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《传感器功能描述
传感器功能描述 电控汽车要实现自动控制,必须由各种传感器将大量的信息传送到控制电脑,再由电脑经过数据分析后向执行元件发出控制指令。因此对传感器功能的了解是非常重要的。下面介绍自动变速器控制系统传感器的功能。◆节气门位置传感器的结构和功能描述 节气门位置传感器也叫TPS,从本质上讲,该传感器完全可以等同于一个可变电位器,通过中心滑臂的上下移动而使输出信号电压的幅度发生变化。从信号特征来看,节气门位置传感器的信号是连续变化的。不管是机械式还是电子式节气门位置传感器,油门的开度均传递出一个信息,即反映驾驶者加速或者减速的操作要求,这种要求,不同的控制单元将依据控制功能的不同而作出不同的解读和响应:对发动机控制单元而言,它的控制体现在发动机功率变化上,是通过燃油喷射量的增减和点火时间的调整而实现的。对自动变速器控制单元而言,它的控制体现在换档时刻和油压的动态调节上,是通过控制换档电磁阀和油压调节电磁阀的激发过程而实现的。●节气门位置传感器的类型 节气门位置传感器从结构可分为三线式、四线式、五线式和电子节气门等,三线式不含怠速触点,四线式装有怠速触点,五线式包含一个三线式传感器和两个开关信号,而电子节气门有的则是去掉了油门拉线,油门的开闭由执行电机来实现。★三线式节气门位置传感器的结构和原理介绍 三线式节气门位置传感器是四线的基础形式,发动机控制系统对怠速的识别是基于信号的最小值,其值一般在0.5V左右。 如图所示,PCM提供的5V稳压电源经内部附加电阻R、节气门位置传感器后在PCM的内部搭铁而构成一个完整的电器回路,当滑动触臂停留在中位时,传感器的电阻被分成两部分,为分析方便起见,我们不妨设上下电阻分别为R1和R2,因信号是从触臂传送到PCM的,那么信号电压为触臂对搭铁端的电位差,即电阻R2两端的电压,从图中可以看出,电阻R、R1和R2呈串联状态,串联电路的特点如下图所示。 依据串联电路的特点可知,流经这三个电阻的电流是相等的,若设电流为I,那么信号电压将为IR2,从这个式子我们可以发现,在流经传感器回路的电流一定的情况下,输入信号的大小只取决于电阻R2的大小,即节气门开度的大小。节气门位置传感器对自动变速器而言,是一个决定换档时刻和系统油压的关键变量,如图所示: 当节气门的开度变大时,滑臂沿圆周方向向上运动,我们假设滑臂移动到图中7的位置,可以明显的看出电阻R2增大、电阻R1减小(因节气门位置传感器的总电阻保持不变),因R2增大,那么信号电压将升高。 信号电压升高后将产生三种结果:★一是为了提高发动机的转速,PCM将延长燃油喷射脉冲的长度(该长度与燃油喷射量成正比)。★二是换档时机适当的滞后,因为加油提速的前提是发动机的输出扭矩车辆惯性的积累是需要发动机转速要有一定的提升才行。★三是系统油压适当的提高,当油门的开度变大时,最先响应的是发动机的转速和变速器扭矩的大幅度提升,如果是手动变速器,因动力传递是由干式离合器强力压紧和变速箱齿轮啮合来完成,表现出同步的加速响应性,而自动变速器在发动机转速提高以后变扭器的输出扭矩急剧提高,此时为防止离合器片打滑必须增加油压提升对离合器的压紧力才能保护变速器的使用寿命。当油门开度变小时,如图所示:节气门的滑臂触头沿着圆周的方向向下运动,电阻R2的阻值减小R1的阻值增大(因为节气门位置传感器的总电阻保持不变,是一个常量),其结果信号电压下降。PCM对燃油喷射脉冲调节的结果是宽度变小,发动机转速相应的降低。TCM对换档时机和系统油压控制的结果是换档时机适当的提前和系统油压适当的降低(其原因与节气门开度变大时的相类似)。★四线式节气门位置传感器结构和原理介绍如图所示,四线式节气门位置传感器与三线式节气门位置传感器的差异主要体现在怠速的识别上,在四线式节气门位置传感器的内部装有怠速触点,当节气门在关闭位置时,怠速触点闭合,怠速识别电路的搭铁端被接通,5V或者12V的电压经附加电阻R搭铁,在怠速识别端IDL处获得的是一个0V的电压,PCM通过IDL电压的大小识别出目前发动机正处于怠速状态。当发动机处于正常的怠速状态时,节气门信号的数值一般在0.5—1V之间。当节气门的开度增大时,如图所示:滑臂向上移动,信号电压上升,此时怠速触点断开,怠速识别电路的搭铁被断开,5V或者12V电压经电阻R后施加在怠速识别IDL端,也就是说PCM在IDL端获得的是一个5V或者12V的电压,说明怠速已经结束,一个加速的工况正在形成。四线式节气门位置传感器的功能与上述介绍的相同。★五线式节气门位置传感器的结构和原理介绍如图所示,五线式节气门位置传感器是由一个3端子的节气门位置传感器和两个触点开关组成,触点开关与节气门的滑臂联动,其中1端子为5V电源参考端,2端子为节气门位置开度信号,3端子
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