现代汽车电子技术要点与试题2012.doc
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1、现代汽车电子技术要点与试题2012 作者: 日期:11 个人收集整理 勿做商业用途第一章1. 汽车电子控制系统主要包括发动机控制系统、底盘控系统、车身控制系统和信息与通信系统。2. 汽车防抱死制动系统(ABS):确保在紧急制动和易打滑路面与踩制动踏板时的方向稳定性、操纵稳定性和制动时的安全性(能缩短制动距离).3. 汽车电子控制系统主要由信号输入装置、电控单元(ECU)和执行器等组成。信号输入装置包括各种传感器和开关.车用传感器 有两类,一类用于控制汽车运行状态,另一类让驾驶员了解某些状态(如冷却液温度、润滑油压力、燃油量等)。输入信号主要是由传感器或开关产生的电信号,输入计算机的信号通常为电
2、压信号,电压信号分模拟信号和数字信号.4. ECU由输入接口、计算机和输出接口等组成。5. 控制类型系统:开环控制系统和闭环控制系统;线性系统和非线性系统;连续系统与离散系统;确定与非确定系统6. 汽车上采用的主要控制理论:PID控制;最优控制;自适应控制;模糊控制;人工神经网络。7. 汽车电子技术应用呈现:功能多样化、技术一体化、系统集成化和通信网络化的特征。8. 汽车电子系统向计算平台发展:功能综合集成;数字化控制;多微处理器协同工作;内外信息智能、高速传输;硬件通用、高速,软件专业化。9. 汽车电子关键技术:(1)汽车传感器技术:汽车传感器技术的发展趋势为微型化、多功能化和智能化,具有自
3、动进行时漂、温漂和非线性的自校正,较强的抗干扰能力。(2)车用微处理器技术:车用微处理器讲不断提高汽车电子装置的性能,改善复杂的汽车电子电路,减小汽车内部电路的体积。(3)软件新技术。特点:实时性;安全性和可靠性;可配置和可伸缩性;可移植性;联网通信能力。(4)汽车网络技术第二章2.1 燃油喷射系统的电子控制。 (1)燃油配制:发动机正常运转时,需要提供连续的可燃混合气.通过直接或间接测量进入发动机的空气量,并按规定的空燃比计量燃油的供给量,该过程称为燃油配制。电子燃油喷射(EFI)系统采用多种传感器检测发动机工作状态,经过ECU计算处理,使发动机在各种工况下均能获得最佳的空燃比,可有效地提高
4、和改善发动机的动力性、经济性,达到排气净化的目的。(2)燃油喷射系统的分类:A。按控制方式的不同,燃油喷射系统可分为机械控制式、机电结合式和电子控制式。B.按喷油器数量的不同,燃油喷射系统可分为单点燃油喷射系统和多点喷油喷射系统。C.按燃油器喷油部位的不同,燃油喷射系统可分为缸内喷射系统和进气管喷射系统.D。按空气量检测方式的不同,燃油喷射系统可分为直接检测式和间接检测式。直接检测式称为质量流量(MassFlow)方式,间接检测式又可分为速度密度(Speed-Density)方式和节气门-速度(ThrottleSpeed)方式。E。按喷油器喷油方式的不同,燃油喷射系统可分为连续喷射系统和间歇喷
5、射系统。目前,绝大多数电控喷油喷射系统采用间歇喷油方式。间歇喷射系统根据喷射燃油的时序不同又可分为同时喷射、分组喷射和顺序喷射系统。F。按电子控制系统的控制模式的不同,燃油喷射系统可分为开环控制和闭环控制。(3)汽油发动机对发动机性能的要求1)将进入发动机的空气质量与燃油质量之比称为空燃比,用A/F表示。通常把实际空气量与理论空气量的比值称为过量空气系数(),当=1时,即为理论混合气;当1时,称为稀混合气;当1时,称为浓混合气。2)发动机各种工况对混合气的要求(见P18)(4)电控喷油喷射系统的优点:1)可直接或间接地测量发动机的空气进气量,进而精确计量出发动机燃烧所需的燃油量,并同时根据发动
6、机负荷、温度等参数进行适时修正,能精确控制发动机各种工况下的空燃比,实现发动机的最优控制,有效地提高其动力性、经济性和排放性能。2)采用电控方式,其动态响应较好.3)可提高燃油的雾化质量,故无须采用进气管预热,有利于进气管的设计和布置。4)发动机可在较稀的混合气条件下运行,能减少废气中有害排放物,节省能源。5)采用进气谐振控制技术,根据发动机转速选择进气管的有效长度,利用进气谐振增压效应,进一步提高发动机的充气效率。6)可使发动机的每个气缸获得均匀的混合气,提高发动机的燃烧质量和稳定性,提供发动机排气净化程度。7)进气管无需喉管节流,流通阻力减少;可采用较大气门重叠角,有利于废气排出,从而提高
7、发动机的充气效率.8)燃油是在一定压力下以雾状喷出,基本不影响发动机冷启动时混合气的形成质量,发动机低温启动性能好.9)在反馈控制基础上,增加了学习控制功能,且与三元催化装置配合使用,可有效提高发动机的排放性能。2。1.2燃油喷射系统的组成发动机燃油喷射系统主要由空气供给系统、燃油供给系统和电子控制系统组成。1. 空气供给系统:用于向发动机提供新鲜空气,并测量进入气缸的看起来。按怠速进气量的控制方式不同,空气供给系统分为旁通空气式和直接供气式。(1) 发动机正常工作时,空气流通路线:进气口空气滤清器空气流量传感器进气管节气门动力腔进气歧管进气门气缸。(2) 发动机怠速运转时,空气流通路线:进气
8、口空气滤清器空气流量传感器进气管节气门前端的旁通空气道入口怠速控制阀节气门后端的旁通空气道出口动力腔进气歧管进气门气缸。2. 燃油供给系统:向发动机提供混合气形成所需的燃油,主要由油箱、电动汽油泵、输油管、汽油滤清器、油压调节器、燃油分配管、喷油器和输油管等组成。进入气缸的燃油流经路线:油箱汽油泵输油管汽油滤清器燃油分配管喷油器.3. 空气流量传感器(AFS)又称为空气流量计(AFM),用于检测发动机的进气量,并将此信息转换成电信号输入ECU,以供ECU计算确定喷油时间和点火时间,是发动机ECU计算喷油时间和点火时间的主要依据。AFS主要有翼片式、卡门涡旋式、热线式和热模式4种。4. 喷油器1
9、) 功用:电磁喷油器简称喷油器,俗称喷嘴,用于计量燃油喷射系统的喷油量。2) 分类:按喷油器电磁线圈电阻的不同,喷油器可分为高电阻型和低电阻型;按结构不同,喷油器可分为轴针式、球阀式和片阀式,目前主要采用球阀式喷油器。3) 喷油器工作原理当喷油器电磁线圈通电时,线圈中产生电磁吸力吸引针阀阀体。当电磁吸力大于复位弹簧的弹力时,阀体使弹簧压缩而上升。阀体上升时,针阀随阀体一同上升,针阀离开阀座时,针阀被打开,燃油遍从喷孔喷出,喷出燃油的形状为小于35的圆锥雾状。由于燃油压力较高,因此喷出的燃油为雾状。当燃油的电磁线圈电流切断时,电磁吸力消失,阀体在复位弹簧的弹力作用下复位,针阀回落到阀座上将阀门关
10、闭,停止喷油。5. 电动汽油泵按汽油泵安装方式不同,电动汽油泵可分为外装式和内装式两种。按汽油泵结构不同,可分为滚柱式、叶片式、齿轮式、涡轮式和侧槽式5种。2。1。4 EFI控制1。 根据喷油喷射的时序不同,MPI可分为同时喷射、分组喷射和顺序喷射。2. 发动机断油控制 断油控制是ECU在某些特殊工况下,暂时中断燃油喷射,以满足发动机运行的特殊要求.断油控制报考发动机超速断油控制、减速断油控制和清除溢流控制或转矩断油控制。 2。2.1 微机控制点火系统(MCI)能实现最佳点火提前角的控制,从而提高发动机的动力性,降低燃油消耗量和有害气体的排放量。2。2.3 1.点火提前角由初始点火提前角、基本
11、点火提前角和修正点火提前角3部分组成. 2。为使实际点火提前角适应发动机的运转状况,以便得到良好的动力性、经济性和排放性能,必须根据相关因素适当增大或减小点火提前角,即对点火提前角进行必要的修正:暖机修正;过热修正;空燃比反馈修正;怠速稳定性修正;爆燃修正。 3。MCI的配电方式:机械配电和电子配电.2.3。1 1.废气再循环(EGR)是指在发动机工作时将一部分废气引入进气管,与新鲜空气混合后吸入气缸内再次进行燃烧。EGR通过降低燃烧室的燃烧温度抑制NOx的生成,是降低NOx的一种有效方法。 2.催化转化器:氧化型转化器;三元催化转化器;双床式转化器2。3。2 怠速控制 怠速控制(ISC)在保
12、证发动机排放要求且运转稳定的前提下,尽量使发动机保持最低稳定转速,以降低怠速时的燃油消耗量。怠速空气量控制有两种基本类型:控制节气门旁通通道空气量的旁通空气式;直接控制节气门关闭位置的节气门直动式。1.旁通空气式ISC装置 阀门开大,旁通空气道流通截面增大,空气流量增大,怠速转速提高;反之,怠速转速降低。旁通空气式ISC装置又分为附加空气阀式、真空控制阀式、步进电动机式、旋转滑阀式等。2。步进电动机式怠速控制阀的控制内容:启动初始位置的确定;启动控制;暖机控制;电器负载增多时的ISC;发动机符合变化的预控制;反馈控制;学习控制。2.3.3 可变配气相位控制采用可变气门正时(VVT)技术,改善了
13、发动机在低、中转速下的转矩输出,大大增强了驾驶的操纵灵活性,发动机的转速可设计得更高。VVT可分为:连续VVT和不连续VVT;进气VVT和进、排气双VVT。第三章3.1。1 1.电子控制自动变速器的特点:电子控制自动变速器为加宽变速范围,缩小传动比间隔,自动变速器向多档化发展;为提高传动效率,改善燃油经济性,普遍采用了带锁止机构的液力变矩器;为减轻质量,缩短动力传递路线,前置发动机前轮驱动的车辆将变速器与驱动桥结合为一体构成自动驱动桥;为便于使用维修,控制系统的诊断功能不断增强。电子控制自动变速器的优点:能实现最佳的换挡规律,具有良好的经济性和动力性,污染低;工作稳定、可靠,能在高低温、大颠簸
14、、冲击振动、强磁声、电子干扰下正常工作,能很好地适应复杂的交通情况和地理条件;换挡过程无冲击和振动,换挡动作准确、及时;取消了离合器,无须频繁换挡,操纵方便;具有故障自诊功能。电子控制自动变速器的缺点:结构复杂,零件精度要求高,制造难度大,成本较高,维修技术复杂,车辆低俗行驶时传动效率较手动变速器低等.2.电子控制自动变速器的分类:按汽车驱动方式分类,可分为前驱自动变速器和后驱自动变速器;按前进档位数分类,前进档位数可分为3速,4速,5速和6速等.3.电子控制自动变速器控制原理:ECU根据传感器检测到的发动机冷却液温度,发动机转速,节气门开度,车速,自动变速器液压油温度等信号确定换挡规律,并向
15、电磁阀发出控制信号;电磁阀将信号转变为液压控制信号,阀板中的控制阀根据液压控制信号控制换挡执行机构的动作,实现自动换挡。4。电子控制自动变速器与全液压控制自动变速器控制原理比较: 全液压控制自动变速器由速控阀产生的与车速成比例的液压和由节气门阀产生的与节气门开度橙币亮丽的液压共同作用与换挡阀,换挡阀控制制动器和离合器工作实现换挡;电子控制自动变速器则在全液压控制自动变速器的基础上增加了一套电子控制系统,ECU根据节气门开度和车速等信号确定换挡时刻,控制执行元件工作,从而控制制动器和离合器工作,实现换挡。电子控制自动变速器采用节气门阀主要用于调节油道压力,而不用于控制换挡时刻。5.电子控制自动变
16、速器的换挡手柄功能:P位:停车档。停车锁止机构将变速器输出轴锁止,同时换挡执行机构将变速器置于空挡.R位:倒档.N位:空挡。行星齿轮系统空转,不输出动力。D档:前进档。随着形式条件的变化,再前进档中自动升,降档,实现自动变速。2位:高速发动机制动档。液压控制系统只能接通前进档中的1,2档油路,并只能在这两个档位间自动换挡,无法升入更高档,从而是汽车获得发动机制动效果.L位(1位):低速发动机制动当。汽车被锁在前进档的1档,只能再该档行驶无法升入高档,发动机制动效果更强。多用于山区,上坡加速或下坡时有效稳定车速等特殊情况,避免频繁换挡。发动机只有在换挡手柄位于N或P位时才能启动,由控制启动开关控
17、制。6。电子控制自动变速器的结构原理:由液力变矩器、行星齿轮系统、液压控制系统和电子控制系统组成。液力变矩器(1)液力变矩器的组成:液力变矩器安装在发动机和变速器之间,也液压油位工作介质,起传递转矩、变矩、变速及离合的作用。典型的液力变矩器由泵轮、涡轮和导轮组成。泵轮液力变矩器的输入元件,位于液力变矩器的后端,与变矩器壳体刚性连接。涡轮位液力变矩器的输出元件,童话国花键孔也行星齿轮系统的输入轴相连.位于泵轮前方,起叶片面向泵轮叶片。导论位于涡轮与泵轮之间,是液力变矩器的反应元件。导轮通过单向离合器单方向地固定在导轮轴或导轮套管上。(2)液力变矩器的工作特性:转矩放大特性(液力变矩器的变矩特性只
18、有在泵轮与涡轮转速相差较大的情况下才成立,随着涡轮转速提高,从涡轮回流的油液以顺时针方向冲击泵轮,推动泵轮旋转.若导轮仍然固定不动,油液会产生涡流,阻碍其自身运动)、耦合工作特性(液力变矩器工作时,当涡轮转速达到泵轮转速的90以上时,单向离合器导通,液力变矩器进入耦合工作区,即导轮空转,变矩器不能改变输出转矩,只起液力耦合器作用液力变矩器在低速时按变矩器特性工作,在高速时按耦合器特性工作,高效区工作的范围有所扩大)、失速特性(液力变矩器失速状态是指涡轮因负载过大而停止转动,但泵轮仍保持旋转,此时液力变矩器只有动力输入而没有动力输出。当车辆在变速器位于前进档的情况下进行制动时,液力变矩器会出现失
19、速状态)(3)带锁止机构的液力变矩器:由锁止离合器锁止的液力变矩器、由离心式离合器锁止的液力变矩器、由行星齿轮机构锁止的液力变矩器。以上3种带锁止机构的液力变矩器的共同特点:当汽车在良好路面上行驶时,变矩器的输入轴与输出轴刚性连接,此时变矩系数为1,变矩器效率达到100,提高了汽车的行驶速度和燃油经济性。若汽车在坏路面行驶或起步时,锁止机构解除锁止,变矩器发挥变矩作用,自动适应行驶阻力的变化,保证汽车正常行驶。文档为个人收集整理,来源于网络个人收集整理,勿做商业用途行星齿轮系统由行星齿轮机构和执行机构根据自动变速器控制系统的指令放松或固定行星齿轮机构的某个元件,通过改变动力传递路线得到不同的传
20、动比.有单排行星齿轮机构、执行元件和组合式行星齿轮系统之分.1)单排行星齿轮机构:由太阳轮、齿圈和行星架组成。行星齿轮系统有多条动力传递路线,动力经不同路线传递可得到不同的传动比,动力传递路线取决于三元件的相对运动状态。其中行星齿轮有3种运动方式:(1)行星齿轮静止不动,随着行星架绕太阳公转;(2)在静止的行星架上绕行星齿轮轴自转;(3)既有自转又有公转。行星齿轮系统的传动规律:传动比(i)=被动元件的齿数/主动元件的齿数.2)执行元件:常见的有多片离合器、单向离合器和制动器:按功能又可分为两种,即将涡轮输出轴与行星齿轮机构三元件之一连接成一体的驱动元件、将三元件之一固定的锁止元件。(1)多片
21、离合器既可以用作驱动元件,也可用作锁止元件;(2)单向离合器有滚子式和契块式两种类型。单向离合器若用作锁止元件,离合器座圈分别与变速器壳体和被锁止元件相连;若用作驱动元件,离合器两座圈分别与驱动和被驱动元件相连。(3)制动器由制动带及其伺服装置组成。制动器伺服装置有直接作用式和间接作用式两种.组合式行星齿轮系统:为使变速器传动比与汽车的使用条件相适应,自动变速器的行星齿轮系统不采用单排行星齿轮机构,而采用由多个行星齿轮机构组合而成的组合式行星齿轮系统。液压控制系统由油泵、阀体、制动器、离合器、储压器以及连接管路组成,系统根据车辆状态,将油泵建立起来的压力经调压后作用与液力变矩器、离合器和制动器
22、.1)液压控制系统组成元件的结构原理:液压控制系统起到传递、控制、操纵、冷却和润滑等功能,主要由有油泵、主调压阀、第二调压阀、节气门阀、换挡阀、手控阀、锁定继动器及电磁阀等组成。(1)油泵。一般位于液力变矩器和行星齿轮系统之间,由液力变矩器驱动。器类型只要有齿轮泵、转子泵和叶片泵。共同特点是内部元件由液力变矩器花键毂或驱动轴驱动,外部元件与内部元件之间有一定的偏心距。使用时应注意:a 发动机不工作时,油泵不泵油,变速器内无控制油压。b 车辆被牵引时,发动机不工作,油泵也不工作,无压力油。c 变速器齿轮系统有故障或严重漏油时,牵引车辆应将传动轴脱开。(2)阀体。主要由上阀板和下阀板组成,之间有一
23、个隔板,形成有规则的液体管路。(3)调压阀。粉主调压阀和第二调压阀。主调压阀根据节气门开度和换挡杆位置的变化,将油泵油压调节至规定值,形成稳定的工作液压,用于控制自动变速器内所有的离合器和制动器的动作。第二调压阀与主油路直通,不受手控阀控制,用于调节供给液力变矩器和各摩擦副润滑的油压,且档发动机停止转动时,关闭液力变矩器的油路,防止大量ATF从液力变矩器外流以保证下次启动工作时正常传递转矩。(4)节气门发及止回阀。节气门阀用于产生与节气门开度成正比的节气门压力信号,作用与主调压阀的阀芯下端.止回阀用于档变速杆置于2档以上,及节气门开度稍大时,坚守加速踏板的作用力。(5)手控阀。(6)强制降挡阀
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