空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。
空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。
我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号线上,鳄鱼夹夹在车辆接地上。
宝马空气流量计传感器
接下来我们对示波器进行设置,如果你的示波器是麦科信汽修款ATO系列,那么只需要打开汽修包软件,选择传感器-空气流量计-数字,然后点确定即可。
对于其他示波器,我们首先将通道设置为直流耦合,探针类型为电压,通道衰减比为1X,开启低通30KHz, 垂直档位可以打在5V左右,打开测量项里面的幅值、高值、低值、频率进行观察。
时基可以设置为约1秒或更大,当波形显示在屏幕上时, 迅速踩下油门,从怠速到节气门全开,观察波形,这样我们可以在一个屏幕上观看从怠速到加速再回到怠速的空气流量计运动。特别注意观察行驶能力故障转速下的示波器波形和测量值。
马自达6空气流量计传感器+节气门位置传感器
对于模拟信号型流量计,这里以叶片式的来说明。叶片式空气流量计特点是将燃油泵控制开关、空气温度传感器、CO调节器及空气流量计等功能融为一体,结构较复杂,但精度较高。其工作原理是让空气流入发动机,通过测量单元,流经装有弹簧的叶片,叶片的运动与进入发动机空气数量成正比。空气叶片的运动由在碳轨道上滑动的滑臂记录,滑臂的电压输出报告给电子控制模块(ECM),然后ECM根据测量到的空气流量输送正确数量的燃油。这种空气流量计的电线连接常见的有四线式、五线式和七线式。
连接的方式和之前差不多:
连接一条BNC转香蕉头线到示波器的通道一
连接一个鳄鱼夹到香蕉头线的黑色接头
连接一个刺针到香蕉头线的红色接头
将鳄鱼夹连接到蓄电池的负极接地
用刺针连接到空气流量计的信号输出端
当波形显示在屏幕上时,踩下油门,从怠速到节气门全开,观察波形。
麦科信汽修款ATO的汽修包,还支持一键测试热线式的空气流量计传感器,热线式空气流量计是将加热丝均匀分布在计量通道内。传感器用一根铂丝作为热丝电阻和检测环境温度的热敏电阻,安装在进气道检测区域中。热丝通电后产生热量,气流通过热丝时,热丝的热量被冷却,控制热丝上的电流,可以保持热丝上的温度恒定。这样控制电流与进气量有着相应的比例关系,即气流可以改变空气流量计的输出电压。各汽车厂生产的热线式空气流量计输出信号略有差异。
热线式空气流量计利用热耗散原理制成,其结构简单,没有机械转动零件,使用耐久,精度高,可精确计量空气量。但由于热丝很细且暴露在空气中,在空气高速流动时,空气中的沙粒很容易击断热丝。
热线式空气流量计既有模拟也有数字,区别是数字型输出的是数字信号而模拟式输出的是电压信号,电脑不用转换可直接使用。通常数字式空气流量计在空气流量增大时频率也随之增加。
关键字:示波器 汽车空气流量计 传感器
引用地址:
示波器测量汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 11:40
LMI Technologies推出Gocator 2530 高速蓝光3D激光轮廓传感器
2530 传感器 延续了2500系列标志性的高速3D蓝光轮廓和紧凑设计的同时,具有更宽扫描视野。 2020年2月25日,加拿大温哥华 – 作为3D扫描和在线检测的全球领导者, LMI Technologies (LMI) 重磅推出最新 Gocator 2530 智能3D线激光轮廓传感器。Gocator 2530线激光轮廓传感器的扫描速度达10 kHz以及扫描视野达100 mm,能够执行完美的三维检测。 采用定制的200万像素成像技术、优化的光学设计和蓝色激光,使G2530在扫描有光泽和低对比度物体表面上能够获得更清晰、高重复性以及可靠的3D数据。产品被广泛应用于电池,消费电子,橡胶和轮胎行业以及工厂自动化。 适用于需要
[汽车电子]
智能电网下的电网企业信息化体系分析
2009年5月,国家电网公司宣布正式对外界公布了“坚强智能电网”计划。智能电网计划的启动将带动电网生产运行、经营管理、客户服务以及社会能源利用模式的重大变革。信息化作为智能电网的重要特征,其发展趋势、建设方向将成为电网企业以及IT业界共同关注的问题。 一、智能电网的构成 目前,全球对智能电网尚未形成一个统一的概念,各国在智能电网的建设内容方面也各具特色。根据现阶段智能电网的建设特征和目标分析来看,智能电网的建设主要由以下几个部分构成: 1、灵活的分布式电源 智能电网的优势之一是兼容性,即支持大电源的集中式接入,又能够接入更多分布式的清洁能源,如光伏发电、风电、水电等。分布式电源的并网运行对配电网的潮流控
[工业控制]
骨振动传感器带来前所未有的高质量语音通话
据麦姆斯咨询报道,振动 传感器 通常主要用来检测振动信号,随着产品技术的不断更新,意法半导体有了新的想法,检测声带振动,用来提高语音质量,怎么做到的呢?请往下看。 Airpods核心元器件 目前市场中,具有代表性的无线耳机硬件架构如图一所示,跟普通的运动耳机相比,它使用了两颗振动传感器:普通加 速度传感器 ,用来检测双击/是否佩戴等功能;骨振动传感器,用来检测讲话时声带的振动,采集更加准确的语音信息,辅助降噪算法,用来提供更高质量的上行语音信号。 工作原理:耳机接收语音时,传统的接收方式是:声音通过空气传到MEMS麦克风,这种方式下MEMS麦克风会收到空中的语音信息和所有的环境噪声,极大地影响了上行语音质量。意法半导体的骨振动提
[安防电子]
选择数字示波器需要注意的问题
选择数字示波器需要注意的问题
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。 怎样选择才算合理呢?
1、带宽
如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
2、采样本
正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。
脉冲波:上升沿要大于5个采样点。
精确测量上升沿要大于10个采样点。
3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间。
4、触发功能:
[模拟电子]
德州仪器发布新型雷达传感器 可减少碰撞提高安全性
据外媒报道,日前,德州仪器(Texas Instruments,以下简称TI)发布了新型雷达传感器,探测距离提高了40%。此种新型传感器通过更精确的盲点监测和转角导航,以避免碰撞,从而提高自动驾驶和车辆的安全。 (图片来源:德州仪器) TI毫米波雷达经理Yariv Raveh表示,“对我们的客户而言,变道和在狭窄的弯道上行驶带来了最复杂的设计挑战。为了打造更安全的驾驶体验,驾驶辅助系统必须快速、准确地处理大量数据,并与驾驶员进行清晰的沟通。” TI为汽车行业提供多种模拟和嵌入式处理产品和技术,AWR2944雷达传感器是其中的最新产品。此种新型传感器是TI ADAS的进一步扩展,以用于感知物体。与现有雷达传感器相比,该
[汽车电子]
可监测物联网(IoT)装置的黏贴式传感器 让室内能源更有效率
2021年物联网市场规模将来到6兆美元,因此企业已开始部署可监测建筑物内冷暖气机的传感器,以便透过自动调整设定,达到最大舒适性,同时降低成本,而透过PARC传感器后,透过射频(RF)讯号连接传感器便可用来观察室内能源效率。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 可监测物联网(IoT)装置的黏贴式传感器 让室内能源更有效率 全录(Xerox)研究中心Palo Alto Research Center(PARC)宣布,该中心获得美国能源部(Department of Energy)资金,将投入开发可监测物联网(IoT)装置的黏贴式传感器,运用范围则包括智慧城市在内。 据VentureBeat报导,Business In
[网络通信]
传感器技术创新应用于自助取款机
取款机为了保护储户的安全一般都装有人体接近传感器,又称无触点接近传感器,是理想的电子开关量传感器。人体接近传感器作为技防手段已逐步被人们认识和应用。广泛应用于金融工商、自助银行、ATM监控人体接近报警等。内部采用微电路芯片作程控处理,具有较高探测灵敏度和触发可靠性探测与控制两部分合二为一,守候功耗低,开关信号输出,直接触发报警录像,使用简便。
ATM专用人体接近传感器一种用于检测人体接近的控制器件,可准确探知附近人物的靠近,是目前作为报警和状态检测的最佳选择。传感部分对附件人物移动有很高的检测灵敏度,又对周围环境的声音信号抑制,具有很强的搞干扰能力,该传感器可广泛应用于ATM,保险等场合的防盗装置中,安装方便,
[安防电子]
五步轻松设计出电容式触摸传感器(1):概述及原理图设计
按键被广泛应用于消费类产品、家用电器以及工业系统等各种终端产品。现今深谙技术的消费者希望得到具有时尚可靠用户界面的产品。他们希望即便是简单的产品都应该款式新颖,按键耐磨且易于维修。 在传统的用户界面(UI)设计中使用的是可靠性差且笨重没吸引力的机械按键。基于这些以及其他原因,电容式感应按键逐步开始替代机械按键。电容式感应按键可以完全融入产品设计之中,而且永远不会磨损。因此,基于电容式触摸感应技术的用户界面成为了目前用户界面的设计趋势。 然而,电容式感应按键的设计以及实现稳定的实现方案对系统工程师来说是一项非常繁重的工作。在本文中,我们将重点介绍如何通过五个简单的步骤来设计出可靠的电容式触摸传感器。 传统按键系统: 在谈论怎
[电源管理]