发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。
开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一个压力探头至示波器的通道一(改探头是一个压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机缸上的火花塞,减少发动机运转阻力。启动汽车发动机进入怠速状态以清除气缸中残留的所有燃油,安装压力探头接入移除的缺口。节气门全开,踩下油门踏板,确保有足够进气量,启动发动机运转。
打开示波器的通道设置,开启示波器低通滤波30K左右,将探头类型改为压强,设置好压强范围以及对应的电压范围。打开示波器测量项,选择最大值、最小值以及频率。将时基设置为20ms左右。调节通道垂直档位,将波形尽量占满整个屏幕。有的示波器内置汽车包软件,可以完成一键设置。
如下图是马自达6-缸内压力测试压缩(运行中)的波形图。
可以看到波形最初低于0点(大气压),然后会有一个小的压力上升后又下降,接着一个大的脉冲上升并迅速下降,如此反复。可以看到这个反复的频率是7.3HZ左右。
当检测的结果比标准值偏低,说明气缸有漏气现象,但不能确定是上边的气门和缸垫漏气,还是下边的活塞和气缸漏气。向气缸里加注10-20ml机油,运转几圈短暂密封活塞与气缸间隙,再次测量气缸压力。如果压力值没有变化则说明上边漏气,如果压力值恢复则说明下边漏气。用同样的方法对其他气缸进行测试。波形的最小值不能低于厂家标准,最大和最小值不应超过一定的比率。关于标准,不同发动机略有不同,具体查阅相关手册。如果相邻两缸压力值偏低,有可能存在气缸串气现象。
关键字:示波器 汽车发动机 测试信号
引用地址:
示波器测量汽车发动机气缸内压力测试信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:06
浮地测量和隔离输入示波器设计指南
本应用指南将介绍电源测量术语,阐述为进行浮地测量提供的不同选项,重点介绍每种选项的优点和缺点。 最苛刻的浮地测量要求源自电源控制电路,如马达控制器、不间断电源和工控设备。在这些应用领域中,电压和电流可能会很大,足以给用户和/或测试设备带来危险。在测量浮地高压信号时,有许多选项可以考虑。每个选项都有自己的优点和缺点。 差分测量与浮地测量比较 所有电压测量都是差分测量。差分测量定义为两点之间的电压差。电压测量分成两类: 1. 参考地电平测量 2. 非参考地电平测量(也称为浮地测量) 传统示波器 大多数传统示波器把“信号参考”端子连接到保护接地系统上,通常称为“接地”。通过这种方式,所有应用到示波器的
[测试测量]
示波器的原理及基本组成
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 1 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
[测试测量]
示波器测量时如何减少波形噪声
在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。 许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑自己买到的示波器是不是坏的。那么,真的是示波器坏了吗? 要知道,示波器的作用是还原真实的信号,性能越高的示波器,越能观察到信号的更多细节,而这些细节往往是发现异常问题的关键。在实际使用过程中,周围环境中的干扰是实实在在存在的,噪声不可能被完全地消除。事实上,示波器的带宽越高,采集到的噪声信号就会越多。低性能示波器的灵敏度很低,在选择无视这部分干扰的同时,也漏过了很多信号本身的有用信息,从而无法进行有效正确的分析。 许多因素
[测试测量]
示波器的使用及利用示波器绘制李萨如图形
示波器的使用及利用示波器绘制李萨如图形 具体已国产绿林YB43020B模拟示波器为例 —、 实验原理: 示波器的基本组成部分:示波管、竖直放大器、水平放大器、扫描发生器、触发同步和直流电源等。 2)模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。 李萨如图形的基本原理:如果同时从示波器的x轴和y轴输入频率相同或成简单整数比的两 个正弦电压,则屏幕上将呈现出特殊形状的、稳定的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。李萨如图形的形成规律为:如果沿x,y分别作一条直线,水平方向的直线做多可得的交点数为
[测试测量]
DDR1&2&3信号完整性测试分析技术探析
DDR 1&2&3总线概览 DDR全名为Double Data Rate SDRAM ,简称为DDR。现在DDR技术已经发展到了DDR 3,理论上速度可以支持到1600MT/s。DDR总线走线数量多,速度快,操作复杂,探测困难,给测试和分析带来了巨大的挑战。 DDR 本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRAM的两倍。至于地址与控制信号则与传统SDRAM相同,仍在时钟上升沿进行数据判断。 目前,许多计算机使用时钟频率为533MHz的DDR2内存,更先进的DDR2内存正在日益普及,它的时钟频率在400 MHz-800 MHz之间,新的DDR3内存的时钟
[测试测量]
示波器和频谱分析仪的指标区别
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别: 1、实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW 频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出
[测试测量]
关于示波器的底噪
一、垂直噪声从哪里来? 示波器的垂直噪声主要来自两个方面: 1、模拟前端电路的噪声: 包括衰减电路的噪声、缓冲电路的噪声、放大器的噪声以及电源的噪声。 因为随机噪声的无界性、随机性,带宽越高,噪声频谱越宽,模拟前端电路的噪声越大。示波器的基线本底噪声主要由这部分决定,这也是评价模拟前端设计好坏的重要指标。 2、模拟信号数字化过程产生的噪声: 主要是ADC的量化噪声。 关于ADC的量化噪声,贝尔实验室的W. R. Bennett 1948年发表的经典论文中有一条很有名的公式可以表征: 以ZDS2022中使用的ADC为例,它的分辨率为8bit,采样率为1GSa/s,带宽为200MHz,计算可得ADC量化过程的信噪比为53.
[测试测量]
如何选择混合信号示波器
无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很小。但是在今天日益扩展的数字世界中,示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法。而且,示波器的功能也更加强大,例如能够进行自动测量和内部分析,这些都为用户节省了测试时间,降低了工作复杂度。 为何选择MSO MSO (mixed signal oscilloscope,混合信号示波器)从某种意义上说可以真正取代传统的数字示波器,因为MSO除了能够显示柱状图、波形函数、FFT和眼图之外,同样还具有模拟分析功能,例如标准的时间与电压测量功能,可以测量上升/下降时间、频率和过冲幅度。MSO也具有基
[测试测量]