常见空气流量计检测技术.doc
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1、毕业论文常见空气流量计检测技术摘要本文主要研究的是汽车空气流量传感器在实践中的应用知识,研究源自于生产实践。主要阐述的内容包括各种形式的空气流量传感器的结构、实际应用,以及常见的故障进行分析并检修。关键词:空气流量传感器、结构、故障检修目录一 引言- 1 -二 翼板式空气流量传感器的检测- 2 -2.1翼板式空气流量传感器的应用- 2 -2.2翼板式空气流量传感器结构- 2 -2.3翼板式空气流量传感器工作原理- 3 -2.4翼板式空气流量传感器检测方法- 3 -2.4.1翼板式空气流量传感器机械部件检测- 3 -2.4.2翼板式空气流量传感器电阻检测- 4 -2.4.3翼板式空气流量传感器电
2、压检测- 5 -2.4.4翼板式空气流量传感器信号波形检测- 6 -2.4.5翼板式空气流量传感器数据流检测- 6 -三 卡门涡旋式空气流量传感器的检测- 7 -3.1卡门涡旋式空气流量传感器的应用- 7 -3.2卡门涡旋式空气流量传感器的检测- 7 -3.2.1卡门涡旋式空气流量传感器电阻检测- 7 -3.2.2卡门涡旋式空气流量传感器电压检测- 8 -3.2.3卡门涡旋式空气流量传感器信号波形检测- 9 -四 热线式空气流量传感器的故障检修- 9 -4.1热线式空气流量传感器传感器的应用- 10 -4.2热线式空气流量传感器工作原理- 10 -4.3热线式空气流量传感器的检测- 11 -4
3、.3.1热线式空气流量传感器自洁功能检测- 11 -4.3.2热线式空气流量传感器波形检测- 11 -4.3.3热线式空气流量传感器数据流检测- 12 -五 热膜式空气流量传感器故障检修- 12 -5.1热模式空气流量传感器的应用- 12 -5.2热膜式空气流量传感器的检测- 12 -5.2.1热膜式空气流量传感器供电检测- 12 -5.2.2热膜式空气流量传感器线路检测- 12 -5.2.3热膜式空气流量传感器信号波形检测- 13 -5.2.4热膜式空气流量传感器数据流检测- 13 -总结- 14 -参考文献- 15 -致谢- 16 -常见空气流量计检测技术一 引言空气流量传感器,也称空气流
4、量计,它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。电子控制汽油喷射发动机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。电子控制汽油喷射系统的空气流量传感器有多种型式,目前常见的空气流量传感器按其结构型式可分为叶片(翼板)式、量芯式、热线式、热膜式、卡门涡旋式几种。二 翼板式空气流量传感器的检测2.1翼板式空气流量传感器的应用翼板式空气流量传感器
5、常用于德国BOSCH传统的L型燃油喷射系统,具体车型有丰田凯美瑞、大霸王、马自达MPV等。目前采用的翼板式空气流量传感器有两种型式,其最大的区别就在于大多数车型的翼板式空气流量传感器是按“进气量增加,信号电压也增大”的信号特点来工作的,而安装BOSCH翼板式空气流量传感器的车系,其空气流量传感器却按着相反的信号特点运行,即进气量越大,信号电压越低。2.2翼板式空气流量传感器结构翼板式空气流量传感器由翼板部分、电位计部分和接线插头三部分组成。翼板由测量板和缓冲板构成,两者铸成一体,翼板转轴安装在空气流量传感器的壳体上,转轴一端有螺旋式回位弹簧。当发动机吸入空气量急剧变化和气流脉动时,可以减小翼板
6、的脉动,使翼板运转平稳,从而使空气流量传感器的输出电压稳定。电位计部分在壳体上方内有平衡配重、回位弹簧、调整齿圈和印刷电路板等。可变电阻的中央轴是与翼板轴联动的滑臂,滑臂与接线插头用导线连接,则接线插头为电压信号输出端。燃油泵继电器控制触点受翼板转抽的控制,当翼板处于静止位置时,燃油泵继电器控制触点被顶开;当翼板偏转时,触电闭合。热敏电阻安装在空器流量传感器主空气道进气口上,用两根导线与电位计部分的接线插头E2(Earth 接地)和THA(Thermometer of Air 进气温度传感器)相连,根据进气温度输出电压信号。图2-1 电位计电路接线插头,如图2-2所示,一般有七个管脚,但也有的
7、传感器取消了电位计部分的燃油泵控制触点开关,其接钱插头就变为五个管脚。图2-2 接线插头示意图2.3翼板式空气流量传感器工作原理空气通过空气流量传感器主通道时,空气流量增大,使翼板偏转,翼板转角增大。此时,电位计中的滑臂与翼板转轴同轴偏转,使接线插头“Vc”端子与“Vs”端子间的电阻减小,Us电压值降低。如图2-3所示,电压US/UB比值与空气流量成反比,且线性下降。当吸入的空气流量减小时,翼板转角减小,接线插头“VC”与“VS”间的电阻值增大,Us电压值上升,则US/UB的电压比值随之增大。图2-3 电压比特性使用电压比作为空气流量传感器的输出信号,其目的在于当电源电压UB发生变化时,因信号
8、Us与UB成比例变化,因比值保持不变,即不受电源电压的影响,确保了空气流量传感器的测量准确。2.4翼板式空气流量传感器检测方法2.4.1翼板式空气流量传感器机械部件检测检测条件:点火开关置于“OFF”位。检测方法:(1)用手拨动翼板,使其转动,检查翼板是否运转自如、有无破损;(2)检查复位弹簧能否使翼板回位;(3)检查电位计触点有无磨损。2.4.2翼板式空气流量传感器电阻检测检测条件:点火开关置于“OFF”位检测设备:汽车万用表就车检测法:拔下传感器线束侧的导线连接器,用万用表电阻档测量各端子间的电阻,如图2-4所示。图2-4用万用表电阻档测量各端子间的电阻单件检测法:以丰田2TZ-FE发动机
9、(大霸王)翼板式空气流量传感器为例,各端子间的电阻技术标准,如表2-1所示。表2-1 丰田2TZ-FE发动机(大霸王)翼板式空气流量传感器各端子间的电阻端子标准电阻(k)温度()测量条件端子标准电阻(k)温度()测量条件Vs-E20.20-0.60测量片全关闭THA-E20.90-1.30200.20-1.20从全关到全开0.40-0.7060Vc-E20.20-0.60Fc-E1测量片全关闭2.4.3翼板式空气流量传感器电压检测以丰田2TZ-FE发动机(大霸王)翼板式空气流量传感器为例。检查传感器各端子之间的电压,应符合表2-2所示要求。表2-2 丰田2TZ-FE发动机(大霸王)翼板式空气流
10、量传感器各端子间的电压值端子检测条件电压值(V)端子检测条件电压值(V)Fc-E1计量板全闭12Vs-E2怠速2.3-2.8计量板非全闭03000r/min0.3-1.0Vs-E2点火开关ON计量板全闭3.7-4.3Vc-E2点火开关ON4-6计量板全开0.2-0.52.4.4翼板式空气流量传感器信号波形检测检测条件:关闭所有附属电气设备,起动发动机,并使其怠速运转。检测设备:发动机综合分析仪(示波器)。利用信号波形分析判断故障的方法:(1)节气门全开时应超过4V。(2)全减速(急抬加速踏板)时输出电压并不是非常快地从全加速电压回到怠速电压。(3)波形的幅值在气流不变时应保持稳定,一定的空气量
11、应有相应的输出电压。(4)通输出电压随空气流量的变化,关联性正常。2.4.5翼板式空气流量传感器数据流检测检测条件:怠速运转,并关闭空调和其他所有用电设备。检测设备:汽车电脑诊断仪。检测步骤:(1)将点火开关置于“OFF”位,按操作规程连接诊断仪。(2)起动发动机,怠速运转。(3)采用诊断仪的标准诊断测试模式,读取“当前动力系统诊断数据”。三 卡门涡旋式空气流量传感器的检测3.1卡门涡旋式空气流量传感器的应用三菱和雷克萨斯的某些发动机系统中常采用卡门涡旋式空气流量传感器。卡门涡旋式空气流量传感器通常与空气滤清器外壳安装成一体,在进气管道中间设有涡流发生器,这个涡流移动的速度与空气流速成正比。因
12、此,通过测量单位时间内涡流的数量就可计算出空气流速,再将空气通道的有效截面与空气流速相乘,就可以知道吸人空气的量。卡门涡旋式空气流量传感器与ECU的连接电路通常由四根导线连接在一起。其中Vc端子为发光二极管电源输入端,E端子为光电晶体管的信号输出端。发动机转速越高,进气量越多,E端子的输出电压信号的频率就越高。3.2卡门涡旋式空气流量传感器的检测以雷克萨斯LS400轿车1UZ-FE发动机为例,连接电路如图3-1所示。图3-1 雷克萨斯LS400卡门涡旋式空流计的连接电路3.2.1卡门涡旋式空气流量传感器电阻检测检测条件:将点火开关置于“OFF”位,拔下空气流量传感器的导线连接器。LS400卡门
13、涡旋式空气流量传感器电阻技术标准如表3-1所示。表3-1 LS400卡门涡旋式空气流量传感器THA-E2端子间的电阻值标准端子标准电阻(k)温度()端子标准电阻(k)温度()THA-E210.0-20.0-20THA-E20.9-1.3404.0-7.000.4-0.7602.0-3.020检测设备:汽车万用表。检测方法:(1)用万用表电阻档测量传感器上的“THA”与“E2”端子之间的电阻。(2)如果电阻值不符合标准值,则更换空气流量传感器。3.2.2卡门涡旋式空气流量传感器电压检测检测条件:怠速。检测设备:汽车万用表。THA-E2、KS-E1、Vc-E1端子电压技术标准见表3-2所示。表3-
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