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相似文献
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1.
2.4冷却液温度传感器及检修SQR484F发动机采用负温度系数(NTC)热敏电阻型冷却液温度传感器,其电阻值随着冷却液温度上升而减小,但不成线性关系。冷却液温度传感器安装在气缸体出水口上。其与ECU的连接电路如图6所示。该传感器的检测方法如下:用数字万用表电阻档在不同温度下测量冷却液温度传感器端子1与2之间  相似文献   

2.
3.冷却液温度传感器(1)简图如图7所示,电路如图8所示。(2)用途传感器用于提供冷却液温度信息。(3)组成和原理传感器是一个负温度系数(NTC)的热敏电阻,其电阻值随着冷却液温度上升而减小,但不是线性关系,负温度系数的热敏电阻装在一个铜质导热套筒里面(如图9,图10所示)。(4)安装提示冷却液温度传感器安装在汽缸体上,并且要将铜质导热套筒插入冷却液中。套筒有螺纹,利用套筒上的六角头可以方便地将冷却液温度传感器拧入汽缸体上的螺纹孔许可的拧紧力矩为15±2N·m。(5)信号处理通过一个分压电路将这个电阻值转换成电压信号,送到控制单元中去…  相似文献   

3.
风度轿车发动机冷却液温度传感器的作用是检测发动机冷却液温度,并将此信号送入发动机电控单元,用于控制空燃比及点火。 一、传感器结构 冷却液温度传感器的结构及特性,如图1所示。该传感器采用对温度变化敏感的热敏电阻,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。 二、控制电路 冷却液温度传感器控制电路,如图2所示。  相似文献   

4.
正(接上期)(2)EV蓄电池冷却。蓄电池电量控制模块(BECM)使用来自以下部件的温度数据确定所需的冷却以控制EV蓄电池内部温度:(1)EV蓄电池模块内部温度传感器;(2)EV蓄电池冷却液进口和出口温度传感器;(3)环境气温(AAT)传感器。温度数据用于确定是否需要EV蓄电池冷却器来控制EV蓄电池内部温度。如果EV蓄电池的内部温度高于规定的温度,则BECM激活EV蓄电池冷却液泵,以及下列两种情况之一。  相似文献   

5.
正(接上期)2.电动冷却液泵电动冷却液泵驱动发动机冷却液流过HV部件周围,以便对其进行冷却。电动冷却液泵如图20所示,控制框图如图21所示。eRAD和e RAD逆变器中的传感器监测单元中的温度。来自e RAD逆变器的温度传感器输出经由HS CAN电源模式0系统总线传输至PCM。BISG和BISG逆变器的内部温度数据也被发送至PCM。  相似文献   

6.
高恩娟 《专用汽车》2023,(12):112-114
发动机冷却液温度传感器用于检测发动机冷却液的温度。在实际工作中,如果冷却液温度传感器中的热敏电阻失灵,则传感器将无法正常工作,无法给ECU提供参考信号。据此,从冷却液温度传感器的工作原理及电路图入手,结合实际测试数据,分析冷却液温度传感器及其相关电路的故障诊断思路,以此来快速进行冷却液温度传感器及其电路的故障诊断,从而排除相关故障。  相似文献   

7.
钱大 《汽车与配件》2004,(26):38-39
(A)PTC和NTC温度传感器 应用 这些温度传感器用于车辆中许多地方:a.发动机温度传感器 发动机温度传感器安装在冷却液回路中,以便根据冷却液温度推断出发动机温度(图35)。如此.则发动机电子控制系统可以精确地与发动机的运行温度相匹配。其温度范围为-40~ 130℃。  相似文献   

8.
1.进气温度传感器端子检测项目检测条件标准值3-4电压(V)20℃3.440℃2.720℃5.38~6.083-4电阻(kΩ)20℃2.31~2.5640℃1.08~1.2180℃0.29~0.342.冷却液温度传感器端子检测项目检测条件标准值0℃3.7~4.31-3电压(V)点火开关20℃3.2~3.6ON40℃2.4~3.080℃1.0~1.53.曲轴位置传感器端子检测项目检测条件标准值2-3信号输出频率(Hz)发动机怠速运转600~900北京伊兰特传感器参数!合肥@张文峰  相似文献   

9.
(18)预热塞系统冷却液温度低于+9℃时,发动机控制单元激活预热塞继电器,启动预热塞系统。系统结构如图23所示。柴油喷射系统控制单元1248预热塞Q6发动机转速传感器G28预热塞继电器J52冷却液温度传感器G62预热报警灯K29图23预热塞系统结构预热过程分为两个阶段:预热阶段:点  相似文献   

10.
<正>(接上期)东风雪铁龙C5轿车发动机冷却系统的原理电路见图1,下面对该电路的工作原理进行解析。一、发动机冷却系统的组成C5轿车发动机冷却系统的组成如图2所示。其中发动机冷却液温度传感器1220装在发动机出水室上,它将发动机冷却液温度信息传递给发动机ECU;发动机ECU装在蓄电池附近,它根据发动机冷却液温度、  相似文献   

11.
汽车上的温度传感器多为负温度系数热敏电阻,如发动机的进气温度传感器、冷却液温度传感器、机油温度传感器,自动变速器和无级变速器的油温传感器,双离合器变速器负责监控变速器油底壳油温的G93变速器油温度传感器、负责监控变速器离合器工作油温的G509温度传感器,空调的室内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器温度传感器,悬架空气泵温度传感器等均为负温度系数热敏电阻。  相似文献   

12.
故障现象 客户自述着车后怠速正常,但行车数公里发动机怠速升至1940r/min,居高不下;热车熄火后再着车很困难。另外油耗也比以前增加。该车行驶里程为21万km。故障诊断排除 1552调取故障码,冷却液温度传感器G62断路/短路SP。因是偶发性软故障遂清除掉,但熄火后再看车用1552调取故障码又出现如上故障码。在进行路试的过程中发现冷却液温度传感器G62在刚着车时温度为96℃,然后逐渐下降,96℃→89℃→45℃→27℃→0℃→-17℃→-28℃。当水温下降至27℃时松开油门发现怠速开始上升,逐渐至1940r/min左右,此时1552显示水温-28℃。看来冷却液温度传感器确实出了故障,停车后,连打了6、7下才着车。为了验证冷却液温度传感器的好坏,拔下了其两针插头,结果一下子就发动着了,1552显示水温95.2℃。但不可思议的  相似文献   

13.
在发动机电控燃油喷射系统中,冷却液温度传感器是十分重要的辅助监测元件。电子控制器ECU对冷起动喷油器温度开关的控制信号、喷油器喷油时间的修正控制信号均来自于冷却液温度传感器。通常,冷却液温度传感器采用的是负温度系数的热敏电阻,即随着发动机冷却液温度的升高,其电阻  相似文献   

14.
故障现象一辆2006年生产的江淮瑞风彩色之旅商务车,配装江淮HFC4GA12.4L DOHC电控汽油发动机,行驶里程379400km。该车在行驶中出现发动机加速无力、排气冒黑烟等现象,车主将故障车送至4S店检修。4S店更换了火花塞、点火线圈、缸线、曲轴位置传感器、进气温度压力传感器、喷油器、氧传感器、冷却液温度传感器等,还清  相似文献   

15.
介绍了宝马M62型发动机电控燃油喷射系统的特点和工作原理,说明了其空气流量传感器、进气温度传感器、电子节气门氧传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器、喷油嘴和电动燃油泵等部件及CAN总线的检修方法.  相似文献   

16.
排除电路故障,既要懂得电路控制原理,又要掌握检查技巧.下面介绍几点巧查经验. 比较检测 用新的或工作良好的机件代替怀疑有故障的机例:,察看故障现象是否变化并以此进行故障判断的方法.如汽车上冷却液温度指示异常,怀疑是温度传感器故障时,可用此方法.若换上新的传感器后,温度指示异常的现象消失,说明原传感器损坏.此法虽有简单的优点但需要一定量的配件供应.  相似文献   

17.
检查分析 连接故障检测仪检测,调得的故障代码为P0115-冷却液温度传感器信号电压过高或过低。清除故障代码后读取数据流,发动机转速在650r/min~850r/min游动,进气温度为75℃,冷却液温度为60℃。  相似文献   

18.
4 水温传感器 水温传感器安装在气缸盖上。如图27所示,水温传感器是一个负温度系数(NTC,阻值随温度升高而减小)的电阻器,可以将冷却液的温度转化为电阻值。ECU根据电阻信号识别冷却液的温度,用以修正喷油量和点火提前角。 断开水温传感器插头,  相似文献   

19.
尾气呈黑色奥迪A6轿车,发动机怠速不稳,加速时排气管冒黑烟。当发现发动机加速时排气管冒黑烟,可以判定混合气偏浓。而致混合气偏浓的传感器因素大致有以下3个方面:⒈冷却液温度传感器或其连接线故障。该车的冷却液温度传感器为一负温度系数的热敏电阻,温度低时电阻大,反之电阻小。在发动机正常工作温度时,使用电脑检测仪进入01发动机的08组读取测量数据值003第3显示区正常值为80℃~105℃。如果传感器的线路出现断路情况,发动机电脑会误认为发动机处于凉车状态,从而增大供油量,致使混合气过浓,出现加速冒黑烟的情况。⒉空气流量计故障。发…  相似文献   

20.
该案例在处理过程中,作者最后通过察看数据流发现发动机令却液温度异常,就据此直接确定是发动机冷却液温度传感器损坏,更换了发动机冷却液温度传感器,这样的做法有些不妥。编者认为,在最后确定故障点之前,最起码要对发动机冷却液温度传感器及其线路进行相关检查,以确认是元件损坏还是线路接触问题,因为如果发动机冷却液温度传感器线路中存在接触不良的情况,接触电阻忽大忽小,也同样会导致发动机电控单元接收的发动机冷却液温度数据发生变化。作者的做法有司能会导致误判锚误。  相似文献   

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