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《汽车底盘电控技术》第一章 绪论 一、自动变速器 一、自动变速器 1.液力自动变速器(AT) 把液压控制功能改由微处理器来完成,实现了由AT向EAT的转变。 2.手动式机械变速器(MT) 借助于微机控制技术,正在演变为EMT 3.无级变速器(CVT) 由电子控制取代液压控制,实现由CVT向ECVT的转变。 电子控制与液压控制相比具有明显的优势: 1)实现复杂多样的控制功能 2)极大地简化结构,减少生产投资及种种困难。 3)由于软件易于修改,可使产品具有适应结构参数变化的特性。 4)实现整体控制,进一步简化控制结构。 5)较容易实现手动——自动于一体控制的自动变速器。 二、防抱死制动系统 1.概念 :防抱死制动系统简称 ABS。是在制动过程中通过调节制动轮缸(或制动气室)的制动压力使作用于车轮的制动力矩受到控制,而将车轮的滑动率控制在较为理想的范围内。防止车轮被制动抱死,避免车轮在路面上进行纯滑移,提高汽车在制动过程中的方向稳定性和转向操纵能力,缩短制动距离。 2.介绍防抱死制动系统的发展史: 3.目前防抱死制动系统技术的发展趋势: 1) 减小体积和质量,提高集成度以降低成本和价格,简化安装。 2) 开发一种系统适应多种车型的回流泵系统。 3)?改变电磁阀的磁路设计和结构设计,提高电磁阀的响应速度。 4) 软件重视改进算法,提高运算速度。 5) 逐渐推广应用ABS+TC(ASR)相结合的系统。 6)采用计算机进行ABS与汽车的匹配、标定技术,同时加强道路试验。 7)ABS与电控悬架、电控四轮转向、电控自动变速器、主动制动器等相结合的组合装置是ABS的研究方向。 三、电控驱动防滑控制系(ASR) ASR的基本功能:防止汽车在加速过程中打滑,特别是防止汽车在非对称路面或在转弯时驱动轮的空转,以保持汽车行驶方向的稳定性,操纵性和维持汽车的最佳驱动力以及提高汽车的平顺性。 由于驱动防滑转系统是通过调节驱动车轮的牵引力来实现驱动车轮滑转控制的,因此也被称为牵引力控制系统。(简称TCS) 四、悬架系统 1.被动式悬架:车轮和车身 状态只能被动地取决于路面及 行驶状况以及汽车的弹性支承 元件、减振器和导向机构。 2.主动悬架:是根据行驶条件,随时对悬架系统的刚度、减振器的阻尼力以及车身的高度和姿式进行调节,使汽车的有关性能始终处于最佳状态。 3.半主动悬架:仅对减振器的阻尼力进行调节,有些还对横向稳定器的刚度进行调节。 2.、3.的调节方式都有机械式和电子式两种。 五、转向控制系统 形式:动力转向控制 四轮转向控制 采用动力转向系统的目的是使转向操纵轻便,提高响应特性,但传统动力转向系统转向操纵力不便控制。为了实现各种行驶条件下转向盘上所需的力都是最佳值,电子控制动力转向系统应运而生。 传统前轮转向系统,低速时的机动性和高速时的操纵稳定性较差。为了改善整车的转向特性和响应特性,低速时改善车辆的机动性,高速时改善车辆的稳定性,四轮转向控制开始出现。 节流速度方式 MONO型 速度密度方式 D型 体积流量方式 L和LD型 质量流量方式 LH型 1.D型EFI空气供给系 2.L型EFI空气供给系 3.进气管 在多点电控燃油喷射式发动机上,为了消除进气波动和保证各缸进气均匀,对进气总管和进气歧管的形状、容积都有严格的要求,每个气缸必须一个单独的进气歧管。有些发动机的进气总管与进气歧管制成一体,有些则是分开制造再用螺栓连接。 三、空气供给系的检修 维修时应注意进行以下检查: (1)检查空气滤清器滤心是否赃污,必要时用压缩空气吹净或更换; (2)进气系统漏气对电控燃油喷射发动机的影响比对化油器式发动机的影响大。检查各连接部位应连接可靠,密封垫应完好; (3)检查节气门内腔的积垢和积胶情况,必要时用清洗剂进行清洗。 注意:绝对不能用砂纸和刀片清理积垢和积胶。 1)工作原理 (动画) 如右图所示热线电阻RH以铂丝制成,RH和温度补偿电阻RK均置于空气通道中的取气管内,与RA、RB共同构成桥式电路。 RH 、RK阻值均随温度变化。当空气流经RH时,使热线温度发生变化,电阻减小或增大,使电桥失去平衡,若要保持电桥平衡,就必须使流经热线电阻的电流改变,以恢复其温度与阻值,精密电阻RA两端的电压也相应变化,并且该电压信号作为热式空气流量计输出的电压信号送往ECU。 (1)用专用导线将诊断座上的燃油泵测试端子跨接到12V电源上; (2)将点火开关转至“ON”位置,但不要起动发动机; (3)旋开油箱盖能听到燃油泵工作的声音,或用手捏进油软管应感觉有压力; (4)若听不到燃油泵的工作声音或进油管无压力,应检修或更换
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