電控發動機上常見的感測器有哪些,現在電控發動機有幾個感測器,分別是什麼?

時間 2021-12-23 14:01:41

1樓:匿名使用者

你好,有氧感測器、爆震感測器、空氣流量計、進氣溫度感測器、進氣壓力感測器、水溫感測器等。很高興為你解答。

2樓:安徽萬通高階技工學校

電控發動機與化油器式發動機最大的不同在燃油供給系。電控發動機的燃油供給系取消了化油器,卻增加了不少電子自動控制裝置。其中包括許多感測器,執行元件和ecu。

電控發動機不僅要完成化油器所要完成的任務,而且要完成化油器難以完成的任務。例如,使可燃混合氣的空燃比濃度能控制在所需要的範圍內。化油器式發動機油路和電路劃分的非常清楚,互相影響不大。

而電控發動機燃油供給系統增加了電子控制部分,這就使得油路和電路相互聯絡,它不僅影響發動機燃油系的工作,而且還影響發動機的正常執行。由於電控發動機電子控制裝置的增加,這就使發動機的整個結構(包括電控系)更為複雜。

快速導航

結構組成

工作原理

待測引數

優點基本思想

在初期,是以電子技術替代機械控制技術實現系統的功能,並對其功能進行擴充套件,使效能得到大幅度提高;發展到一定程度後,電子技術可以促使系統原理發生本質變化,從而可以突破侷限,使發動機效能得以大幅度提高。

電控發動機

結構組成

電子控制單元

電控單元(ecu)是發動機電子控制系統的核心。它完成發動機各種引數的採集和噴油量、噴油定時的控制,決定整個電控系統的功能。

感測器感測器(sensor)將發動機工況與環境的資訊通過各種訊號即時、真實的傳遞到ecu。

換句話說,ecu所了解到的只是乙個由諸多訊號所構成的發動機。所以,感測器資訊的準確性、再現性與即時性就直接決定控制的好壞。

執行器電控系統要完成的各種控制功能,是靠各種執行器來實現的。

在控制過程中,執行器將ecu傳來的控制訊號轉換成某種機械運動或電器的運動,從而引起發動機執行引數的改變,完成控制功能。

工作原理

以發動機轉速和負荷作為反映發動機實際工況的基本訊號,參照由試驗得出的發動機各工況相對應的噴油量和噴油定時脈譜圖來確定基本的噴油量和噴油定時,然後根據各種因素(如水溫、油溫、、大氣壓力等)對其進行各種補償,從而得到最佳的噴油量和噴油正時或點火定時,然後通過執行器進行控制輸出。

現在電控發動機有幾個感測器,分別是什麼?

3樓:安徽萬通高階技工學校

電控發動機與化油器式發動機最大的不同在燃油供給系。電控發動機的燃油供給系取消了化油器,卻增加了不少電子自動控制裝置。其中包括許多感測器,執行元件和ecu。

電控發動機不僅要完成化油器所要完成的任務,而且要完成化油器難以完成的任務。例如,使可燃混合氣的空燃比濃度能控制在所需要的範圍內。化油器式發動機油路和電路劃分的非常清楚,互相影響不大。

而電控發動機燃油供給系統增加了電子控制部分,這就使得油路和電路相互聯絡,它不僅影響發動機燃油系的工作,而且還影響發動機的正常執行。由於電控發動機電子控制裝置的增加,這就使發動機的整個結構(包括電控系)更為複雜。

快速導航

結構組成

工作原理

待測引數

優點基本思想

在初期,是以電子技術替代機械控制技術實現系統的功能,並對其功能進行擴充套件,使效能得到大幅度提高;發展到一定程度後,電子技術可以促使系統原理發生本質變化,從而可以突破侷限,使發動機效能得以大幅度提高。

電控發動機

結構組成

電子控制單元

電控單元(ecu)是發動機電子控制系統的核心。它完成發動機各種引數的採集和噴油量、噴油定時的控制,決定整個電控系統的功能。

感測器感測器(sensor)將發動機工況與環境的資訊通過各種訊號即時、真實的傳遞到ecu。

換句話說,ecu所了解到的只是乙個由諸多訊號所構成的發動機。所以,感測器資訊的準確性、再現性與即時性就直接決定控制的好壞。

執行器電控系統要完成的各種控制功能,是靠各種執行器來實現的。

在控制過程中,執行器將ecu傳來的控制訊號轉換成某種機械運動或電器的運動,從而引起發動機執行引數的改變,完成控制功能。

工作原理

以發動機轉速和負荷作為反映發動機實際工況的基本訊號,參照由試驗得出的發動機各工況相對應的噴油量和噴油定時脈譜圖來確定基本的噴油量和噴油定時,然後根據各種因素(如水溫、油溫、、大氣壓力等)對其進行各種補償,從而得到最佳的噴油量和噴油正時或點火定時,然後通過執行器進行控制輸出。

4樓:瀋陽萬通汽車學校

進氣壓力感測器:反映進氣歧管內的絕對壓力大小的變化,是向ecu(發動機電控單元)提供計算噴油持續時間的基準訊號;

空氣流量感測器:測量發動機吸入的空氣量,提供給ecu作為噴油時間的基準訊號;

節氣門位置感測器:測量節氣門開啟的角度,提供給ecu作為斷油、控制燃油/空氣比、點火提前角修正的基準訊號;

曲軸角度感測器:檢測曲軸及發動機轉速,提供給ecu作為確定點火正時及工作順序的基準訊號;

氧感測器:檢測排氣中的氧濃度,提供給ecu作為控制燃油/空氣比在最佳值(理論值)附近的的基準訊號;

進氣溫度感測器:檢測進氣溫度,提供給ecu作為計算空氣密度的依據;

水溫感測器:檢測冷卻液的溫度,向ecu提供發動機溫度資訊;

爆燃感測器:安裝在缸體上專門檢測發動機的爆燃狀況,提供給ecu根據訊號調整點火提前角。

5樓:

常見的有8個∶

進氣壓力感測器:反映進氣歧管內的絕對壓力大小的變化,是向ecu(發動機電控單元)提供計算噴油持續時間的基準訊號;

空氣流量感測器:測量發動機吸入的空氣量,提供給ecu作為噴油時間的基準訊號;

節氣門位置感測器:測量節氣門開啟的角度,提供給ecu作為斷油、控制燃油/空氣比、點火提前角修正的基準訊號;

曲軸角度感測器:檢測曲軸及發動機轉速,提供給ecu作為確定點火正時及工作順序的基準訊號;

氧感測器:檢測排氣中的氧濃度,提供給ecu作為控制燃油/空氣比在最佳值(理論值)附近的的基準訊號;

進氣溫度感測器:檢測進氣溫度,提供給ecu作為計算空氣密度的依據;

水溫感測器:檢測冷卻液的溫度,向ecu提供發動機溫度資訊;

爆燃感測器:安裝在缸體上專門檢測發動機的爆燃狀況,提供給ecu根據訊號調整點火提前角。

6樓:手機使用者

汽車感測器過去單純用於發動機上,現在巳擴充套件到底盤、車身和燈光電氣系統上了。這些系統採用的感測器有100多種。在種類繁多的感測器中,常見的有∶ 1、 用在電控噴油噴射發動機上的感測器 進氣壓力感測器:

反映進氣歧管內的絕對壓力大小的變化,是向ecu(發動機電控單元)提供計算噴油持續時間的基準訊號; 空氣流量感測器:測量發動機吸入的空氣量,提供給ecu作為噴油時間的基準訊號; 節氣門位置感測器:測量節氣門開啟的角度,提供給ecu作為斷油、控制燃油/空氣比、點火提前角修正的基準訊號; 曲軸角度感測器:

檢測曲軸及發動機轉速,提供給ecu作為確定點火正時及工作順序的基準訊號; 氧感測器:檢測排氣中的氧濃度,提供給ecu作為控制燃油/空氣比在最佳值(理論值)附近的的基準訊號; 進氣溫度感測器:檢測進氣溫度,提供給ecu作為計算空氣密度的依據; 水溫感測器:

檢測冷卻液的溫度,向ecu提供發動機溫度資訊; 爆燃感測器:安裝在缸體上專門檢測發動機的爆燃狀況,提供給ecu根據訊號調整點火提前角。 2、 用在底盤控制方面的感測器 這些感測器主要應用在變速器、方向器、懸架和abs上。

變速器:有車速感測器、溫度感測器、軸轉速感測器、壓力感測器等,方向器有轉角感測器、轉矩感測器、液壓感測器; 懸架:有車速感測器、加速度感測器、車身高度感測器、側傾角感測器、轉角感測器等

7樓:汝宜廣信鷗

發動機上有進氣壓力感測器、水溫感測器

曲軸位置感測器、機油壓力感應塞、空氣流量記進氣溫度感測器

、氧感測器

部分發動機有大氣壓力感測器

電控發動機有什麼感測器各有什麼作用 答案

8樓:匿名使用者

常見的有8個∶

1、進氣壓力感測器:反映進氣歧管內的絕對壓力大小的變化,是向ecu(發動機電控單元)提供計算噴油持續時間的基準訊號;

2、空氣流量感測器:測量發動機吸入的空氣量,提供給ecu作為噴油時間的基準訊號;

3、節氣門位置感測器:測量節氣門開啟的角度,提供給ecu作為斷油、控制燃油/空氣比、點火提前角修正的基準訊號;

4、曲軸角度感測器:檢測曲軸及發動機轉速,提供給ecu作為確定點火正時及工作順序的基準訊號;

5、氧感測器:檢測排氣中的氧濃度,提供給ecu作為控制燃油/空氣比在最佳值(理論值)附近的的基準訊號;

6、進氣溫度感測器:檢測進氣溫度,提供給ecu作為計算空氣密度的依據;

7、水溫感測器:檢測冷卻液的溫度,向ecu提供發動機溫度資訊;

8、爆燃感測器:安裝在缸體上專門檢測發動機的爆燃狀況,提供給ecu根據訊號調整點火提前角。

9樓:安徽萬通高階技工學校

電控發動機與化油器式發動機最大的不同在燃油供給系。電控發動機的燃油供給系取消了化油器,卻增加了不少電子自動控制裝置。其中包括許多感測器,執行元件和ecu。

電控發動機不僅要完成化油器所要完成的任務,而且要完成化油器難以完成的任務。例如,使可燃混合氣的空燃比濃度能控制在所需要的範圍內。化油器式發動機油路和電路劃分的非常清楚,互相影響不大。

而電控發動機燃油供給系統增加了電子控制部分,這就使得油路和電路相互聯絡,它不僅影響發動機燃油系的工作,而且還影響發動機的正常執行。由於電控發動機電子控制裝置的增加,這就使發動機的整個結構(包括電控系)更為複雜。

快速導航

結構組成

工作原理

待測引數

優點基本思想

在初期,是以電子技術替代機械控制技術實現系統的功能,並對其功能進行擴充套件,使效能得到大幅度提高;發展到一定程度後,電子技術可以促使系統原理發生本質變化,從而可以突破侷限,使發動機效能得以大幅度提高。

電控發動機

結構組成

電子控制單元

電控單元(ecu)是發動機電子控制系統的核心。它完成發動機各種引數的採集和噴油量、噴油定時的控制,決定整個電控系統的功能。

感測器感測器(sensor)將發動機工況與環境的資訊通過各種訊號即時、真實的傳遞到ecu。

換句話說,ecu所了解到的只是乙個由諸多訊號所構成的發動機。所以,感測器資訊的準確性、再現性與即時性就直接決定控制的好壞。

執行器電控系統要完成的各種控制功能,是靠各種執行器來實現的。

在控制過程中,執行器將ecu傳來的控制訊號轉換成某種機械運動或電器的運動,從而引起發動機執行引數的改變,完成控制功能。

工作原理

以發動機轉速和負荷作為反映發動機實際工況的基本訊號,參照由試驗得出的發動機各工況相對應的噴油量和噴油定時脈譜圖來確定基本的噴油量和噴油定時,然後根據各種因素(如水溫、油溫、、大氣壓力等)對其進行各種補償,從而得到最佳的噴油量和噴油正時或點火定時,然後通過執行器進行控制輸出。

電控發動機,輸出數碼訊號的感測器是

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