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捷達抖動如何看數據流

發布時間:2023-03-14 16:06:58

『壹』 如何看爆震數據流

看爆震數據流用起子敲下感測器,數據流會明顯變化,說明感測器正常,因為爆震感測器信號太小屬於正常現象。爆震感測器信號一般不會顯示,只有加急油門才會有變化。

爆震感測器安裝在發動機缸體中間以四缸機為例安裝在2缸和3缸之間,或者1、2缸中間一個,3、4缸中間一個。其作用是用來測定發動機抖動度,當發動機產生爆震時用來調整點火提前角。

1、冷卻液溫度:正常值170~204(相當於80~105°C)。

2、發動機負荷:正常值20~50(相當於1~2.5ms)。

3、發動機轉速:正常值70~90(相當於700~900rpm)。

4、電瓶電壓:正常值146~212(相當於10~14.5V)。

5、節氣門角度:正常值0~12(相當於0~5°)。

6、怠速空氣質量控制值:正常值118~138(相當於-2.5~+5kg/h)。

7、怠速空氣質量測量值:正常值112~144(相當於-4.0~+4.0kg/h)。

爆震感測器的作用和原理:

1、爆震感測器是交流信號發生器,但它們與其他大多數汽車交流信號發生器大不相同,除了像磁電式曲軸和凸輪軸位置感測器一樣探測轉軸的速度和位置,它們也探測振動或機械壓力。

2、點火過早,排氣再循環不良,低標號燃油等原因引起的發動機爆震會造成發動機損壞。爆震感測器向電腦,有的通過控制模塊PCM提供爆震信號,使得電腦能重新調整點火正時以阻止進一步爆震。它們實際上是充當點火正時反饋控制循環的「氧感測器」角色。

3、爆震感測器安放在發動機體或汽缸的不同位置。當振動或敲缸發生時,它產生一個小電壓峰值,敲缸或振動越大。爆震感測器產主峰值就越大。

『貳』 汽車的動態數據流如何看

在分析數據流時,要考慮三個方面的內容:

1.要考慮感測器的工作數值,也要分析其響應的速率。

2.要考慮電控元件之間的數據響應情況和相應的速度。在電控系統中,各感測器或執行元件數據會相互影響,因為電控系統收到一個輸入信號之後,肯定要輸出一個相應的指令,在分析故障時一定要將這些參數數值聯系起來分析。

3.要考慮幾個相關感測器信號的關系,當發現它們之問的關系不合理時,電控自診斷系統會給出一個或幾個故障碼,此時不要輕易判斷是某感測器不良,需要根據它們之間的相互關系做進一步分析,以得到正確結論。

(2)捷達抖動如何看數據流擴展閱讀:

1、數據流介紹

汽車數據流是指電子控制單元(ECU)與感測器和執行器交流的數據參數通過診斷介面,由專用診斷儀讀取的數據,且隨時間和工況而變化。數據的傳輸就像隊伍排隊一樣,一個一個通過數據線流向診斷儀。

2、數據流作用

汽車電子控制單元(ECU)中所記憶的數據流真實反映了各感測器和執行器的工作電壓和狀態,為汽車故障診斷提供了依據,數據流只能通過專用診斷儀器讀取。汽車數據流可作為汽車ECU的輸入輸出數據,使維修人員隨時可以了解汽車的工作狀況,及時診斷汽車的故障。

讀取汽車數據流可以檢測汽車各感測器的工作狀態,並檢測汽車的工作狀態,通過數據流還可以設定汽車的運行數據。

參考資料:鳳凰網-教你怎樣讀懂汽車數據流

『叄』 捷達汽油電噴數據流怎麼看

混合氣濃只是其中的一種原因,既然出現混合氣濃的現象,就說明巳超出了電腦的修正極限,電腦巳經無能為力。在燃油多氧氣少的情況下,混合氣在氣缸內燃燒不完全、,還會污染火花塞(發黑),造成點火不良,形成惡性循環,影響怠速工況不穩。只有找出造成混合氣濃的原因,才是解決怠速不穩的根本辦法。另外,如何確定混合氣濃的檢測方法和儀器也很重要,比如常見的方法,看排氣管是否冒黑煙,看火花塞是否發黑,混合氣濃會出現這種現象,其實高壓火弱,也會出現這種現象,注意不要誤判;用檢測儀讀數據流,因氧感測器自身的性能影響,有一定的局限性;用尾氣分析儀測量CO,同時還可以測HC這種方法准確度高,根據測量結果,可以綜合分析發動機的工作狀況,查找故障原因。 1.ECU便判定發動機處於部分負荷狀態。此時ECU根據空氣流量計和曲軸轉速信號確定噴油量。面此時發動機卻是在怠速工況下工作,進氣量較少,造成混合氣過濃,轉速上升。當ECU收到氧感測器反饋的「混合氣過濃」信號時,減少噴油量,增加怠速控制閥的開度,又造成混合氣過稀。使轉速下降。當ECU收到氧感測器反饋的「混合氣過稀」信號時,又增加噴油量,減小怠速控制閥的開度,又造成混合氣過濃,使轉速上升。如此反復使發動機怠速不穩,在怠速工況時開空調,打方向盤,開前照燈會增加發動機的負荷。為了防止發動機因負荷增大而熄火.ECU會增加噴油量來維持發動機的平穩運轉。怠速觸點斷開,ECU認為發動機不是處於怠速工況,就不會增大噴油量。導致發動機怠速不穩,抖動等。 2、怠速控制閥(ISC)故障 電噴發動機的正確怠速足通過電控怠速控制閥來保證的。ECU根據發動機轉速、溫度、節氣門開關及空調等信號,紅過運算對怠速控制閥進行調節。當怠速轉速低於設定轉速值時,電腦指令怠速控制閥打開進氣旁通道或直接或直接加大節氣門的開度,使進氣量增加,以提高發動機怠速。當怠速轉速高於設定轉速值時,電腦便指令怠速控制閥關小進飛旁通道,使進氣最減小,降低發動機轉速。由於油污、積炭造成怠速控制閥動作滯澀或卡死,節氣門關閉不到位等原因,使ECU無法對發動機進行正確地怠速調節,造成怠速轉速不穩,抖動等。 3、進氣管路漏氣 由發動機的怠速穩定控制原理可知,在正常情況下,怠速控制閥的開度與進氣量嚴格遵循某種函數關系,即怠速控制閥開度增大,進氣量相應增加。進氣管路漏氣,進氣量與怠速控制閥的開度將不嚴格遵循原函數關系,即進飛量隨怠速控制閥的變化有突變現象,空氣流量計此無法測出真實的進氣量,造成ECU對進氣量控制不準確,導致發動機怠速不穩,抖動等。 4、節氣門關閉不嚴 發動機在怠速時,節氣門處於關嚴不漏氣狀態(旁通空氣怠速控制式),若節氣門在怠速工況時,其關閉不嚴造成漏氣,ECU是無法對其進行控制的。因而造成發動機進氣量大,空氣流量計的VS信號增大,ECU增加噴油量使轉速增加。但此時的節氣門位置(TPS)的怠速觸點(IDL)還處於閉合狀態,ECU又根據IDL信號按怠速程序供油,減少噴油量,又使轉速下降。導致發動機怠速不穩,抖動等。

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