氧传感器培训
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《汽车传感器检测》培训教案一、教学目标1. 了解汽车传感器的基本概念、作用和分类。
2. 掌握常见汽车传感器的检测方法和工作原理。
3. 学会使用传感器检测仪器和工具,并进行实际操作。
4. 提高汽车维修技术人员对传感器检测技术的应用能力。
二、教学内容1. 汽车传感器概述传感器的作用传感器的分类传感器的性能评价2. 温度传感器温度传感器的类型温度传感器的工作原理温度传感器的检测方法3. 压力传感器压力传感器的类型压力传感器的工作原理压力传感器的检测方法4. 氧传感器氧传感器的类型氧传感器的工作原理氧传感器的检测方法5. 电流传感器电流传感器的类型电流传感器的工作原理电流传感器的检测方法三、教学方法1. 理论讲解:通过PPT、教材等资料,讲解传感器的基本概念、作用、分类和检测方法。
2. 案例分析:分析实际车辆中常见的传感器故障案例,加深对传感器检测技术的理解。
3. 实操演示:老师进行传感器检测操作演示,讲解检测步骤和注意事项。
4. 学员实操:学员分组进行传感器检测实操,老师巡回指导。
四、教学资源1. 教材:《汽车传感器检测技术与应用》2. PPT课件:涵盖教学内容的PPT课件3. 传感器检测仪器:氧传感器检测仪、电流传感器检测仪等4. 实际车辆:用于实操演示和学员实操五、教学评估1. 课堂问答:评估学员对传感器检测基本知识的掌握程度。
2. 实操考核:评估学员在实际操作中的技能水平和解决问题的能力。
3. 课后作业:布置相关课后作业,巩固学员对传感器检测知识的理解。
4. 综合评价:结合课堂表现、实操考核和课后作业,对学员进行综合评价。
六、教学安排1. 第1-2课时:汽车传感器概述(理论讲解、案例分析)2. 第3-4课时:温度传感器(理论讲解、实操演示、学员实操)3. 第5-6课时:压力传感器(理论讲解、实操演示、学员实操)4. 第7-8课时:氧传感器(理论讲解、实操演示、学员实操)5. 第9-10课时:电流传感器(理论讲解、实操演示、学员实操)七、教学要求1. 学员应掌握传感器的基本概念、作用和分类。
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首届全国汽车教学名师研习班作品
《氧传感器故障的诊断》
说课稿
谢 名 说课人:
教 学 设 计
说 明
教学设计说明
教学设计说明
板书设计
本课小结与改进措施
教师(课后)
1、以仸务为驱动,行动导向式教学为中心,注重培养学生职业意识,
学生自主决定学习方式、方法,教师主导角色减弱。
2、课题源于企业工作仸务。
3、小组合作和岗位化的学习,并用指导课文降低学习难度,增强学生
的学习动力。
4、今后还应加强学生编写流程的能力。
5、着重培养学生查阅资料和阅读资料的能力。
参考文献
[1] 《汽车电控发动机构造与维修》教学大纲
[2]丰田公司.COROLLA 手册[M].
[3]朱军.汽车故障诊断方法[M].北京:人民交通出版社,2010.
[4]王凯明.现代汽车故障综合诊断技术——数据分析[M]. 北京:北京理工大学出版社,2002.。
⼀、氧传感器简介⼀、氧传感器简介1. 氧传感器燃油反馈控制系统氧传感器是燃油反馈控制系统的重要部件,⽤汽车⽰波器观察到的氧传感器的信号电压波形能够反映出发动机的机械部分、燃油供给系统以及发动机电脑控制系统的运⾏情况,并且,所有汽车的氧传感器信号电压的基本波形都是⼀样的,利⽤波形进⾏故障判断的⽅法也相似。
2. 氧传感器与三元催化器发动机电脑利⽤氧传感器的输出信号来控制混合⽓的空燃⽐,即令空燃⽐总是在理论空燃⽐14.7的上下波动。
这不仅是发动机进⾏安全燃烧的要求,也是三元催化器中两种主要化学反应(氧化和还原)的需要。
要想优化氧化过程,就必须有⾜够的氧,也就是三元催化器需要稍稀的混合⽓;⽽为了优化还原过程,氧⽓量⼜必须少,为此,三元催化器⼜需要稍浓的混合⽓。
但混合⽓不可能同时既是浓的⼜是稀的,所以,汽车⼯程师在设计燃油反馈控制系统时将混合⽓设计成从稍浓⾄稍稀,再从稍稀⾄稍浓这样的循环变化,使碳氢化合物(HC)和⼀氧化碳(CO)氧化反应过程的需要和氮氧化合物(NOx)还原反应过程的需要都能得到满⾜。
由此可知,为了使燃油反馈控制系统正常⼯作,氧传感器输出的信号电压必须能够⾼、低变化。
发动机⼯作时,发动机电脑根据各种传感器(例如:空⽓流量计、进⽓压⼒传感器、节⽓门位置传感器等)的输⼊信号来计算混合⽓的空燃⽐并控制喷油器喷油,使空燃⽐⼗分接近14.7。
随后,发动机电脑⼜根据氧传感器的信号发出加浓或减稀的命令,这就使三元催化器的效率⼤⼤提⾼,同时⼜延长了它的使⽤寿命。
好的氧传感器是⾮常灵敏的,但其信号也极易受⼲扰。
若发动机有故障,氧传感器的输出信号⼀定会有反应。
所以,当氧传感器的信号电压波形正常时就可以断定整个发动机控制系统的⼯作是正常的或对发动机的修理是成功的。
在汽车⽰波器上进⾏氧传感器信号电压波形分析,通常称为氧反馈平衡测试(Oxygen Sensor Feedback Balance),简称O2FB。
⼆、氧传感器波形分析1. 基本概念:a.上流动系统(Upstream System)上流动系统是指位于氧传感器前的,包括传感器、执⾏器、发动机电脑的发动机各系统(包括辅助系统),即在氧传感器之前的影响尾⽓的所有机械部件和电⼦部件。
传感器培训资料第一部分:传感器的基本概念传感器是一种能够感知环境中的各种物理量并将其转化为电信号的装置。
通过测量物理量,传感器可以帮助我们获得环境中各种数据,从而实现自动化控制和监测。
传感器的种类繁多,常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光电传感器等。
在不同的应用场景中,需要选择不同类型的传感器来完成具体的任务。
第二部分:传感器的工作原理传感器的工作原理通常通过物理效应来实现。
例如,温度传感器通常利用热敏电阻或热电偶来测量温度;压力传感器则利用压阻效应或压电效应来转换压力为电信号。
在传感器的内部,通常还会带有信号放大电路、模数转换器等元件,用来将感知到的物理量转化为标准的电信号输出。
第三部分:传感器的应用场景传感器广泛应用于工业控制、汽车领域、医疗设备等各个领域。
例如,温度传感器可以用于控制空调温度、汽车发动机的温度监测等;压力传感器可以用于测量液体或气体的压力、监测管道的泄漏等。
第四部分:传感器的选择和安装在选择传感器时,需要考虑其测量范围、精度、响应时间等指标,以及适用的工作环境,如温度、湿度等。
在安装传感器时,需要注意避免干扰源,保证传感器测量的准确性。
第五部分:传感器的维护和保养传感器作为自动化系统中的重要部件,需要进行定期的维护和保养。
对于一些易受环境影响的传感器,如湿度传感器、光电传感器等,需要保持其表面清洁,防止积灰或水汽影响测量精度。
第六部分:传感器的未来发展随着科技的不断进步,传感器的应用范围将会更加广泛,同时传感器本身的性能也将进一步提升。
例如,新型传感器可能会采用纳米技术制备,具有更高的灵敏度和更小的体积;同时,通过无线传输技术,传感器也有望实现无线监测和控制,大大提高其应用灵活性。
通过本次传感器培训,希望大家能够对传感器有更深入的了解,从而能够更好地应用传感器解决实际问题,提高工作效率和产品质量。
同时也希望大家能够关注传感器领域的最新发展,不断更新自己的知识,为行业的发展做出更大的贡献。