汽車凸輪軸位置傳感器信號測量及波形分析-示波器

2020-11-24 騰訊網

凸輪軸位置傳感器,又稱為凸輪軸轉角傳感器、相位傳感器、氣缸識別傳感器,有的車上還稱為1缸上止點傳感器。現代汽車最常出現的名稱還是凸輪軸位置傳感器。

凸輪軸位置傳感器的作用主要是檢測凸輪軸位置和轉角,從而確定第1缸活塞的壓縮上止點位置。在啟動時,發動機ECU根據凸輪軸位置傳感器和曲軸位置傳感器提供的信號,識別出各個氣缸活塞的位置和衝程,控制燃油噴射順序和點火順序,進行準確的噴油和點火控制。

凸輪軸位置傳感器常見的可以分為霍爾式、感應式、交流勵磁式。

下面我們以示波器測量霍爾式的凸輪軸位置傳感器信號舉例。

首先給示波器的通道一接上一根BNC轉香蕉頭線,然後給黑色香蕉頭接入一個鱷魚夾,夾在蓄電池的負極接地,給紅色香蕉頭接入一根刺針,霍爾式凸輪軸位置傳感器通常有三根線,一根正極電源線,一根地線,一根信號線,將刺針刺入信號線中。

示波器通道衰減比設置為1X,時基設置為50ms左右,垂直檔位可以設置為1V/div或者2V/div

霍爾式凸輪軸位置傳感器的波形,波形幅度可能會有所不同,更重要的是檢測其信號頻率,而不是電壓值。

如下圖的波形,通過示波器光標測量,X1為1ms,X2為-155ms,觀察波形重複規律可知,波形從X1到X2的位置是該波形的一個周期,其值測出為Delta 156ms,則頻率是周期的倒數,為6.41Hz。觀察示波器的垂直檔位為2V/div,因此垂直方向上一格代表2V電壓值,波形在垂直方向上最高佔用了6格左右,因此該信號電壓峰值在12V左右。

對於霍爾式傳感器來說,有兩個觀測波形的原則,一是要注意信號的基準線是否正常,二是看信號的最高點是否符合廠家的設定範圍。

相關焦點

  • 汽修示波器測量汽車凸輪軸位置傳感器信號
    凸輪軸位置傳感器,又稱為凸輪軸轉角傳感器、相位傳感器、氣缸識別傳感器,有的車上還稱為1缸上止點傳感器。現代汽車最常出現的名稱還是凸輪軸位置傳感器。凸輪軸位置傳感器的作用主要是檢測凸輪軸位置和轉角,從而確定第1缸活塞的壓縮上止點位置。
  • 汽車傳感器波形分析應用
    示波器的介紹  示波器是用來對電路中電壓或電流的波動情況進行測量的工具,它能實時地反應器件的工作情況。在電路分析中通.是用它來測量輸入與輸出的波形,並由觀察者經過分析研究,得出此電路性能的優良狀況或問題所在。
  • 使用示波器進行故障診斷的方法(1):常見傳感器波形分析
    汽車專用示波器可以實時採集點火、噴油、電控系統傳感器的波形,通過對傳感器波形的分析,可以準確診斷傳感器是否故障。通過對點火波形的分析,不僅可以診斷點火系統的火花塞、高壓線、點火線圈等各元器件故障,而且可以分析出進氣系統和燃油系統的可能故障點,為汽車的運行技術狀況和故障診斷提供科學的根據。
  • 汽車示波器測量汽車車速傳感器信號及分析
    速度傳感器在汽車中的應用非常廣泛,汽車發動機、底盤、車身等控制系統中都需要速度傳感器。主要有車速傳感器、輪速傳感器、減速度傳感器和橫擺角速度傳感器四大類。車速傳感器通常安裝在驅動橋殼或變速器殼內,車速傳感器信號線通常裝在屏蔽的外套內,這是為了消除高壓電線及車載電話或其他電子設備產生的電磁及射頻幹擾,用於保證電子通信不產生中斷,防止造成駕駛性能變差或其他問題。我們來看下如何用示波器測量汽車車速傳感器信號,首先把千斤頂放置在穩固的水平地面上,將車輛的驅動輪舉起來,卸下車輪。
  • 示波器測量汽車ABS輪速傳感器信號及分析
    汽車的制動防抱死系統(antilock brake system)簡稱ABS。作用就是在汽車制動時,自動控制制動器制動力的大小,使車輪不被抱死,處於邊滾邊滑(滑移率在20%左右)的狀態,以保證車輪與地面的附著力在最大值。而ABS中輪速傳感器的作用是測量汽車車輪轉速。
  • 汽車專用示波器檢測噴油嘴波形信號及分析
    由於噴油嘴的拆卸非常麻煩,所以在檢測噴油嘴時測量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以飽和開關型噴油驅動器為例給大家講解一下如何用示波器測量噴油嘴波形以及波形的分析。將示波器通道一的通道衰減比調節至1X,垂直檔位設置到10V/div,為了減少幹擾可以開啟低通30KHz濾波。 有的示波器內置了汽車專用軟體包,可以一鍵完成所有的示波器設置,更加方便快捷。
  • 凸輪軸位置傳感器壞了有什麼影響
    凸輪軸位置傳感器壞了有什麼影響   凸輪軸位置傳感器是一種傳感裝置,也叫同步信號傳感器,它是一個氣缸判別定位裝置,向ECU輸入凸輪軸位置信號,是點火控制的主控信號。   凸輪軸位置傳感器壞了,汽車有高壓火,但是起動時間長,汽車最終能夠運轉。在起動過程中,會出現曲軸逆轉現象,進氣歧管內會有回火的現象,汽車怠速不穩,抖動嚴重,類似汽車缺缸故障,汽車加速無力,車子跑不起來,轉速超過2500轉要好一點,但汽車會出現油耗高、尾氣排放超標、排氣管會有難聞的黑煙排出。
  • 示波器測量汽車LIN總線信號及波形分析
    汽車網絡通信中除了CAN的通信方式外,還有另外一種低成本通信方式——LIN系統。它的英文是「Local Interconnect Network」,LIN總線基於UART/SCI(通用異步收發器/串行接口)的串行通信協議,主要用於智能傳感器和執行器的串行通信,車上各個LIN總線系統之間的數據交換是由控制單元通過CAN數據總線實現的。
  • 汽車油門踏板傳感器信號測量-汽修示波器
    汽車的加速踏板位置傳感器將踏板踩下的量(角度)轉換成電壓信號,從而向發動機控制單元提供加速踏板實際開啟角度的信號。其工作原理,是發動機控制單元供給加速踏板位置傳感器5V電壓,傳感器向發動機控制單元發出兩路反映加速踏板位置的電壓信號。
  • 用示波器測量汽車節氣門傳感器信號的方法
    節氣門位置傳感器,是汽車電子控制系統中最重要的傳感器,主要用於發動機電子燃油噴射系統和電控自動變速器系統。在裝備電子控制自動變速器的汽車上,節氣門位置傳感器信號是變速器換擋和變矩器鎖止時的主要信號。 目前廣泛使用的節氣門位置傳感器有兩種類型,線性型節氣門位置傳感器和霍爾元件型節氣門位置傳感器。 線性型節氣門位置傳感器可以告知電子控制模塊(ECM)精確的節氣門開度。
  • 示波器在汽車維修診斷中的應用案例
    在此結合示波器在維修診斷中的應用進行簡要分析。1.數字示波器在汽車維修中的作用汽車電子設備的有些信號變化速率是非常快的,變化周期達到千分之一秒,通常測試儀器的掃描速度應該是被測信號的5~10倍。許多故障信號是間歇的,時有時無,這就需要儀器的測試速度高於故障信號的速度。
  • 凸輪軸位置傳感器(CMP)/上止點(TDC)傳感器有什麼作用?
    在實踐中,儘管許多傳感器在任何給定時刻都有助於整體發動機管理策略,但使用一個傳感器,在這種情況下,CMP傳感器提供主要輸入數據,可以對所有其他輸入進行測量,從而提供了簡單,經濟高效的解決方案。確保發動機始終有效運行的可靠方式。凸輪軸位置傳感器(CMP)/上止點(TDC)傳感器如何工作?
  • 示波器波形參數測量和FFT分析
    當示波器正確捕獲波形後,示波器可以對波形參數進行自動測量。> 3)眼圖參數:交叉百分比,佔空比失真,眼高,眼寬,抖動等 4)如果示波器帶有抖動分析軟體,還可以測量抖動參數,如:時間間隔誤差,周期到周期抖動,抖動成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。
  • 車速傳感器的類型有哪些
    車速傳感器檢測汽車的行駛速度,給ECU提供車速信號(SPD信號),用於巡航定速控制和限速斷油控制。在汽車集中控制系統中,也是自動變速器的主控制信號。 車速傳感器通常安裝在組合儀表內或變速器輸出軸上。車速傳感器有舌簧開關式和光電式兩種類型,光電式車速傳感器的結構和工作原理與光電式凸輪軸/曲軸位置傳感器類似,在此不再重述。
  • 數字示波器死區時間和波形捕獲率影響測量結果
    後處理任務包括算數功能(例如求平均值)、數學運算(例如FIR濾波)、自動測量(例如上升時間或下降時間)以及分析功能(例如直方圖或模板測試)。其他後處理例如還包括協議解碼、抖動分析和矢量信號分析等等。對於數字示波器而言,基本上對波形樣本執行的處理步驟沒有任何限制。這些後處理功能或者使用軟體通過該儀器的主處理程序執行,或者使用專用的ASIC或FPGA硬體執行,具體取決於示波器的結構。
  • 示波器測量中觀察電信號波形的方法
    示波器是利用電子示波管的特性,將人眼無法直接觀測的交變電信號轉換成圖像,顯示在螢光屏上以便測量的電子測量儀器。它是觀察數字電路實驗現象、分析實驗中的問題、測量實驗結果必不可少的重要儀器。示波器由示波管和電源系統、同步系統、X軸偏轉系統、Y軸偏轉系統、延遲掃描系統、標準信號源組成。
  • 泰克MDO4K示波器混迭波形的測量
    假設信號為一個200KHz的正弦信號,示波器顯示的信號頻率卻是100KHz,這是因為示波器的採樣速率與信號變化不匹配,產生了混迭現象。
  • 示波器測量頻率的兩種方法-測試測量-電子工程世界網
    通過了解之前的介紹,朋友們可以了解到示波器測量電壓、時間、相位等物理量的方法,那麼大家是否了解示波器測量頻率的方法呢?為了讓大家對示波器有一個更加深入的了解,下面中國傳感器交易網的專家來給大家介紹一下示波器的兩種測量頻率的方法。
  • 示波器測量頻率的兩種方法
    通過了解之前的介紹,朋友們可以了解到示波器測量電壓、時間、相位等物理量的方法,那麼大家是否了解示波器測量頻率的方法呢?為了讓大家對示波器有一個更加深入的了解,下面中國傳感器交易網的專家來給大家介紹一下示波器的兩種測量頻率的方法。
  • 示波器的波形算法
    1 背景我們在前兩篇文章中介紹了示波器的波形抽取模式和內插模式,用戶可以根據需要提高或者降低波形採樣率,更好地還原信號。圖2 抽取模式與波形算法可以實現的組合示波器抽取模式是對ADC採集的數據點進行分析計算,即對相鄰的N個數據點做相應的算法,把N個數據點做算法