手持式汽车转速表计量检定装置的设计与实现

发布者:心灵清澈最新更新时间:2013-01-05 来源: 21IC 关键字:汽车转速表  计量检定装置  手持式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

手持式汽车发动机转速表是用于检测汽车发动机瞬时转速的一种仪器。它一般包括两种类型的转速表:用于测量汽油发动机转速的汽 油机转速表和用于测量柴油发动机转速的柴油机转速表。手持式汽车发动机转速表具有体积小、质量轻、操作方便等特点,在汽车和发动机生产、研究、维修以及监督检测部门都得到广泛的使用。由于这种类型的发动机转速表的检测原理和使用方法与传统的转速表有较大的区别 。计量部门现有的转速计量标准装置无法对其测量精度进行检定。目前.比较常用的检定方法都是将它同磁 电式或光电式等其他类型的转速表进行比对 。但这种比对工作需要在专门的发动机试验台架上进行。这种方法不仅在测量范围、测量精度和稳定度等方面都不能满足发动机转速表的计量要求,而且一般计量部门也很难具备此种条件。因此,有必要研制一种检定装置.用以解决手持式发动机转速表的计量检定难题。
 
1 手持式汽车发动机转速表的测量原理
 
1.1 汽油机转速表的测量原理
汽 车的汽油发动机属于点燃式发动机 。它在每次点火时由于高压放电都会导致发动机点火系统中点火线圈和高压点火线等部件周围的磁通量发生变化.汽油机转速表传感器中的电磁线圈能够感应到这种 变化并把这种磁通量的变化转换成频率与发动机点火频率相同的电流脉冲信号。汽油机转速表传感器的安装方式有多种:有的是夹在高压点火线上 .有的是用吸盘将传感器吸在点火线圈上:另外还有非接触式 ,只要将转速表传感器靠近发动机点火系统 。就可以感应到点火信号。汽油机转速表通过将汽油机转速表传感器所采集的点火脉冲信号频率值与所测量发动机的冲程数值以及缸数值进行运算 .就能够得到发动机的转速值。汽油发动机转速值与点火脉冲频率之间的关系如下 :
 
N=3Okf/m
 
式中 ,Ⅳ为转速表显示 的转速 点火脉冲频率 ;为发动机冲程数:m为发动机缸数。
 
1.2 柴油机转速表的测量原理
柴 油机转速表则是将其传感器以一定的预紧力卡夹在柴油发动机第一缸的高压油管上。发动机每次喷油时会在高压油管内产生较高的压力 ,高压油管在油压的作用下产生微小膨胀。挤压传感器内的压电传感元件。在传感元件两端产生压电电荷。从而将喷油压力信号转换成电脉冲信号 ,这个电脉冲信号频率值与发动机第一缸的喷油频率值相等。柴油机转速表通过将传感器采集的脉冲信号频率值与所测量发动机冲程数一起运算就能得到发动机转速值。由于目前汽车柴油发动机都是4冲程发动机.因此所使用的手持式汽车柴油机转速表也都是针对4冲程柴油发动机而设计的。对于这种柴油机转速表来说.柴油 发动机的转速与喷油频率之问的转换关系为:
 
N=120f
 
式中,Ⅳ为转速表显示的转速;厂为喷油频率。

 
2 检定装置的测量原理和构成
 
2.1 总体设计方案
由 于上述手持式发动机转速表检测原理的特殊性。为了对其进行检定 .就应该抛开用机械标准转速装置等传统的转速计量思路。我们的方案是设计一个低电压信号发生装置.提供一个频率准确、稳定的低电压脉冲信号 ,该信号的频率与某一标准转速所对应 的汽油机点火脉冲频率或柴油机喷油频率相等.再用这个低电压脉冲信号去驱动用于模拟转速表传感器所需要的信号的点火装置或压力脉冲发生装置。产生出标准转 速所对应的点火信号和压力脉冲信号。
 
基于以上思路.我们研制了用于检定手持式发动机转速表的标准装置。该标准装置由三部分构成 :低压脉冲信号发生器、用于汽油机转速表检定的高压点火发生器、用于柴油机转速表检定的振动脉冲发生器 (见 图1)。


图 1 检定装置框图
 
2.2 低压脉冲信号发生器
低 压脉冲信号发生器的工作原理见图2。其作用是根据输入的转速表相关信息和设置的转速值产生出相应的低电压脉冲信号。信号的频率与设定的转速值所对应 的高压点火脉冲频率或喷油频率相等。为达到这个 目的。我们设计了以MCS一51系列单片机系统为主体电路构成的装置.利用单片机的定时中断功能来产生电压脉冲信号。系统工作时首先用装置面板上的拨码盘和按键设置转速表类型 (汽油,柴油机)、发动机缸数、冲程数 、转速等信息。单片机系统工作时先读取这些信息。并通过运算变换成相应的中断延时时间。与此同时系统开始计时。并在延时时间到达后输出一个脉冲。然后再重复“读取输入 信息一计时一输出脉冲”过程。如此往复循环。就产生出相应频率的脉冲信号。单片机系统输出的脉冲信号经过驱动隔离电路分别送到高压点火发生器和振动脉冲发生器。[page]


图2 低电压脉冲信号发生器
 
2.3 高压点火发生器
高 压点火发生器用于产生汽油机转速表检定所需要的高压点火信号。它完全模拟了汽油发动机点火系统的实际工作情况 。由点火放大器 、高压点火线圈和火花塞等构成(见图3)。来 自低电压脉冲信号发生器的脉冲信号首先送到点火模块输入端 。点火模块内部的驱动开关电路使得点火线圈初级线圈产生通断电流。进而在次级线圈产生数千伏的高压并通过火花塞放电,产生出高压放电信号。构成高压点火发生器的所有元器件全部使用汽车成品电器部件。
 
这样一方面使产生的点火脉冲接近实际情况,另一方面也便于各种汽油机转速表传感器的安装。


图3 高压点火发生器
 
2.4 振动脉冲发生器
检 定柴油机转速表所需要的标准频率的喷油压力脉冲信号很难通过简单的方法或装置来得到 ,我们只有想办法用其他信号来替代喷油压力脉冲信号。通过试验 。我们发现将柴油机转速表传感器固定在一根金属棒上并敲击金属棒 .金属棒的振动同样能使传感器中的压电元件受到挤压 。从而产生与敲击信号同步的电脉冲信号。因此 ,我们可以利用机械振动敲击金属棒的方式来模拟柴油发动机喷油压力的作用,使柴油机转速表传感器产生感应。为此 ,我们设计了振动脉冲发生器 。它由小型功率放大器、激振器 、固定支架等组成(见图4)。从低压脉冲信号发生器来的低电压脉冲信号经功率放大器驱动激振器产生机械振动.安装在激振器上的金属锤头以输入的电压脉冲相同的频率敲击固定柴油机转速表传感器的金属棒.金属棒发生模拟喷油压力的脉冲振动使传感器感应 。达到检定柴油机转速表的目的。


图4 柴油机转速信号发生器
 
3 误差分析
本 计量标准装置中的高压点火发生器和脉冲振动发生器工作频率较低。所以只要安装调试正确.就不会产生误操作。由此引起的误差可以不予考虑。影响检定精度和稳定度的主要因素是单片机系统产生电压脉冲信号的频率误差。由于本计量标准装置是采用单片机定时中断方式来产生脉冲信号的 。因此误差大小主要取决于将输入信息转换成延时时间的转换误差。只要程序设计合理 ,由此引起的检定误差完全可以控制在0.1%以下。
 
4 结 论
此检定装置适用于检定各种手持式汽车发动机转速表 ,检定范 围为100—9900r/min,精度优于0.1%。该检定装置经过一段时间的使用 ,达到了预期效果。它主要有以下特点:
 
(1)兼顾了汽油机和柴油机两种转速表的检定 ,适应范围广,精度高,操作简便。工作可靠;
(2)体积小,结构简单,成本较低,易于制造;
(3)有一定推广价值,能够解决计量部门检定手持式发动机转速表的难题。

关键字:汽车转速表  计量检定装置  手持式 引用地址:手持式汽车转速表计量检定装置的设计与实现

上一篇:车速表指针跳动故障排除方法
下一篇:罗姆全新突破车载半导体领域的电源IC技术

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30

Fluke 1508手持式绝缘测试仪的基本功能及主要特性分析
一、Fluke 1508 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)产品概述: Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有”一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。精确的测量结果和信息节约了时间和费用。Fluke 1508数字“摇表坚固、可靠、易用,使您工作起来事半功倍。 二、Fluke 1508 绝缘电阻测试仪主要特性: 0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试 绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种
[测试测量]
手持式光谱仪的特点有哪些
手持式光谱仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析技术的光谱分析仪器,主要由X光管、探测器、CPU以及存储器组成,由于其便携具有高效、便携、准确等特点,使其在合金、矿石、环境、消费品等领域有着重要的应用。手持式光谱仪要求具有高的分辨率和信噪比、更好的强度准确性和波长准确性以及强的抗外界干扰性和优良的仪器稳定性,在仪器的软件上,要求能够进行导数、去卷积等复杂的数学计算,能够计算光谱间相似度、模式识别分析、支持多元校正分析和用户自建谱库并进行检索。 产品原理 手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而
[测试测量]
<font color='red'>手持式</font>光谱仪的特点有哪些
为什么选择 FieldFox 手持式分析仪?- 更宽带宽,更高精度
无论细分领域是哪一方面,整个通信行业都在以前所未有的方式迎接无线技术。5G 将彻底改变人与 人、机器与机器以及人与机器之间的通信,它将使工业 4.0(也就是人们常说的第四次工业革命)变为现实。 5G 不仅适用于商业通信,其更高的容量、即时感应能力以及超快的速度也将彻底改变军事通信模式。 目前在射频和微波通信领域呈现的三大发展趋势包括: • 更宽的带宽 • 更高的工作频率 • 有源天线系统,如相控阵天线。 这些趋势的目标都是为了提高网速,降低网络延迟;不过,它们也给负责设计和维护网络的射频工程师 和技术人员带来了更严峻的挑战,包括: • 由于信号持续时间短,干扰变得更难以检测 • 微波和毫米波信号很容易被阻挡,且覆盖范围有限 •
[测试测量]
为什么选择 FieldFox <font color='red'>手持式</font>分析仪?- 更宽带宽,更高精度
全球首个工业级手持式20GHz信号源问世
日前,Hittite微波公司发布了业界第一个电池供电的手持式信号发生器HMC-T2100B ,频率范围可达10MHz~20GHz。在同尺寸及成本的手持信号源中,HMC-T2100B能提供最大的输出功率,最低的谐波,最宽的频率范围。售价仅为14,998美元。 HMC-T2100B非常轻巧,连续波输出的最大功率达27dBm,在40dB的动态范围内功率步进是0.1dB,可适用于自动化测试与测量环境、研发,以及实验室。在1GHz的工作频率时谐波抑制优于-39 dBc;在10GHz的工作频率时杂散水平优于-65 dBc。当工作频率为1GHz时,在100kHz频偏处的相位噪声为-113dBc/Hz。在0到35度温度范围内只有很小
[测试测量]
采用手持式终端实现卫星接收站的控制与通信
随着移动互联技术的飞速发展,移动通信涉及到生活的方方面面,目前,地面移动通信基础设施已经能为陆地主要区域提供良好的移动通信服务,但在海上、空中、陆地偏远或极端区域,尤其是在应急和面对重大自然灾害的抢险救灾,以及军事应用等特殊条件下,卫星移动通信系统(MSS)仍是唯一可靠的选择。从第一代模拟信号技术通信到第二代数字传输技术到现在第三代手持终端经历了四十多年的发展, 已经逐步在军事以及民用领域得到了广泛的应用,尤其是军事领域,对于便携式手持终端的要求更高,通过手持机或移动终端与卫星接收站的通信,进而与移动卫星进行通信,如图: 随着卫星移动通信系统在现代化通讯中扮演了越来越重要的角色,国家投入大量的资金进行智能手持终端的开发。但现状
[网络通信]
采用<font color='red'>手持式</font>终端实现卫星接收站的控制与通信
基于ZigBee和S3C2440的手持式校准仪研制方案
  0 引 言   自动气象站由气压、温度、湿度、风向风速、雨量、辐射等气象传感器及数据采集处理、管理系统等组成。自动气象站存在长期稳定性问题,需要对气象传感器进行定期的校准来确保观测数据准确。   气象观测数据不能中断,所以不能像普通计量仪器一样拆下后送检到检定室。较好的方法是直接在观测现场利用标准器进行比对后校准。因此设计了一种手持式校准仪,采用无线传感器网络来读取自动气象站的观测数据及标准器的示值,并进行校准。   1 系统设计与实现原理   本设计利用无线传感器网络、Windows CE操作系统,ARM 处理器开发了一种针对气象要素传感器校准的手持式校准仪。校准的时候,被测传感器的数据利用ZigBee技术通过无线传
[单片机]
基于ZigBee和S3C2440的<font color='red'>手持式</font>校准仪研制方案
基于LPC2148的手持式热敏条码打印机研制
摘 要: 介绍了EAN-13常见商用条码编码格式,给出一个打印实例,设计一种基于LPC2148的热敏打印机控制主板,并给出了系统硬件组成框图。为使打印机工作于电池供电的便携模式,设计了高效率电源管理电路。同时对中文字库的编码方法进行研究后,按字库使用频度设计两个字库,并将常用字库集成在CPU内部。最后给出条码、汉字及字符的打印编程思路。 关键词: 热敏打印机; ARM控制器; 条码; 机内码; 字库; 电池供电; 保护电路   条码技术是自动识别与数据采集(AIDC)技术中应用最古老、最成熟的技术,具有输入速度快、可靠性高、采集信息量大、灵活实用等特点,是迄今为止最经济、实用的一种自动识别技术,且条码标签易于制作,识别装置
[工业控制]
基于LPC2148的<font color='red'>手持式</font>热敏条码打印机研制
基于RGB三基色原理的手持式色度仪的设计
颜色传感技术是现代颜色测量仪器核心技术之一,已发展为集光学、机械、电子于一体的系统。随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展。对产品颜色的检查和颜色品质的控制提出了严格的要求,使用颜色测量仪器也成为了对产品颜色进行客观评价的主要手段。 在颜色的检测与识别中,影响其准确度的参数有很多.如照明光源、传感器特性、接收部分、信号处理等,都会直接影响到测量的结果。如何处理好这些参数从而得到准确的测量结果是目前的主要问题之一。目前在检测中三基色(RGB)颜色传感器应用较为广泛,本文将介绍一种基于RGB三基色原理的手持式颜色检测仪的实现方法。    1 测量系统结构及测量原理 如图1所示,本系统主要由颜色传感器、照明光源、信号处理电路、单
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
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