汽车点火线圈分类介绍
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汽车点火线圈的测试与更换技巧汽车点火线圈(Ignition Coil)是点火系统中非常重要的组成部分,它负责将电池提供的低电压转换为高电压,以启动发动机。
然而,由于长时间的使用或者其他原因,点火线圈可能会出现故障,导致发动机无法正常运转。
因此,了解如何测试和更换汽车点火线圈是非常重要的。
本文将介绍汽车点火线圈的测试方法和更换技巧。
一、测试汽车点火线圈的工具和步骤在进行汽车点火线圈的测试之前,我们需要准备以下工具:螺丝刀,万用表和测试火花。
1. 断开电源:在进行点火线圈测试之前,请务必将汽车的电源关闭。
断开电池的负极以确保安全。
2. 定位点火线圈:根据汽车的具体型号和发动机类型,找到点火线圈的位置。
通常情况下,点火线圈位于发动机上方的火花塞盖下。
3. 获取操作权限:使用螺丝刀轻轻拆下火花塞盖,并提前准备好适当的工具,以便于重新组装。
4. 断开点火线圈连接线:轻轻拔掉点火线圈与火花塞的连接线。
确保牢固握住连接线的端子进行拔插操作,避免造成损坏。
5. 连接万用表:将一个万用表探针的一端接在火花塞端子上,将另一个端子接在车辆的接地点上,这样可以测量点火线圈的电阻。
6. 测量电阻:打开万用表的电阻档位,并记录下测量结果。
根据汽车厂家提供的规范,确定点火线圈的标准电阻范围,并与测量结果进行比较。
7. 检查绝缘:使用测试火花来测试点火线圈是否存在漏电现象。
将一根测试火花插入点火线圈的连接线端子中,再与车辆的接地点进行连接,然后让他人启动车辆。
观察测试火花是否产生明亮的火花,如果有则说明点火线圈工作正常。
二、更换汽车点火线圈的技巧如果经过测试发现汽车点火线圈存在故障,那么就需要进行线圈的更换。
以下是更换汽车点火线圈的一般步骤:1. 确认型号:根据汽车的型号和发动机类型,购买适配的点火线圈。
确保新线圈与原线圈完全匹配。
2. 断开电源:首先,断开汽车电池的负极,以防止任何电子装置受到损坏。
3. 拆卸旧线圈:使用螺丝刀或扳手小心地拆出旧线圈。
点火线圈的作用
点火线圈是汽车点火系统的重要组成部分,它的作用是将低压电流转化为高压电流,通过点火线传递给发动机的火花塞,引燃混合气体从而驱动汽车运转。
点火线圈的结构由一个铁芯和两个线圈组成。
一端连接低压电源,另一端连接火花塞,起到高压电流的传输作用。
当点火开关关闭之后,点火线圈开始工作。
首先,通过低压线圈产生短暂的磁场变化,然后通过闭合开关产生瞬时的高压电流,高压电流会通过点火线传输到火花塞,产生火花,引燃混合气体。
点火线圈的作用可以总结为以下几点:
1.提供高压电流:点火线圈通过低压线圈产生磁场变化,使之产生高压电流,保证火花塞能够正常工作。
高压电流在火花塞两电极之间产生火花,点燃燃烧室内的混合气体,从而引发燃烧。
2.强化点火:点火线圈的高压电流比低压电流强大得多,能够产生足够的能量,以确保火花能够跨越火花塞两电极之间的距离,点燃混合气体。
3.提高点火效率:点火线圈能够使电流的增大,能够更好地满足火花塞点火所需的能量,提高点火效率,减少不完全燃烧的产生。
4.保证发动机正常工作:良好的点火系统是发动机正常工作的
基础,点火线圈作为点火系统的核心部件,起到了保证发动机正常工作的关键作用。
如果点火线圈出现问题,如电流不足或断路等,将会导致点火失败,发动机无法正常工作。
总结起来,点火线圈是汽车点火系统中至关重要的部件,起到了将低压电流转化为足够高压电流的作用,保证火花塞能够正常工作,引燃混合气体从而驱动发动机运转。
它的正常工作对于发动机的正常运转和性能表现至关重要。
汽车点火线圈的工作原理
汽车点火线圈的工作原理
简介
•汽车点火线圈是发动机点火系统中的重要组成部分。
•它起到将电磁能转化为高压能的作用,使得点火塞能够产生强大的火花来点燃混合气体。
原理
1.电磁感应原理
–汽车点火线圈利用电磁感应原理工作。
–当点火开关通电时,电磁线圈中的铁芯产生磁场。
–这个磁场变化会在次级线圈中引起电磁感应作用。
2.磁场崩溃
–当点火开关断电时,磁场突然崩溃,产生一股强烈的电流。
–这个电流在次级线圈中生成一个高电压,达到几万伏特。
–这种高电压被导向点火塞,并且产生一个强大的电火花。
3.火花产生
–电火花穿过点火塞的电极之间的间隙。
–这个电火花能够点燃混合气体,使得汽车发动机正常工作。
结论
•汽车点火线圈通过电磁感应原理将低电压转化为高电压。
•这个高电压通过电火花点燃汽车发动机的燃料。
•汽车点火线圈的工作原理是保证发动机正常运行的重要环节。
汽车点火线圈原理图
不包含标题的汽车点火线圈原理图如下:
电池的正极通过一根导线连接到一个自感线圈的一端,此自感线圈的另一端连接到恰好靠近一根铁芯的一段导线上。
另一端的导线连接到车辆的点火开关,点火开关可打开和关闭汽车的电路。
在点火开关关闭后,电路中没有电流流动。
当点火开关打开时,电池的正极开始向自感线圈输送电流。
这个电流通过自感线圈产生的磁场作用于铁芯。
铁芯的另一端也有一根导线连接到自感线圈的另一端,形成一个闭合的电路。
在电流通过自感线圈的瞬间,磁场在铁芯中会迅速建立。
在自感线圈的另一端,也会出现一个相同方向的磁场。
这个磁场的快速建立导致自感线圈内的电流迅速增大。
当点火开关关闭后,电池不再向自感线圈输送电流。
这会导致电流突然中断,从而导致磁场在铁芯中迅速消失。
这个瞬间消失的磁场会导致自感线圈内的电流剧烈减小。
磁场的消失还会在自感线圈的另一端产生一个方向相反的磁场。
这个瞬间消失的磁场,以及后面马上生成的磁场,会导致自感线圈内的电流急剧减小,并继续流动。
这种电流的快速变化会产生很高的电压。
这种高电压被传送到火花塞上的电极,产生一个大气的电火花。
这个火花会点燃混
合的空燃比,从而让内燃机正常工作。
总的来说,汽车点火线圈根据电流的快速变化产生高电压,用于点燃引擎中的混合空燃比。
这样,车辆就可以正常启动和运行。
点火系统分类
点火系统是引擎中至关重要的部分之一,主要功能是将电能转化为火花,使燃料得以燃烧。
根据不同的分类标准,点火系统可以被划分为多种类型。
1. 按点火方式分类
(1)常规点火系统:常规点火系统采用传统的机械式点火方式,通过分布在发动机上的高压线圈将电能转化为高压电流,并通过配合的分配器将电流送到各个汽缸的火花塞上。
(2)电子式点火系统:电子式点火系统采用先进的电子技术,通过计算机控制产生高压脉冲信号,从而实现自动控制点火时间和角度。
相比于常规点火系统,它具有更好的可靠性、稳定性和精确性。
2. 按供电方式分类
(1)磁发式点火系统:磁发式点火系统使用旋转磁铁产生高压信号来激发高压线圈,并最终引起发动机的着火。
这种类型的点火系统需要一个外部电源来启动发动机。
(2)蓄电池式点火系统:蓄电池式点火系统使用车辆自带的蓄电池来驱动点火系统,通过电流传输到点火线圈和火花塞上,从而实现点火。
3. 按点火时间分类
(1)定时点火系统:定时点火系统是最基本的点火系统,它的工作原理是在特定的时间内产生高压信号来引起燃料的燃烧。
这种类型的系
统需要手动调节点火时间。
(2)自适应点火系统:自适应点火系统采用先进的电子控制技术,可以根据发动机负载、转速、温度等参数自动调节点火时间和角度,从
而实现更加精确和高效的燃烧过程。
总之,随着汽车技术的不断发展和进步,各种类型的点火系统也在不
断更新换代。
选择合适的点火系统可以提高车辆性能和可靠性,并且
对环保和节能也有积极影响。
电子点火学习目标(1) 熟悉磁脉冲式电子点火系统 结构原理(2) 熟悉霍尔式电子点火系统结构原理(3) 掌握点火部件的测量方法电子点火系统利用装在分电器内的无触点传感器(即信号发生器),使用电子点火器来 接收传感器发出的信号,及时切断点火线圈初级电流,不但同样可以产生次级高压电,而 且可使汽油发动机的点火性能得到改善。
电子点火系统分为电感式、电容式、磁脉冲式、霍尔式、光电式、电磁振荡式等,本章 以磁脉冲电子点火和霍尔电子点火为主进行讲解。
1.磁脉冲式电子点火系统1) 磁脉冲式电子点火系统的组 成磁脉冲式电子点火主要由电源、点 火开关、点火线圈、分电器、信号发生 器、电子点火器、高压缸线、火花塞等 组成。
磁脉冲式电子点火系统组成2) 点火线圈点火线圈实际上是一个变压器,利用电磁理论及互感原理,通过线圈内的通断电流, 产生强弱变化的磁场,从而感生出足够能量的高压电。
点火线圈的作用就是产生高压火。
(1) 点火线圈的种类。
以下是常见几种点火线圈。
ff I F J Ml 2 •号点火线圈的分类⑵点火线圈的型号。
ABC A L 产品代号DQ 表示点火线圈,DQ 表示干式点火线圈, 圈。
B —电压等级 1-12V, 2-24V, 6-6VOC-用途代号: 1 一单、双缸发动机;2 一四、六缸发动机;3 一四、六缸发动机4 一六、八缸发动机;5 一六、八缸发动机;6 一八缸以上的发动机7 一无触点分电器;8 一高能;9 一其他:包括三、五、七缸。
D L 设计序号E —变形代号(3) 点火线圈的结构。
① 点火线圈是产生点火所需高压电的一种变压器。
一般发动机点火系所采用的点火线 圈以磁路区分,可分为开磁路式及闭磁路式两种。
开磁路式点火线圈一般为罐状结构。
它 以数片硅钢片叠合而成棒状铁芯,次级线圈和初级线圈分别绕在铁芯的外侧。
初级线圈绕 在次级线圈的外侧,故次级线圈所产生的磁通变化与初级线圈完全相同。
D ERirA^+tffl拢立闭&路点丸嶷屈DQD 表示电子点火系用点火线丨■ it杯;2―铁心;刼址空组:圾统细斗51剝片;P卜亳:7- ―1*接8—胶木ji? g—高压疑器屋;皿―“+” A 44开关"揍挂开磁路点火线圈②闭磁路式点火线圈的铁芯是封闭的,磁通全部经过铁芯内部,铁芯的导磁能力约为空气的一万倍,故开磁路点火线圈欲获得与闭磁路点火线圈相同的磁通,则其初级线圈非有较大的磁动势(安培匝数)不可。
集成袖珍管式双点火线圈(PCP)使用说明书( 第一版)适用零件号:190052701. 概述德尔福推出的集成袖珍管式双点火线圈总成(简称为PCP)是基于当今汽车工业技术发展的下一代产品――适合于各汽缸单独点火配套的柱状集成式袖珍点火线圈(又被称为笔杆式点火线圈)产品上扩展派生设计出来的、适合于四缸发动机使用并可降低整套点火系统成本的产品。
这种集成袖珍管式双点火线圈总成可以与柱状集成式袖珍点火线圈共线生产,为客户提供更为广泛的产品选择。
德尔福推出的集成袖珍管式双点火线圈总成将两组各分别为每一组两个气缸(1-4缸为一组,2-3缸为一组)所共用的点火线圈集成为一个完整整体式点火线圈总成。
点火线圈的点火能量及火花延迟控制是由发动机电子控制模块(ECM)进行直接驱动控制的。
通常系统的点火正时(亦称为点火提前角)是发动机管理系统标定调试工程师根据发动机实际工作特性,通过发动机运转速度、进气温度与流量、冷却剂温度和曲轴位置信号等参数进行调试标定之后并将相关数据确定并存储到发动机电子控制模块(ECM)并且由ECM内部存入的控制数据直接确定的。
2. 结构特征集成袖珍管式双点火线圈总成系由两个相互独立的柱状点火线圈(笔杆式)总成组合之后,经过优化结构设计而成。
详见下图。
集成袖珍管式双点火线圈总成组成包括一个带有三端子电器接插器的黑色外壳和两组拄状线圈分总成。
每组线圈分别由相互绝缘的低压初级线圈和次级高压线圈及一组铁芯所形成高能转换装置。
两个柱状点火线圈由固定成型卡子将两个线圈集成到一起,最终由环氧树脂封装而成。
两初级线圈的输入端子为三端子式专用接插器,防止线路错接,可直接与发动机电子控制模块直接连接并接受其控制。
PCP的高压端子分别设计布置在双点火线圈的两端,具有优良相互绝缘性能的塔式结构组成,当双点火线圈装配在发动机之上时,便于高压点火线在发动机顶部的绕向布置。
3. 工作原理双点火线圈的每个次级线圈的高压输出端子分别和两个相差360度曲轴转角的气缸所装配的火花塞相连。
请列举汽车的高压部件及作用汽车作为现代交通工具的重要组成部分,其性能和安全性都与其高压部件密不可分。
高压部件是指汽车发动机中承受高温、高压作用的相关零部件,包括点火系统、燃油系统、排气系统等。
下面将详细介绍汽车的高压部件及其作用。
一、点火系统1. 点火线圈:点火线圈是点火系统中的核心部件,主要功能是将低电压转换为高电压,以使火花塞点燃混合气体。
它由铁芯、一次线圈、二次线圈和开关组成。
2. 火花塞:火花塞是引燃混合气体的关键部件,它通过电极产生高能量的电弧,在燃烧室内引燃混合气体。
不同型号的汽车需要使用不同类型的火花塞。
3. 电子控制模块(ECM):ECM是现代汽车中常见的控制单元之一,它可以监测和控制引擎运行状态,并根据驾驶员需求调整引擎参数。
在点火系统中,ECM可以控制点火时间和点火顺序,以确保引擎正常运行。
二、燃油系统1. 燃油泵:燃油泵是将汽油从油箱输送到发动机的关键部件。
它可以根据引擎负荷自动调整燃油供应量,以保证引擎正常工作。
2. 喷油嘴:喷油嘴是将汽油雾化成细小颗粒喷入燃烧室的关键部件。
不同型号的汽车需要使用不同类型的喷油嘴,以满足不同的驾驶需求。
3. 燃料压力调节器:燃料压力调节器可以根据引擎负荷自动调整燃料压力,以确保引擎正常工作。
它还可以防止过多的燃料流入发动机,并保持恰当的空气/燃料比例。
三、排气系统1. 排气管:排气管是将废气从发动机中排出的管道。
它必须具有足够强度和耐高温性能,以承受高温高压废气对其产生的损坏。
2. 催化转化器:催化转化器是将废气中的有害物质转化为无害物质的关键部件。
它可以减少废气对环境的污染,并提高汽车的燃油效率。
3. 氧传感器:氧传感器可以监测废气中的氧气含量,并根据其变化调整引擎工作参数。
它可以帮助汽车保持最佳燃油效率,并降低废气排放。
四、总结高压部件是汽车发动机中不可或缺的组成部分,其性能和安全性都与其密不可分。
点火系统、燃油系统和排气系统是汽车高压部件中最重要的组成部分,它们共同构成了汽车发动机的核心。
汽车点火线圈分类介绍
点火线圈依照磁路分为开磁式及闭磁式两种。
开磁路式点火线圈
开磁路式点火线圈一般为罐状结构。它以数片硅钢片叠合而成棒状铁芯,次级线圈和初
级线圈分别绕在铁芯的外侧。次级线圈为线径0。05~1mm漆包线,匝数2~3万圈臣。初级
线圈的线径为0。5~1。0mm,较次级线圈粗,且匝数仅150~300圈而已。初级线圈绕在次
级线圈的外侧,故次级线圈所产生的磁通变化与初级线圈完全相同。初级线圈和次级线圈的
绕线方向相同,次极线圈的始端连接高压输出接头,其末端则连接于初级线圈的始端,并连
接于外壳的"+"接柱,初级线圈的末端连接于外壳的"一"接柱,并接于点火器内功率晶体管
的集电极上,由点火器控制其初级线圈电流的通断。
开磁路点火线圈采用柱形铁心,初级绕组在铁心中产生的磁通,通过导磁钢套构成磁回
路,而铁心的上部和下部的磁力线从空气中穿过,磁路的磁阻大,泄漏的磁通量多,转换效
率低,一般只有60%左右。 根据低压接线柱数目的不同,分为两接线柱式和三接线柱式两
种。三接线柱式点火线圈配有附加电阻,其低压接线柱分别标有“-”、“+”和“+开关”
的标记,附加电阻接在“+”和“+开关”之间;两接线柱式点火线圈无附加电阻,只有标
有“+”、“-”标记的两个接线柱。 无论是三接线柱式还是两接线柱式的开磁路点火线圈,
其内部结构是一样的。次级绕组用直径为0.06~0.10mm的漆包线在绝缘纸管上绕11 000~
23 000匝;初级绕组则用0.5~1.0mm的漆包线绕240~370匝。
闭磁路式点火线圈
闭磁路点火线圈的铁芯是封闭的,磁通全部经过铁芯内部,铁芯的导磁能力约为空气的
一万倍,故开磁路点火线圈欲获得与闭磁路点火线圈相同的磁通,则其初级线圈非有较大的
磁动势(安培匝数)不可。因此,必须采用匝数较多,线径较大的初级线圈;初级线圈的匝数
多,如欲获得同样匝臣数比,则次级线圈的匝数也需增加,因此,开磁路点火线圈的小型化
是办不到的。反之,闭磁路点火线圈,由于磁阻小,可有效降低线圈的磁动势,将点火线圈
小型化。目前,闭磁路点火线圈已相当小型化,可与点火器合二为一,甚至可与火花塞连体
化。经火花塞点燃气缸内的可燃性压缩气体。 传统的点火线圈是用开磁式,其铁芯用0.3
毫米左右的硅钢片叠成,铁芯上绕有次级与初级线圈。闭磁式则采用形似Ⅲ的铁芯绕初级线
圈,外面再绕次级线圈,磁力线由铁芯构成闭合磁路。闭磁式点火线圈的优点是漏磁少,能
量损失小,体积小,因此电子点火系统普遍采用闭磁式点火线圈。
近年来,在汽车的电子点火系统中,采用了能量转换效率较高的闭磁路点火线圈。与传
统点火线圈相比,其铁心为一带有小气隙的“口”或“曰”字的形状。初级绕组在铁心中产
生的磁通通过铁心形成闭合磁路,减少了漏磁损失,所以转换效率较高,可达75%。另外,
闭磁路点火线圈还具有体积小、质量轻、对无线电的干扰小等优点。