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汽车传感器识别与检测图解题目与答案

一、填空题

1.热敏电阻按半导体电阻和温度的特性关系可分为三种:一、热敏电阻;二、热敏电阻;三、临界温度热敏电阻。(负温度系数、正温度系数)

2.热敏铁氧体温度传感器由材料制成。(强磁)

3.水温传感器大多用热敏电阻制成。(负温度系数)

4.进气温度传感器在D型EFI系统中被安装在之后的进气软管上;在L型EFI系统中被安装在;第三种被安装在进气压力传感器内。(空气滤清器、空气流量计)

5.车内空气温度传感器有两个,一个安装在;另一个安装在

。(驾驶室内仪表板下、后挡风玻璃下)

6.EGR废气再循环系统主要是为了减少汽车尾气中的含量。(NOx)

7.读取故障码的方法有两种方法,一、;二、。(人工读取、专用仪器)8.双金属片气体温度传感器用于检测,并通过真空膜片控制冷空气和热空气的混合比例。(进气温度)

9.空气流量传感器用来检测发动机的传感器,并将其转换为电信号输入,以供计算喷油量和点火时间。(进气量、ECU/电子控制单元)

10.叶片式空气流量传感器由和组成。(空气流量计、电位计)

11.空气流量传感器中有一个开关,来控制燃油的喷射。(油泵)

12.空气流量计内的传感器是为进气量作温度补偿。(进气温度)

13.叶片式空气流量传感器叶片完全关闭时,触点应处于状态,电阻值应为。(断开、无穷大)

14.叶片式空气流量传感器叶片稍微摆动时,触点应处于状态,电阻值应为。(闭合、零)

15.涡流式空气流量传感器的工作原理是在进气道内放置一个或流线型。(三角形、涡流发生器)

16.涡流式空气流量传感器测量漩涡数量的方法有和两种。(超声波测量法、反光镜测量法)

17.涡流式空气流量传感器的检测内容主要是测量各端子和值。(电阻、电压)

18.热线式空气流量传感器按其热线安装位置的不同可分为和两种。(主流测量法、旁通测量法)

19.热线式空气流量传感器是利用热线与空气之间的现象进行空气质量、测定。(热传递、流量)

20.热线式空气流量传感器还有功能,当发动机熄火时,电路会把热线自动加热,以清洁流量计。(自洁)

21.进气歧管绝对压力传感器的功能是根据发动机的状况检测出进气歧管内压力的变化。(负荷)

22.进气压力传感器按信号产生的原理可分为和两种。(电压型、频率型)

23.半导体压敏电阻式压力传感器是利用半导体的效应制成的。(压敏)

24.半导体压敏电阻式压力传感器薄膜周围有四个应变电阻,以电桥方式连接。(惠斯登)25.真空膜式进气压力传感器将膜盒的机械运动变换成电信号输出,可用、和差动变压器三种装置。(可变电阻器、可变电感器)

26.可变电感式进气压力传感器中由振荡器输出的交变电压通过线圈W1,由作用而使线圈W2产生电压。(互感)

27.差动变压器式进气压力传感器主要由、铁心及电路组成。(膜盒、感应线圈)

28.差动变压器式进气压力传感器有两个线圈,一个与振荡电路连接,产生;另一个为感应线圈,产生。(交变电压、信号电压)

29.进气压力传感器是用V电源工作,所以检查时不要拔下电源线插头。(12)

30.对进气压力传感器进行检测时应对电压和电压进行检查。(电源、信号)

31.发动机怠速运转时,进气歧管内的压力变,真空度变。(小、大)

32.油压传感器由、应变片、传感元件及壳体组成。(基片、半导体)33.蓄压器压力传感器由部分、部分等组成。(压力检测、电路)34.真空开关的作用是通过测量来检测空气滤清器是否堵塞。(压力差)

35.机油压力开关由、及触点组成。(膜片、弹簧)

36.曲轴位置传感器用于检测信号和信号。(活塞上止点、曲轴转角)37.曲轴位置传感器的结构形式有磁脉冲式、式和式。(光电、霍尔)38.凸轮轴位置传感器安装在,用于产生信号。(凸轮轴前端、判缸)39.节气门位置传感器有型和型两种。(线性输出、开关)

40.节气门位置传感器将的变化转换成电信号输入ECU。(节气门开度)

41.车辆高度传感器把的变化转变成电信号输入ECU。(车身高度)

42.曲轴位置传感器的安装位置有曲轴前端、或。(分电器、飞轮)43.信号盘的齿切割磁场的磁力线,使感应线圈产生,形成脉冲信号。(感应电动势)44.Ne信号用来检测和。(曲轴转角、发动机转速)

45.G信号用于辨别及检测位置。(判缸、活塞上止点)

46.G信号用于作为Ne信号计算的基准信号。(曲轴转角)

47.G信号和Ne信号不但用于发动机电子点火提前控制,也用于控制和控制。(喷油时刻、喷油顺序)

48.曲轴位置传感器的检测主要是通过测量以及传感器上各端子间是否符合规定,判断其工作状况。(有无输出信号、电阻)

49.脉冲式传感器由、和连接器插头组成。(永磁铁、线圈)

50.检查线路时,若电阻无穷大,则说明信号线圈可能存在。(开路)

51.霍尔式曲轴位置传感器是利用效应原理。(霍尔)

52.霍尔式曲轴位置传感器的检测主要是电压、电压和连接导线的阻值。

(电源、信号输出)

53.三端口式传感器中E指;Vc指。(搭铁、电源电压)

54.检查导线时,若该导线良好,则其电阻值接近。(零)

55.ECU指。(电子控制单元)

56.量心式空气流量传感器主要由、、进气温度传感器和线束连接器等组成。(量心、点位计)

57.可变电感式进气压力传感器中当两个线圈耦合越紧,输出电压越。(大)

58.膜盒测压器的膜盒由焊接而成。(薄金属)

59.进气歧管内的最高压力为压力。(大气)

60.差动变压器的信号电压由两线圈的决定。(电压差)

二、判断题

1.当水温较低时,水温传感器的电阻值大;水温高时,电阻值小。(V)

2.当进气温度低时,热敏电阻的阻值大,传感器输入ECU的信号电压高,ECU控制发动机增加喷油量。

(V)

3.当进气温度高时,热敏电阻的阻值大,传感器输入ECU的信号电压高,ECU控制发动机减少喷油量。

(X)

4.发动机水温低时,水温表水温传感器输入ECU的水温信息使空然比变浓,从而使发动机工作稳定。(V)5.当温度低时,双金属片不动,阀门打开;当温度升高时,双金属片弯曲,阀门关闭。(X)

6.在双金属片式进气温度传感器的调节下,当进气歧管负压低时,比论进入空气温度如何,进气均为低温。(V)

7.叶片式、量心式、热线式空气流量传感器均属于体积流量型传感器。(X)

8.热线式、热膜式空气流量传感器属于D型燃油喷射系统。(X)

9.叶片式空气流量传感器的进气量越大,叶片的偏转角度也越大。(V)

10.静态电阻测量时,无需断开点火开关,用万用表测量传感器电阻即可。(X)

11.热膜式空气流量传感器使发热体不直接承受空气流动所产生的作用力,减少了发热体的强度,降低了流量计的可靠性。(X)

12.检测热线式空气流量传感器的电压变化。当吹空气时,电压为0.8V;不吹空气时,电压为2.0V。

(X)

13.进气歧管绝对压力传感器应用在D型EFI汽油喷射系统中。(V)

14.电容式和表面弹性波式压力传感器属于频率型压力传感器。(V)

15.进气歧管绝对压力升高时,膜盒膨胀,使铁心向中部运动,这时输出信号增强。(X)

16.差动变压器式压力传感器的两个二次线圈都产生感应电压。(V)

17.铁心在两线圈的中心位置时,可保证输出电压相同,因为两线圈极性相反。(V)

18.油压低于规定值时,膜片不具有推动弹簧的作用力,触点张开,指示灯亮。(X)

19.油压高于规定值时,膜片推动弹簧,触点张开,指示灯熄灭。(V)

20.信号转子凸齿的中心线与磁头对正时,磁通的变化率为零,在线圈中的感应电动势也为零。(V)21.信号转子的凸齿离开磁头时,磁通量增多,感应电动势为负值。(X)

22.发动机怠速运转时,节气门都是关闭的。(X)

23.热气周围流过的空气质量越大,被带走的热量越少。(X)

24.半导体压敏电阻式压力传感器的特点是尺寸小,精度高,响应性好,再现性、抗震性好,且生产成本低,得到广泛应用。(V)

25.两只发光二极管分别对正着两只光敏二极管,信号盘在发光二极管和光敏二极管之间。(V)

26.外信号轮旋转两周产生18个脉冲信号,称为18X信号。(X)

27.四缸机用的曲轴位置传感器与六缸机所用的是一样的。(X)

28.光电式车高传感器的电压在0~1V之间变化,说明该传感器工作性能良好。(V)

29.汽车传感器输出的信号有模拟信号和数字信号两种。(V)

30.水温传感器工作性能的好坏对发动机喷油量没有影响。(X)

三、简答题

1.简述大气压力传感器的功能及三菱轿车大气压力传感器的安装位置。

答:功能是根据发动机的负荷状况检测出进气歧管内压力的变化,并转换成电信号与转速信号一起输入ECU,作为发动机基本喷油量控制和点火控制的依据。三菱轿车大气压力传感器一般被安装在空气流量计内。

2.空气流量传感器的作用。

答:检测发动机进气量大小,将进气量信息转换成电信号输入ECU,以供ECU计算确定喷油时间(即喷油量)和点火时间。

3.如图所示,当发动机在怠速和大负荷状况下,试分析输出电压的变化。

答:电位计的滑动臂在电阻上移动时,对加在电阻上

的电压起分压作用。当发动机怠速运转时,气压室内

的真空度增大,膜盒膨胀,带动操纵杆使滑动触点向

电阻的搭铁端移动,由于电阻增加,使输出电压减少

。反之,发动机大负荷运转时,气压室空气压力增高

,则输出电压增强。

4.简述可变电阻器式进气压力传感器的工作原理。

答:当电位计的滑动臂在电阻上移动时,对加在电阻上的电压起分压作用。当空气压力降低时,操纵杆使滑动触点向电阻的搭铁端移动,由于电阻增加,使输出电压减小;反之,空气压力增高时,则输出电压增大。

5.叶片式空气流量传感器常见的故障有哪些?

答:常见故障有叶片摆动卡滞,电位计滑动触点磨损,而使滑动电阻片与触点接触不良,以及油泵触点由于烧蚀而接触不良,造成电动燃油泵供油不稳定。

6.简述皇冠3.0轿车歧管压力传感器的检测。

答:(1)歧管压力传感器电源电压检查。拆下传感器连接器插头,把点火开关置于ON,使用万用表测量传感器的Vcc与E2端子间电压,标准值应为4.5-5.5V范围,测量完毕应把连接器重新接好。

(2)歧管压力传感器输出信号电压检查。打开点火开关,但不起动发动机,拔下进气歧管的真空软管,用万用表测量ECU的PIM和E2端子间电压值。在测量时应向传感器抽真空,真空度在

13.3-66.7kpa之间。用万用表测量PIM和E2间电压值。

7.进气歧管绝对压力传感器中输出给ECU的信号哪些是电压信号,哪些是频率信号?

答:电压型有半导体压敏电阻式、膜盒传动的可变电感式;频率型有电容式和表面弹性波式。

8.机油压力开关触点动作压力为多大?如何检测好还?

答:触点动作压力在30~50kPa。点火开关接通后,机油压力指示灯不亮,其故障原因是油压指示灯线束脱落,或是熔断器已熔断,或者是灯丝熔断;发动机起动后,机油压力已达规定值,指示灯仍点亮,故障原因可能是触点开关动作不良,线束搭铁。

9.热线式空气流量传感器的自洁功能是什么?

答:当发动机熄火时,电路会把热线自动加热至1000oC,以清洁流量计。

10.简述霍尔式曲轴位置传感器的工作原理

答:利用叶片或触发齿轮改变通过霍尔元件的磁场强度,从而使霍尔元件产生脉冲电压,经放大整形后即为曲轴位置传感器的输出信号。

11.空气滤清器真空开关的检测内容是什么?

答:拔下真空开关线束,打开点火开关,电源电压为12V。把手动真空枪接在真空开关的接头处进行抽真空,此时真空开关应当导通,指示灯应点亮,否则真空开关失效,应当更换。

12.简述进气温度对发动机喷油量的影响。

答:进气温度低时,热敏电阻的阻值大,传感器输入ECU的信号电压高,ECU控制发动机增加喷油量;当进气温度高时,热敏电阻的阻值小,传感器输入ECU的信号电压低,ECU控制发动机减少喷油量。

温度传感器在汽车上的运用

温度传感器在汽车上的运用 201110301314 机自113 王盟为了确定发动机的温度状态,正确的控制燃油喷射、点火正时、怠速转速和尾气排放,提高发动机的运行性能,发动机控制模块需要能连续精确地监测冷却液的温度、进气温度与排气温度的传感器(部分车型装备)。从结构上讲,这些温度传感器有绕线电阻式、热敏电阻式、扩散电阻式、半导体晶体管式、金属芯式和热电偶式等。应用较多的是绕线电阻式和热敏电阻式温度传感器。而从检测对象方面讲,温度传感器包括发动机冷却液温度传感器、进气温度传感器和排气温度传感器。 1.作用 (1)发动机冷却液温度传感器(ECT) 发动机冷却液温度传感器又称水温传感器,它用来检测发动机冷却液的温度,并将温度信号转变成电信号输送给发动机控制模块,作为汽油喷射、点火正时、怠速和尾气排放控制的主要修正信号。 (2)进气温度传感器(IAT)

进气温度传感器(IAT)用来检测进气温度,并将进气温度信号转变成电信号输送给发动机控制模块,作为汽油喷射、点火正时的修正信号。(3)排气温度传感器 排气温度传感器用来检测再循环废气的温度,用以判断废气再循环系统工作是否正常。2. 分类 温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种 类型。热电偶应用很广泛,因为它们非常坚固而且不太贵。热电偶有多种类型,它们覆盖非常宽的温度范围,从200℃到2000℃。它们的特点是:低灵敏度、低稳定性、中等精度、响应速度慢、高温下容易老化和有漂移,以及非线性。另外,热电偶需要外部参考端。RTD精度极高且具有中等线性度。它们特别稳定,并有许多种配置。但它们的最高工作温度只能达到400℃左右。它们也有很大的TC,且价格昂贵(是热电偶的4~10倍),并且需要一个外部参考源。拟输出IC温度传感器具有很高的线性度 (如果配合一个模数转换器或ADC可产生数字输出)、低成本、高精

汽车发动机电控复习题带答案

1.发动机电控系统主要由传感器、执行器、 ECU 三个部分组成。 2.多点燃油喷射系统根据喷油器的安装位置可分为缸内喷射和进气歧管喷射两种。 3.丰田5A发动机上计量空气量的传感器为进气压力传感器。 4.曲轴位置传感器也成为发动机转速传感器,用来检测曲轴转角和转速信号,输送给 ECU,以便确定喷油时刻和点火时刻。 5.燃油压力调节器是保持燃油供给系统和进气歧管压力的差值恒定。 6.怠速工况时基本点火提前角根据曲轴位置传感器、空气流量计和节气门位置传感器来确定。 7.压电式爆震传感器分为共振型和非共振型两种。 8.点火提前角由初始点火提前角、基本点火提前角和修正点火提前角三个部 分组成。 9.大众AJR发动机节气门直动式控制装置中器有两个检测节气门位置的传感器分别为节 气门位置传感器和怠速节气门位置传感器。 10.在发动机点火控制系统中的开关信号有起动开关信号和空调开关信号两个。 11.发动机断油控制包括减速断油、超速断油和清除溢流的三种状态控制。 12.ECU从节气门位置传感器中获得节气门开度、节气门开启速率、怠速状态等 信息,用于对点火时机、燃油喷射量、怠速转速及活性炭罐通气量等进行控制。 13.电控燃油喷射系统的功能是对喷油正时、喷油量、燃油停供及燃油泵进行控制。 14.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。 15.当喷油器的结构和喷油压差一定时,喷油量的多少就取决于喷油脉宽 _。 16.对喷油器要进行喷油器的工作情况电阻值、控制电路、喷油量和喷油器密封性检查。 17.辛烷值较低的汽油抗爆性较___差___。点火提前角则应__大____。 18.电感式爆燃传感器主要由绕组、铁芯、永久磁铁及外壳等组成。 19.单点喷射又称为节气门体燃油喷射或集中燃油喷射。 20.电控点火系统一般是由传感器、执行器、 ECU 三部分组成。 21.在怠速控制系统中ECU需要根据节气门位置传感器、车速传感器确认怠速工况。22.目前汽车上采用污染源封闭循环净化装置的有活性碳管、曲轴箱强制通风。23.汽车排放污染物主要是指从排气管排出的 HC 、 CO NOX 等有害污染物。 24.曲轴和凸轮轴位置传感器根据结构和工作原理不同可分为磁电、霍尔式、光电三种类型。 25.下列哪个传感器在发动机工作时向ECU提供判缸信号。( A ) A.凸轮轴位置传感器; B.曲轴位置传感器; C.空气流量计; D.节气门位置传感器26.随着发动机转速的提高,点火提前角( B ) A.减小; B.增大; C.不变; D.二者无关联 27.在燃油喷射系统中,哪个传感器采用的是闭环控制( C ) A.曲轴位置传感器; B.凸轮轴位置传感器; C.氧传感器; D.冷却液温度传感器

《汽车传感器技术》课程标准

《汽车传感器技术》课程教学标准 课程编码:课程类别:专业素质课 适用专业:汽车电子技术课程管理单位:汽车工程系 学时:60 学分:3 制定日期:2010-11-12 第一次修订日期:2011-03-26 第二次修订日期: ... 1、课程概述 1. 1课程性质 《汽车传感器技术》属于人才培养方案中四个课程模块中的专业基础课,是汽车电子技术专业的专业必修课,是技能考证课程,《汽车传感器技术》是一门实践性很强的技术应用型课程,它是来自企业的特色课程。 1.2课程的定位 《汽车传感器技术》课程,是汽车电子技术专业课程开发与教学资源建设中的一门课程,是汽车电子技术专业一门重要的职业必修课程。 该课程的学习需要以前修课程《汽车电工技术》、《汽车电子技术》、《汽车机械制图》为前导课程;该课程在后续课程《汽车电器与电子设备》、《汽车车身电控系统故障诊断与维修》、《发动机电控系统检修》、《汽车底盘电控系统检修》、《汽车总成拆装实训》、《整车电路实训》、《汽车性能检测与故障诊断》的学习以及企业顶岗实习、毕业实践等环节中,起着重要的支撑作用。该课程与前后续课程共同形成了完整的职业能力培养体系,是实现汽车电器与电子检测与维修专业人才培养目标的重要环节。该课程属于能力培养第二阶段,是一门重要的专业基础课程。 1.3修读条件 具有高等数学和简单的工程数学的分析和应用能力,具有基本的物理和化学基础;具有基本的读图和识图能力,英语水平较好。前期必须已经合格修读完电工技术和电子技术等专业基础课程。 2、课程目标 2.1知识目标: ①能正确描述传感器的作用、组成和常用术语。 ②能正确描述汽车电控系统中各传感器的类型和工作原理。 ③掌握汽车电控系统中各传感器的故障现象、故障检测与故障排除的流程方法。 2.2技能目标: ①能辨别和说出汽车电器设备各部位传感器的名称和功用。 ②能将传感器实物转化成简图并分析工作过程。 ③通过简图能在实物中找出相应的零部件并分析它的工作过程和工作原理。 ④能正确拆装汽车电器的各个传感器,并有维修和排除故障的能力。

汽车传感器的检测方法Microsoft-Word-文档

汽车传感器的检测方法 1、汽车曲轴位置传感器 汽车曲轴位置传感器一般安装于曲轴皮带轮或链轮侧面,有的安装于凸轮轴前端、分电器内或飞轮上。 汽车曲轴位置传感器检测: 1)开路检测:关闭点火开关,拔下传感器插头,用万用表R×10欧挡测量感应线圈的电阻值一般为300-1500欧。 2)动态检测:1)用万用表AC电压档测量其输出电压,启动为0.1V;运转时为0.4-0.8V。用频率表测其工作频率。再用万用表测其电压信号和用示波器检测其信号波形。 2、汽车节气门位置传感器 为了使喷油量满足不同工况的要求,电子控制汽油喷射系统在节气门体上装的传感器统称为节气门位置传感器。 节气门位置传感器检测: 线性输出型节气门位置传感器检测 1)静态检测:用万用表检测各端子的电阻值与标准相比对动。态检测:接通点火开关不发动发电机检测各端子是否导通。 2)、动态检测:先检测端电压和线束的导通性,接通点火开关测量不通状态下的电压信号和ECU的输出量与标准相比对。 线性输出型节气门位置传感器检测波形图 开关量输出型节气门位置传感器检测

1)静态检测:关闭火花塞,取下传感器线束用万用表检测各端电阻值。 2)、动态检测:现检测线路的导通性然后接通点火开关,用万用表电压档检测供电电压12V启动发动机测量怠速时的信号电压功率触点时的信号电压。 开关量输出型节气门位置传感器检测波形图 3、汽车进气歧管压力传感器 汽车进气歧管压力传感器分为电压型汽车进气歧管压力传感器(半导体压敏电阻式,膜盒传动式);频率型汽车进气歧管压力传感器(电容式,表面弹性波式)。汽车进气歧管压力传感器安装在进气歧管上,发动机机舱内,发动机电脑内。汽车进气歧管压力传感器检测: 1)、开路检测:关闭点火开关,拔下传感器插头,用万用表欧姆挡测量其各端子电阻动态电阻随压力的变化电阻值的测量。 2)、用万用表检测时因信号类型不同应选用不同的挡位,电压信号选用直流电压挡,频率信号选用频率挡。拔下进气压力传感器插头,打开点火开关,测量线束端插头上VCC与E2端子之间的电压应为4.5-5.5V。若无电压,则应检查ECU与传感器之间的线路和ECU。将插头插回,拆下传感器上的真空软管,打开点火开关,测量ECU连接器上端子在大气压下的输出电压。 4、汽车流量传感器 汽车流量传感器分为汽车体积流量型传感器和汽车质量流量型传感器。安装于空气滤清器、节气门、进气歧管等位置。 1)、汽车体积流量型传感器检测: 静态检测:万用表测各端电阻值和导通状态动态检测接通点火开关,空气的流量大小测相应的电阻值大小。

汽车传感器试题及答案.docx

期末复习题 一、选择题。 1.CKP: 曲轴位置传感器 2.KS: 爆震传感器 3.MAP: 进气歧管绝对压力传感器 4.TPS: 节气门位置传感器 5.MAF: 进气流量传感器 . 6.CMP: 凸轮轴位置传感器 7.EPC: 电子节气门 . 8.ETC: 发动机冷却液温度传感器 9.OBD- Ⅱ: 第二代随车自诊断系统 . 10.IAT: 进气温度传感器 11、传统点火系与电子点火系统最大的区别是( B )。 A.点火能量的提高B.断电器触点被点火控制器取代 C.曲轴位置传感器的应用D.点火线圈的改进 12、一般来说,缺少了 ( C )信号,电子点火系将不能点火。 A.进气量B.水温C.转速D.上止点 13、点火闭合角主要是通过( B )加以控制的。 A .通电电流 B .通电时间C.通电电压D.通电速度 14、在装有 ( B )系统的发动机上,发生爆震的可能性增大,更需 要采用爆震控制。

A .废气再循环 B .涡轮增压 C .可变配气相位 D .排气制动 15、发动机工作时,随冷却液温度提高,爆燃倾向( B )。 A.不变B.增大C.减小 D .与温度无关 16、下列说法正确的一项是()。 A.在怠速稳定修正中,ECU根据目标转速修正点火提前角; B.辛烷值较低的汽油,抗爆性差,点火提前角应减小; C.初级电路被短开瞬间,初级电流所能达到的值与初级电路 接通时间长短无关; D.随着发动机转速提高和电源电压下降,闭合角增大。 17、ECU根据( C )信号对点火提前角实行反馈控制。 A.水温传感器 B .曲轴位置传感器 C .爆燃传感器D.车速传感器 18、在 ( B )时废气再循环控制系统不工作。 A.行驶B.怠速C.高转速D.热车 19、如果三元催化转换器良好,后氧传感器信号波动( D )。 A.频率高B.增加C.没有D.缓慢 20、进气惯性增压系统通过改变( D )达到进气增压效果。 A.进气通道截面积B.压力波传播路线长度 C.废气流动路线D.进气管长度 21、氧化锆式氧传感器只有自身温度在(D)以上时才能正常工作。 A.90 ℃ B.40℃ C. 815℃ D.300℃ 22、电控燃油喷射发动机燃油系统压力,多点喷射系统的一般为

常用车辆检测传感器综述

常用车辆检测传感器综述 前言随着城市规模的不断扩大以及人口持续增加,人们的工作生活越来越依赖于各种交通工具。经济不断发展,人们收入的增加,以及国家一系列的购车优惠政策,越来越多的人拥有汽车。城市各种车辆的增加给人们出行提供了方便,但是由于交通量的增加,容易造成交通拥堵,甚至出现交通事故。为了解决日益严重的交通问题,不能够仅仅依靠扩宽现有的道路或者修建新的道路,构建智能交通系统(Intelligent Transportation Systems,简称ITS)此时解决日益严重的道路交通问题的有效办法,而车辆检测传感器则是ITS中最重要的交通数据采集部分。 实时准确地检测道路车辆的交通流信息并预测未来道路交通状况,进而将预测信息提供给交通控制中心,才可能有效避免交通阻塞,减少出行时间和交通事故的发生。精确和可靠的检测数据是在交通控制中进行合理的信号配时优化的基础,有效地利用实时的交通数据预测未来的交通状况,是实现有效的交通控制关键所在。本文集中介绍了集中生活中常用的几种固定式车辆检测传感器的原理和特点,分析了在不同环境中,车辆检测传感器的选择方式。 固定式车辆检测传感器一般包括感应线圈式检测器、超声波检测器、微波检测器、红外线检测器、视频检测器、磁力检测器以及声学检测器等。 一、感应线圈检测器 1.1 工作原理 感应线圈车辆检测器在检测过程中利用了涡流效应,即根据电磁感应定律,当金属导体置于交变磁场中时,导体内就会产生感应电流,在导体内形成闭合回路电流。检测器LC谐振电路产生一定频率的正弦振荡信号,同时,正弦振荡信号经互感线圈感应到埋设在路面的环形激励线圈上,使其周围空间形成正弦交变磁场。 图1 线圈检测系统组成示意图 其主要构成包括:埋于路面以下较浅处的绝缘线圈、路边拉紧盒到控制箱的数据输入线以及装于控制箱内的电子元件,如图1所示。环形线圈检测系统与控制中心的主控机通过电缆连接、通信,主控机可发送信号,设置检测器的检测周期等工作状态,并监测检测器故障;检测器则将检测数据如车辆计数、占有率等传送至主控机,以便完成控制系统的信息存储、优化配置、方案选择和事件检测等功能,实现系统的最佳控制效果。当汽车停在或驶过绝缘线圈,车辆的金属部分产生涡流电流,且电流方向与线圈电流的方向相反,因此,引起涡流电流产生的磁场与线圈电流产生的磁场方向相反,使得线圈磁场场强减小,而线圈磁场场强的减小使得振荡电路的振荡频率增加,从而引发电子元件向控制箱发出脉冲,以表征车辆的出现和经过。 1.2 典型应用 感应线圈车辆检测器具有稳定性好、技术成熟、正常使用寿命长、性价比和精确度高等

汽车常见传感器工作原理及检测

汽车常见传感器工作原理及检测 各种汽车传感器的作用 目录 1、进气压力传感器:..................................................................... ............................................2 2、空气流量传感器:..................................................................... ............................................2 3、节气门位置传感器:..................................................................... ........................................2 4、曲轴角度传感器:..................................................................... ............................................3 5、凸轮轴位置传感器(又称气缸识别传感器)..................................................................... 3 6、氧传感器:..................................................................... ........................................................3 7、发动机转速传感器...................................................................... ...........................................4 8、进气温度传感器:..................................................................... ............................................5 9、水温传感

汽车温度传感器的检测方法

汽车温度传感器的检测方法 常用的温度传感器有热电阻式、热电偶式、热敏铁氧体式、晶体管型、集成型等 5 种。随着汽车电子控制技术的发展,温度传感器的应用也越来越广,例如,冷却液温度传感器、空气温度传感器、变速器油温度传感器、排气温度传感器( 催化剂温度传感器) 、EGR 监测温度传感器、车外温度传感器、车内温度传感器、日照温度传感器、蒸发器出口温度传感器、热敏开关等。如何在实际维修中,对温度传感器进行快速检测? 一般有用万用表测电压、测电阻等方法,现述如下。 一、冷却液温度传感器 当出现因汽车负载过大、缺水、点火时间不对、风扇不转等故障,造成冷却液温度过高时。会使发动机机体温度上升,从而使发动机不能工作,所以在仪表系统内设计了冷却液温度表。利用冷却液温度传感器检测发动机冷却液温度,让驾驶员能够直观地看出,发动机冷却液在任何工况时的温度,并及时作出相应的处理。在电控系统中也安有冷却液温度传感器,用 于喷油量修正信号。冷却液温度传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。冷却液温度表使用的温度传感器是一个负温度系数热敏电阻(NTC) ,其阻值随温度升高而降低,有一根导线与电控单元ECU 相连。另一根为搭铁线.如图l 所示。 1 .用万用表检测冷却液温度传感器 (1) 在车检查。将点火开关关闭,拆下传感器的连接器,用汽车专用万用表的Rx1 挡,测试传感器两端子的阻值。以皇冠 3 .O 的THW 和E2 端子为例,在温度为0 ℃时,电阻为4 —7k Ω;在温度为20 ℃时,电阻为 2 ~3k Ω;在温度为40 ℃时间,电阻为O .9 一1 .3k Ω;在60 ℃时为O.4 ~0 .7k Ω,在80 ℃时,为0 .2 ~O .4k Ω。冷却液温度传感器的电阻值与温度的高低成反比。 (2) 单件检查。拆下冷却液温度传感器导线连接器,然后从发动机上拆下传感器。将传感器置于烧杯内的水中,加热杯中的水。随着温度逐渐升高。用万用表电阻挡测量传感器的电阻值,将测得的值与标准值相比较,若不符合,应更换冷却液温度传感器。 2 .冷却液温度传感嚣输出信号电压的检查 安装好冷却液温度传感器,将传感器的连接器插好。当点火开关置于ON 位置时,测量图 1 中连接器“ THW ”端子( 丰田车) 或ECU 连接器“THW ”端子与E2 间输出电压。所测得的电压应与冷却液温度成反比变化。 拆下冷却液温度传感器线束插头,打开点火开关,测量冷却温度传感器的电源电压应为5V 。 3 .冷却液温度传感器与ECU 连接线柬阻值的检查 用高阻抗万用表电阻挡,测量冷却液温度传感器与ECU 两连接线束的电阻值( 传感器信号端、地线端分别与对应ECU 的两端子间的电阻值) ,其线路应导通。若线路不导通或电阻值大于规定值,则说明传感器线束断路或连接器接头接触不良,应进一步检查或更换。

汽车电控与电气习题答案

第二章汽油机电控喷油(EFI)技术 1.什么是电喷发动机,为什么取代化油器式发动机。 指由电控单元根据各种传感器信号,经过数学计算和逻辑判断处理后,直接控制执行器(喷油器)喷射燃油的系统。电喷发动机有降低油耗和减少有害物质排放等卓越性能。 2.根据燃油喷射式发动机怠速进气量的控制方式不同,供气系统分为哪两种?宝来、捷达和红旗轿车采用何种形式的供气系统。 旁通空气式和节气门直供式,采用节气门直供式。 3.电控发动机燃油喷射系统采用的传感器和开关信号主要有哪些?最主要的传感器有哪几种? 传感器有空气流量传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器、进气温度传感器、氧传感器和车速传感器。 开关信号有点火开关信号、起动开关信号、电源电压信号等。 前四个传感器决定了控制系统档次,其信号是计算确定和控制燃油喷射量必不可少的信号。 4.电子控制式燃油喷射系统的显著特点。 发动机供油系统供给一定压力的燃油(一般高于进气歧管压力300kPa左右) 燃油由喷射器喷入进气门附近(多点喷射)或节气门附近(单点喷射)的进气管内或直接喷入气缸内与空气混合 喷油器受电控单元控制 ECU通过控制每次喷油持续时间的长短来控制喷油量。 5.什么是缸内喷射?什么是进气管喷射?缸内喷射的特点是什么? 缸内喷射是指喷油器将燃油直接喷射到气缸内部的喷射系统。 进气管喷射是指喷油器将燃油喷射在进气门或节气门附近进气管内的喷射系统。缸内喷射的特点是喷油压力高、燃油雾化性好,能实现大空燃比燃烧,因此能显著降低油耗,减少排放,提高动力性。 6.根据进气量的检测方式不同,多点燃油喷射系统分为哪两种类型,各有什么特点?分为压力型和流量型。 D型燃油喷射系统的主要特点是利用压力传感器检测进气歧管内的压力来测量进气量。 L型燃油喷射系统的主要特点是用空气流量传感器取代D型电控燃油喷射系统的压力传感器来直接测量进气量。 7.光电检测涡流式流量传感器主要由哪些部件组成?怎样检测涡流频率? 主要由涡流发生器、发光二极管、光敏晶体管、反光镜、张紧带、集成控制电路和进气温度传感器组成。 进气量越大,漩涡数量越多,压力变化频率越高,张紧带振动越快,反光镜反射到光敏晶体管上,其导通和截止的频率越大。信号处理电路将频率信号转换成方波信号输入ECU,计算出进气流量大小。 8.超声波检测涡流式流量传感器主要由哪些部件组成?怎样检测涡流频率? 涡流发生器、超声波发生器、超声波接收器、集成控制电路、进气温度传感器和大气压力传感器。 进气通道上有漩涡时,在接收器接收到的超声波信号中,有的守加速作用超前(设超前时间为t1),有的受减速作用而滞后(设滞后时间为t2),因此其相位和相位差就会发生变化。集成控制电路在信号相位超前时输出一个正向脉冲信号,在信号相位滞后时输出 v第二章汽油机电控喷油(EFI)技术 1.什么是电喷发动机,为什么取代化油器式发动机。 指由电控单元根据各种传感器信号,经过数学计算和逻辑判断处理后,直接控制执行器(喷油器)喷射燃油的系统。电喷发动机有降低油耗和减少有害物质排放等卓越性能。 2.根据燃油喷射式发动机怠速进气量的控制方式不同,供气系统分为哪两种?宝来、捷达和红旗轿车采用何种形式的供气系统。 旁通空气式和节气门直供式,采用节气门直供式。 3.电控发动机燃油喷射系统采用的传感器和开关信号主要有哪些?最主要的传感器有哪几种? 传感器有空气流量传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器、进气温度传感器、氧传感器和车速传感器。 开关信号有点火开关信号、起动开关信号、电源电压信号等。 前四个传感器决定了控制系统档次,其信号是计算确定和控制燃油喷射量必不可少的信号。 4.电子控制式燃油喷射系统的显著特点。 发动机供油系统供给一定压力的燃油(一般高于进气歧管压力300kPa左右) 燃油由喷射器喷入进气门附近(多点喷射)或节气门附近(单点喷射)的进气管内或直接喷入气缸内与空气混合 喷油器受电控单元控制 ECU通过控制每次喷油持续时间的长短来控制喷油量。 5.什么是缸内喷射?什么是进气管喷射?缸内喷射的特点是什么? 缸内喷射是指喷油器将燃油直接喷射到气缸内部的喷射系统。

温度传感器在汽车上的应用

温度传感器在汽车上的应用 随着社会生活水平的提高,汽车是现代的道路交通工具的重要部分,也伴随着汽车产业的急剧发展,道路的交通堵塞等方面问题,车流量的增加社会发展的不平衡,也出现了各种安全隐患。而传感器是汽车电子单元的主要控制部分,是向发动机的电子控制单元(ECO)提供发动机的工作状况信息,供ECU对发动机工作状况进行精确控制,以提高发动机的动力性、降低油耗,减少废气排放的故障的检测。 温度传感器可以预防汽车的自燃事故发生,节能减排等效果。所以,从某种意义上来讲,先进汽车的竞争即是传感器的竞争。 汽车上的温度传感器种类很多,有检测发动机进气温度的传感器,有检测冷却液温度的传感器,还有机油以及车内空调温度的传感器等等。这些温度传感器多为负温度系数热敏电阻,其特点是测量点的温度越高,传感器的电阻值越低,输出电压信号越低。 一、进气温度传感器 除卡门涡旋式空气流量传感器以外,其余发动机均装有进气温度传感器。进气温度传感器可以装在空气流量传感器或进气压力传感器内,也可以装在进气道上某个部位。发动机进气温度高时控制单元会减少喷油脉宽,反之增加喷油脉宽。 二、冷却液温度传感器 冷却液温度传感器端子为2针,一根为输入信号线,另一根为输出信号线;端子为4针,则4针分别为输入信号线、输出信号线、控制单元搭铁线和仪表板搭铁线。冷却液温度传感器一般装在发动机后侧节温器或散热器出水孔处,负责喷油脉宽、暖机、点火提前角、自动变速器变矩器锁止和超速挡的控制以及空调的控制。主要作用有:负责控制混合汽浓度,温度越低,混合汽越浓;温度越高,混合汽越稀;负责控制暖机时发动机转速,40℃以下转速为1500r/min,40~70℃转速为1100r/min;负责控制散热器风扇,85℃以上开始低速旋转,105℃开始高速旋转;负责控制自动变速器,56℃以上变矩器进入锁止工况,70℃变速器允许进入超速挡;负责控制空调,120℃空调退出控制。 三、变速器油液温度传感器 自动变速器油液温度传感器装在控制阀上,对变速器主要进行高温控制。变速器油温高于150℃时变矩器立即进入锁止工况,30s后如果变速器油温仍不下降,变矩器解除锁止工况,变速器退出超速挡。油温传感器自身或线束短路,数据流会显示变速器油温高于150℃,所以油液温度传感器自身或线束短路后,变矩器不进入锁止工况,变速器没有超速挡,汽车没有高速。 四、空气压缩机上的温度传感器 空气悬架在氮气空气压缩机上装有温度传感器,当压缩机温度达到130℃,临时中断压缩机的工作,以防止温度过高发生烧蚀。一旦空气泵烧蚀,车身高度总是停留在最低位置,不再升高。 五、空调温度传感器 自动空调系统温度传感器包括发动机冷却液温度传感器、车内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器温度传感器、日光辐射传感器、制冷剂温控开关等。控制单元根据这些传感器信号,计算出吹入客舱内空气所需的温度,选择所需的空气量,然后控制空气混合入口,水阀、进出气口转换板等,在驾驶员设定的温度范围内自动调节客舱内的温度,使其达到最佳,并自动控制空调的开启和关闭。 温度传感器在汽车上的电子控制系统中所占的作用是比较大的。温度传感器是一种高科技,高技术化的产品,主要集中于电子信息类的研究,直接受制于ECU的控制,直接对汽

汽车传感器考试试卷答案

《汽车传感器原理与检测》课程第 1 页 共 3 页 汽车传感器原理与检测课程考试试卷 (XXXX —XXXX 学年度 第一学期)(含答案) 适用范围:大学本科,高职高专,中职中专,职业培训,等 考核时长:120分 考核方式:闭卷 一、填空题:(每小题2分,共20分) 1、传感器的主要静态特性有 、 、 及误差特性。 2、进气温度传感器的检测元件是 。在L 型电子燃油喷射装置中,安 装在空气流量传感器内;在D 型电子燃油喷射装置中,安装在 。 3.叶片式空气流量传感器叶片完全关闭时,触点应处于 状态,电阻值 应为 。 4、按热敏电阻的按其温度特性常分为 、 、 和 三种类型。 二、单项选择题(每小题2分,共20分) 注意:请将正确选项的字母填写在下列答题栏内 1. 电控发动机控制系统中,()存放了发动机各种工况的最佳喷油时间。 A .电控单元 B.执行器 C.温度传感器 D.压力调节器 2. 电控发动机系统中,检测进气压力的是()。 A. 怠速旁通阀 B. 进气压力传感器 C. 空气滤清器 D. 进气管 3. 汽车中检测空调蒸发器出口温度的传感器是() 。 A.热电偶 B.热电阻 C.热敏电阻 D.双金属片温度传感器 4.进气温度传感器是用什么元件测温的?() A.负温度系数热敏电阻 B.普通电阻 C.正温度系数热敏电阻 D.临界温度热敏电阻 5. 氧传感器是以测量排气中的()的含量,向ECU 传递混合气浓度信号。 A.O 2 B.NOX C.CO D.HC 6. 对于热线式空气流量传感器来说,当进气量从小到大的过程中,以下说法正 确的是()。 A.信号电压将由大变小 B.信号电压将由小变大 C.信号电压保持不变 D.以上说法都不对 7. 电控汽油喷射系统中的节气门位置传感器安装在() A .节气门顶上 B.节气门轴上 C .气门座上 D.气门导管上 8.用万用表测得某轿车氧传感器的输出电压约为0.9V ,说明发动机尾气() A.偏浓 B.偏稀 C.符合要求 D.不确定 9.如果三元催化转换器良好,后氧传感器信号波动()。 A .频率高 B .增加 C .没有 D .缓慢 10.氧传感器可检测发动机排气中氧的含量,向ECU 输入空燃比反馈信号,进行喷 油量的()。 A .开环控制 B .闭环控制 C .点火控制 D .开环和闭环控制均有 三、判断题(每小题2分,共30分) 注意:正确的划√ 错误的划X 请填写在下列答题栏内 考生注意: 1.学号、姓名、专业班级等应填写准确。 2.考试作弊者,责令停考,考生签名,成绩作废

汽车传感器与测试技术实验指导书(2个实验)

实验一位移传感器性能实验 一、实验目的: 1、、了解电涡流传感器原理; 2、掌握电涡流传感器的应用方法; 二、基本原理: 电涡流传感器的基本原理 通以高频电流的线圈产生磁场,当有导电体接近时,因导电体涡流效应产生涡流损耗,而涡流损耗与导电体离线圈的距离有关,因此可以进行位移测量。三、需用器件与单元: 电涡流传感器、电涡流传感器实验模块、测微头、直流电源、数显单元(主控台电压表)、测微头、铁圆片。 四、实验步骤: 测微头的组成与使用测微头组成和读数如图8-2测微头读数图 图8-2 测位头组成与读数 测微头组成:测微头由不可动部分安装套、轴套和可动部分测杆、微分筒、微调钮组成。 测微头读数与使用:测微头的安装套便于在支架座上固定安装,轴套上的主尺有两排刻度线,标有数字的是整毫米刻线(1mm/格),另一排是半毫米刻线(0.5mm/格);微分筒前部圆周表面上刻有50等分的刻线(0.01mm/格)。 用手旋转微分筒或微调钮时,测杆就沿轴线方向进退。微分筒每转过1格,

测杆沿轴方向移动微小位移0.01毫米,这也叫测微头的分度值。 测微头的读数方法是先读轴套主尺上露出的刻度数值,注意半毫米刻线;再读与主尺横线对准微分筒上的数值、可以估读1/10分度,如图8-2甲读数为3.678mm,不是 3.178mm;遇到微分筒边缘前端与主尺上某条刻线重合时,应看微分筒的示值是否过零,如图6-2乙已过零则读2.514mm;如图8-2丙未过零,则不应读为2mm,读数应为1.980mm。 测微头使用:测微头在实验中是用来产生位移并指示出位移量的工具。一般测微头在使用前,首先转动微分筒到10mm处(为了保留测杆轴向前、后位移的余量),再将测微头轴套上的主尺横线面向自己安装到专用支架座上,移动测微头的安装套(测微头整体移动)使测杆与被测体连接并使被测体处于合适位置(视具体实验而定)时再拧紧支架座上的紧固螺钉。当转动测微头的微分筒时,被测体就会随测杆而位移。 电涡流传感器测位移 1)电涡流传感器和测微头的安装、使用参阅图8-5。按图8-6示意图接线。 2)观察传感器结构,这是一个扁平绕线圈。 3)将电涡流传感器输出线接入实验模块上标有Ti的插孔中,作为振荡器的一个元件。 4)在测微头端部装上铁质金属圆片,作为电涡流传感器的被测体。 5)将实验模块输出端V o 与数显单元输入端V i 相接。数显表量程切换开关选 择电压20V档。 6)用连接导线从主控台接入+15V直流电源到模块上标有+15V的插孔中,同时主控台的“地”与实验模块的“地”相连。

汽车测速传感器检测系统设计

汽车车速传感器检测系统设计 目前,随着人们生活水平的逐渐提高,人们对于生活质量的要求也日益增加,尤其是对生活质量舒适度的要求。汽车在中国普遍作为代步工具。而在国外,汽车却是一项十分受欢迎的交通方式。因此爱好汽车人十分学要一款能测速的装置,以知道自己的运行情况。并根据外界条件,如温度,风速等进行适当的调节,已达到最佳的运行效果。因此需要寻找一种装置与方法进行对训练中各种参数的测定记录。 本文讲详细的具体的讨论这些方法在汽车上的应用。 汽车要实现测速必须满足以下这些要求: ⒈对汽车进行实时速度的测量。显示出速度值。 ⒉能针对不同的车型进行选择。从而采用不同的模块进行测量。 ⒊能测量出当前的环境,以供使用者决定是否适宜出行。 ⒋显示当前日期时间,可以任意设定当前工作时间。 ⒌显示行车里程,运动时间。 ⒍可以自行设定采样频率 ⒎记录一段时间内的定时采样速度,存入制定单元。通过与PC机进行通讯,将数据传送到PC机中用如见进行处理,分析。得出运动或训练的情况。 8. 可以进入系统休眠方式以节省电能,并随时激活唤醒系统重新进行工作。可以调节液晶对比度,可以打开背景灯显示。

系统框图 通过传感器对外部物理量进行测量,再将物理信号转换为电信号,输入单 片机,单片机对所输入的电信号进行处理,最后输出显示,并可以通过与上位机通讯将数据采集到电脑中。 其中传感器元件用霍尔传感器,霍尔传感器外形图和与磁场的作用关系如右图所示。磁场由磁钢提供,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。 霍尔传感器检测转速示意图如下。在非磁材料的圆盘边上粘贴一块磁钢,霍尔传感器固定在圆盘外缘附近。圆盘每转动一圈,霍尔传感器便输出一个脉冲。通过单片机测量产生脉冲的频率就可以得出圆盘的转速。 提醒:当没有信号产生时,可以改变一下磁钢的方向,霍尔对磁钢方向有要求。没有磁钢时输出高电平,有磁钢时输出低电平。 被测量对象 传感器 单片机系统 数据处理并显示 PC 机通信处理

汽车修理工_中级_传感器理论考试题及答案A

汽车维修工技能理论考试题|传感器(2008-03-2315:34:11)标签:传感器 汽车维修工技能理论考试题 姓名:得分: 选择题 1、闭环控制系统将输出信号通过反馈环节在()信号进行比较,从而修正输出信号的控制系统称为闭环控制。 A.输入与输入 B.输入与输出 C.输出与输出 2、将电动汽油泵置于汽油箱内部的目的是()。 A.便于控制 B.降低噪声 C.防止气阻 3、检测电控汽车电子元件要使用数字式万用表湿度传感器,这是因为数字式万用表()。 A.具有高阻抗 B.具有低阻抗 C.测量精确 4、属于质量流量型的空气流量计是()。 A.叶片式空气流量计 B.热膜式空气流量计 C.卡门旋涡式 5、当结构确定后 ,电磁喷油器的喷油量主要决定于()。 A.喷油脉宽 B.点火提前角 C.工作温度 6、发动机水温高于()C,冷起动喷油器不工作。 A.20~30 B.30~40 C.40~50 D.20~40 7、以下哪项通常采用顺序喷射方式?() A.机械式汽油喷射系统B.电控汽油喷射系统C.节气门体汽油喷射系统 D.以上都正确E.以上都不正确 8、启动发动机前如果点火开关位于“ON”位置,电动汽油泵()。 A.持续运转B.不运转C.运转10s后停止D.运转2s后停止 9、发动机关闭后()使汽油喷射管路中保持残余压力。 A.电动汽油泵的过载阀B.汽油滤清器C.汽油喷射器D.回油管 E.以上都正确F.以上都不正确 10、当过气歧管内真空度降低时,真空式汽油压力调节器将汽油压力()。 A.提高B.降低C.保持不变D.以上都不正确 11、某汽油喷射系统的汽油压力过高,以下哪项正确。() A.电动汽油泵的电刷接触不良B.回油管堵塞C.汽油压力调节器密封不严 D.以上都正确 12、关于空气流量计上的怠速调整螺钉,以下哪项正确?() A.是用来调节汽油喷射器的供油量 B.是用来调节混合气的浓度 C.以上都正确 D.以上都不正确 13、汽油喷射发动机的怠速通常是由()控制的。 A.自动阻风门B.怠速调整螺钉C.步进电机D.继电器 14、在MPI(多点汽油喷射系统)中,汽油被喷入()。 A.燃烧室内B.节气门后部C.进气歧管D.进气道 15、单点喷射系统采用下列哪种喷射方式()。 A.同时喷射B.分组喷射C.顺序喷射D.上述都不对 16、当进气温度在()℃时,空气密度小,可适当减小喷油时间。 A.20 B.大于20 C.小于20 D.15 17、最小点火提前角为()。 A.-10~0 B.0~10 C.-10~10 D.10~20 18、发动机转动时,检查霍尔传感器B和C端子间输出信号的电压应为()。 A.5VB.0VC.0~5之间D.4V 19、对喷油量起决定性作用的是()。 A.空气流量计B.水温传感器C.氧传感器

汽车传感器与检测技术课程整体设计

《汽车传感器与检测技术》 课程整体设计 黔东南民族职业技术学院汽车专业 2011.8

课程代码: 4134032 课程名称:汽车传感器与检测技术 课程类型: 专业必修课 总学时:36 讲课学时:18 实验学时:18 学分:2 适用对象: 高等职业院校汽车检测与维修技术专业 1.学习情境设计思想 汽车传感器与检测技术采用以行动为导向、基于工作过程的课程开发方法进行设计,整个学习领域由4个学习情境组成。学习情境的设计要考虑以下因素: 1)学习情境的设计要符合基于工作过程的教学设计思想的要求。学习情境是在职业学校实验场地对真实工作过程的教学化加工,以完成具体的工作任务为目标。 2)学习情境的前后排序要符合学生认知规律,可以考虑从简单到复杂、从单一到综合的排序方法。 通过对维修企业维修汽车传感器检测的典型工作任务进行分析,结合学生的认知规律,共为汽车传感器与检测技术学习领域设计了4个学习情境,如表1所示。学习情境按照从简单到复杂,从单一到综合的规律进行排序。由于汽车传感器检测是多个控制系统的高度耦合系统,一个故障现实可能是由多个系统的故障引起,因此,在学习时先从各系统故障入手,最后再学习发动机综合故障的诊断与修复。 表1 汽车传感器与检测技术学习情境 2.学习情境描述 学习情境的描述包括:学习情境的名称、学时、学习目标及学习内容、教学方法和建议、工具教学载体、学生已有基础和教师所需执教能力。学习目标主

要描述通过该学习情境的学习学生应获得的能力;学习内容主要描述在该学习情境中所需学习的知识点。各学习情境的描述见下表: 3.《汽车传感器检测检修》学习情境设计 学习情境设计1 专业领域:汽车检测与维修专业 学习领域:汽车传感器检测 教师姓名日期

汽车传感器的检测

第十二章汽车常用传感器的检测 1.水温传感器 水温传感器的精密度对喷油量有一定的影响,当混合气过浓或者过稀时,应先检查水温传感器,然后检查其它传感器。在检查时,可拆下水温传感器,将其置于茶壶内对其进行加热测试,用万用表测量在不同水温时的电阻值,在水温20℃时其阻值应为2~3KΩ阻值左右,80℃时应为0.2~0.4KΩ阻值左右,如果测量结果不符合规定要求,则应更换水温传感器。 2.进气温度传感器 其结构与水温传感器基本相似,检查时可使用万用表测量阻值进行判断。在正常情况下,当温度在20℃左右时,其阻值应为2~3KΩ阻值左右,60℃时应为0.4~0.7KΩ阻值左右,如果测量结果不符合规定要求,则应更换其传感器。当安装于空气流量计内的进气温度传感器损坏时应更换空气流量计,清洗节气门体,更换原厂滤清器。 3.进气压力传感器 采用速度-密度方式检测进气量的电控燃油喷射系统,是利用进气岐管压力传感器来间接地测量发动机吸入的空气量,检测时通常检查传感器的电源电压和输出电压。 方法如下: 1)电源电压的检查:拆下进气岐管上的压力传感器的线束插头,将点火开关置于ON位置,然后用万用表的电压档来测量线束插

头上的电源端子之间的电压,其值应符合规定(具体数值请查看被维修车辆的维修手册),否则应更换或修复其电控线束; 2)输出电压的检查:拆下传感器与进气岐管相连接的真空软管,使传感器直接与大气相通,然后将点火开关置于ON位置,用电压表在电控单元线束插头处测量传感器的输出电压,接着向传感器内加真空。并测量不同真空下它的输出电压,该电压值随真空密度的增大而降低,其变化情况应符合技术参数规定,否则应更换其传感器。 4.氧气传感器的检测 氧传感器安装在发动机排气管上,其作用是检测排气管中氧分子的浓度,并将其转换成电压信号或电阻信号,使电控单元依此信号来控制混合气的浓度。 发动机油耗过大时,严重冒黑烟。正常的数据是:诊断仪检查发动机故障的数据流,氧传感器电压变化频率为10~20次/秒,这是比较理想的状态。如果低于10次,那么可以初步判断氧传感器故障,如果是在0.45V的电压上没有变化,那么可以判定氧传感器损坏,信号处于中断状态。 简单的检查方法:用万用表测量其接线端中加热器(电压加热电阻)的两根接线柱之间的电阻,其正常值应为4~40KΩ.否则应更换氧传感器; 5.检查霍尔凸轮轴位置传感器 发动机运转时,用汽车示波器测量霍尔凸轮轴位置传感器的信号

汽车进气温度传感器的检测方法

1、检测电阻: 如果进气温度传感器本身或其线路故障,将导致发动机启动困难、怠速不稳、废气污染物排放量增加,进气温度传感器的电阻检测方法及要求与冷却液温度传感器基本相同。 单件检查时,将点火开关置于OFF位置,拆下进气温度传感器导线连接器,并将传感器拆下。用电热吹风、或热水加热进气温度传感器,并用万用表电阻档,测量在不同温度下两端子间的电阻值。 将测得的电阻值与标准数值进行比较,如果与标准值不符,则应更换进气温度传感器。安装进气温度传感器,用10Nm左右的力矩拧紧传感器。检查结构与水温传感器相似的进气温度传感器时,可采用检查水温传感器的方法。 在正常情况下,温度为20°C时,阻值约为2-3千欧姆;80°C时,阻值约为O.4-0.7千欧姆。如果测量结果不符合规定要求,则应更换传感器,安装于空气流量传感器内的进气温度传感器损坏时,应更换空气流量传感器。 2、检测电压: (1)检测电源电压:拆下进气温度传感器线束插头,打开点火开关,测量进气温度传感器的电源电压,应为5V。 (2)测量输入:信号电压。将点火开关置于ON位置,用万用表的电压挡测量图中ECU的THA与E2间的电压,该电压值应在0.5~3.4V(20℃)范围内。若不在规定范围内,则应进一步检查进气温度传感器连接线路是否接触不良或存在断路、短路故障。 (3)检查进气温度传感器连接线束电阻。用数字式万用表的电阻挡测量传感器插头与ECU插接器端子间电阻,即传感器信号端、地线端分别与对应的ECU 的两端子电阻。如果不导通或电阻值大于1Ω,说明传感器连接线路或插头接触不良,应进一步捡查。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解图尔克、奥托尼克斯、科瑞、山武、倍加福、邦纳、亚德客、施克等各类传感器的选型,报价,采购,参数,图片,批发信息,请关注艾驰商城。https://www.doczj.com/doc/5319280573.html,/

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