小编今天整理了一些汽车维修发动机电路原理 汽车电路检修的一般流程图相关内容,希望能够帮到大家。
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初中生想了解下汽车维修中关于启动机的原理?
发动机的起动需要外力的支持,汽车起动机就是在扮演着这个角色。起动机可以将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。大体上说,起动机用三个部件来实现整个起动过程。直流电动机引入来自蓄电池的电流并且使起动机的驱动齿轮产生机械运动;传动机构将驱动齿轮啮合入飞轮齿圈,同时能够在发动机起动后自动脱开;起动机电路的通断则由一个电磁开关来控制。其中,电动机是起动机内部的主要部件,它的工作原理就是我们在初中物理中所接触到的以安培定律为基础的能量的转化过程,即通电导体在磁场中受力的作用。电动机包括必要的电枢、换向器、磁极、电刷、轴承和外壳等部件。
常见现象:
1.接通起动开关后,起动机高速旋转而发动机曲轴无反应。这种现象表明故障发生在起动机的传动机构上,这有可能是传动齿轮或单向离合器磨损造成的。
2.起动机无法正常工作,驱动齿轮不转。引发这种现象的原因很多,例如电源线出现问题、起动开关接触盘烧蚀以及发动机阻力过大等等。
3.起动机动力输出不足,无法带动曲轴。励磁线圈短路和蓄电池亏电均可引发起动机动力不足。
4.起动机运转声音刺耳。这有可能是单向离合器卡死或起动机安装不当造成的。
5.起动机开关时有“嗒嗒”的声音,但是不工作。保持线圈断线或蓄电池严重亏电会导致这种现象。
维修保养建议:
起动机属于汽车中贵重部件,轻易不会损坏,但是为了延长起动机的使用寿命,恰当的使用方法也是必需的。起动机在起动发动机的过程中,要从蓄电池引入300~400 Ah的电量,因此为了防止蓄电池出现过流或损坏的现象,起动时间不应超过5 s;冬季容易出现起动困难的现象,多次起动时每次起动时间不宜过长,各次起动中也应留有适当间隔。
汽车电子点火器原理与维修
一、霍尔式电子点火系统的工作原理 上海桑塔纳轿车采用霍力式无触点电子点火系统,该系统由分电器、信号 发生器、点火器、高能点火线圈、高压线、火花塞等组成。 霍尔信号发生器是根据霍尔效应原理制成的,它装在分电器内。霍尔信号发生器,它由触发叶轮1和霍尔传感器4组成。 触发叶轮像传统的分电器凸轮一样,套在分电器轴的上部,它可以随分电 器轴一起转动,又能相对分电器轴作少量转动,以保证离心调节装置正常工作。 触发叶轮的叶片数与气缸数相等,其上部套装分火头,与触发叶轮一起转动。 霍尔传感器4由带导板(导磁)的永久磁铁3和霍尔集成块2组成,触发叶轮1 的叶片在霍尔集成块2和永久磁铁3之间转动。 霍尔集成块2包括霍尔元件和集成电路。由于霍尔信号发生器工作时,霍尔 元件产生的霍尔电压Uh是mV级的,信号很微弱,还需进行信号处理。这一任务 由集成电路完成,这样霍尔元件产生的霍尔电压Uh信号,还要经过放大、脉冲 整形,最后以整齐的矩形脉冲(方波)信号Ug输出。 霍尔信号发生器是一个有源器件,它需要提供电源才能工作。霍尔集成块 的电源由点火器提供。霍尔集成电路输出极的集电极为开路输出形式,其集电 极的负载电阻在点火器内设置。霍尔信号发生器有三根引出线且与点火器相连 接,其中一根是电源输入线(红黑色线),一根是信号输出线(绿白色线),一根 是接地线(棕白色线)9J霍尔信号发生器外壳的三线插座分别标有“+”、“0”、“-”符号。 分电器工作时,叶片随分电器轴转动,每当叶片进入永久磁铁与霍尔元件 之间的空气隙时,霍尔集成块中的磁场即被触发叶轮的叶片旁路(或称隔磁),这 时霍尔元件不产生霍尔电压,集成电路输出极的三极管处于截止状态,信号发 生器输出高电位。 当触发叶轮的叶片离开空气隙时,永久磁铁的磁通便通过霍尔集成块经导 板构成回路,这时霍尔元件产生霍尔电压,集成电路输出极的三极管处于导通 状态,信号发生器输出低电位。分电器轴转一圈,输出4个方波。触发叶轮的转 向从上向下看时是顺时针方向。当叶轮缺口的后边缘转动使磁极端面只露一半 时,信号输出端的电压瞬间从低电位跳到高电位,此时就是点火时刻。 霍尔点火器与信号发生器通过二线插头相联接,当信号输出端把信号输入 到点火控制器后,经过其内部电路处理,控制一只大功率三极管,进而控制点 火线圈,使点火线圈高压输出端输出高压脉冲到火花塞点火。霍尔点火器实质 上是个电子开关,它受霍尔传感器产生的信号电压控制。点火控制器还具有停 机自动断电功能,以保护点火线圈不被烧坏。不仅如此,该点火控制器还具有 限流控制功能,当检测到点火线圈中电流值小于额定值的94%时,控制电路在 输入信号向低电平转换前加大电流的上升率,保证初级线圈产生足够的磁性。 闭合角控制功能,它可以根据发动机的工作转速、电源电压及点火线圈的 性能,对闭合角不断调节,使得一次侧电路接通时间,在发动机的工作转速范 围之内基本保持不变,从而使发动机高速时有足够的点火能量和点火电压,不 致发生断火现象;低速时不致因点火线圈和点火电子组件过度发热而影响其使用寿命。与磁感应式电子点火装置相比,霍尔式电子点火装置由于其点火信号发生 器输出的点火信号幅值波形不受发动机转速的影响,即使发动机转速很低时,也 能输出稳定的点火信号,因此低速性能好,有利于发动机的起动,并且发动机 在任何工况下,霍尔式点火信号发生器均能输出高低电平时间比一定的方波信 号,故点火正时精度高且易于控制。另外霍尔式点火信号发生器无需调整,不 受灰尘、油污的影响,使霍尔式电子点火装置的工作性能更加可靠,寿命更长。 二、霍尔式电子点火系统故障检测方法 以桑塔纳轿车为例说明霍尔式无触点电子点火系的故障检测方法和步骤。 1.确定点火系故障 怀疑点火系有故障时,可拔出分电器中央高压线,使其端部距气缸体5—7MM, 接通点火开关,起动发动机,观察高压线端是否跳火,如无强烈火花,说明点 火系统有故障。正确检查点火系统的零件及连接导线,是排除点火系故障的关 键。 2.点火线圈、高压线及分火头的检查 测量点火线圈初、次级绕组的电阻值。测量前先断开点火开关,拆除点火 线圈上的导线。 初级绕组的电阻值 即点火线圈“+” (或“15”)与“-”(或“1”)接柱之间的电阻值,应为0.52—0.76欧姆;次级绕阻的电阻值即点火 线圈“-”(或“1”)与高压插孔之间的电阻值,应为2.4—3.5千欧姆。如果 电阻值符合规定,说明点火线圈良好,应及时装上点火线圈上的所有导线。每 很高压线的电阻值应为1千欧姆左右,分火头的电阻值应为1千欧姆左右。 3.点火器的检查 ①确认点火器电源电路是否正常:关断点火开关,拔下点火器插接件,将 万用表(电压档)两触针接在线束插头的4和2接柱上,接通点火开关,电压表测 得的电压值应约为蓄电池电压,否则应找出电源断路故障并予以排除。 ②确认点火器工作性能:关断点火开关,连接好点火器插接件,拔下分电器霍尔信号发生器插接件,将电压表两触针接在点火线圈的15(+)和1(-)接柱 上。当接通点火开关时电压表的电压值应为2—6V,并在1—2后降为零,否则应 更换点火器。 ③确认点火器向霍尔信号发生器输出电压值是否正常:关断点火开关,将 电压表的两触针接在霍尔信号发生器线束插头“+”和“-”接柱上。接通点火 开关时;电压表测得的电压值应为5—11V,如低于5V或为0V,再用同样方法对 点火器插件中的接柱5和3进行测试,若电压值为5V以上,则说明点火器与信号发生器之间的线束有断路故障,应予以排除;若电压值也为5V以下,则应更换 点火器。 ④用旁路信号发生器检查点火器:关断点火开关,拔下分电器盖上的中央 高压线,使其端部距缸体5—7MM。拔下分电器信号发生器线束插接件,用一跨 接线,让其一端接在信号线插头上,另一端暂时悬空。接通点火开关,将跨接 线悬空的一端反复搭铁;此时观察中央高压线端部是否跳火,如跳火,说明点 火器是好的,工作正常;如不跳火,在点火线圈及连接导线正常时,说明点火器有向题。 4.霍尔信号发生器的检查 为了排除干扰因素,一般该项内容应在点火线圈、点火器连接导线检查正常的基础上进行。其方法是:测量信号发生器的输出电压,关断点火开关,打开分电器盖,拔出分电器盖上的中央高压线并搭铁,将电压表两触针接在括接 件信号输出线(0)和接地线(-)接柱上,其导线的颜色为绿白色线和棕白色线。 然后按 发动机转动方向转动发动机, 同时观察电压表上的读数,其值一般在 0—9V之间变化。当分电器触发叶轮的叶片在空气隙时,其电压值为2—9v,当 触发叶轮的叶片不在空气隙时,其电压值约为0.3—0.4v。若电压值不在0—9v 之间变化,则应更换霍尔信号发生器。 以上所述电压表显示的数值,由于生产年代不同,内部电路参数不同,其电压值有所不同,测试时应与同期生产的汽车进行对比判定。
汽车电路检修的一般流程图
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你好 第一步,听取客户陈述故障情况。
详细了解发生故障时的情况和环境,主要包括下列信息:车型、时间、气候条件、路况、海拔、交通状况、系统症状、操作条件、维修经历及购车后是否装了其他附件等事。第二步,确认故障症状。
运转系统,必要时进行路试。确认故障参数,查看车主(用户)所反映的情况是否属实,同时注意观察通电运行后的种种现象。在动手拆卸或测试之前,应尽量宿小故障范围。如不能再现故障,可进行故障模拟试验。
第三步,分析相关电路原理。
在电路图上画出有问题的线路,分析电流由电源到负载到搭铁的路径,弄清电路的工作原理,如果对电路原理还不太清楚,应仔细看电路说明及相关资料,直至弄清为止。对有问题线路的相关线路也应加以分析。每个电路图上都给了共用的一个保险、一个搭铁和一个开关的相关线路的名称。对于在第一步程序中漏检的相关线路要试- 下,如果相关线路工作正常,说明共用部分没问题,故障原因仅限于有问题的这一线路中。如果几条线路同时出故障,原因多半出在保险、电源线或搭铁线等共用部分。
第四步,分析故障原因。
汽车电气与电子系统故障检修的快慢及成功与否,关键在于故障诊断与检修的程序是否合理,分析是否正确,判断是否准确,方法是否得当。用穷举法对所有可能故障点进行一一排查,是一种最低效的方法,因此,在维修人员头脑中建立起系统分析的维修方法很有必要。般是按先易后难的次序对有 问题的线路或部件进行逐个排查。
对于故障范围较大、可能原因较多的复杂故障,可以先列出所有可能故障原因,然后根据理论分析和工作经验将故障可能原因进行归类,如表1.5所示,然后按A、B、C、D顺序分别进行诊断与检修,可有效提高维修效率。
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