电子控制技术
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⾼中通⽤技术:电⼦控制考点复习电⼦控制技术附录⼀、常⽤电阻器、电容器、电感器的外形特征、电路符号与标称值1、电阻器电阻器简称电阻,⽤字母R表⽰,单位是“欧姆”,简称“欧”,⽤字母Ω表⽰。
此外还有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)。
其在电路中起降压、分压、限流、分流、负载等作⽤。
①常⽤电阻器的外形特征和电路符号②电阻器的分类电阻器按结构可分为如下两种:固定电阻器,可变电阻器(可调电阻器)。
③电阻器的标称值电阻器的标称值包含电阻值、误差、功耗。
⽤来表⽰电阻值和误差的⽅法有以下两种:直标法:是指将电阻器的参数(电阻值、误差、功耗)⽤数字和字母直接印在电阻体上,允许偏差直接⽤百分数表⽰。
例如,⾊标法:是⽤不同颜⾊的⾊环来表⽰电阻器的阻值和误差。
⼀般电阻体上有四条⾊环,其中前两条⾊环分别表⽰阻值的第1位和第2位有效数字,第三条⾊环表⽰有效数字的幂指数(即有效数字后0的个数),第四条表⽰允许误差(精度)。
精密电阻器上有五条⾊环,前⾯三条表⽰前三位有效数字,第四条表⽰幂指数,第五条表⽰误差。
各种颜⾊对应的含义如下图。
例如:橙橙红⾦表⽰阻值为3300欧姆。
精度为±5%。
⽂字符号法:⽤阿拉伯数字和⽂字符号两者有规律的组合来表⽰阻值允许的偏差⽤⽂字符号表⽰,符号前⾯的数字表⽰整数阻值,后⾯的数字依次表⽰第⼀位⼩数和第⼆位⼩数阻值。
例如,1R5表⽰1.5Ω,2k7表⽰2.7kΩ,R1表⽰0.1Ω。
数码法:⽤三位阿拉伯数字表⽰,前两位数字表⽰阻值的有效数,第三位数字表⽰有效数字后零的个数。
例如,102表⽰1kΩ。
当阻值⼩于10Ω时,⽤*R*表⽰,将R看着⼩数点,例如,8R2表⽰8.2Ω。
④电阻器的选⽤:当选⽤电阻器时,⼀般只考虑标称阻值(标⽰在电阻器上的电阻值)、额定功率(所允许耗散的最⼤功率)。
2、电容器电容器简称电容,⽤字母C表⽰,它是由两个靠得很近的导体中间隔绝缘材料构成的,所以直流电不能通过电容器。
其在电路中起到“通交流隔直流”的作⽤,常⽤于耦合电路、振荡电路、调谐电路、滤波电路、和延时电路中。
选修电子控制技术第一章电子控制系统概述[浙江考试标准]子控制系统②开环电子控制b系统和闭环电子控制系统的区别③生活中常见的闭环电子控制系统的工作过程考点一| 电子控制系统概述一、电子控制技术与电子控制系统1。
电子控制技术的含义及其应用电子控制技术是一门运用①________实现控制功能的技术,近几十年来,它的发展异常迅速,已经成为推动新的技术革命的一种重要技术。
它不仅在生活中为我们所用,而且广泛应用于工业、农业、医疗、军事、航天等各领域.2.电子控制系统的含义电子控制系统是以②________为核心的控制系统。
在这个系统中,有电阻、电感、电容等③________和二极管、三极管、集成电路(IC)等④________。
它们相互作用、相互依赖,形成一个整体,以实现⑤________的目的。
电子控制系统是通过⑥________实现控制的。
例如电子调光台灯系统,⑦________是被控对象,灯光的亮度是⑧________,我们通过⑨________(调光电子电路)对⑩________进行控制,实现灯光亮度的调节.【答案】①电子电路(电子元器件组成的控制电路)②电子技术③元件④电子器件⑤控制⑥控制器⑦灯泡⑧被控量(输出量)⑨控制器(调光电子电路)⑩灯泡二、电子控制系统的组成和工作过程1.电子控制系统的基本组成电子控制系统一般可分为⑪________、⑫________、⑬________出三个基本的组成部分。
电子控制系统的工作过程如下图所示。
电子控制系统的工作过程2。
生活中常见的电子控制系统的工作过程输入部分:通常由各种传感器组成,输入的信息可以有各种形式,可以是作用力,也可以是温度、湿度、磁场、光照强度等环境参数的变化。
输入部分相当于人的感官,它能将采集的非电学量变化转变为电学量的变化。
控制(处理)部分:一般由具有各种控制功能的电子电路(或微处理器)组成。
它的作用相当于人的大脑,它能对送入的电信号进行比较、分析和处理,并发出指令。
英语缩写:1、EFI(Electronic Fuel Injection System):电控的汽油喷射系统。
2、MPI(multi point injection):多点喷油系统。
3、SPI(single point injection):单点喷油系统。
4、VSC(Vehicle Stability Control System):车辆稳定性控制系统。
5、ESP(Electronic Stability Program):电子稳定程序。
6、VDC(或VSC):车辆动态控制系统。
7、4WS:四轮转向系统。
8、ABS(Antilock Braking System):制动防抱死装置。
9、ASR(Acceleration Slip Regulation):加速防滑控制系统【驱动(轮)防滑系统】。
10、TCS(Traction Control System):牵引力控制系统。
11、EBD(Electric Brakeforce Dis-tribution):电子制动力分配系统。
12、HEV(Hybrid Electric Vehicle):混合动力电动汽车。
13、ECU:电子控制单元。
14、PCM:动力系统控制模块结构组成:1、电控汽油喷射系统由:进气系统、供油系统、控制系统及点火系统组成。
2、供油系统由:电动汽油泵、燃油滤清器、喷油器(燃油喷嘴)、燃油压力调节器(简称油压调节器)及燃油分配管、回油管等组成。
3、控制系统由:传感器、电子控制单元(ECU)及执行器组成。
4、ECU的组成:运算器、寄存器和控制器组成。
5、电控汽油喷射系统的执行器主要有:怠速执行器、喷油器、喷油泵、EGR阀(废气再循环)、碳灌电磁阀等。
6、点火系统主要由:与点火有关的各种传感器、电子控制单元(发动机控制ECU)、执行器组成。
7、传感器主要由:曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、负荷传感器、温度传感器、爆震传感器等组成。
8、执行器主要由:点火模块、点火线圈、高压配电器和火花塞等组成。
电子行业汽车电子控制技术引言随着社会的不断发展和科技的进步,汽车行业也在快速发展。
车辆的性能、功能和安全性需求也随之增加。
而汽车电子控制技术作为汽车行业的核心技术之一,起到了至关重要的作用。
本文将介绍电子行业汽车电子控制技术的定义、特点、应用和未来发展。
定义汽车电子控制技术是指通过电子设备和电脑系统来控制汽车的各项功能。
这些电子设备和电脑系统能够对汽车的引擎、传动系统、悬挂系统、刹车系统以及安全系统进行监测和控制。
通过电子控制技术,可以提高汽车的性能、安全性和舒适性。
特点1.高度智能化:电子控制技术能够通过传感器和计算机系统监听页面和分析车辆的各项指标,根据情况进行相应的调整和控制。
这使得汽车能够根据路况、驾驶习惯和环境变化做出智能决策,提供更好的驾驶体验。
2.多功能性:电子控制系统可以集成多种功能,如动力控制、车辆稳定性控制、自适应巡航控制、自动紧急制动等。
这些功能的集成使得汽车能够适应不同的驾驶环境和需求,并提供更加安全和便利的驾驶体验。
3.网络化:现代汽车电子控制系统通常具有网络功能,可以与其他电子设备和车辆进行通信和数据交换。
这种网络化使得车辆能够接入互联网,实现远程控制、车载娱乐、导航和无线通信等功能。
应用电子行业汽车电子控制技术的应用范围非常广泛,常见的应用领域包括但不限于以下几个方面:1. 引擎控制系统汽车的引擎控制系统是电子控制技术的一个重要应用领域。
通过传感器获取引擎的工作状态,利用电脑系统对燃油喷射、点火时机等进行精确控制,以提高燃烧效率和动力输出。
2. 刹车系统电子控制技术在汽车刹车系统中的应用可以提供更好的制动效果和安全性能。
通过传感器监测车辆的车速、刹车力度等参数,并利用电脑系统对制动液压系统进行精确控制,实现更快速、更准确的刹车响应,避免制动失效和侧滑。
3. 安全系统现代汽车的安全系统主要包括车辆稳定性控制、碰撞控制、自适应巡航控制、胎压监测等。
这些安全系统通过传感器和电脑系统对车辆行驶状态进行实时监测,并根据情况作出相应的控制和提示,提高驾驶安全性。
电子控制技术第一篇:电子控制技术概述1. 什么是电子控制技术?电子控制技术是一种利用电子元件、数字控制技术和自动化技术对工业过程、机器设备、产品等进行控制的技术。
2. 电子控制技术的特点(1)适应性强。
电子控制技术具有很强的适应性,可以适应不同的工作环境和工作条件,实现全自动化、智能化生产。
(2)可靠性高。
电子控制技术能够减少人为操作的误差,保证生产工艺的可靠性和一致性,大大提高了生产效率和产品质量。
(3)灵活性好。
电子控制技术可以根据不同任务和生产要求进行程序控制,实现多种功能和生产模式的切换,提高了生产效率和生产灵活性。
(4)信息化程度高。
电子控制技术具有数据采集、处理、存储、输出等功能,使生产过程实现信息化,有利于企业管理和决策。
3. 电子控制技术的应用电子控制技术广泛应用于工业生产、交通运输、医疗卫生、农业、航天航空和国防等领域,是当今现代化生产不可或缺的技术手段。
4. 电子控制技术的未来发展趋势(1)智能化。
将电子控制技术与人工智能技术结合,实现系统的自主学习、分析、判断和决策,实现智能化的生产过程。
(2)多元化。
电子控制技术将不断拓展应用范围,实现跨行业融合,为不同领域提供更加完善、高效、智能的解决方案。
(3)绿色化。
电子控制技术的未来发展应以可持续发展为目标,实现生产过程的绿色化、环保化,减少对环境的影响。
第二篇:电子控制系统的组成1. 电子控制系统的基本组成电子控制系统通常由以下组成部分构成:传感器、执行器、控制电路和电源等。
(1)传感器:传感器是探测物理量并将其转换成电信号的装置,它是电子控制系统中最核心的部件之一。
(2)执行器:执行器是控制目标物理量或工作机构运动的装置,如电机、阀门、气缸等。
(3)控制电路:控制电路是电子控制系统中的核心部分,它实现传感器信号的处理和控制信号的输出。
(4)电源:电源是电子控制系统的基础,它为整个系统提供电能。
2. 电子控制系统的工作原理电子控制系统的工作原理分为传感器采集信号、信号处理、控制信号输出和作用对象的控制四个过程。
电子控制的概念电子控制是一种以电子技术为基础,通过电子器件和技术手段对系统进行控制和调节的一种技术。
它在现代社会的各个领域中得到广泛应用,如工业控制、汽车电子控制、家庭电器控制等。
电子控制技术的发展得益于电子器件的迅猛发展和计算机技术的飞速进步。
电子器件包括各种传感器、执行器和处理器等,它们能够将各种物理量和信号转化为电信号,并通过处理和反馈控制来实现对系统的控制。
计算机技术的发展使得电子控制系统具备了更高的实时性和精度,能够处理更复杂的控制任务。
电子控制的本质是通过对物理量的检测和处理,以实现对系统状态的监控和调节。
电子控制系统包括四个基本要素:输入、处理、输出和反馈。
输入是指将系统要控制的物理量转化为电信号的过程,包括传感器的工作原理和信号转换。
处理是指对输入信号进行处理和分析的过程,这一步通常借助于计算机技术,包括采样、滤波、数据处理等。
输出是指将处理结果转化为控制信号的过程,通过执行器实现对系统的调节和控制。
反馈是指将系统输出的信息作为输入信号的一部分,实现对系统状态的监控和修正。
电子控制主要应用于工业自动化控制领域。
工业控制是指对生产过程中的物理量、状态和行为进行监测和调节,以实现对工艺的控制和优化。
电子控制技术在工业自动化控制中起到了至关重要的作用,它提高了工业控制的精度、可靠性和稳定性。
例如,在机械加工过程中,电子控制系统可以根据加工要求对机床的加工参数进行控制,实现对工件的精确加工。
在化工过程中,电子控制系统可以对反应温度、压力和流量进行实时监测和调节,控制反应进程和产品质量。
另一个重要的应用领域是汽车电子控制。
现代汽车中充斥着各种电子器件和控制系统,包括发动机控制单元(ECU)、车载娱乐系统、驾驶辅助系统等。
这些电子控制系统可以对汽车的动力系统、安全性能和舒适性进行控制和调节。
例如,发动机控制单元可以根据驾驶员的驾驶习惯和外部环境条件,对发动机的点火时机、喷油量等进行智能化的控制,提高燃烧效率和动力输出。
《汽车电子控制技术》课程教案学院职业技术学院专业汽车维修工程教育教师王忠良河北师范大学职业技术学院机械系第三节燃油喷射电子控制系统的结构原理一、空气流量传感器作用:检测进入汽缸的空气流量。
空气流量传感器将空气流量变为电信号输入ECU,ECU根据空气流量传感信号决定基本喷油量和点火时间。
(一)空气流量传感器分类根据检测进气量的方式不同,空气流量传感器分为D型(即压力型)和L型(即空气流量型)两种类型。
“D”型来源于德文“Druck(压力)”的第一个字母,是利用压力传感器检测进气歧管内的绝对压力,测量方法属于间接测量法。
装备“D”型传感器的系统称为“D”型燃油喷射系统,控制系统利用该绝对压力和发动机转速来计算吸入汽缸的空气量。
“L”型来源于德文“Luftmengen(空气流量)”的第一个字母,是利用流量传感器直接测量吸入进气管的空气流量。
汽车采用的“L”型传感器分为体积流量型(如翼片式、涡流式)传感器和质量流量型(如热丝式和热膜式)传感器。
(二)翼片式空气流量传感器1.翼片式空气流量传感器的结构安装在空气滤清器与节气门之间的进气管路上翼片式空气流量传感器主要由翼片组件和电位计组件两部分组成。
翼片组件和电位计组件是同轴结构,轴端有盘形回位弹簧。
1)翼片组件由计量翼片和缓冲翼片构成。
计量翼片转过的角度取决于空气流速和回位弹簧的预紧力矩,当进气的作用力与弹簧的回转力平衡时,计量翼片便稳定在某一角度。
空气流量传感器进气通道的旁边还有一个旁通气道。
旁通气道的流通截面积可由一个CO调整螺钉进行调整。
汽油泵开关设置在空气流量传感器内,由滑臂控制。
2)电位计组件当翼片带动电位计转动时,电位计上的滑臂便在电阻片上滑动,使输出电阻变化。
3)工作电路与接线插座图2-194)进气温度传感器图2-192.翼片式空气流量传感器的工作原理电阻转变成ECU接收的电压信号的方法有两种(即空气流量信号的选择方法有两种):方法一:如图所示。
汽车电子控制技术教案第一章:概述1.1 教学目标了解汽车电子控制技术的发展历程。
理解汽车电子控制技术的基本概念。
掌握汽车电子控制技术的应用范围。
1.2 教学内容汽车电子控制技术的发展历程。
汽车电子控制技术的定义。
汽车电子控制技术的应用领域。
1.3 教学方法讲授法:讲解汽车电子控制技术的发展历程和定义。
案例分析法:分析汽车电子控制技术的应用实例。
1.4 教学评估课堂问答:了解学生对汽车电子控制技术发展历程和定义的掌握情况。
小组讨论:评估学生对汽车电子控制技术应用领域的理解程度。
第二章:发动机电子控制技术2.1 教学目标了解发动机电子控制技术的基本原理。
掌握发动机电子控制技术的主要组成部分。
熟悉发动机电子控制技术的应用实例。
2.2 教学内容发动机电子控制技术的基本原理。
发动机电子控制技术的主要组成部分:点火系统、供油系统、排放控制系统等。
发动机电子控制技术的应用实例:电喷发动机、缸内直喷发动机等。
2.3 教学方法讲授法:讲解发动机电子控制技术的基本原理和主要组成部分。
案例分析法:分析发动机电子控制技术的应用实例。
2.4 教学评估课堂问答:了解学生对发动机电子控制技术基本原理的掌握情况。
小组讨论:评估学生对发动机电子控制技术应用实例的理解程度。
第三章:变速器电子控制技术3.1 教学目标了解变速器电子控制技术的基本原理。
掌握变速器电子控制技术的主要组成部分。
熟悉变速器电子控制技术的应用实例。
3.2 教学内容变速器电子控制技术的基本原理。
变速器电子控制技术的主要组成部分:自动变速器、手动变速器等。
变速器电子控制技术的应用实例:无级变速器、双离合变速器等。
3.3 教学方法讲授法:讲解变速器电子控制技术的基本原理和主要组成部分。
案例分析法:分析变速器电子控制技术的应用实例。
3.4 教学评估课堂问答:了解学生对变速器电子控制技术基本原理的掌握情况。
小组讨论:评估学生对变速器电子控制技术应用实例的理解程度。
第四章:制动系统电子控制技术4.1 教学目标了解制动系统电子控制技术的基本原理。
电子控制技术电子控制技术是一门研究电子器件和系统控制的学科,广泛应用于工业自动化、交通运输、电力系统、通讯系统、家电产品等领域。
通过对电子元器件和控制系统的设计、分析和优化,电子控制技术实现了自动化、智能化和高效化的目标,为各个行业带来了巨大的改变和发展。
电子控制技术的发展源于对电子学和控制理论的深入研究。
电子学是研究电子器件和电子电路的学科,包括半导体器件、集成电路、数字电路、模拟电路等方面。
控制理论则关注如何通过对系统的建模与分析,设计合适的控制器来实现对系统的控制。
电子控制技术结合了这两个学科的理论和方法,实现了从电子元器件到整个控制系统的完整链条。
电子控制技术的核心是控制系统。
控制系统由传感器、执行器、控制器和反馈回路组成。
传感器负责将物理量转换为电信号,执行器则将电信号转换为物理量。
控制器通过对传感器信号的处理和运算,产生相应的控制信号,驱动执行器实现对系统的控制。
反馈回路则将执行器输出的物理量再次转换为电信号,并与控制信号进行比较,通过反馈修正控制信号,使系统稳定运行。
电子控制技术的应用广泛,其中最为重要的领域之一是工业自动化。
工业自动化通过将电子控制技术应用于生产过程中,实现对生产设备和流程的自动化控制,提高生产效率和产品质量。
在工业自动化中,传感器可以实时监测生产设备的状态和产品质量,控制器通过分析和处理传感器信号,调节流程参数和控制设备行为。
通过电子控制技术,工业自动化实现了生产过程的高效化和信息化,为企业创造了更多的经济效益。
另一个重要领域是交通运输。
电子控制技术被广泛应用于汽车、火车、飞机等交通工具中,提供了安全、舒适和智能化的交通出行体验。
在汽车中,电子控制技术实现了引擎控制、车速控制、刹车控制等功能,提高了汽车的性能和安全性。
在火车和飞机中,电子控制技术实现了列车和飞机的自动驾驶和导航控制,提高了运输效率和安全性。
电力系统也是电子控制技术的重要应用领域之一。
电力系统是将电能从发电厂传输到用户的系统,电子控制技术在电力系统中起到了关键作用。
电子控制技术概述本模块是普通高中通用技术课程的一个选修模块。
本模块的教学应紧紧围绕技术课程的目标展开,着眼于培养学生的实践能力和创新精神、提高学生的技术素养。
教学内容的选择要注重基础性、综合性、人文性,努力反映电子技术的新成果。
教学过程强调基于提高生活质量、基于问题解决、与学生日常生活密切相关、有利于培养学生兴趣的教学设计。
鼓励设计方案的多样性,注重引导学生在电子技术基本技能形成的同时领悟出电子技术设计的思想方法、注重提高学生在电子技术学习中的探究、试验、创造和共通能力,使学生成为电子技术学习的主体,更好地面对当今技术社会的挑战。
本模块的教学应反映必修模块“技术与设计1”和“技术与设计2”中技术设计的思想方法。
本模块分设传感器、数字电路、电磁继电器、和电子控制系统及其应用四个主题。
模块-主题结构如下图。
前面三个主题分别阐述了电子控制系统的三个主要组成部分,重点是各部分的作用、原理和应用,第四个主题是将前面三个主题组合成一个控制系统,通过应用性设计,对“技术与设计1”、“技术与设计2”的内容进行应用、综合和拓展迁移。
本模块的重点是在电子控制系统及其应用上。
模块内容通过对日常生活、工农业生产、军事武器的典型案例的分析,使学生建立起系统结构和电子控制系统结构的完整概念,明确传感器、数字电路和电磁继电器作为电子控制系统的三个主要环节的作用,了解电子控制系统设计的一般过程、应遵循的基本原则。
通过亲历设计过程,使学生理解电子技术、亲近电子技术。
可能有一些学生缺乏电子技术的基础知识,建议教师在教学时补充电阻、电容、电感、三极管、放大器等知识和常用电子测量仪器如多用电表、示波器的使用方法。
模块的四个主题,建立电子控制系统的完整结构概念是前提,传感器、数字电路、电磁传感器掌握运用是基础,电子控制系统的综合应用是载体,通过电子技术的操作方法和试验方法的掌握,领悟技术与设计的思想方法,提高学生探究问题的能力,促进所学知识与能力的迁移。
电子控制技术电子控制技术在现代科技领域中扮演着重要角色。
它涵盖了从电子设备的设计开发到系统集成和控制的各个方面。
电子控制技术的应用广泛,从家庭电器到机械制造、汽车、航空航天和医疗设备,几乎涉及到所有领域。
电子控制技术是实现自动化的关键。
自动化通过采用电子控制技术来实现自动化的过程和系统,能够提高生产效率、降低成本、提高产品质量和安全性。
它通过对传感器和执行器进行控制来实现对设备和系统的操作和监控。
通过采集环境信息和反馈信号,电子控制技术能够对设备和系统进行调节和控制。
电子控制技术的核心在于控制系统的设计和实现。
控制系统由传感器、执行器、控制器和处理器组成。
传感器用于采集物理量、化学量或生物量等信息,如温度、压力、速度等。
执行器用于根据控制信号执行相应的操作,如电机、气动元件等。
控制器根据采集到的信息和设定的规则,产生相应的控制信号。
处理器用于处理和分析控制信号和反馈信号,从而实现对系统的精确控制。
电子控制技术的发展离不开数学、物理和计算机科学等学科的支持。
通过应用这些学科的理论和方法,可以建立数学模型来描述和分析控制系统,设计控制算法和优化系统性能。
同时,计算机科学的发展为电子控制技术的实现提供了强大的计算和数据处理能力。
通过将控制系统和计算机相结合,可以实现更高级的控制功能和灵活的系统集成。
电子控制技术的应用越来越广泛。
在家庭生活中,电子控制技术实现了智能家居的概念,使得人们可以通过手机或其他智能设备远程控制家电和灯光等。
在工业生产中,电子控制技术实现了自动化生产线和工业机器人,提高了生产效率和产品质量。
在交通运输领域,电子控制技术实现了智能交通系统和自动驾驶技术,提高了交通安全和便利性。
电子控制技术的发展也面临一些挑战和问题。
首先,随着设备和系统的复杂度增加,控制算法和调节参数的设计变得更加困难。
其次,对于一些特殊环境和条件下的控制需求,电子控制技术的可靠性和稳定性也面临挑战。
此外,信息安全和数据隐私等问题也需要得到有效的解决。