傳感器在汽車各個地方都起著非常重要的作用,在發(fā)動機噴油量對汽車的行駛運行有很大的影響,既會影響燃油經濟性又會對發(fā)動機整體性能有很大的影響。汽車發(fā)動機噴油量由冷卻水溫傳感器、機油壓力傳感器、轉速傳感器、進氣歧管壓力傳感器、氧傳感器共同控制,使發(fā)動機最有效的運行。 發(fā)動機冷卻液溫度傳感器安裝在發(fā)動機缸體或缸蓋的水套上,與冷卻水直接接觸。從而側得發(fā)動機冷卻水的溫度。電控單元根據這一變化測得發(fā)動機冷卻水的溫度,溫度愈低,電阻愈大;反之電阻愈小。電控單元根據這一變化測得發(fā)動機冷卻水的溫度,作為燃油噴射和點火正時的修正號。它的內部是一個半導體熱敏電阻,溫度愈低,電阻愈大;反之電阻愈小。電控單元根據這一變化測得發(fā)動機冷卻水的溫度,作為燃油噴射和點火正時的修正號。 機油壓力傳感器的作用是檢測機油壓力,在壓力不夠的情況下發(fā)出報警信號。機油壓力不夠的時候儀表盤上的機油燈會亮。機油壓力不夠報警的故障一般為機油感應塞失靈、機油不夠、機油泵濾網堵塞、機油泵損壞。此傳感器在機體右側,為常閉開關。傳感器的電阻與發(fā)動機機油壓力成正比變化,向儀表組發(fā)現(xiàn)調解信號電壓操縱儀表。報警壓力取決于發(fā)動機轉速。根據壓力對發(fā)動機噴油量進行調整。 轉速傳感器是將旋轉物體的轉速轉換為電量輸出的傳感器。轉速傳感器屬于間接式測量裝置,可用機械、電氣、磁、光和混合式等方法制造。電噴發(fā)動機采用的是空燃比反饋控制,根據發(fā)動機原理中的研究結論,發(fā)動機在不同負荷下所需的空燃比是不同的,ECU中的控制程序也是按照這一規(guī)律編寫。 ECU在控制噴油時,必須得到兩個主參數,一個是發(fā)動機負荷(確定空燃比),另一個就是進氣量。進氣量可由空氣流量傳感器直接測得。負荷的確定就比較復雜了,在穩(wěn)態(tài)時發(fā)動機的負荷可僅由節(jié)氣門開度信號確定,但汽車在運行中發(fā)動機工況始終在變,必須同時采集轉速信號來共同確定發(fā)動機負荷,舉個例子在節(jié)氣門開度為80%時,如果轉速是穩(wěn)定的,則可認為是大負荷工況,多噴油,供給濃混合氣;而如果在節(jié)氣門開度為80%時轉速是急劇上升的,那說明有可能是空轟了一腳油門,不是大功率工況。在帶檔滑行時,發(fā)動機會停止噴油,但在轉速降到一定數值后為避免發(fā)動機熄火,會重新噴油,這也說明轉速信號與噴油是有關的。 進氣壓力傳感器檢測的是節(jié)、氣門后方的進氣歧管的絕對壓力,它根據發(fā)動機轉速和負荷的大小檢測出歧管內絕對壓力的變化,然后轉換成信號電壓送至電子控制器(ECU),ECU依據此信號電壓的大小,控制基本噴油量的大小。 在使用三元催化轉換器以減少排氣污染的發(fā)動機上,氧傳感器是必不可少的元件。由于混合氣的空燃比一旦偏離理論空燃比,三元催化劑對CO、HC和NOx的凈化能力將急劇下降,故在排氣管中安裝氧傳感器,用以檢測排氣中氧的濃度,并向ECU發(fā)出反饋信號,再由ECU控制噴油器噴油量的增減,從而將混合氣的空燃比控制在理論值附近。 在冷卻水溫傳感器、機油壓力傳感器、轉速傳感器、進氣歧管壓力傳感器、氧傳感器共同控制下,汽車發(fā)動機噴油量控制在理論值附近。傳感器不僅在發(fā)動機噴油量方面發(fā)揮著重要的作用,而且影響著汽車各個方面的性能。傳感器正走向微型化、高精度、高可靠性、低能耗、智能化、數字化,不僅使我們的汽車更加智能和人性化,更促進了傳統(tǒng)汽車產業(yè)的改造。
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