排气再循环?
NOx的产
、简述怠速控制的原理。
、柴油机电子控制包括哪几方面的内容?
1)燃油系统的电子控制(2)空气系统电子控制 (3)排放后处理电子控制
、试简述第二代电控柴油喷射系统的特点。
(1)产生高压的装置与机械式喷油器系统,第一代位置式控制系统相同。
4个车轮完全抱死。
、试根据教材P186面图5.1.4分析ABS制动压力调节器的工作原理。
、试分析ABS系统电磁阀采取脉冲宽度调制PWM法实现不同速率的小步长增压过程。
T的脉冲电压(低电平时电磁阀不通电,制动压力持续增
来控制制动器油压增加的时间,小占空比的脉冲电压控制制动器油压增加的持续时间长,
15%—30%时,制动力系数b有最大值,且
ABS系统控制原理:在制动过程中,轮速传感器不断把车速信号
ABS电子控制单元进行计算和分析,得出滑动率大小,并将相应控制信号传给执行
ECU就会输出控制
ECU就控制液压单元,使该车轮的制动压
ECU控制液压控制单元,使该车轮制动
如此反复输出控制信号,使各个车轮的滑移率保持在理想的范围之
).控制过程第七阶段 :当车轮恢复到稳定区域后,为使车轮在更长的时间内
对制动压力进行增大和保持的快速转换阶段;使制动轮缸的制动压力以较低
).控制过程第八阶段 :到车轮的角减速度再次低于控制门限值一a后,开始进入制动压
Sl,从而进入下一循环的防抱
、对于采用逻辑门限控制法的ABS系统如何自动识别路面附着系数的高低?
) 其中基本喷油持续时间根据进气量和发动机转速来确定。
、电控汽油机各工况的点火定时如何确定?
1)起动期间:由于起动时进气歧管压力或者进气量的不稳定,通常发动机ECU是给
2)启动后: 点火定时=初始点火提前角+基本点火提前角+修正点火提前角
基本点火提前角在怠速工况时根据空调开关和动力转向开关等附属设
(3) 能实现空燃比的高精度控制。能根据发动机负荷的变化精确控制空燃比,使各种工
、为什么说电控汽油发动机在冷起动阶段的空燃比控制是开环控制?
汽车闭环控制系统是通过氧传感器的反馈控制,使空燃比的控制精度得到进一步的提高,
但是汽车再冷起动时排气管道的温度相对较低还没
300度以上)时特征才会充分体现,
取消传统电磁线圈降低功耗,目前高压共轨系统最高喷射压力
200MPa。
、与传统增压器相比可变截面的涡轮增压器有何优点?
1)既能兼顾高速动力性、经济性和排放性能的同时,又能够大幅提高低速大转矩区
(2)加快和优化空气的动态过程,降低加速过程的排烟。
(3)结合排气再循环(EGR),实现空燃比闭环。
.
).控制过程第五阶段:由于整个汽车的惯性作用,车轮仍继续加速,角减速度由负值增加
a。为了适应可能出现的高附着力系数突然
可以设定第二角加速度控制门角加速度超过设定的第二角加速度控制门限值十
。角加速度超过设定的第二角加速度控制门限值十Ak。为适应附着力系数的增大,使制
).控制过程第六阶段:控制过程第六阶段到车轮的角加速度低于控制门限值十Ak,然后
进行比较。如果车轮的参考滑移率小于控制下门限值S1,说明车轮的滑移率偏小,保压.
).控制过程第三阶段(制动压力减小阶段):当车轮的参考滑移率大于滑移率控制下门限
S1时,说明车轮已进入不稳定区域,制动压力减小.
).控制过程第四阶段 (制动压力保持阶段):由于车轮的制动压力减小,车轮在整个汽
a时,制
而非怠速工况时,基本点火提前角根据转速和发动机负荷在储存器中查
修正点火提前角根据发动机的具体工况来确定(怠速稳定,满负荷时的爆
、什么是爆震?
在汽缸燃烧室里火焰末端混合气在火焰前锋面尚未达到之前,气流运动速度加快,缸内
温度迅速增加,达到自燃的程度,产生一个或数个新的火焰核心,引发爆炸式的燃烧
、什么是磁电效应、霍尔效应、压电效应、光电效应和热电效应?
1)磁电效应:根据法拉第电磁感应定律,N匝线圈在磁场中运动,切割磁力线(或线圈
时,线圈中所产生的感应电动势的大小取决于穿过线圈的磁通的变化
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
压电效应;对某些电介质沿着一定方向加力而使其变形时,在一定表面上产生电荷,当
、简述汽车防抱制动系统ABS的作用。
ABS通过轮速传感器和电子控制单元可以检测到
ABS电子控制单元通过控制电磁阀以减小制动器制动力,防止车
ABS电子控制单元控制
使轮胎的滑动率在一个合适的状态,最大的利用地面附着力,从
、试根据教材P185面图5.1.2附着系数与车轮滑移率的关系,分析汽车ABS系统控制的基
又恢复到不带电状态,这种现象称为正压电效应。在电介质的极化方向施加电
电介质会在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外电场去除后,变形或应力随之消
4)光电效应:当光线照射物体时,可看作一串具有能量E的光子轰击物体,如果光子的
物质内部电子吸收光子能量后,摆脱内部力的约束,发生相应电效应的物理现
5)热点效应:将两种不同性质的金属导体A、B接成一个闭合回路,如果两接合点温度
、试简述自动换档液压控制系统的主要元件。
1)、供油和调压部分 它是整个液压控制系统各个机构的动力源,向各个机构提
压力足够的液体,而且压力的大小同发动机的负荷、车速及挡位等不同而相应变化。
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