汽车电子控制系统(-99张)课件.ppt
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- 汽车 电子 控制系统 99 课件
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1、模块四模块四 电子控制系统电子控制系统1 了解电子控制系统的组成。能分析电子控制系统的电路图。能够熟练检测发动机微型计算机各端子的数据。课题一课题一 电子控制系统基础电子控制系统基础模块四模块四 电子控制系统电子控制系统2阅读图411,试分析各种传感器安装位置和作用。图411 发动机各种传感器安装位置模块四模块四 电子控制系统电子控制系统3 一、电子控制系统的组成一、电子控制系统的组成 1.电子控制系统由传感器、执行器和发动机控制单元ECU(微型计算机)三部分组成,如图412所示。图412 帕萨特B5发动机电子控制系统模块四模块四 电子控制系统电子控制系统4 2.各种传感器分别检测进气量、发动
2、机转速、排气中的氧含量、冷却液温度、进气温度和大气压力、节气门位置等,并将信息转换成电信号,ECU 根据这些信号,计算并控制该工况的最佳点火时刻和喷油量,保证发动机工作在良好状态。3.ECU 的功能有:电动汽油泵控制、燃油压力控制、燃油喷射正时控制、点火正时控制、怠速转速控制、EGR控制、故障诊断与储存功能等。现代汽车还有牵引力控制、定速巡航控制功能。4.电子控制系统各元件的位置如图413所示。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统5模块四模块四 电子控制系统电子控制系统6 二、电子控制系统的电路图二、电子控制系统的电路图 以凌志LS400 发动机为例介绍发动机电控系统的电路图,如图414 和
3、图415所示。1.ECU 的供电的供电 当点火开关打到“ON”或“ST”位时,ECU 通过IGSW 或NSW 收到发动机工作信号,并通过MREL指令EFI主继电器通电,EFI主继电器触点闭合,蓄电池通过EFI熔丝、EFI主继电器、+B和+B1给ECU 供电。图414 凌志LS400发动机电控系统(一)模块四模块四 电子控制系统电子控制系统7 2.执行器的供电执行器的供电 汽油泵、喷油器、EGR阀、ISC阀、点火线圈和点火器、炭罐电磁(EVAP)阀、燃油压力控制阀、氧传感器的加热线圈都是由EFI主继电器供电。自动变速器的执行器,如ECT1-4号电磁线圈,则由ECU 供12V 电源。3.传感器的供
4、电传感器的供电 有源传感器,如空气流量计、进气温度传感器、主副节气门位置传感器、冷却液温度传感器等,由ECU供电,电压大多为5V。氧传感器、爆震传感器本身能产生电压信号。凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器、转速传感器和车速传感器是电磁式,不需要电源。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统8 三、微型计算机三、微型计算机(ECU)端子端子 以天津威驰为例讲述。1.电路原理图电路原理图 如图416所示,ECU 有三个插座E4(A)、E5(B)、E6(C),表示插座A,即插座E4;其旁边的数字,“1”表示E4的第1号端子;字母“BAT”表示该端子的意义,是接蓄电池正极。2.ECU 的端子位置的端子位置
5、 如图417所示,天津威驰ECU 的端子编号,从右向左,从上向下。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统9图4-1-6 天津威驰ECU电路原理图模块四模块四 电子控制系统电子控制系统103.ECU 的端子检测数据的端子检测数据模块四模块四 电子控制系统电子控制系统11模块四模块四 电子控制系统电子控制系统12模块四模块四 电子控制系统电子控制系统13 了解ECU 的基本结构和原理。能分析ECU 主板及元件。能够熟练检测ECU。课题二课题二 发动机微型计算机(发动机微型计算机(ECU)模块四模块四 电子控制系统电子控制系统14阅读图421汽车ECU 电路板,分析上面元件的作用。图421 汽车EC
6、U 电路板模块四模块四 电子控制系统电子控制系统15 一、ECU 的基本结构 ECU 采集和处理各种传感器的输入信号,根据发动机工作的要求(喷油脉宽、点火提前角等),进行控制决策的运算,并输出相应的控制信号。除了控制喷油外,还对电动汽油泵、点火、EGR、怠速、废气涡轮增压器的废气阀、空调等进行综合控制。汽车使用计算机一般有几个输入接口,它们是转速、负荷、温度、压力等传感器接口。输出接口是控制接口,它们控制外部执行机构如喷油器、点火模块、喷油泵、怠速执行器等的动作(见图412)。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统16 1.输入回路 输入回路是对输入信号进行预处理。先去除传感器输入信号中的杂波
7、,将正弦波转变为矩形波,最后转换成512V 的输入电平,如图423所示。传感器输出的信号有模拟信号和数字信号两种。模拟信号的电压随时间连续变化,数字信号的电压是矩形波。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统17 2.微型计算机微型计算机 微型计算机是单片机,由中央处理器(CentralProcessingUnit,CPU)、存储器、定时/计数器、输入/输出(I/O)接口电路等部件集成在一块集成电路芯片上,如图424所示。图424 微型计算机a)外形图 b)原理图 c)电路框图模块四模块四 电子控制系统电子控制系统18 微型计算机是汽车控制系统的神经中枢,其作用是通过内存程序和数据库,对传感器输
8、入的信号进行分析、运算、判断等处理,然后向各执行器输出控制指令。(1)中央处理器CPU 主要由运算器、控制器和寄存器构成。运算器用于进行数学运算和逻辑运算;控制器是指挥中心,根据程序控制整个计算机系统的工作;寄存器暂时存放参与运算的数据和运算后的结果,如图424所示。(2)存储器用于存储程序和数据,它一般分为两种,即RAM 和ROM。(3)输入/输出(I/O)接口的主要功能有数据匹配、电平匹配、时序匹配和频率匹配等。输入/输出接口是CPU 与输入装置(传感器)、输出装置(执行器)进行信息交流的通道。(4)总线是CPU 与其他部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通道,实际上就是计算机系统中各部
9、件之间传递信息的一组信号线的集合。CPU、存储器、输入/输出接口等通过总线才能连接在一起。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统19 二、二、ECU 工作原理工作原理 当ECU 接收到点火开关接通信号时,便开始接收传感器输入的信号。当微型计算机接收到发动机起动信号时,便进入工作状态。与此同时,根据发动机的工作状态,CPU 从ROM 中调用某些程序(如喷油控制程序、点火控制程序等)或数据,完成各项控制功能。如图425和图426所示。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统20模块四模块四 电子控制系统电子控制系统21 三、联合电子三、联合电子M1.5.4型型ECU 主板主板 M1.5.4型ECU
10、在吉利、五菱、昌河、铃木、哈飞、长城等国产汽车上应用非常广泛。1.M1.5.4型ECU 主板元件介绍如图427所示是M1.5.4型ECU 主板。M1.5.4型ECU 主板正面示意图如图428所示。图427 M1.5.4型ECU 主板实物正面1存储器 2爆燃信号放大模块 3B58468CPU 4车速信号输入模块54226-G低电平驱动开关集成电路 630023点火线圈驱动晶体管758574怠速控制模块 830311传感器信号放大转换电路 930373喷油器驱动1030358传感器5V电源输出转换模块 1174HCT573D地址数据锁存器模块四模块四 电子控制系统电子控制系统22图428 M1.5
11、.4型ECU 主板正面示意图模块四模块四 电子控制系统电子控制系统23 (1)存储器用来存储ECU 主程序及各工况下点火、喷油的标准数据。(2)30424爆震信号放大模块负责爆震传感器信号模/数转换,如损坏会引起发动机爆震。(3)B58468CPU 是英飞凌的8位单片机,负责整个ECU 的控制工作。如损坏会引起发动机不点火、不喷油、检测仪无法与电控单元通信,以至于发动机微型计算机不工作。(4)74HC14D(前)为车速信号输入模块,是将车速传感器信号输入的电压模拟信号转换为控制单元能够识别的数字信号,经模/数转换后传给ECU。(5)4226-G低电平驱动开关集成电路,在CPU 的配合下驱动晶体
12、管30023和控制点火线圈,如损坏会引起不点火故障。(6)30023点火线圈驱动晶体管,损坏会引起不点火故障。(7)58574怠速控制模块,如损坏会引起发动机无怠速、怠速过高等故障。(8)30311传感器信号放大转换电路负责传感器信号的整形与放大,如损坏会引起不点火、不喷油等故障。(9)30373喷油器驱动损坏会引起不喷油故障。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统24 (10)30358传感器5V 电源输出转换模块,供给系统中需要用电源的传感器(冷却液温度传感器、节气门位置传感器、进气压力温度传感器、蒸发器温度传感器),损坏会引起发动机怠速不稳、容易熄火、起动困难等故障。(11)74HCT5
13、73DSOPPHILIPS20地址数据锁存器。(12)74HC14D(后)空调控制模块,如图429所示,飞利浦公司芯片,负责空调压缩机及空调开关的控制。图429 M1.5.4型ECU 主板实物反面模块四模块四 电子控制系统电子控制系统25 2.M1.5.4型型ECU 电路电路 M1.5.4型ECU 的电路如图4210所示。(1)B58468控制器 B58468是英飞凌公司的8位控制器。它具有80C537的典型内核,其内部结构如图4211所示。B58468并行端口中的Port7、Port8可输入模拟信号,也可输入数字信号。当输入模拟信号时,用于A/D转换,Port7和Port8的数字输入脚在相邻
14、脚进行A/D转换时,状态不应跳变,否则影响转换精度。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统26模块四模块四 电子控制系统电子控制系统27 Motronic1.5.4计算机使用示例如图4212所示。Motronic1.5.4计算机正常加电方法是PIN18、PIN27、PIN37接电源12V,PIN2搭铁。图4212 Motronic1.5.4发动机计算机模块四模块四 电子控制系统电子控制系统28 (2)TLE4226-G低电平驱动开关模块 英飞凌公司生产的6 通道低电平驱动开关集成电路,其示意图与实物图如图4213所示,内部结构如图4214所示。图4213 英飞凌公司生产的6通道低电平驱动开关集
15、成电路模块四模块四 电子控制系统电子控制系统29 四、联合电子四、联合电子M1.5.4型型ECU 的检修的检修 1.ECU 引起不点火的故障检测(见图4210)(1)ECU 加电,用SM-59 信号发生器模拟转速信号,加至ECU 的PIN48、PIN49脚。(2)用示波器检测30311的1脚有无方波输出。如果无,检查30311第3脚到ECU 插脚的通路,或30311周围附属电路是否正常。如果有,进行下一步。(3)测量B58468第36脚有无方波信号(见图4215)。如果无,则30311第1脚到B58468第36针脚之间有断路。如果有,进行下一步。图4215 测量B58468第36脚有无方波信号
16、模块四模块四 电子控制系统电子控制系统30 (4)测量B58468第62脚有无点火驱动信号。如果无,用示波器测量27C512,数据及地址脚应有数据交换信号。如果无,说明CPU 已损坏,更换B58468(更换B58468前需要重写Bootloader程序)。如果有,重写27C512的程序。到此可解决不点火故障。点火控制回路中损坏概率最高的是B58468,其次是30023、30311,而27C512很少出现损坏。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统31 2.ECU 引起空调继电器不吸合故障检测引起空调继电器不吸合故障检测(见图见图4216)(1)ECU 加电,并通过10k电阻接到5V 电源并在P
17、IN41脚上加高电平。测量B57965的第11脚有无高电平信号。如果无,则PIN41至B57965 的第11脚之间为断路。如果有,则进行下一步。(2)测量B57965的第10脚是否为低电平信号。如果不为低电平,则检查B57965或其周围器件是否有损坏。如果没损坏,测量B58468的第79脚是否为低电平。如果否,B57965至B58468间有断路。如果是,进行下一步。(3)测量B58468第65脚是否是高电平输出。如果否,更换B58468。如果是,进行下一步。(4)测量B58290的第10脚是否为高电平。如果否,B58290至B58468之间存在断路。如果是,进行下一步。(5)测量B58290的
18、第15脚是否为低电平。如果否,B58290或其周围器件损坏。如果是,ECU 没有问题,检查空调继电器电路。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统32 3.ECU 引起燃油泵继电器不吸合故障检测(见图4217)(1)ECU 加电,用波形信号发生器模拟转速信号加至ECU 插脚PIN48及PIN49,测量B58468的第67脚有无低电平驱动信号输出。如果无,更换B58468。如果有信号,进行下一步。(2)测量B58290的第16脚是否为低电平。如果否,说明B58290及周围电路有故障。如果是低电平信号,表明燃油泵控制电路工作正常,故障出在ECU 外部电路。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统33
19、4.ECU 引起尾气冒黑烟的故障检测(见图4218)(1)给ECU 加电,然后按照如图4219所示的方法用一个1k 的可变电阻器和一个4.7k 的固定电阻模拟氧传感器信号接到PIN28和PIN10,改变可变电阻器的电阻,同时测量30311的第6、11针脚有无电压变化。如果无电压变化,说明30311的第6、9、11、7针脚之间是断路,用万用表检查并排除故障。如果有电压变化,进行下一步。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统34 (2)测量30311的第10脚有无电压变化。如果无电压变化,说明30311损坏或其周围器件损坏。如果有电压变化,进行下一步。(3)测量B58468 的第15 脚有无电压变
20、化。如果无电压变化,说明B58468 与30311之间存在断路,用万用表排除故障。如果有电压变化,进行下一步。(4)用示波器测量B58468的第1、2、3、5针脚的喷油脉宽是否变化。如果有变化,说明程序运行不正常,更换27C512及B58253,或对270512重写程序。如果无变化,进行下一步。(5)测量30373 的第11、13、3、5 针脚脉宽是否有变化。如果无变化,更换30373。如果有变化,说明ECU 工作正常,应进一步检查其他电路及器件。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统35 5.ECU 引起无冷车高怠速故障检测(见图4220)(1)ECU 加电后,测量B58574的第3、5针脚
21、有无方波信号。如果没有,首先检查B58468的第7、8、34、68脚至B58574第3、5针脚的通路。若无断路现象,请重写27C512、B58253的程序,或更换B58468。如果有,进行下一步检查。(2)将PIN4与PIN26之间、PIN21与PIN29之间跨接100 电阻,测量B58574的第1脚和第7脚有无方波信号。如果无,更换B58574。如果有,请检查外部的怠速电动机电路。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统36 了解喷油量控制。了解断油控制。能检修燃油喷射控制故障。课题三课题三 燃油喷射控制燃油喷射控制模块四模块四 电子控制系统电子控制系统37 如图431所示,喷油器喷油时间就是
22、喷油器通电的持续时间。喷油器通电时间越长,混合气越浓。分析喷油器通电时间的受控因素。图431 喷油器喷油时间与通电的时间模块四模块四 电子控制系统电子控制系统38 一、喷油器性能的影响一、喷油器性能的影响 1.喷油器工作性能的影响因素喷油器工作性能的影响因素 由于喷油器针阀受惯性、电磁线圈的磁滞特性以及磁路效率的影响,在喷油电脉冲加到电磁线圈后,针阀并不是随着电脉冲同步升起到最大值,而是滞后一段时间。通常把从通电开始到针阀最大升程所需的时间称为开阀时间T0,从断电到针阀落座关闭该段时间称为关阀时间TC,如图432和图433所示。其中,Ti为通电时间(即脉宽)。开阀时间与关阀时间之差(T0-TC
23、)称为无效喷射时间,在这段时间内喷油器并不喷油。其中开阀时间受蓄电池电压的影响较大,而关阀时间受蓄电池电压的影响较小。图432 喷油器开闭模块四模块四 电子控制系统电子控制系统39 2.蓄电池电压过低对喷油器工作性能的影响蓄电池电压过低对喷油器工作性能的影响 喷油器的实际喷油量与流经其线圈的电流大小有关,当电流增大时,喷油器线圈的吸力增大,从而使喷油器的开阀时间T0缩短,针阀全开时间即有效喷射时间延长,使喷油量增加;反之,当电流减小时,其线圈吸力减小,从而使喷油器的开阀时间T0延长,针阀全开时间即有效喷射时间缩短,使喷油量减少。当蓄电池电压变化时,会影响到喷油器开启时刻,从而造成喷油量的误差。
24、所以,ECU 还要根据蓄电池电压对喷油量进行修正。通常采用修正通电时间的方法来消除蓄电池电压变化对喷油量的影响,如图434所示,当电源电压过低时,适当延长通电时间;当电源电压较高时,适当缩短通电时间。另外,喷油时间的修正值还与喷油器的规格及驱动方式有关。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统40 3.喷油器驱动形式与性能喷油器驱动形式与性能 喷油器电流驱动参见图338a所示,使用低电阻喷油器(阻值0.63),蓄电池电压直接加在喷油器上。由于喷油器电阻值较小,当接通驱动电路时,通过喷油器线圈的电流会上升很快,使针阀快速打开。随着电流的上升,检测点A 的电位也很快升高。当A 点电位上升到设定值时,
25、控制模块会控制三极管VT,以20MHz的频率交替地导通和截止,使通过喷油器线圈的平均电流保持为12A,保持针阀的开启状态。这时喷油器的响应性好,可缩短无效喷油时间,既防止了电磁线圈的发热损坏,又减少了能量消耗。模块四模块四 电子控制系统电子控制系统41 二、喷油正时控制二、喷油正时控制 喷油正时控制是指喷油器开始喷油时刻的控制。燃油喷射系统有单点喷射系统和多点喷射系统两种。单点喷射系统对正时没有要求,因此不需要控制。多点喷射系统控制主要有同步喷射正时控制和异步喷射正时控制。1.同步喷射正时控制同步喷射正时控制 同步喷射是指汽油的喷射与发动机旋转同步,ECU 根据曲轴的转角位置控制开始喷射的时刻
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