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汽车传感器及原理 汽车传感器原理口诀,汽车传感器常见故障及其解决方案

发布时间:2024-11-24 22:11:04

汽车传感器原理口诀,汽车传感器常见故障及其解决方案

进气压力传感器

进气压力传感器,用来间接测空气。

油门松开真空高,油门踩下真空低。

真空低时多喷油,中小负荷按比例。

要想寻它也容易,节气门后寻芳迹。

曲轴位置传感器

曲轴位置传感器,它的作用无人替;

一旦信号丢失了,如何起动车不着。

此时电脑傻了眼,不知哪缸上止点!

凸轮轴位置传感器

凸轮轴位置传感器,一般装在分电器;

若没装在分电器,凸轮轴前后去找去。

它的工作很简单,专测一缸上止点;

报告电脑就算完,顺序点火顺序喷,

缺它电脑玩不转……

节气门位置传感器

节气门位置传感器,负荷信号由它提;

五大工况要牢记,四个和它有关系。

翻板关闭是怠速,信号电压零点几;

翻板开大负荷大,信号电压四点八;

不仅控制发动机,还能控制自变器!

加热型氧传感器

加热型氧传感器,排气管内测氧气;

用来控制空燃比,氧化锆是电解质,自己产生电动势;

氧气多时供油稀,信号电压0.1;

氧气少时燃气稠,信号电压0.9;

电脑据此调油量,每10秒中有8变,如果不变赶紧换。

压电爆震传感器

压电爆震传感器,一般装在气缸体;

一但测出震频率(6~9KHz),点火角儿向后移,

爆震随之消失完,点火开始向前赶;

控制点火最佳点,总在爆震区边缘。

汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢?一旦传感器故障又会让汽车有什么表现呢?今天汽修案例微信小编为大家解读一下

1、氧传感器

位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。

2、轮速传感器,一般安装在每个车轮的轮毂上。一旦故障,ABS则会失效。

3、空气流量计,一般安装在空气滤清器与节气门体,一但故障发动机转速升不起来。

4、水温传感器,一般安在节温器旁边,一但故障,发动机则会在冷起动时启动困难、怠速运转不稳定,且加速时动力不足。更多资讯关注:汽修案例,上万案例库以备查

5、 曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,一般分别安装在曲轴皮带轮的后方或者是大飞轮附近和凸轮轴的前方或者是后方,二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。一方故障,发动机则会无法起动。

6、油门踏板位置传感器

一般和油门踏板一体,一旦故障,发动机则只能处于怠速状态运转。

7、里程表传感器

一般装在变速箱上,一但故障,里程表就不走字了。

8、机油压力传感器一般安装在发动机的侧面缸体上,一旦故障,机油压力不够的时候仪表盘上的机油灯也不会亮。没有了机油报警,如果真的车辆机油缺少了,我们也很难知晓而不会去加机油,极可能会造成发动机损坏

10、ABS传感器

一般安装在每一个车轮子上面的轴承旁,一旦故障,紧急情况ABS不会起作用,紧急制动时车轮会抱死,如果遇到湿滑路面,容易发生甩尾,影响行车安全

11、安全气囊传感器

一般安装在在车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向,一旦损坏,不用说,遇到紧急情况安全气囊不会弹出来。一般传感器故障,相关故障灯都会亮起,查找原因,传感器故障时,一定要引起重视,这和行车安全息息相关,毕竟安全第一。更多资讯关注:汽修案例,上万汽修案例

12、进气压力传感器,一般安装在节气门旁边,一旦故障会引起点火困难、怠速不稳、加速无力 等一系列问题

13、节气门位置传感器,安装在节气门体上,一但故障会导致发动机怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。

14、进气温度传感器,一般安装在节气门后方,一但故障发动机混合气过浓或过稀,直接导致冷启动困难,且启动后怠速不稳

15、爆震传感器,一般安装在发动机气缸壁上,一旦故障,发动机故障灯会亮,发动机会出现“自我保护现象”,影响正常驾驶。

汽车是个有成千上万个零部件组成的“复杂体”,各式各样的传感器就让人看着眼晕,每种传感器一但故障,汽车正常运行就会大打折扣!

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一篇文章学完发动机传感器工作原理、正常电压、阻值!

传感器是将某种变化的物理量 (绝大部分是非电量) 转化成对应的电信号的元件。 在汽车上,传感器用来感受诸如温度、压力、转速、位置、空气流量、气体浓度等物理量的状态及变化情况,并送到控制器或仪表。传感器提供的状态信息,是汽车电子控制的基本依据 。

01电磁式曲轴位置传感器

作用:产生发动机转速信号,确定基本喷油量和基本点火提前角;计算曲轴转角,确定一缸上止点。

工作原理:转子上有很多齿, 并且有缺齿, 缺齿处对应一缸上止点。 电磁式传感器利用电磁感应原理产生正弦变化的电压信号, 当齿转到将要与磁铁正对时, 磁通量的变化量最大, 所产生的感应电压最大。 当转子抓到使电磁元件位于两个齿中间时, 磁通量的变化量几乎为零, 感应电压也很小。 当转子转到使电磁元件位于缺齿处时, 由于这段距离相对较长, 因此此处波形与正常波形不同。我们可以根据这一特点计算出转速、曲轴转角等信息

02霍尔式凸轮轴位置传感器

作用:确定一缸压缩上止点。

工作原理: 利用霍尔效应, 使用触发盘规律性遮挡磁力线, 使霍尔电压产生规律性变化。因为凸轮轴一个工作循环只转一圈, 缺齿处对应一缸压缩上止点, 所以可以从波形上判断出一缸压缩上止点,从而确定点火时刻。

03压力检测式爆震传感器(共振形)

作用: 提高发动机的动力性能同时不产生爆震;降低油耗 ;降低有害气体的排放量。

工作原理: 传感器中压电元件紧密地贴合在振荡片上, 振荡片则固定在传感器的基座上。 振荡片随发动机的振动而振荡,波及压电元件,使其变形产生电压信号。当发动机爆震时的振动频率与振荡片的固有频率相符合时,振荡片产生共振。此时,压电元件将产生最大的电压信号。该爆震传感器在发动机爆震时输出的电压比较高,因此无需使用滤波器即可判别有无爆震产生。

04氧传感器

作用: 测量废气中氧的含量,检测空燃比,实现空燃比闭环控制。前氧作用是检测废气中氧的含量,检测混合气比例是否正常,用于闭环控制;后氧的作用是与前氧作比较,检测三元催化器的好坏。

05节气门位置传感器

作用:检测节气门的开度及开度变化,此信号输入 ECU,控制燃油喷射及其他辅助控制。

工作原理:利用触点在电阻体上的滑动来改变电阻值, 测得节气门开度的线形输出电压,可知节气门开度。全关时电压信号应约为 0.5V,随节气门增大,信号电压增强,全开时约为 5V 。

06空气流量器

作用:将空气流量转换成电信号送给电控单元, 该信号作为决定喷油量的基本信号之一。

工作原理:热线电阻 RH 以铂丝制成, RH和温度补偿电阻 RK 均置于空气通道中的取气管内, 与 RA、RB 共同构成桥式电路。 RH 、RK 阻值均随温度变化。当空气流经 RH 时,使热线温度发生变化,电阻减小或增大,使电桥失去平衡,若要保持电桥平衡, 就必须使流经热线电阻的电流改变,以恢复其温度与阻值,精密 电阻 RA 两端的电压也相应变化 ,并且该电压信号作为热式空气流量计输出的电压信号送往ECU。

07压力传感器

作用:D 型系统中,测量进气管压力,并将信号输入 ECU,作为燃油喷射和点火控制的主控制信号。进气压力越高,真空度越小,膜片形变越大,输出电压越高

传感器正常电压 电阻值

1.电压的测量(万用表AS-201直流电压档)

⑴ G传感器(120对131脚):发动机工作时 0.9V

⑵共轨压力传感器121对134):650rpm 44 Mpa 1.72V, 2370rpm 103 Mpa 2.70V

⑶加速踏板(重汽威廉姆斯):APP1(21对135):开度0%:0.75V, 100%:3.84V

APP2(22对136):开度0%:0.375V 100%:1.92V

⑷加速踏板(徐重康希斯): APP1(21对135):开度0%:0.85V 100%:4.15V

APP2(22对136):开度0%:0.85V 100%:4.15V

⑸ PTO电位器(加速踏板)(徐重上车油门):(23对55):开度0%:0.85V, 100%:4.15V

⑹ PTO电位器(重汽用)(23对55):开度0%:0.5V, 100%:4.5V

⑺电子式机油压力传感器(24对54): 0 kpa: 0.5V, 500 kpa: 2V, 1000 kpa: 4.5V

⑻进气压力传感器(128对54):66 kpa: 0.5V, 333 kpa: 4.5V

★发动机传感器故障时(信号线开路、对电源短路、对地短路)的电压值

⒈出水温度(155对55),进气温度(32对55),回油温度(162对55)三个传感器故障时的电压值相同:

Sensor AD Open信号线开路:4.88V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

⒉加速踏板(21对135),(22对136)和PTO电位器(或称汽车吊上车油门):

Sensor AD Open信号线开路:0.18V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

2.电阻的测量(万用表AS-201电阻档、测量时关闭ECU电源)

⑴ NE传感器(40对41): 120~125Ω

⑵ PCV1,PCV2电磁阀(阀上二插脚):3.2Ω

⑶喷油器(电磁阀二插脚):0.9~1.1Ω

⑷出水温度(155对55),进气温度(32对55),回油温度(162对55)三个传感器的阻值相同:

3.共轨压力传感器: Sensor AD Open信号线开路:4.83V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

4.进气压力传感器: Sensor AD Open信号线开路:0.07V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

⒌怠速量调整电位器: Sensor AD Open信号线开路:0.18V,Vcc Short对电源短路:4.88V,GND Short 对地短路:0.02V

1、前氧传感器:

大于2V---------过稀(怠速1.5-N20.N55;2V-N52);

等于2V----------完全燃烧;

小于2V--------过浓

2、后氧传感器:

大于0.45V---------过浓;

等于0.45V----------完全燃烧 (一般0.7V);

小于0.45V--------过稀

3、进气歧管压力传感器:

带VALTRANIC:绝对压力950mbar,相对压力50m bar,如果VVT系统有故障进入应急模式那么数据在350mbar

不带VALTRANIC:相对压力350 mbar(N54发动机是双涡轮发动机)

4、节气门位置传感器:

带VALTRANIC:3%-5%(如果小于3%说明混合气过稀,节气门有关小的趋势,大于5%一般说明节气门很脏,要清洗。或者说明混合气过浓,节气门有开大的趋势。)

不带VALTRANIC:2%-3%,超过3.5%一般说明节气门很脏,要清洗。

N52:4°

带VALTRANIC:7°,

不带VALTRANIC:3°

V1+V2=5V

5、油门位置传感器:

V1=2V2

6、机油压力: 大于2bar,

拔掉机油压力传感器插头,达到6bar

机油油位传感器一定要装到车上测试(千万不要图省事单单拔插头)

7、水温传感器:

冷车2000欧姆----------(4V)

热车300-400欧姆------------(0.8V)

随温度变化而成线性变化

8、爆震传感器:

0.3V左右(一般1点几伏,不能3或5伏以上)(点火提前角被推迟,调晚)

9、空气流量计:

4缸:8-9kg/h----------------(老车11-14 kg/h)

6缸:12-13 kg/h----------------(老车18-20 kg/h)

8缸:15-16 kg/h-----------------(老车26-28 kg/h)

10、VANOS:(热车怠速条件下)

进气:85°(或者80°)

排气:-115°(或者120°)

注意:起动和冷车及负荷变化时,是在时时调整的。

11、VALTRANIC偏心轴位置:

主要看位置传感器的变化会不会灵敏,有没有卡滞现象

启动瞬间气门要开最大,以便更好的启动,此时VALTRANIC电机的电流会突然升高到很大。

VALTRANIC第二代:气门升程范围:0.18-9.9mm

30°/30°(相差1°)(一般26°)

已调校最小气门升程:0.95mm?

气门升程:0.95mm?

如果有问题:(点火提前角被推迟,调晚)

12、调校值:

加法调校(怠速):0.5mg/冲程(正的说明偏稀,负的说明偏浓)

混合气加法调校值标准值为 1 ~ 1.14,混合气加法调校λ< 1,说明车辆混合气过浓。

影响因素:二次空气喷射

乘法调校(有负荷):7.0%(正的说明偏稀,负的说明偏浓)

如果都显示偏稀则原因:

燃油压力偏低

进气系统漏气

氧传感器

空气流量

13、平稳值=标准值转速(700)—实际值转速

如果大于0:说明该缸工作不好

如果小于0:说明该缸工作很好

所有缸平稳值加起来要等于0就OK了。

14、进气压力传感器:

怠速电压:1.13V

急加速电压:3.39V

15、喷油时间: 普通发动机:一般在2.3ms

直喷的发动机:1.18ms

16、空燃比=14.7kg空气/1kg汽油(完全燃烧)=14.7

&大于14.7:混合气过稀

&等于14.7:刚好完全燃烧

&小于14.7:混合气过浓

17、过量空气系数=实际空燃比/理论空燃比

λ大于1:混合气过稀

λ等于1:刚好完全燃烧(1.1左右)

λ小于1:混合气过浓

18、燃油压力:

低压:6bar(N20,N55)5bar(N52),3.5(N46)

高压:50bar,最高200bar

19、负荷信号: 8.6%,把机油盖打开,数值会变小。

20、点火提前角:

如果把VVT系统有故障进入应急模式,那么点火提前角一定会推迟,那么加速反应肯定没那么快。

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