汽车车身电气系统第7章课件.ppt
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1、汽车车身电气系统汽车车身电气系统2009年年10月月第第7章章 附属电器设备附属电器设备 讲授、现场教学、实践教学、课件、仪表和电动装置实物讲授、现场教学、实践教学、课件、仪表和电动装置实物 7.1 汽车仪表汽车仪表 7.2 电动刮水器、洗涤器与除霜装置电动刮水器、洗涤器与除霜装置 7.3 电动车窗电动车窗 7.4 电动后视镜电动后视镜 7.5 电动座椅电动座椅7.1 汽车仪表汽车仪表 7.1.1 电流表电流表 7.1.2 机油压力表及机油压力报警装置机油压力表及机油压力报警装置 7.1.3 水温表及温控开关水温表及温控开关 7.1.4 燃油表及传感器燃油表及传感器 7.1.5 仪表稳压器仪表
2、稳压器 7.1.6 车速里程表车速里程表 7.1.7 发动机转速表发动机转速表7.1.1 电流表电流表 电流表多用于大型汽车,电流表串联于发电机与蓄电池之间的电路上,用于对发电机充电量及蓄电池放电量的检测。1磁片铜板式电流表 磁片铜板式电流表如图7-1所示,黄铜条板4固定在绝缘底板上,两端与接线柱1和3相接,下面有永久磁铁6,磁铁的内侧装有转轴7,转轴7上装有指针2和软钢转子5,指针固定在软钢转子5上。软钢转子5在永久磁铁6的作用下,使指针2处于中间0的位置。图7-1 磁片铜板式电流表1、3-接线柱;2-指针;4-黄铜条板;5-软钢转子;6-永磁铁;7-转轴 当黄铜条板4有电流通过时,产生磁场
3、,使软钢转子5一边被吸,指针2发生偏移。当电流从发电机流出时指针偏向“”的方向,电流从蓄电池流出时指针偏向“”方向,且电流的大小与指针偏移大小成正比,这就是磁片铜板式电流表的工作原理。国产解放和东风牌载重汽车均用该种型号电流表。2磁性线圈电流表 图7-2所示为磁性线圈电流表;其工作原理与磁片铜板式电流表工作原理类似。图中永久磁铁3下端有小磁片1,小磁片1上有一指针,在小磁片的上端有一螺管线圈2;当电流通过螺管线圈2时线圈会产生磁场,磁场会使小磁片1的指针偏移6从发电机输出电流,指针偏移到“+”,而从蓄电池输出电流时,指针偏向“”,而通电的大小决定了指针偏转位置移动的大小,这就是磁性线圈的工作原
4、理。很多进口载货汽车用该式电流表,如丰田和五十铃等货车。图7-2 磁性线圈电流表1-小磁片;2-螺管线圈;3-永磁铁7.1.2 机油压力表及机油压力报警装置机油压力表及机油压力报警装置 机油压力表是监控发动机机油道内机油压力的装置,因为机油压力是决定发动机能否运转的重要因素,发动机机油压力偏低会造成发动机大小瓦烧毁,严重缺油会使发动机出现过热和气缸拉毛等故障,机油压力是监视发动机在运转时的重要信息。常见的机油压力表有电热式、电磁式、弹簧管式和压晶式四种型式。1电热式机油压力表 如图7-3所示为电热式机油压力表。膜片2的下端与主油道相通,一定压力的机油作用在膜片2上使膜片变形向上突起,膜片上方装
5、有弹簧片14,弹簧片14的一端与搭铁相固定,另一端为触点,触点与双金属片4上绕的热电阻触点相接,热电阻与接触片7相通。图7-3 电热式机油压力表1-油腔;2-膜片;3-触点;4、11-双金属片;5-调节齿轮;6-悬臂铜片支架;7-接触片;6-接线柱;9-电阻;10、13-调节扇齿;12-指针;14-弹簧片 压力表(图7-3的右上方所示):电流由蓄电正极双金属片11热绕组接线柱8接触片7电流分为二组:一组经电阻9双金属片4触点3弹簧片14搭铁;另个组由接触片7双金属片4热绕组触点3弹簧片14搭铁。压力表的双金属片11压动压力表指针12,双金属片11的伸张和收缩的变型程度使表针摆动幅度有大有小。双
6、金属片11的温度决定了指针12的摆动位置的大小,而双金属片11的通电时间又取决于触点的接触时间,触点的接触时间又取决于触点3所处的位置。当油道系统压力偏高,膜片被挤压凸起,触点3升高,双金属片4的热绕组必须加热时间较长才能使双金属片变形大,触点3才能分离,反之,机油压力小,膜片变形小,触点3易分离,双金属片的绕组加热时间短。触点3不断跳动着,机油压力表的指针就随机油油路内的压力变化而变化小。在大型汽车上(如国产的解放、跃进牌等车型)仍用电热式机油、压力表系统。由于该系统是机械和双金属片控制仪表,受地球重力和温度影响很大,为了保证仪表的灵敏度;在安装压力传感器时传感器外壳有一个箭头符号()必须朝
7、上,误差不能大于30。2电磁式机油压力表与可调电阻感应器 电磁式机油压力表与可调电阻感应器的结构如图7-4所示。左图为压力表,右图是机油压力传感器,固定线圈W1固定在塑料架上,指针与小磁片成为一体,W2为活动线圈。压力传感器通过一膜片与油道相通。膜片根据压力的高低而中心点上下移动,带动中心顶杆6运动,拨动磷铜触点片,使可调电阻的电阻值发生的变化,当机油压力高时可调电阻阻值变小,当油压力低时,可调电阻值变大。由于W1和W2以及可调电阻是串联的,当机油压力高时,通过W1和W2的电流变大,两线圈的综合磁场吸引小磁片及指针向高数值方向偏移,当电流小或无电流时,指针向低数值偏移或指向0附近。这就是电磁式
8、机油压力表及感应器原理。图7-4 电磁式机油压力表与可调电阻感应器的结构1-小磁片;2-指针;3-传动钢丝;4-触点片;5-可调电阻;6-中心顶杆;7-限位器;8-弹簧;W1-固定线圈;W2-活动线圈 3弹簧管式机油压力表 如图7-5所示为弹簧管式机油压力表的结构,当一定压力机油进入弹簧管3中,在压力的作用下弹簧管3有伸展的动作,弹簧管3一端固定在底板上,而另一端却根据管内机油压力大小而做伸展量大小的位移,这种位移经放大,再带动扇形齿和中心轴上的指针2旋转位移,在刻度盘1上指示压力值。弹簧管式机油表用铜管与机油道直接连接而表达机油压力,该表可以用于机油压力较大的发动机上,如我国大型载货汽车黄河
9、151汽车、斯太尔汽车均使用此压力表。图7-5 弹簧管式机油压力表的结构1-刻度盘;2-指针;3-弹簧管;4-游丝;5-扇形齿;6-传动杠杆;7-底板 4压晶式机油压力报警装置 在很多轿车上采用压晶式压力传感器,它的原理是:一个很薄的单晶硅片受压力而变形,变形后的单晶硅片上电阻变大,利用单晶硅这一原理制成了压力传感器。将传感器与警示灯相串联,当传感器电阻小时警示红色灯明亮,当传感器电阻大时警示灯熄灭。有的汽车警示灯明亮时还伴有蜂鸣声,以警示司乘人员检查发动机润滑系统。7.1.3 水温表及温控开关水温表及温控开关 发动机冷却液温度是发动机能正常运转和减小机件磨损以及发动机混合气正常燃烧的重要保证
10、。发动机冷却系统有一套控制机构使发动机快速升温和温度保持在一定工作范围内,并用水温表监视冷却液温度的高低。轿车中控制风扇电动机的工作以及冷起动喷油器的工作也要靠温控开关来控制。1电热式水温表1)电热式水温表及双金属片传感器 如图7-6所示为电热式冷却液温度表及双金属片式传感器,右边的电热式温度表与电热式机油压力表完全一样,它们的工作原理也一样。左边是传感器,双金属片4上边绕有加热绕组。传感器安装在发动机水道上。当发动机温度高时,双金属片4上的热绕组加热时间长才能使固定触点和活动触点分离;当发动机温度低时,双金属片上的绕组加热时间短使两触点即可分离。这样发动机温度高,通过双金属片4上热绕组通电时
11、间长,双金属片的变形大,双金属片9勾动指针10的位移大,指针表示的温度高,反之,指针表示的温度低。图7-6 电热式水温表及双金属片式传感器1-壳体;2-低板;3-固定触点;4、9-双金属片;5-接触片;6-传感器壳座;7-接线座;8、11-调整扇齿;10-指针;12-弹簧 2)电热式水温表及热敏电阻传感器(1)正温度系数热敏电阻式水温表如图7-7所示。当发动机温度低时,传感器热敏电阻11接受的温度低,其电阻值小,所以整个线路中电流大,通过温度表双金属片上热绕组的电流也大。把指针设置在表盘40的位置,当发动机温度在100时,通过双金属片的热绕组的电流最小,表针应在最左边的位置。这就是用正温度系数
12、热敏电阻特征来制作的温度表。图7-7 正温度系数热敏电阻式水温表1、4-调整扇齿;2-双金属片;3-指针;5-弹簧片;6-胶木端堵;7、8-垫片;9-外壳;10-密封壳;11-热敏电阻(2)负温度系数热敏电阻式水温表如图7-8所示。热敏电阻6的特征是当电阻处于低温时其电阻值高,而电阻在高温时其电阻反而低。热敏电阻与温度表中双金属片的发热线圈3串联。当发动机温度低时,热敏电阻的电阻值大,使电流通过双金属片绕组的电流小,双金属片带动表针2位移量也小;当发动机温度高时,电路中总电阻小,流过双金属片绕组的电流大,这样双金属片带动表针的位移量也大,这就负温度系数热敏电阻温度表的工作原理。电源稳压器重,可
13、防止电压波动、保证仪表的准确性。这类水温表常用于桑塔纳轿车,也用于东风EQl090E和丰田等货车。图7-8 负温度系数热敏电阻式水温表1-电源稳压器;2-指针;3-发热线圈;4-双金属片;5-传感器接线柱;6-热敏电阻;7-外壳 2电磁式水温表 电磁式水温表分有铁芯式和无铁芯式两种,其原理与电磁式机油压力表相似。(1)有铁芯式电磁式水温表 如图7-9所示为铁芯式电磁水温表,两线圈W1和W2绕在铁芯上并成交叉形,电源的电流进入水温表系统时,分两路:一路经W1线圈到搭铁,另一路经W2线圈传感器热敏电阻搭铁。此热敏电阻是负温度系数热敏电阻,当冷却液温度低时热敏电阻阻值高,电流通过W2绕组的电流小,水
14、温表上的小磁片和指针偏转在40左右;当热敏电阻处于温度较高的环境时,其电阻值变小,这样通过W2线圈的电流变大,W2产生的磁场也大,W1和W2的综合磁场使小磁片和指针向温度高的方向偏转,这就是铁芯式电磁水温表的工作原理。欧美一些汽车采用此种水温表,如美国的道奇、雪佛兰等车。图7-9 有铁芯式电磁式水温表2)无铁芯式电磁式水温表 如图7-10所示为无铁芯式电磁式水温表,该表在塑料架上绕有固定线圈W2,另一活动线圈W1套在塑料架上,小磁片与指针安装在小轴上,利用铁皮支架置于塑料架上。工作时,电流经W1到左接线柱,一路通传感器,另一路通W2。如果没有传感器,等于接入一高阻值电阻,电流大部分流入W2,小
15、磁片和指针指在40的位置。当热敏电阻处于很高温度的环境时,其电阻值变小,流经传感器的电流就变大,而相应流经W2线圈的电流就小,W2产生的磁场强度也变小,在综合磁场的作用下小磁片和指针指向高温度标格。图7-10 无铁芯式电磁式水温表 3温控开关 1)温控开关的类型与构造 温控开关有两大类:接通型和断路型。接通型主要应用发动机散热器上,当发动机温度达到某一高度值时,温控开关被接通,开关控制的风扇电动机通电,使风扇旋转为散热器排风而冷却散热器;当散热器的温度下降到一定值时,温控开关关闭,风扇电动机停止工作。断路型温控开关多用于电喷汽车冷喷油系统中,在汽车处于冷车起动时,可以控制起动冷喷油系统向发动机
16、额外喷油以加大混合气浓度。一般散热器温控开关有两个温控点,一个温控点是85,另一个温控点为105。根据车型不同,温控点的设计值也不同,有的汽车温控开关有两个控制值,低温控制风扇电动机低速旋转,而高温时风扇电动机会高速旋转加快散热速度。温控开关一般为双金属片构造,如图7-11所示,活动触点臂由温度膨胀系数不同的两金属片接而成,金属片2膨胀系数大于金属片3的膨胀系数,当温控开关所在环境温度升高,活动触点臂就向右边弯曲,温度达到一定值时两触点接触,A、B接线柱接通,反之温度下降,两触点分离。图7-11 温控开关1-外壳;2、3-金属片;4-触点;5-固定触点臂;A、B-接线柱 断路型温控开关的构造与
17、接通型温控开关的基本相同,区别是常温时两触点是接触的,活动触点臂两金属片的位置是相反的,即膨胀系数较大的金属片在内侧,膨胀小的金属片在外侧,当温控开关所处环境的温度升高到一定值时,两触点分离,使A、B点断路。冷起动喷油器就是断路型温控开关控制。当冷车起动时,由于发动机温度低,温控开关处于接通状态,使冷起动喷油器工作;当发动机温度升高到一定值时,温控开关断路,使冷起动喷油器停止喷油,既降低了油耗又避免了热车时发动机因混合气的混合比过高而难起动。2)温控开关及温敏电阻式传感器的检查 当汽车发动机温度高而风扇电动机不转动时,应首先检查温控开关是否正常工作。当有冷起动喷油器的汽车冷车起动困难而冷喷油又
18、不工作时,也应先检查温控开关。检查温控开关的方法就是将温控开关置于有定温度要求的盛水器皿内,用万用表的挡测量温控开关的导通情况。如图7-12所示,检测温控开关与检测温敏电阻式温度传感器的方法相同。图7-12 检测冷却液温度传感器电阻的方法 不同冷却液温度下水温传感器的电阻正常值见表7-1。水温正常电阻值K0472022.3400.51.3600.40.7800.20.4表7-1 不同冷却液温度下冷却液温度传感器的正常电阻值7.1.4 燃油表及传感器燃油表及传感器 燃油表是指示油箱存油多少的仪表,有铁芯电磁式燃油表和电热式燃油表两种,它们的工作原理和水温表类似。如图7-13所示,燃油表传感器为滑
19、线变阻器,传感器上有浮子15,由于燃油量的变化,浮子浮在油面上下移动,当油箱油满时滑动变阻器的电阻大,而油箱燃油快用光时,滑动变阻器的电阻变小,由于电滑线电阻值的变化,作用在仪表中线圈上的电流大小也变化。图7-13 铁芯电磁式燃油表1-转轴;2-转子;3-表针;4-点火开关;5-左线圈;6、10-导磁片;7-接触柱;8-分流电阻;9-接线柱;11-右线圈;12-可调电阻;13-滑杆;14-浮子臂;15-浮子 如图7-14所示,电热式燃油表的浮子3随油箱燃油的变化而上下移动,当油箱燃油满时滑线电阻的阻值小,而油箱无油时滑线电阻值大。滑线电阻仪表中双金属片热绕线电阻串联,并由热稳压器供电。双金属片
20、上绕组的通电电流决定双金属片的变形和表针的偏移量。当燃油满箱时,指针置为1,当油箱处于空箱时,表针置为0。这就是燃油表及传感器的工作原理。图7-14 电热式燃油表1-滑动接触片;2-可调电阻;3-浮子;4-双金属片;5-燃油表指针;6-稳压器双金属片;7-触点;8-燃油表电阻丝;9-稳压器电阻丝7.1.5 仪表稳压器仪表稳压器 在汽车的电源系中,不论是发电机还是蓄电池输出的工作电压都不会是恒定的稳压电源,它受发动机的转速和汽车的振动及电源系的故障等诸多因素影响。对于某些仪表来说,它的准确性和灵敏性会受到供给电源的影响。汽车电源受诸多因素影响,它不是一个恒定稳定电源。汽车中很多电器需要恒定的稳定
21、电源,如各种仪表、安全气囊、ECU等电器。将不稳定电源变成恒定稳压电源的设备叫稳压器。1电热式仪表稳压器 电热式仪表稳压器结构如图7-15所示,它由一对常闭合触点7和8、双金属片5、绕在双金属片上的电热线圈4以及调整触点7和8接触时间长短的调整螺钉6组成。其工作原理:当电源电压高时;通过双金属片上的电热线圈4的电流较大,双金属片5受热而使触点8和7分离,电流断路,双金属片迅速冷却,触点闭合,这样触点不断的跳动避免了电压过高。如果稳压器输出电压高可将调整螺钉6向下旋转,如果输出电压低可将调整螺钉6向上旋转。注意:此稳压器只能用于电热式仪表,非电热式仪表不能使用,原因是该稳压器输出的是脉冲式直流电
22、。图7-15 电热式仪表稳压器结构1-输出端;2-搭铁;3-输入端;4-电热线圈;5-双金属片;6-调整螺钉;7-固定触点;6-活动触点 2电子式仪表稳压器 采用电热式仪表稳压器最大的缺点就是稳压器用的局限性,而制做集成电路电子稳压器就改善了电热式仪表稳压器的使用局限性。该稳压器体积小,成本低、使用寿命长,被广泛地使用在各档轿车中。一般稳压器之类的电器不维修而是更换,如果发现某仪表经常被烧毁,常见的检修方法是将损坏仪表和稳压器同时换新件。7.1.6 车速里程表车速里程表 车速里程表包括汽车速度表和里程表两个计量表,主要测试汽车行驶速度和汽车行驶里程。根据指针的摆动情况车速里程表可分为摆针式车速
23、里程表和液晶显示式车速里程表。摆针式车里程速表又可分为磁感应式车速里程表和电传动动圈式车速里程表。1摆针式车速表 1)磁感应式车速里程表 又称机械传动磁铁式车速里程表(见图7-16)。它主要由3副蜗轮蜗杆机构构成,是用来为转轴减速的,经计数轮运转表示出汽车行驶的里程。在转轴12的顶端装有磁铁,磁铁的外围罩有感应罩2,感应罩2与指针轴4紧固,针轴4的上端装有游丝6和指针7。随着转轴12转速变化,磁铁也随转轴的转动而转动。这样感应罩2也随之旋转。由于游丝6的阻力,转轴和指针停止在相应的刻度上,即转轴转速越快,指针转移的角度越大,这就是车速表的原理。车速表是由软轴与车速器车速表输出轴相连接的。图7-
24、16 机械传动磁铁式车速里程表1-磁钢;2-感应罩;3-铁护罩;4 指针轴;5-计速轮;6-游丝;7-指针;8-卡簧;9-竖直蜗轮轴;10-补偿环;11-水平蜗轮轴;12-转轴 2)电传动动圈式车速里程表 磁感应式车速里程表是通过软轴将变速器的车速里程情况传递到仪表上,而电传动动圈式车速里程表是靠电功原理把变速器的车速里程情况传递到仪表上。如图7-17所示为电传动动圈式车速里程表。变速器上的车速传感器其实是台小型发电机,变速器带动永久磁铁旋转,永久磁铁是转子,在轴子的周围有线圈绕成的定子,转子转速的快慢决定定子线圈生成的交流电压大小。把传感器生成的交流电经二极管整流就变成了直流电,输出的直流电
25、经电阻线圈,通过游丝到动圈产生磁场,动圈的磁场和永久磁铁的磁场产生力矩,推动动圈向瞬时针方向转动。动圈上安装有指针,这样车速越快,传感器发出的电压越高,动圈旋转的角度越大。在游丝的作用下,指针平衡在一定的位置上,车速越慢,指针偏移的角度越小,这就是电传动车速表原理。计数器由一电磁铁不断的吸引和断开推动起动叉,起动叉不断拨动6个计数轮组成了里程计,而电磁铁的电源接通和断开由断电器控制,断电器和微型发电机都装在传感器中。图7-17 电传动动圈式车速里程表 2液晶显示式车速里程表 在高档汽车上很少采用机械式车速里程表,而是采用彩色液晶显示式车速里程表。工作原理:在汽车变速器的输出部分装有一个传感器,
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