项目6--仪表与报警系统检修课件.pptx
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1、项目6仪表与报警系统检修汽车电气设备构造与维修(第2版)主编:徐昭、程章目录 CONTENTS任务 6.2报警指示系统的结构与原理任务 6.1仪表系统的结构与原理任务 6.3仪表与报警系统故障诊断知识目标12各种汽车仪表和报警系统。传统仪表、报警灯和全电子式仪表的含义。3汽车传统仪表和报警系统的组成、电路及工作原理;仪表传感器的结构和工作原理。了解熟悉掌握4汽车仪表和报警系统的日常使用与维护方法及其常见故障的检修方法。学会仪表系统的结构与原理任务6.1任务6.1仪表系统的结构与原理任务导入 2016 年7月6日,车主张先生驾车来到4S店,称近期车辆使用时仪表不定期出现黄色指示灯,不明白缘由。经
2、维修技师试车发现为机油压力表报警,常出现于车辆转速达到2 000 r/min以上。车主感到疑惑,希望在排除问题的同时能够多了解下汽车仪表系统的使用常识。作为汽车维修人员,我们该如何收集这个故障的维修资料并将故障排除呢?汽车仪表能使驾驶员掌握车辆各种状况,并能及时发现和排除潜在的故障,在驾驶员座位前方的仪表板上装有各种仪表、计量表、报警灯和警示灯等。这些仪表除应具有结构简单、工作可靠、耐震、抗冲击性好等优点外,仪表的显示数字还必须准确,在电源电压波动时所引起的变化应尽可能小,而且不随周围温度的变化而改变。现代汽车大多采用各种组合仪表。组合仪表将车速里程表、冷却液温度表、燃油表、机油压力表、发动机
3、转速表等不同的仪表表芯、指示灯和报警灯等安装在同一外壳内组合而成。具有结构紧凑、体积小、便于安装和组合接线等特点,容易实现仪表的多功能要求。任务6.1仪表系统的结构与原理汽车仪表按其工作原理分为机电模拟式仪表和电子式仪表。机电模拟式仪表在汽车上应用最为广泛,图 6.1 所示是一种机电模拟式仪表。图 6.2 所示为上汽大众朗逸轿车上的组合仪表,仪表板上有燃油表、冷却液温度表、车速里程表、发动机转速表以及发动机冷却液温度过高、机油压力不足、制动系统等报警灯和远光、挡位等指示与显示装置。随着汽车电子技术的不断发展,近年来电子仪表在汽车上,特别是高档轿车上的应用越来越多。电子仪表除了传统的信息显示和报
4、警功能外,仪表的功能也得到很大的丰富,如安全带未系报警提示、车辆保养提示功能、瞬时与实时油耗显示功能、限速与定速巡航显示功能等,图 6.2 所示为宝马 i8 的全电子显示式组合仪表。任务6.1仪表系统的结构与原理图 6.1机电模拟式仪表图 6.2电子组合仪表任务6.1仪表系统的结构与原理6.1.1机油压力表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轴承烧毁,严重缺油会使发动机出现过热和气缸拉缸等故障,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形式。机油压力表最常用的
5、为电热式油压表,它又称为双金属片式机油压力表。如图6.3 所示为电热式机油压力表。其结构特点是膜片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。压任务6.1仪表系统的结构与原理力表的双金属片11 压动压力表指针12,双金属片11 的伸张和收缩的变形程度使表针摆动幅度有大有小。双金属片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
6、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。大型汽车上(如国产解放等车型)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,传感器外壳上的箭头符号“”必须朝上,误差不能大于30。任务6.1仪表系统的结构与原理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;8接线柱;9校正电阻;10
7、,13调节扇齿;12指针;14弹簧片图6.3 电热式机油压力表任务6.1仪表系统的结构与原理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。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,并用冷却液温度表指示冷却液温度的高低。轿车中散热风扇电动机的工作以及冷启动喷油器的工作也要靠温控开关来控制。6.1.2冷却液温度表及温控开关任务6.1仪表系统的结构与原理1.电热式冷却液温度表 (1)电热式冷却液温度表及双金属片式传感器如图6.4 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
8、理也一样。左边是传感器,双金属片4 上绕有加热线圈。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 上的加热线圈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,双金属片上的线圈加热时间短即可使两触点分离。这样发动机温度高,通过双金属片4 上的加热线圈通电时间长,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。任务6.1仪表系统的结构与原理1壳体;2底板;3固定触点;4,9双金属片;5接触片;6传感器壳座;7接线柱;8,11调整扇齿;10指针;12弹簧片图6.4 电热式冷却液温度表及双金属片式传感器任务6.1仪表系统的结构与原理(
9、2)电热式冷却液温度表及热敏电阻式传感器负温度系数热敏电阻式冷却液温度表如图6.5 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值反而低。热敏电阻与温度表中双金属片的加热线圈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线圈的电流小,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,流过双金属片线圈的电流大,这样双金属片带动表针的位移量也大,这就是负温度系数热敏电阻式冷却液温度表的工作原理。电源稳压器1 可防止电压波动、保证仪表的准确性。任务6.1仪表系统的结构与原理2.电磁式冷却液温度表 电磁式冷却液温度表分有铁芯式和无铁芯式
10、两种,其原理与电磁式机油压力表相似。(1)有铁芯式电磁式冷却液温度表如图6.6 所示为有铁芯式电磁式冷却液温度表,两线圈W1 和W2 绕在铁芯上并成交叉形,电源的电流进入冷却液温度表系统时,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,冷却液温度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,这就是有铁芯式电磁式冷却液温度表的工作原理。欧
11、美一些汽车采用此种冷却液温度表,如美国的道奇、雪佛兰等汽车。任务6.1仪表系统的结构与原理1电源稳压器;2指针;3加热线圈;4双金属片;5传感器接线柱;6热敏电阻;7外壳图6.5 负温度系数热敏电阻式冷却液温度表任务6.1仪表系统的结构与原理图6.6 有铁芯式电磁式冷却液温度表(2)无铁芯式电磁式冷却液温度表如图6.7 所示为无铁芯式电磁式冷却液温度表,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,小磁片和指针
12、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。任务6.1仪表系统的结构与原理任务6.1仪表系统的结构与原理图6.7 无铁芯式电磁式冷却液温度表3.温控开关(图6.8)(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。接通型温控开关主要应用于发动机散热器上,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
13、多用于电喷汽车冷启动喷油系统中,在汽车处于冷车启动时,可以控制启动冷喷油系统向发动机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。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6.8所示,活动触点臂由温度膨胀系数不同的双金属片连接而成,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。任务6.1仪表系统的结构与原理断路型温控开关的构造与接通型温控开关的基本相同,区别是常
14、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,膨胀系数小的金属片在外侧,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。冷启动喷油器就是断路型温控开关控制。当冷车启动时,由于发动机温度低,温控开关处于接通状态,使冷启动喷油器工作;当发动机温度升高到一定值时,温控开关断路,使冷启动喷油器停止喷油,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以启动。任务6.1仪表系统的结构与原理(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。当有冷启动喷油器的汽车冷车启动困难而冷喷
15、油又不工作时,也应先检查温控开关。检查热敏电阻式温度传感器的方法就是将温度传感器置于有一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6.9 所示,检测温控开关的方法与检查热敏电阻式温度传感器相同。任务6.1仪表系统的结构与原理1外壳;2,3金属片;4触点;5固定触点臂;A,B接线柱图6.8 接通型温控开关任务6.1仪表系统的结构与原理图6.9 检测冷却液温度传感器电阻的方法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,它们的工作原理和冷却液温度表类似。如图6.10 所示,燃油表传感器为滑线变阻器,传感器上有浮子15,由于燃油量的变化,浮子浮在油面上
16、下移动,当油箱油满时滑线电阻12 的电阻大,而油箱燃油少时,滑线电阻的电阻小,由于滑线电阻值的变化,作用在仪表中线圈上的电流大小也变化。6.1.3燃油表及传感器任务6.1仪表系统的结构与原理如图6.11 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与滑线电阻串联,并由热稳压器供电。双金属片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。任务6.1仪表系统的结构与原理1转轴;2转子;3表针;4点火开关;5左线圈;6,
17、10导磁片;7接线柱;8分流电阻;9接线柱;11右线圈;12滑线电阻;13滑杆;14浮子臂;15浮子图6.10 铁芯电磁式燃油表任务6.1仪表系统的结构与原理1滑动接触片;2滑线电阻;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稳压器电阻丝图6.11 电热式燃油表任务6.1仪表系统的结构与原理在汽车的电源系统中,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统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,它不是一个恒定稳压电源。汽车中很多电器需要恒定的稳
18、压电源,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称为稳压器。6.1.4仪表稳压器任务6.1仪表系统的结构与原理 1.稳压器结构电热式仪表稳压器结构如图6.12 所示,它由一对常闭合触点7 和8、双金属片5、绕在双金属片上的加热线圈4 以及调整触点7 和8 接触时间长短的调整螺钉6 组成。任务6.1仪表系统的结构与原理1输出端;2搭铁;3输入端;4加热线圈;5双金属片;6调整螺钉;7固定触点;8活动触点图6.12 电热式仪表稳压器结构 2.稳压器工作原理当电源电压高时;通过双金属片上的加热线圈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
19、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。采用电热式仪表稳压器最大的缺点就是稳压器使用的局限性,而制作成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。任务6.1仪表系统的结构与原理6.1.5车速里程表车速里程表包括汽车速度表和里程
20、表两个计量表,主要测试汽车行驶速度和汽车行驶里程,除此之外,还有一个小计里程/短时里程表,可以用于阶段性地记录行驶的里程数。现代仪表上行驶里程表的数据是加密在仪表电脑和一个其他电脑中(如网关中),行驶的总里程数据不可以通过更换仪表的方法进行随意更改,从而确保车辆使用状况的真实性,但小计里程/短时里程可以通过仪表上的按键进行复位。一般来说,车辆总里程表最大可计量到999 999.9 km,而小计里程/短时里程最大能计量到9 999.9 km。根据车速的显示情况,车速里程表可分为摆针式车速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。任务6.1仪
21、表系统的结构与原理1.摆针式车速表 (1)磁感应式车速里程表磁感应式车速里程表又称机械传动磁铁式车速里程表,如图6.13 所示。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,指针轴4 的上端装有游丝6 和指针7。随着转轴12 转速变化,永久磁铁1 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,这就是车速里程表的原理。车速里程表是由软轴与车速器车速表输出轴相连接的。任务6.1仪表系统的结构与
22、原理任务6.1仪表系统的结构与原理1永久磁铁;2感应罩;3铁护罩;4指针轴;5计数轮;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转轴图6.13 机械传动磁铁式车速里程表(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6.14 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,在转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
23、直流电,输出的直流电经电阻线圈,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,推动动圈向顺时针方向转动。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,这就是电传动车速里程表原理。任务6.1仪表系统的结构与原理计数器由一电磁铁不断地吸引和断开推动启动叉,启动叉不断拨动数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。任务6.1仪表系统的结构与原理图6.14 电传动动圈式车速里程表2.液晶显示式车速里程表 液晶显示式车速里程表,在高档汽车上很
24、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:汽车车速信息由传感器采集,传感器一般有两种形式。(1)传感器安装在变速器的输出部分,传感器是磁脉冲式,传感器通过磁场的变化使传感器磁感应线圈产生脉冲电压信号,信号经仪表ECU 处理器进行放大、AD 转换计算出车速信息,然后在仪表的显示屏上显示车速,里程表也是根据传感器的脉冲信号次数经仪表ECU 处理器的运算、比较后计算得出的,同样也在液晶屏上或LCD 屏上显示。任务6.1仪表系统的结构与原理(2)传感器为轮速传感器,传感器的类型一般为磁感应式或霍尔式,ABS/ESP 电控单元采集四轮的轮速信息,结合车轮的尺寸和轮胎的规格,计算
25、、判断车辆的车速信息和车辆行进的距离,这个信息经过多路传输网络送至仪表ECU,ECU 存储里程信息,并在仪表的显示屏上显示车辆的车速和里程信息。目前,各型轿车上大多采用液晶显示式仪表,车速和里程信息也均有各种车速或轮速传感器采集,这种方式测量精确,误差小,动态显示好,界面人性化,科技感强。任务6.1仪表系统的结构与原理6.1.6发动机转速表发动机转速表用来获得发动机转速信号,获得转速信号的方法有两个,一是利用气缸点火时点火线圈的点火次数算出发动机转速,二是用在曲轴上(或飞轮)安装电磁脉冲信号传感器来测定发动机转速。任务6.1仪表系统的结构与原理图6.15 桑塔纳2000 轿车转速表电路1转速表
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