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霍尔型车速传感器的智能测试系统 总被引:2,自引:0,他引:2
霍尔型车速传感器是现代汽车控制系统的重要部件,对这类传感器的特性加以测试成为测试领域一个重要研究方向,介绍了霍尔型车速传感器及其测试系统的组成,原理和测试方法,并且成功地研制了智能车速传感器测试系统。 相似文献
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汽车车速传感器测试系统的开发 总被引:3,自引:0,他引:3
车速传感器是监测发动机工况的重要部件,对车速传感器的特性加以测试是非常必要的。介绍了针对霍尔车速传感器而研制和开发的汽车车速传感器测试系统。 相似文献
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<正>故障现象一辆2007款金杯锐驰客车,出现里程表不工作(车速表针和里程表数字都不变动)的现象。检查分析首先更换车速传感器试验,故障依旧。接着用万用表测试车速传感器线路,正常;测量其到导 相似文献
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在电控轿车上均装有定速控制系统,该系统可使汽车自动保持在一个设定的车速下稳速行驶。定速控制系统主要由定速控制开关、定速控制模块、车速传感器、指示灯和控制装置伺服机构等组成。介绍了该系统故障的检修和调整。 相似文献
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1.系统组成威驰轿车ABS系统主要包括左前轮车速传感器、右前轮车速传感器、左后轮车速传感器、右后轮车速传感器、ABS ECU及执行器总成、ABS熔丝、ABS警告灯及传统液压制动系统,如图1所示。 相似文献
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随着汽车电子化程度越来越高,车速信号应用的范围也越来越广泛。通过特定的传感器产生与汽车车轮的转数成正比的脉冲信号,在汽车内部ECU中,通过一定的公式计算采集到的脉冲数,来反算出车速。车速信号被广泛的应用于导航系统、车道偏离系统、自适应巡航系统中,汽车车速的准确与否直接关系到汽车安全及可靠性。 相似文献
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车速与车室温度采集及液晶显示系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对当前车载采集系统实时性差、可视化效果差等问题,提出一种车速与车室温度采集及液晶显示控制系统。该采集系统通过车载霍尔式轮速传感器和DS18B20温度传感器对车辆运行速度和车室温度进行实时监控,将采集到的信号实时传入中央处理单元(STC89C52单片机)。以操作简便的uVision2软件作为测试平台,通过编写程序在处理单元内完成信号去噪、滤波,将最终的处理结果输出显示到1602液晶屏上。该系统能够及时准确的采集到车速信号和温度信号,适用范围更广。 相似文献
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故障现象一辆奥迪100乘用车车速里程表间歇性不工作(即车速表指针不转动和里程表的字轮不工作)。故障诊断与排除车主反映该故障最初发生在半年以前,多次修理也没有彻底解决。车速传感器和车速里程表都换过,但故障依然存在,而且没有规律性。该车型装配的是电子车速里程表,它由车 相似文献
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ABS/TCS/AYC中参考车速和滑移率算法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
文中充分利用了稳定性控制系统中的各传感器信号,提出了ABS/TCS/AYC 3种工作模式下计算参考车速和滑移率的算法.ABS工作模式下,利用主缸压力传感器信号估算车辆减速度,提高参考车速计算精度;TCS工作模式下,提出了参考轮速的概念用于转向工况;AYC工作模式下,选择合适的车轮作为基准轮,利用横摆及转向盘转角信号分别计算各轮的参考轮速而求出滑移率.试验证明这种算法提高了3种工作模式下参考车速和滑移率的计算精度,避免了系统的误干预. 相似文献
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奥迪100经常遇到车速里程表不走的情况,其原因有: (1) 车速表传感器故障。 (2) 车速里程表故障。 (3) 线路故障。 车速表传感器是一个簧片开关型,即由一个干簧管继电器和一个含有四对磁极的塑料磁环组成。干簧管继电器的触点在磁场作用强时闭合,在磁场作用弱时断开。带有磁极的塑料磁环安装在变速器输出轴的凸缘上,干簧管继电器安装 相似文献
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介绍一种新型电动电子车速里程表,以及霍尔速度传感器、里程计数脉冲的产生、步进电动机的驱动和BL2115单片集成电路在电动电子车速里程表中的应用。 相似文献
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(1)使用转子与耦合线圈的车速传感器的输出波形是矩形波。(2)使用磁阻元件(MRE)内装式混合集成电路的车速传感器的输出波形是类似于正弦波的波形,随着转速增加。峰值增高,频率也增高。 相似文献
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1.车速传感器、驻车空挡位置和启动电机(图1)车速传感器(VSS)系统是一个脉冲发生器:它包括一个安装在壳体延伸件的速度传感器总成,和一个装在末端驱动器托架总成上的齿型速度传感器变磁阻转轮。当车辆向前行驶时,车速传感器变磁阻转轮也转动。 相似文献
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一红岩车电子车速表损坏,多处联系此表无果。从汽配城该车的配件经销商处得知此种车速表装车时间不久,难购且价高。在寻找中发现解放车的车速表其物理尺寸与该车完全相同,装上去正好。但两种车的传感器在尺寸与结构上则完全不同,红岩车为电磁型,解放车为霍尔型,且工作电压分别为12V和8V。测试两传感器输出脉冲的个数及波形,都为每转8个脉冲。但两者脉冲波形的幅度有较大的不同,不能直接代换。 相似文献
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自动变速器的自动换挡过程通常是根据发动机的负荷及车速信号来决定换挡时刻的,具体而言,其控制模块TCM(PCM)根据发动机转速、节气门位置传感器、水温传感器及车速传感器所传递的信号,综合分析之后驱动换挡电磁阀动作,进而使液压系统的换挡阀将变速器切换到所需要的挡位。在常规的维修过程中,对于不能自动换挡的故障,通常只需要确定上述几个传感器的信号是否异常及控制模块所驱动的电磁阀能否正常动作, 相似文献