皇冠3.0轿车温度传感器的原理与检修
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汽车水温传感器的检测与故障分析摘要:本文论述了水温传感器的结构和工作原理、水温传感器的检测、水温传感器的故障分析和相关案例。
关键词:水温传感器;检测;故障分析汽车水温传感器工作性能的好坏对发动机的喷油量有很大影响,进而影响发动机的燃烧性能。
当混合气过浓或过稀时,发动机的燃烧情况变坏,会引起发动机不易启动,运转不平稳,这时应检查水温传感器是否工作正常。
因此,掌握发动机水温传感器的原理与检测方法在汽车检测与故障诊断技术中显得十分重要。
1 水温传感器的结构和工作原理水温传感器内部的核心部件是一个半导体热敏电阻,它具有负温度电阻系数,即水温越高电阻越低,水温越低电阻越高。
在-40时其电阻值约为30kΩ,90度时其电阻值为1KΩ左右。
水温传感器电阻的大小会随着水的温度的变化而变化,那么它也就能够感知水的温度,冷却液的温度首先会引起电阻的变化,继而有引起电路电压的变化,把这个电压信号传给电脑ECU,ECU就可以根据这个电压信号从电脑所存的数据里找到相对应的冷却液的温度。
电脑根据这个温度调整喷油量。
当水温低时,燃油蒸发性差,供给浓的混合气,有利于发动机的冷机启动。
由图1可知水温传感器的两根线与ECU相连接。
其中一根为搭铁线,另一根是传感器的信号线,也是传感器的电源线,所以这根线叫信号和电源线。
水温传感器的信号线和电源线是一根线,共线的原因是发动机ECU内部5V参考电压电路设有分压电阻,因此当接上冷却液温度传感器后,发动机ECU就能根据分压信号判断冷却液冷度传感器与ECU的连接图1 冷却水温却液温度。
2 水温传感器的检测2.1 电阻检测2.1.1 检查电阻点火开关置于OFF位置,拆下冷却水温度传感器导线连接器,用数字式高阻抗万用表Ω档测量传感器两端子间的电阻值。
其电阻值与温度的高低成反比。
2.1.2 单件检查电阻拔下冷却水温度传感器接插件,然后从发动机上拆下传感器,将该传感器置于烧杯内的水中,加热杯中的水,同时用万用表Ω档测量在不同水温条件下水温传感器两接线端子间的电阻值。
丰田皇冠更换空调转速传感器教程
1. 首先,确认购买的空调转速传感器与车辆的型号、年份以及引擎匹配。
在更换前,建议先阅读一下车辆的说明书以及相关的维修手册。
2. 确定空调转速传感器的位置:在丰田皇冠车型中,它通常安装在压缩机旁边的管路上。
定位后,使用扳手或扳手套件易于访问传感器。
3. 在更换空调转速传感器之前,您需要清洁安装区域。
在更换器件之前,应先启动引擎并确保空调系统处于关闭状态。
4. 现在,您可以使用扳手和扳手套件轻松取下旧的空调转速传感器。
使用点滴式油润滑器油润滑新的传感器的O形环,并确保使用正确的扭矩拧紧传感器。
5. 安装完成后,重新启动引擎并开启空调系统以确保新传感器正常运行。
如果发现问题,建议寻求专业的汽车维修师咨询。
汽车传感器的维修方法与技巧传感器是汽车的其中的一个零部件,它可以很好的替汽车分解各种疑惑,那么如果它出现了故障应该如何维修才好呢?以下是店铺为你整理的汽车传感器的维修方法,希望能帮到你。
汽车传感器的维修方法1、怎样对线性输出式节气门位置传感器进行检测?答:①拆下节气门位置传感器的连接插头,用万用表电阻档测量传感器的信号输出端脚与搭铁端脚之间的电阻,同时连接且缓慢地改变节气门的开度,所得电阻应随节气门开度的增大而连续增大,且中间没有突变现象发生。
②用万用表测量传感器的怠速触点(IDL)信号端脚与搭铁端脚之间的电阻,节气门关闭时,电阻为0欧姆,节气门从打开微小的一个开度一直到全开,电阻应为无穷大。
2、怎样检测热线式空气流量计的信号电压?答:①拆下空气流量计,把蓄电池电压施加于流量计端子电源与搭铁之间,然后测量输出端子与搭铁之间的电压,其标准值约为1.1~1.2V 之间。
②从热线式空气流量计进气口吹风,此时,测量输出端与搭铁之间的信号电压,其电压为2.4V。
3、怎样利用测电阻的方法判断温度传感器好坏?答:将进气温度传感器置于加热的水中,对负温度系数的传感器,用万用表检测其电阻值,若随水温升高而减少,则传感器是好的。
若无变化则说明该进气温度传感器已损坏。
4、如何用汽车示波器检测霍尔式凸轮轴位置传感器的信号?答:发动机运转时,用汽车示波器测量霍尔式凸轮轴位置传感器的信号输出端和搭铁端之间的信号波形,示波器上的波形应为锯齿方波,幅值在0~5V之间。
随着发动机转速的增加,只是波形频率增加,而幅值没有变化,这是符合标准的。
5、如何用万用表检测氧化锆式氧传感器的信号?答:启动发动机并运转到正常温度,然后使发动机以2500rpm的转速2min以上,并保持该转速,此时用万用表直流电压档,测量传感器信号输出端与搭铁之间的信号电压,读数应在0.1~0.9V范围内不断变化,信号电压在0.45V上下不断变化的次数,10s内应不少于8次,否则氧传感器工作不正常。
汽车水温传感器工作原理汽车水温传感器是用于测量汽车发动机冷却液温度的一种传感器。
它的工作原理是基于电阻变化的。
第一步,了解传感器的结构汽车水温传感器的外壳通常是由环氧树脂制成,内部主要是由NTC热敏电阻、电线以及保护皮套构成。
其中,NTC热敏电阻是最核心的部件,它是一种电阻随温度变化的电阻体;电线的作用是将传感器与汽车的测量仪器相连,传达温度变化所产生的电信号;保护皮套的作用是避免传感器受到物理损伤。
第二步,了解NTC热敏电阻的原理NTC热敏电阻是一种温度敏感的电阻体,电阻的大小取决于其温度。
当温度升高时,电阻的值会逐渐下降,反之则会逐渐上升。
因此,NTC热敏电阻可以通过电阻测量电路测量温度的变化。
第三步,了解测量原理当发动机启动时,汽车水温传感器开始工作。
冷却液在流过传感器时,热量会被传感器吸收,导致NTC热敏电阻的温度升高,电阻的值随之下降。
然后,传感器会将这一变化转化为电信号,通过电线传递给车载计算机,再通过处理器的计算得出冷却液的温度。
这个温度数据将用于控制水温达到最佳运行温度。
第四步,了解风险如果水温传感器失灵,可能会导致许多问题。
如果温度过高,发动机会停车。
如果温度过低,引擎会烧坏。
因此,及时更换或修复失效的水温传感器非常重要。
综上所述,汽车水温传感器可通过NTC热敏电阻对温度变化进行测量。
当冷却液流过传感器时,热量会导致电阻的值发生变化,从而通过电信号传递到车载计算机中。
温度数据用于控制水温达到最佳运行温度,而损坏的传感器可能会导致很多问题,因此需要及时更换或修复。
汽车水温传感器故障排除的有效措施摘要:温度是反映发动机工作状况的重要参数,汽车水温传感器工作性能的好坏能够影响发动机的燃烧性能,对发动机的喷油量具有很大的影响。
汽车上的水温传感器通常安装在缸盖出水管附近。
本文通过分析水温传感器的作用及故障现象,提出了一些汽车水温传感器故障排除的有效措施。
关键词:汽车;水温传感器;故障排除汽车水温传感器检测的是从水套中流出的“热水”温度,汽车水温传感器一般客体都为铜制,其具有负温度电阻系数,主要元件采用的是负热敏电阻,导线通过接线插座与发动机电脑相连,并且水温越高电阻越低,在90度时,其电阻值为1kΩ左右;水温越低电阻越高在-40度时,其电阻值约为30kΩ,水温传感器电阻能够感知水的温度,其大小会随着谁的温度变化而变化。
汽车用水温传感器是热敏电阻型,当水温发生改变时,能够改变水温传感器所在的监控电路的总电阻和电流,这是由于负热敏电阻的阻值会随着水温的变化而发生变化,并且呈现线性变化;当总电流发生改变时,电脑内部的输出信号会呈现线性变化,即电脑内部串联固定电阻两端的电压。
1 水温传感器的作用水温传感器影响着发动机的喷油量和点火提前角,是发动机系统中比较重要的一个传感器。
首先,对喷油量的影响,如:当水温传感器出现故障时,一般情况下,ECU得不到提供过浓混合气的信号,冷车启动时现实的还是热车时的温度信号,从而只能供给发动机较稀薄的混合气,即:热车时的信号,在冷车的情况下,发动机是不容易启动的。
由此可见,水温传感器在启动工况时的信号决定着发动机的喷油量。
而在稳定工况下,水温传感器故障会引起发动机发出“突突”声,会引起汽车加速困难,导致消声器冒黑烟,并且还会引起汽车由于高温而断火的情况等。
在暖机工况下,水温传感器一旦发生故障,就会引起发动机油耗过高,会向电脑提供发动机低温信号。
其次,水温传感器会影响到汽车点火提前角。
为了将冷却水温度转换为信号,水温传感器主要的作用是输入ECU修正点火提前角,高温的时候,能够推迟,防止爆燃,低温的时候能够增大点火提前角。
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。
汽车电子与传感器及检测摘要:现代汽车电子从所应用的电子元器件到车内电子系统的架构均已进入了一个有本质性提高的新阶段。
其中最有代表性的核心器件之一就是智能传感器。
它担负着发动机的燃油喷射、电子点火、怠速控制、进气控制、废气再循环、蒸汽回收及底盘部分的传动、行驶、转向、制动、电子悬架和车身部分的防盗、中央门锁、自动空调等汽车各大电子控制系统的信息采集和传输,是电子控制系统中非常重要的元件。
如果没有它的正常工作,汽车就不可能正常地行驶。
本文介绍了汽车用传感器作用、结构、原理、检测方法和它与电控系统的联系。
关键词:传感器汽车电子电控系统近几年来我国汽车工业增长迅速,发展势头很猛。
电子信息技术已经成为新一代汽车发展方向的主导因素,传感器在汽车上的使用越来越多,整个电控系统都是在传感器的基础上得以进行的。
其中最有代表性的核心器件之一就是智能传感器。
一、汽车电子已经经历的几个发展阶段:从分立电子元器件搭建的电路监测控制,经过了电子元器件或组件加微处理器构筑的各自独立的、专用的、半自动和自动的操控系统,现在已经进入了采用高速总线(目前至少有5种以上总线已开发使用),统一交换汽车运行中的各种电子装备和系统的数据,实现综合、智能调控的新阶段。
新的汽车电子系统由各个电子控制单元(ECU)组成,可以独立操控,同时又能协调到整体运行的最佳状态。
例如为使发动机处于最佳工作状态,就需要从吸入汽缸的空气流量、进气压力的测定开始,再根据水温、空气温度等工作环境参数计算出基本喷油量,同时还要通过节气门位置传感器检测节气门的开度,确定发动机的工况,进而控制,调整最佳喷油量,最后还需要通过曲轴的角速度传感器监测曲轴转角和发动机转速,最终计算出并发出最佳点火时机的指令。
这个发动机燃油喷射系统和点火综合控制系统还可以与废气排放的监控系统和起动系统等组合,构筑成可使汽车发动机功率和扭矩最大化,而同时燃油消耗和废气排放最低化的智能系统。
二、汽车发展对汽车电子的一些基本要求:1.电子操控系统的动作必须快速、正确、可靠。
皇冠3.0轿车温度传感器的原理与检修
电喷发动机冷却液的温度是ECU决定喷油器喷油量的重要依据;进气温度则是ECU修正喷油器喷油量的重要依据。
而这两种温度信号能否准确地传给ECU,温度传感器起着决定性的作用。
因此,在维修养护中,对发动机温度传感器的检测至关重要。
皇冠3.0 2JZ-GE型发动机冷却液温度传感器与进气温度传感器的结构原理及技术检测方法极为相近,现以冷却液温度传感器为主,重点介绍其结构原理及检测方法。
结构原理
冷却液温度传感器安装在汽缸体左侧的前端,外部与动力转
向泵相邻,其结构如图1(a)所示。
传感器的感温元件为热敏电
阻,它具有负温度—电阻系数:当温度升高时电阻值减小,温度
降低时电阻值增大。
ECU内部的冷却液温度信号为电桥电路,传
感器的热敏电阻为臂桥电阻。
当热敏电阻的阻值发生改变时,电
桥电路将输出相适应的电压信号,ECU据此信号决定喷油器的喷
油量。
由于2JZ-GE型发动机没有冷启动喷油器,因而冷却液温度
传感器就更显重要。
进气温度传感器安装在空气滤清器之后的节气门体附近,其
结构如图1(b)所示。
传感器的结构原理与冷却液温度传感器相
似。
进气温度信号经ECU处理后,再与20℃的基本温度信号相比较,然后向喷油器发出喷油量的修正信号。
故障检测
温度传感器与ECU的线路连接如图2所示。
2JZ-GE型发动机冷却液温度传感器的故障代码
为“22”,其故障现象多为混合气过浓或过稀,
甚至表现为发动机启动困难。
进气温度传感器的
故障代码为“24”,故障也多表现为混合气过浓
或过稀。
当显示传感器故障时,应首先按图2所
示的电路图检查相关线路是否断路或短路,线路插接器各端子是否接触不良等。
笔者在检修中就曾经遇到
一例:故障代码显示为“22”,即冷却液温度传感器故障,经过下“1”中所述进行检测,无故障;经过下“2”中所述方法检查时发现异常。
于是对ECU等线路进行了详细的检查,但仍未找到故障原因。
又回过头来检查线路,发现传感器线束的插接器有裂纹,导致了线路的时通时断。
将插接器用胶带缠紧后,故障排除。
由此可见,对相关线路的仔细检查是何等重要。
只有线路连接可靠时,才可放心地进行以下检测。
1、冷却液温度传感器温度—电阻特性的检测
(1)拆下检查。
拆下传感器上的线束插接器,将传感器拆下,如图3所示对
其进行检测,其结果应符合表1所列的技术数据。
经测量合格时,应将传感器装
复,将线路恢复原状,再进行“2”以后的检测。
(2)就车检查。
在发动机不同温度状态下,将传感器的插接器拔下,测量传感
器端子的电阻值,也应符合表1的要求。
笔者曾目睹一汽车维修工的检测;冷态
时(气温约为20℃)测得电阻值正常;当发动机升温至正常工作温度后熄火,拔
下插接器再次测量时,其电阻值仍为2.5kΩ,更换传感器后,故障排除。
就车检
查的优点是不损失冷却液,快捷方便,缺点是温度掌握不够准确,容易出现偏差。
2、冷却液温度传感器电压参数的检测
(1)如图4所示,测量ECU的THW端子与E2端子的电压值(点
火开关接通),应为0.2~1.0V。
(2)电压值不在此范围内,可如图5所示,用一表笔与车架搭
铁,另一表笔接ECU的+B(+B1)端子(点火开关接通),电压值
应为蓄电池端电压11V~14V;若不正常,应检查EFI主继电器电
路。
(3)将万用表一表笔接ECU的E1(搭铁)端子,另一表笔接
车架搭铁。
若有电压显示,说明ECU搭铁不良;若无电压,说明
ECU损坏,应予以更换。
3、进气温度传感器的温度—电阻特性检测
将进气温度传感器拆下后,可如图3所示将其置于水中检测,也可如图6所示,对其进行技术检测,其技术标准与冷却液温度传感器标准完全一致。
4、进气温度传感器电压参数的检测
(1)在进气温度20℃时,可参照图4,用万用表检测ECU的THA端子与E2端子的电压值(点火开关接通),应为0.5~3.4V。
(2)若电压值不在此范围内,可参照图5所示对ECU进行检测,方法同冷却液温度传感器电压参数的检测的第“(2)”项、第“(3)”项。
在上述故障检测程序中,尽管多次提到传感器故障或ECU故障,但在维修实践中,ECU的故障率是很低的,多见于相关线路的接触不良故障,因此不要随意更换ECU。
冷却液温度传感器和进气温度传感器的常见故障是因维修保养时不慎碰撞所造成的损坏和线路断路或接触不良。