电子油门踏板同步度
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朝柴电控发动机常见故障的原因分析与处理故障现象故障部位故障原因原因分析处理结果1、不能启动或启动不正常控制单元(ECU)冷起动功能失效1、冷起动端口没有开启开启端口2、整车厂冷启动继电器没有连接正确连接整车预热电路3、预热塞失效更换预热塞ECU输入端不供电1、为控制单元ECU提供电源的主继电器烧蚀更换主继电器2、为控制单元ECU提供电源的主继电器保险烧蚀更换保险3、为控制单元ECU提供电源的主继电器烧蚀1、3、5正极不供电(线路损坏)更换或连接4、控制单元ECU插接件不到位重新插接5、点火索到ECU控制引脚(K28)断路检查点火索及线路ECU控制信号不可信1、ECU内部电路烧损,故障灯不自检更换控制单元ECU2、控制单元ECU进水吹干ECU即可3、ECU插接件进水吹干插接件1、不能启动或启动不正常控制单元(ECU)ECU型号装错(诊断仪没有报错信息)批次供货状态不一致,或与发动机的实际机型不符更换同状态、同型号ECU主继电器1(或2)信号不可信控制单元ECU内部主继电器1或2损坏(在线超出门槛值)更换控制单元ECU低压燃油管路轨压错误或轨压低于下限门槛值1、油水分离器堵塞更换或清理油水分离器2、传感器线束插接件松动重新插接3、滤器堵塞更换或清理主柴滤器4、分配器(三通)堵塞(孔径要求大于∮10mm)清理或更换5、油管弯度太小或打折调整6、长时间使用因腐蚀而使内径变小更换7、油管连接松动进空气紧固和排气8、油路进、回油方向接反(油水分离器、滤清器端、泵端)检查更正油孔过小1、不能启动或启动不正常低压燃油管路轨压错误或轨压低于下限门槛值9、油箱无燃油或油量不足添加燃油10、进、回油管距离过小(要求大于20cm)按要求调整11、回油管没在(油箱)燃油液面以下调整至液面以下线路无控制信号各线束接触不良关闭电源,插紧各线束插头起动同步状态故障检查连接线束起动保险、起动机发动机不转起动不受ECU控制检查保险、线路及起动机起动受ECU控制根据诊断仪检查信息进行故障排除传感器凸轮轴与曲轴传感器信号不可信(P码为:0016)高压泵前端齿轮箱内部信号错误(两气门发动机)更换齿轮箱,并根据实际情况调整齿轮室供油正时标记传感器连接错误重新连接故障现象故障部位故障原因原因分析处理结果1、不能启动或启动不正常传感器凸轮轴传感器信号不可信1、安装间隙超差(设计要求0.5-1.5mm)调整间隙2、传感器吸附异物或损坏清理或更换曲轴传感器信号不可信1、安装间隙超差(设计要求0.5-1.5mm)调整间隙2、传感器吸附异物或损坏清理或更换油门踏板传感器信号不可信1、线束插接不到位或断路重新连接2、踏板1、2在线电压超出门槛值(100%开度,正常值为:踏板1是3.7~3.9V;踏板2是1..7~1.9V)更换油门踏板3、拔下油门踏板传感器的连线,发动机可以进入怠速状态,但不能加速。
1引言在汽车理论中,车辆越轻,其整体性能与经济性会越好[1];但同时不能忽略了部件的强度与人机工程的需要。
在大学生方程式赛车的设计中,每一个部件都应充分考虑强度、人机工程和轻量化。
一套好的踏板总成,可以使得车手在驾驶赛车时更加轻松,可以调节踏板位置的机构,满足了不同身材车手的需求,同时利用软件优化结构,可以让踏板为整车轻量化作出贡献。
2相关背景2.1大赛简介中国大学生方程式汽车大赛(下简称“FSAE”)是中国汽车工程学会及其合作会员单位,在学习和总结美、日、德等国家相关经验的基础上,结合中国国情,精心打造的一项全新赛事。
FSAE活动由各高等院校汽车工程或与汽车相关专业的在校学生组队参加。
FSAE要求各参赛队按照赛事规则和赛车制造标准,自行设计和制造方程式类型的小型单人座休闲赛车,并携该车参加全部或部分赛事环节。
比赛过程中,参赛队不仅要阐述设计理念,还要由评审裁判对该车进行若干项性能测试项目。
在比赛过程中,参赛队员能充分将所学的理论知识运用于实践中。
同时,还学习到组织管理、市场营销、物流运输、赛车运动等多方面知识,培养了良好的人际沟通能力和团队合作精神,成为符合社会需求的全面人才。
2.2设计背景武汉理工大学WUT车队往年的赛车上,并未对踏板进行过优化设计,其中含有很多冗余的结构,增加了整个部件的质量,且关键位置的强度不足,在练车过程中,出现过踏板底板断裂的情况。
同时在历届的赛事中,WUT车队的踏板设计未曾将人机工程考虑在设计过程之中,而在赛事答辩过程中,其中有30分为人机工程分数,人机工程不仅使得车手有更好的驾驶体验,同时有利于车队在静态项目中获得更好的成绩。
规则中的人机工程项目主体分为3个要求,分别为:赛车是否满足不同体型的人?操控及仪表是否满足便捷?能否超越安全性要求?3设计方案与选型3.1主缸布置形式主缸的布置形式有前置式、后置式和立式,前置式有建构简单、拆卸方便的特点,但伸出车头的部分过长,一定程度上影响了赛车的灵活性;后置式主缸外观美观,节约空间,但布置的方式较为复杂,制动力的调节较为复杂;立式主缸有节约空间、安装方便等特点,但主要难度在于踏板杆与主缸体的匹配。
第一章测试1【推断题】(2 分)现代汽车广泛承受集中把握系统,它是将多种把握功能集中到一个把握单元上。
〔〕A.错B.对2【推断题】(2 分)开环把握的把握结果是否到达预期的目标对其把握的过程没有影响。
〔〕A.错B.对3【推断题】(2 分)发动机集中把握系统中,一个传感器信号输入ECU 可以作为几个子把握系统的把握信号。
〔〕A.对B.错4【推断题】(2 分)在电喷发动机的任何工况下均承受的是闭环把握。
〔〕A.对B.错5【推断题】(2 分)模拟信号需经A/D 转换后才能由ECU 识别。
A.错B.对6【推断题】(2 分)传感器产生的信号有数字信号和模拟信号两种。
A.错对7【推断题】(2 分)电控单元是一种能实现多种把握功能的电子把握单元。
A.错B.对8【推断题】(2 分)在汽油机电子把握系统中,传感器的任务是将模拟信号转换成相应的数字信号,并传输给电子把握单元。
A.对B.错9【推断题】(2 分)汽油机电子把握系统由传感器、电子把握单元和执行元件三大局部组成。
错B.对10【推断题】(2 分)OBD- II即其次代随车自诊断系统。
A.对B.错11【推断题】(2 分)解码器又称专用诊断仪、测试仪,种类繁多。
一般来讲,电脑解码器可分为专用型和通用型两大类。
A.对B.错其次章测试1【推断题】(2 分)发动机集中把握系统中,一个传感器信号输入ECU 可以作为几个子把握系统的把握信号。
〔〕A.错B.对2【推断题】(2 分)EFI 系统能实现混合气浓度的高精度把握。
〔〕A.对B.错3【推断题】(2 分)当发动机熄火后,燃油泵会马上停顿工作。
〔〕A.对B.错4【推断题】(2 分)发动机起动时的喷油量把握和发动机起动后的喷油量把握的把握模式完全一样。
〔〕A.对B.错5【推断题】(2 分)电控发动机上装用的空气滤清器与一般发动机上的空气滤清器原理不同。
〔〕A.对B.错6【单项选择题】(2 分)起动发动机前假设点火开关位于“ON”位置,电动汽油泵〔〕。
电子油门知识点总结图一、工作原理1. 传感器在电子油门系统中,油门踏板位置和踏板力量被传感器捕捉并转换成电子信号。
通常使用踏板位置传感器和踏板力传感器来实现对踏板位置和力量的检测。
2. 电子控制单元(ECU)传感器捕捉到的信号将发送至ECU,ECU根据信号进行处理,计算出发动机所需的油门开度,并输出相应的电子信号控制节气门的开度。
3. 节气门执行器电子信号传输至节气门执行器,通过执行器内的电机实现对节气门的控制。
电机根据接收到的信号,精准地控制节气门的开度,从而调节发动机的输出功率。
4. 整体协调整个电子油门系统通过传感器、ECU和节气门执行器之间的协调配合,实现了对发动机输出功率的精准控制,为驾驶者提供了更为灵活和稳定的驾驶体验。
二、故障诊断1. 传感器故障踏板位置传感器和踏板力传感器是电子油门系统的重要组成部分,一旦出现故障,会导致信号不准确,影响到发动机的输出功率。
通过专用的诊断仪器可以对传感器进行检测,及时发现并更换损坏的传感器。
2. 电子控制单元故障ECU是整个电子油门系统的核心部件,如果ECU出现故障,将会导致发动机无法正常工作或者功率输出不稳定。
因此,对于ECU的故障,需要重新编程或更换新的ECU来解决。
3. 节气门执行器故障节气门执行器中的电机是实现节气门控制的关键部件,一旦电机出现故障,节气门的开度会出现问题,从而影响到发动机的输出功率。
对于节气门执行器的故障,需要更换新的执行器来解决。
4. 信号传输故障由于电子油门系统中涉及到大量的电子信号传输,因此如果出现信号传输故障,会导致整个系统的控制失效。
需要对信号线路进行维修和调试,保证信号的稳定传输。
三、维修技术1. 传感器调校传感器的准确性对于电子油门系统的正常工作至关重要,因此在维修时需要对传感器进行调校,保证其输出的信号准确可靠。
2. ECU编程ECU编程是对电子油门系统进行维修和调试的重要环节,通过重新编程ECU可以解决一些因为故障导致的发动机输出不稳定的问题。
电子油门踏板工作原理
电子油门踏板是现代汽车中常见的油门控制系统之一。
它基于电子传感器和执行器来控制发动机的油门开合程度,从而实现车辆的加速和减速。
电子油门踏板系统主要由踏板传感器、电子控制单元(ECU)和
执行器组成。
踏板传感器安装在踏板的位置,通过感应踏板的踩踏力度来转换成电信号。
这个电信号会被传输到ECU,成
为ECU进行油门控制的输入信号。
ECU作为系统的中央控制单元,接收到踏板传感器的信号后,会根据车速、转速和其他相关参数进行计算和判断,并制定相应的油门开度控制策略。
ECU会将计算结果转换成相应的电
信号,然后发送到执行器。
执行器是负责控制发动机油门开合程度的关键部件。
它一般通过电动马达或电磁阀来实现。
执行器根据接收到的信号来调整发动机的进气阀门或燃油喷射器等控制装置,从而实现油门的开合控制。
执行器调节的程度取决于ECU发送的信号,以满
足驾驶员对油门的要求。
整个电子油门踏板系统通过数字信号的传输和处理,实现了高效、精确和可靠的油门控制。
相比于传统的机械连接式油门踏板,电子油门踏板具有反应更灵敏、可编程性强、易于集成和故障检测等优点,提升了驾驶操控的舒适性和安全性。
总而言之,电子油门踏板是一种基于电子传感器和执行器的先
进油门控制系统,通过ECU的计算和控制实现发动机油门开合的精确控制,为驾驶员提供更好的驾驶体验。
油门踏板的工作原理
油门踏板是汽车上的一个控制装置,用于控制引擎的油门开度,从而调节发动机的运行速度。
油门踏板的工作原理是基于汽车的电子油门控制系统。
当驾驶员踩下油门踏板时,踏板传感器会检测到踏板位置的变化,并将这一信号传输到车辆的电子控制单元(ECU)。
在接收到踏板位置信号后,ECU会根据当前的驾驶条件和发
动机负荷要求,通过控制燃油喷射系统来调整油门开度。
具体而言,ECU会发出指令,控制节气门执行器,改变节气门的
开闭程度,从而控制燃油进入发动机的量。
当油门踏板踩得更深时,ECU会增加节气门的开度,使更多
的燃油进入发动机燃烧室,从而提高发动机的输出功率。
相反,当油门踏板放松时,ECU会减小节气门的开度,减少燃油进
入发动机的量,降低发动机的输出功率,控制车辆的速度。
通过油门踏板的控制,驾驶员可以根据需要调整汽车的行驶速度和加速度。
同时,引擎的工作状态也能够与驾驶员的需求相匹配,提供更加平顺和高效的动力输出。
电子油门踏板国家标准电子油门踏板是汽车上的一个重要部件,它直接影响着汽车的加速性能和驾驶的舒适度。
为了规范电子油门踏板的设计、制造和使用,国家对电子油门踏板制定了一系列的标准,以确保汽车安全、可靠和高效。
首先,电子油门踏板国家标准对电子油门踏板的设计和制造提出了具体的要求。
在设计方面,标准规定了电子油门踏板的外观尺寸、结构布局、安装方式等方面的要求,以确保电子油门踏板在安装在汽车上时能够正常使用,并且不会对驾驶员的操作造成不便或危险。
在制造方面,标准要求电子油门踏板必须符合相关的材料和工艺标准,以确保其质量和可靠性。
其次,电子油门踏板国家标准对电子油门踏板的性能提出了具体的要求。
在性能方面,标准规定了电子油门踏板的响应速度、灵敏度、稳定性等方面的要求,以确保电子油门踏板能够准确地响应驾驶员的操作,并且能够在各种工况下稳定可靠地工作。
此外,标准还对电子油门踏板的耐久性、防水性、抗干扰能力等方面提出了要求,以确保电子油门踏板能够在各种恶劣的环境条件下正常工作。
另外,电子油门踏板国家标准对电子油门踏板的安装和使用提出了具体的要求。
在安装方面,标准规定了电子油门踏板的安装位置、安装角度、安装间隙等方面的要求,以确保电子油门踏板在安装在汽车上时能够正常使用,并且不会对汽车的其他部件造成影响。
在使用方面,标准规定了电子油门踏板的操作力、行程、行程曲线等方面的要求,以确保电子油门踏板能够满足驾驶员的操作习惯,并且能够提供舒适的驾驶体验。
总的来说,电子油门踏板国家标准对电子油门踏板的设计、制造、性能、安装和使用提出了具体的要求,以确保汽车上的电子油门踏板能够安全、可靠、高效地工作。
制定和执行这些标准,可以有效地提高汽车的安全性能,保障驾驶员和乘客的生命安全,促进汽车产业的健康发展。
因此,各汽车生产企业和相关部门都应当严格遵守这些标准,确保电子油门踏板的质量和性能符合国家标准的要求。
电子油门工作原理
电子油门是一种车辆驱动系统中的重要部件,它的工作原理是将驾驶员踏下的油门踏板的压力信号转化为电信号,再通过电控单元控制发动机输出的功率。
电子油门的工作流程可以分为以下几个步骤:
1. 传感器检测油门踏板信号:油门踏板内部装有传感器,当驾驶员踩下油门踏板时,内部传感器会检测到压力信号的变化。
2. 信号转化为电压信号:油门踏板传感器将检测到的压力信号转化为相应的电压信号。
压力越大,电压信号值越高。
3. 电压信号传输:转化后的电压信号会通过车辆的电线系统传输到电控单元。
4. 电控单元处理信号:电控单元接收到油门踏板传来的电压信号后,会根据预设的参数进行数据处理和分析。
它会判断驾驶员的需求,例如是否需要加速或减速。
5. 控制发动机输出功率:电控单元将分析得出的结果转化为相应的电信号,控制发动机输出的功率。
如果需要增加功率,电控单元会发送相应的信号给发动机控制系统,使其增加燃料供给和进气量,从而使车辆加速。
反之,如果需要减少功率,电控单元会发送相反的信号,发动机控制系统会减少燃料供给和进气量,以减速或维持当前速度。
总的来说,电子油门实现了驾驶员与发动机之间的信号传递和功率控制。
通过接收驾驶员踏下油门踏板的信号,再转化为电信号,并经过电控单元处理,最终控制发动机的输出功率,从而实现车辆的加速或减速。
这种系统相较于传统的机械连接方式更加精确和灵活,提高了驾驶的舒适性和安全性。
毕业论文论文题目:奥迪A6发动机电控系统工作原理与故障诊断系部:专业名称:班级:学号:姓名:指导教师:完成时间:年月目录一、概述 (1)二、奥迪A6发动机电控系统的组成与工作原理 (2)〔一〕奥迪A6发动机主要的电子控制系统 (2)〔二〕奥迪A6发动机电控系统的根本组成 (3)〔三〕奥迪A6发动机电控系统的工作原理 (9)三、奥迪A6发动机电控系统常见故障与诊断方法 (9)〔一〕发动机不能启动或启动困难的故障诊断 (9)〔二〕发动机怠速不稳或易熄火的故障诊断 (10)〔三〕发动机动力不足或加速不良的故障诊断 (13)〔四〕发动机爆震的故障诊断 (13)四、奥迪A6电控系统故障案例分析与诊断 (15)〔一〕热车易熄火、熄火后不易启动故障案例分析与诊断 (15)〔二〕动力不足、加速不良故障案例分析与诊断 (16)完毕语.19参考文献.20奥迪A6发动机电控系统工作原理与故障诊断摘要:电控发动机的应用使得发动机故障大大降低,提高了发动机的动力性、燃油经济性;改善了发动机的加速、减速性能以与启动性能。
本论文围绕着奥迪A6发动机电控系统的工作原理与故障诊断,介绍了奥迪A6发动机电控系统的组成与工作原理,发动机电控系统常见故障的诊断以与具体案例的分析与诊断等。
关键词:奥迪A6发动机电控系统;发动机电控系统组成;工作原理;故障诊断一、概述汽车作为现代人的代步工具已经越来越普与,越来越成为我们生活中的一局部,随着科技的开展呈结构复杂化、系统功能多样化、控制自动化和智能化、显示信息智能化开展,电子控制系统在汽车中占有越来越重要的地位,由以机械故障为主体开展为以电控系统故障为主体,为了改变和突破发动机电控系统故障诊断的传统观点,以现代故障诊断理论和技术为根底,建立科学、系统、合理、完善的发动机故障检测诊断系统,已成为目前汽车发动机故障检测诊断行业的必然要求。
这给汽车的故障诊断与检修带来了困难和挑战,对维修设备的科技含量要求越来越高,对故障诊断与检修的方法要求也越来越高。
变速行程问题解题思路一、引言变速行程问题是机械设计与制造中常见的问题之一,尤其在汽车、摩托车等交通工具的设计中尤为重要。
变速器是这些交通工具中最关键的组成部分之一,它可以使发动机在不同转速下输出不同的扭矩和功率,从而满足不同路况下的需求。
变速行程问题指的是如何设计合适的变速器行程,以使得变速器能够平稳地切换到不同档位,并且能够在档位之间实现平滑过渡。
本文将介绍解决变速行程问题的思路和方法。
二、确定目标在解决任何问题之前,首先需要明确目标。
对于变速行程问题来说,我们需要确定以下几个目标:1. 平稳切换:变速器应该能够平稳地切换到不同档位,避免出现顿挫或抖动等现象。
2. 平滑过渡:当从一个档位切换到另一个档位时,应该能够实现平滑过渡,避免出现跳档或猛加油等现象。
3. 转速范围:每个档位应该有相应的转速范围,以保证发动机输出的扭矩和功率都在合适的范围内。
4. 操作力:变速器的操作力应该适中,既不能太轻易误操作,也不能太重影响驾驶舒适度。
5. 耐久性:变速器应该具有较高的耐久性,能够在长时间的使用中保持稳定可靠的性能。
三、分析问题在确定目标之后,我们需要对问题进行分析。
变速行程问题涉及到多个方面,包括机械结构、控制系统和驾驶者操作等。
因此,在分析问题时需要考虑以下几个方面:1. 变速器结构:不同类型的变速器结构会影响行程设计。
例如手动变速器和自动变速器的行程设计有所不同。
2. 液压系统:自动变速器通常采用液压系统实现换挡。
液压系统的设计和控制会影响到换挡过程中的顺畅度和平稳度。
3. 电子控制系统:现代汽车通常采用电子控制系统来控制变速器。
电子控制系统可以通过调整油门踏板、转速等参数来实现平滑过渡。
4. 驾驶者操作:驾驶者的操作习惯和技术水平也会影响到变速器行程的设计。
因此,在设计变速器行程时需要考虑到不同类型的驾驶者。
四、解决问题在分析问题之后,我们可以采取以下几种方法来解决变速行程问题:1. 优化机械结构:通过优化变速器机械结构,例如改变齿轮比、加入同步器等方式来实现平稳切换和平滑过渡。
半挂车电子油门器工作原理
半挂车电子油门器的工作原理如下:
1. 传感器:半挂车电子油门器的传感器会对驾驶员的踏板踏力进行检测。
通过踏板传感器的信号,系统可以获取驾驶员所需的油门输入。
2. 控制单元:控制单元是半挂车电子油门器的核心部件,负责接收传感器信号并进行处理。
控制单元会根据传感器信号的变化情况来调整油门的开度,以满足驾驶员的需求。
3. 电动执行机构:电子油门器通过电动执行机构来实现油门的控制。
电动执行机构会根据控制单元发送的指令来调整油门的开度。
通过这种方式,系统可以实现电子油门的精确控制。
4. 纠错系统:半挂车电子油门器通常还会配备纠错系统,用于监测和修正油门系统的故障。
如果发现油门系统出现故障,纠错系统会发出警告信号,并采取相应的措施,以确保驾驶的安全。
总结:半挂车电子油门器通过传感器检测驾驶员的踏板踏力,并通过控制单元和电动执行机构实现对油门的精确控制。
纠错系统则用于监测和修正系统的故障,确保驾驶的安全。
电子油门原理及优缺点分析本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March电子油门原理及优缺点分析院系:机械学院学号:XXX 班号:XXX 姓名:XXX一.电子油门概述一般而言,增减油门就是指通过油门踏板改变发动机节气门开度,从而控制可燃混合气的流量,改变发动机的转速和功率,以适应汽车行驶的需要。
传统发动机节气门操纵机构是通过拉索或者拉杆,一端联接油门踏板,另一端联接节气门连动板而工作。
但这种传统油门应用范畴受到限制并缺乏精确性,随着汽车电子技术的发展,一种电子油门(EGAS)应运而生。
在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。
电子油门的主要功能是把驾驶员踩下油门踏板的角度转换成与其成正比的电压信号,同时把油门踏板的各种特殊位置制成接触开关,把怠速、高负荷、加减速等发动机工况变成电脉冲信号输送给电控发动机的控制器ECU,以达到供油、喷油与变速等的优化自动控制。
二.电子油门构成与基本原理电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。
位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置。
当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯。
图1 电子油门控制系统(《汽车电器》2006年12期P25图12)电子油门与传统拉线油门相比并不仅仅是用电缆代替了拉线。
在传统机械式拉线油门中,节气门的开度大小直接由驾驶人操控,而由于驾驶人的经验以及对车况的判断能力有限,往往很难使节气门达到最优开度,不能使汽车处于一个经济环保且舒适性较好的状态;而在装有电子油门控制系统的汽车中,节气门开度的大小并不只与驾驶人踩下踏板开度相关,而是ECU在感知到踏板位置传感器信号后综合其他各种传感器进行分析、比对,得出在当前工况下节气门的最佳位置,以实现不同负荷和工况下都能接近于:1的理论空燃比状态,使燃油经济性和驾驶舒适性达到最佳状态。
同步度(定义)任意油门位置第一路实测电压与两倍参考电压的比值乘100与第二路实测电压与参考电压的比值乘100的差值。
同步度允许偏差(定义)(计算公式)同步度偏差的允许值
∣UA1/(2UB1)*100-UA2/UB2*100∣<0.5 简化后得:
∣UA1- 2UA2∣<0.05
线性度(定义)(计算公式)任意油门位置设计电压与实测电压之差与参考电压的比值乘100。
线性度允许偏差(定义)线性度偏差的允许值
︱(UA1nom-UA1)/UB1*100︱<1.5简化后得:
︱(UA1nom设计电压-UA1实测电压) ︱<0.075
传感器过电压试验
传感器应能连续承受5min、±15VDC的电源电压,供电恢复正常后,传感器输出满足要求。
5V V0=2.629
15V5min V0=8.218V
地线端开路
当传感器地线端开路时,对于APS1,在100ms内Vsi g≥91%Vref;对于APS2,在100ms内Vsi g≥50%Vref。
当地线恢复正常后,传感器应该在100ms内恢复正常工作。
(Vref为5V输入电压,Vsi g指信号输出电压,如油门在某一角度位置,输出电压为4.5V)
在特殊情况下,地线出现接触不良,输出信号不会瞬间跃变,维持大于50%的信号值,确保发动机不会转速突变。
电源端开路
当传感器电源端开路时,对于APS1,在100ms内Vsi g≤15%Vref;对于APS2,在100ms内Vsi g≤7%Vref。
当电源恢复正常后,传感器应该在100ms内恢复正常工作。
在特殊情况下,电源端开路,输出信号不会瞬间跃变,维持小于15%、7%的值,电源恢复后,正常工作,主要要电路设计时,由电容来维持。
信号输出端短路到接地端
当传感器信号端短路到接地端时,对于APS1,在100ms内Vsi g ≤15%Vref;对于APS2,在100ms内Vsi g≤7%Vref。
当信号恢复后,传感器应该在100ms内恢复正常工作。
信号输出端短路到电源端
当传感器信号端短路到电源端时,对于APS1,在100ms内Vsi g ≥91%Vref;对于APS2,在100ms内Vsi g≥50%Vref。
当信号恢复后,传感器应该在100ms内恢复正常工作。
输出信号的线性度
在油门全行程范围内,输出信号曲线上距线性回归直线的最大偏移值不大于±5﹪Vspan。
(Vspan为跨度电压,如油门从初始位置至全开,0.375---2.05V则Vsi g=1.675V)
信号迟滞性
在踏板中间行程位置,信号输出迟滞≤2﹪Vspan。
在特殊情况下,地线开路,电源开路,信号输出端短路到接地端,信号输出端短路到电源端等突变状况,输出信号不会出现瞬跃变,仍在规定时间内,维持一规定范围数值,确保发动机不会因以上状态出现转速跃变,在传感器电路设计时,已考虑到以上状态出现,而用电容来缓冲。