如何对汽车电路基础元件进行检测

发布者:WiseSage123最新更新时间:2020-11-26 来源: elecfans关键字:汽车电路  基础元件  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

汽车电路的某些基础元件总会有损坏的时候,那么我们应该怎样对他们进行检查,本文列举了汽车电路的七个地方的检测法,一起来看看吧!

  1.熔断丝及相关电路的检查方法

如何对汽车电路基础元件进行检测

  熔断丝本身可用目视或万用表电阻档进行检查,测量其是否导通,如果熔断丝烧毁,用万用表测量时,其电阻为无穷大。熔丝烧毁后,应找出熔丝烧毁的原因,并对线路进行测量。测量时,可用万用表或试灯测量熔丝的电源是否有电源电压,测量电器端是否直接搭铁。如果电源端无电压应继续向电源方向查,直到查到电源位置。若电器端搭铁(对地端电阻为0),则必须查出线路在何处搭铁,并排除故障,否则换上新的熔丝也会烧毁。

  如何对汽车电路基础元件进行检测

  熔断器的检查

  2.继电器的检查方法

  继电器一般由一个控制线圈和一对或两对触点组成,触点由常开和常闭之分。检查继电器时,用万用表的电阻档检查继电器线圈的阻值是否符合要求。如果电阻符合要求,再给继电器线圈通上工作电压,检查触点的工作状况。如果是常开触点,通电后触点应闭合,即电阻值为0;常开触闭通电后触点应断开,即电阻值无穷大。

  如何对汽车电路基础元件进行检测

  继电器的检查

  3.传感器类零件的检查方法

  目前汽车上的传感器按是否需要工作电源可分为有源传感器和无源传感器;按输出信号的类型可分为输出电压传感器和输出频率传感器等。

  在检查时,对于有源传感器,应检查其工作电压和信号电压或频率是否正常,如果能测量传感器电阻和间隙的,还应进行电阻和间隙的检查,检查其是否在规定的范围之内。对于无源传感器,因为无需电源,所以不需要检查电源电压,其他与有源传感器同。还有一类开关型的传感器,检查方法是:在其工作范围内检查其能否按照工作要求完成开关动作。

  4.电磁阀类元件的检查方法

  电磁阀类零件的检测,主要是用万用表检查其线圈的电阻是否符合要求。在通电后,电磁阀的动作是否符合要求及是否达到固定的效果。

  5.灯泡的检查方法

  检查时,一般可用万用表检查灯丝的通断,如果测量到灯丝的电阻为无穷大,则为灯泡损坏。

  6.开关的检查方法

  可根据开关的功能和开关各档位的导通情况用万用表进行检查。

  ① 开路检测 :用万用表电阻档或用数字式万用表二极管档直接检测其通断情况即可

  ②加电压检测:用万用表直流电压档,将开关拨到相应的位置测是否有电压,若有电压,开关接通;若无电压,开关不通。

如何对汽车电路基础元件进行检测

  7.线路的检查方法

  一种是利用万用表的电压档,沿着电路图中的线路分段用万用表检查电压或用试灯测试亮灭的情况;另一种方法是用万用表的电阻档测量相应导线的通断程度及搭铁情况,如图所示。

  

如何对汽车电路基础元件进行检测

关键字:汽车电路  基础元件  检测 引用地址:如何对汽车电路基础元件进行检测

上一篇:线路短路和接地的判定方法解读
下一篇:简介500型系列万用表9V电池的高性能代换电路

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 00:19

汽车电子的lidar检测车道线原理分析
1.通过vision+lidar求取3D车道线 1.1 lidar检测车道线原理 一般来说lidar点包含四个维度的信息,xyz坐标和intensity,其中intensity表征着障碍物表面对激光的反射率。车道线一般是使用具有高反射率特性的涂料绘制的,车道线区域lidar点intensity相对其他地面区域要高,如下图所示。其中地面区域都是低intensity点(绿色),车道线、curb和地面标识都是高intensity点(红色和白色)。利用深度学习或者传统方法可以很容易提取lidar车道线。 图1 lidar点云BEV视图,其中红色和白色为高反射率点,绿色为低反射率点 另一方面,从图1我们也可以发现,由于lidar点云在远
[嵌入式]
汽车电子的lidar<font color='red'>检测</font>车道线原理分析
高压脉冲电路中短路和过载检测保护
  线路分析:   正在使用中的高压检测保护电路供参考,电路简单实用,精度高,可靠性不错,适用于直流高压供电的可控硅,IGBT,场效应等脉冲电路的检测保护中,原理很简单,分析如下:   由变压器抽头J1-J2经D1整流滤波经3端稳压器78系列稳压,这里是用78L05。      检测桥是检测电压下跌到某值时电路工作。   例:正常是6v。   下跌值不是0v,也不是0.7v才保护工作。   因该是3v或4v也可以是5v。   短路了是0v。   此图有过流保护功能。
[电源管理]
高压脉冲电路中短路和过载<font color='red'>检测</font>保护
led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算
  步骤:   1.首先把指针万用表的量程 开关 拨到Rx10千欧档上;   2.把黑表笔插头插在负插座孔内,红表笔插头插在正插座孔内;   3.用黑表笔去接单个LED灯珠的正极、用红表笔去接单个灯珠的负极;   4.若是点亮灯珠是正常的,若不亮说明此灯珠基本上就是坏的。   led灯带用电量如何计算   LED灯带的耗电量可以通过如下公式来计算:LED灯带功率*使用时间=LED灯带的耗电量。   一般的LED灯带,0603的每米功率是1.5W,1210的LED灯带每米功率是4.8W,5050的LED灯带每米功率是7.2W。   按照最高耗电的5050LED灯带来计算,以每米7.2W、每天用8小时来计算,则:   每
[测试测量]
led灯带用万用表怎么<font color='red'>检测</font>_led灯带用电量如何计算
36-基于51单片机土壤湿度检测及自动浇花系统
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+ADC0832+LCD1602液晶+yl-69土壤湿度传感器+5V抽水电机+按键+蜂鸣器构成。 具体功能: 1、液晶第一行显示实际湿度,液晶第二行显示湿度上限值与湿度下限值; 2、按键说明:减键、加键、设置键。 3、可以设置湿度上下限报警范围,具有掉电保存功能,上电无需重新设置。 4、当湿度低于下限值时,打开水泵进行抽水且声光报警,当湿度高于上限值时,自动关闭水泵停止抽水。 设计背景 在科技发达的当下,人们的生活水平也在奔向小康。在家里养养花逐渐变成了人们兴趣的一种境界,养花可以陶冶情操。因此,盆花和花圃被越来越多的人接纳。 花的生长需要水的滋养,因此。浇水的
[单片机]
36-基于51单片机土壤湿度<font color='red'>检测</font>及自动浇花系统
基于MSP430F149单片机的发控时序检测系统设计
由于火箭炮发射的是简易控制火箭弹,因此其定向管与火箭弹之间的电气信号接口除了与普通无控火箭弹一样具有点火信号接口外,还另有一个32芯参数装定信号接口。在发射程序中,如果火控系统计算的火箭弹的飞行控制参数能够准确地装定至火箭弹的控制系统中,则火箭弹按照简易控制方式飞行,否则按照无控方式飞行,导致火箭弹的射击精度大大下降。为了确保火箭弹能够顺利发射以及射击的准确性,在技术阵地进行装填之前,需要对火箭炮上的点火信号线路以及参数装定线路进行严格检测,确保信号线路处于良好的工况。 对于发控系统的检测,在火箭炮配套的机电检测维修车上有发控时序检测装置,用于定性检查定向管的发控时序。该检测装置不能对检测结果进行量化处理与显示,检测时只能通过
[单片机]
基于MSP430F149单片机的发控时序<font color='red'>检测</font>系统设计
VCD影碟机关键电路示波器检测波形
因为VCD机采用了数字技术,在维修时光靠万用表检测其电路的性能好坏,是有一定难度的,有的电路是无法用万用表进行检测的,若采用示波器检测电路的故障,通过对波形的观察,判断电路的好坏就较为方便。下面介绍主要电路的波形,以供参考。由于集成电路的型号不同,就是相同的波形其幅度值也是有差异的,故下面提供的波形图中所标出的幅度值仅供参考。
[测试测量]
VCD影碟机关键电路示波器<font color='red'>检测</font>波形
STM32f103按键检测程序实现长按短按
背景 只要使用单片机,按键检测基本上是一定要实现的功能。按键检测要好用,最重要的是实时和去抖。初学者往往会在主循环调用按键检测程序(实时)并利用延时去抖(准确)。这种在主循环内延时的做法对整个程序非常不友好,也非常不高效。因此,本篇就我自己实现的一个检测按键并可判断按键是否长短按的程序做个介绍和记录。 正文 在硬件连接上,按键一端连接在普通IO口上,另一端接地,IO配置为内部弱上拉。 在软件上,先配置一个5ms定时器并打开中断,每进入该定时中断则置位一次标志位“key_handle”。接着在主循环调用一个“scan_key()”函数,判断“key_handle”标志位是否在定时器内被置位,若被置位则将该位复位并读取连接按键的IO口
[单片机]
泄漏检测技术
从割草机到咖啡机,任何的流体处理设备都需要进行泄漏检测,从而为其投入市场做论证准备。通常,应用在样机设计阶段的泄漏检测方法也是在大批量生产中用于检测的最好方法。目前,共有四种最基本的泄漏检测方法:气泡渗漏检测,压力下降泄漏检测,质量流量传感器检测,氦气质量光谱分析检测。对于不同的设备来说,每一种方法对产品的上市时间及产品质量都有其各自的优点与缺点。 气泡渗漏检测 当某种设备需要进行防漏检测时,此种设备对于可接受的泄漏速度标准是不同的。然而,作为一个普遍意义的准则,目前,我们所期望的用户产品泄漏标准要比过去几十年高得多。正是因为这个原因,所谓的气泡渗漏检测作为一种检测方法或多或少有些陈旧,因为它是一种较为原始的泄漏检测方法。 在
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved