① 你好!如何用示波器检查汽车独立点火线圈的波形
示波器点火信号波形分析是检测发动机点火系统故障常用的手段,在国内外应用十分普遍。
我们先来大致了解下汽车的点火系统:
发动机点火系统一般分为三种:第一种比较老式的是发动机所有气缸共用一个点火线圈,点火线圈产生的高压电通过分电器分配给各缸的火花塞。一般早期的汽车桑塔纳、夏利面包车等使用。然后第二种是双缸点火,即两缸共用一个点火线圈,这种点火方式只能用于气缸数目为偶数的发动机上,常见的四缸发动机就是一缸和四缸共用一个点火线圈,二缸和三缸共用一个点火线圈。第三种被称为COP独立点火,Coil-On-Plug中文直译为“线圈在火花塞上”,线圈直接安装在火花塞上,即一个汽缸一个独立线圈,俗称“独立点火”。每缸火花塞上一个点火线圈,通过凸轮轴传感器或通过监测气缸压缩来实现精确点火,它适用于任何缸数的发动机,现在生产的汽车基本上都是这种点火系统.
下图为一个点火线圈的横截面图片,从中我们可以看到两个线圈绕组,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5-1毫米左右的漆包线绕200-500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1毫米左右的漆包线绕15000-25000匝左右。初级线圈一端与车上低压电源(+)联接,另一端与开关装置(断电器)联接。次级线圈一端与初级线圈联接,另一端与高压线输出端联接输出高压电。
上图就是一个次级点火波形,它分为三个部分。
闭合部分:代表线圈通电状态,这段时间是触发闭合或者晶体管导通的时间。
点火部分:点火部分有一条点火线和一条火花线,点火线是一条垂直的线,代表克服火花塞空气间隙所需电压,上图这个是23.1KV。火花线则是一条近似水平的线,代表维持电流通过火花塞间隙所需电压。
中间部分:显示点火线圈剩余的能量,通过初级和次级之前的来回振荡来消耗剩余能量。
线圈振荡阶段应当显示最少4个尖峰(包括波峰和波谷)。损失尖峰意味着要更换线圈。线圈振荡与下一个波形下降之间的时间,线圈处于空闲状态,此时线圈次级电路没有电压。下一个波形下降的开始为闭合部分,这个波形下降被称为负极性峰值,并产生一个与火花塞击穿电压相反方向的小振荡。这是由于线圈的初级电流刚开启。线圈里的电压只有在正确的点火时刻才被释放,然后高压火花点燃空气燃油混合物。火花塞击穿电压是击穿火花塞电极间隙所需的电压,上图的火花塞击穿电压即测量项的最大值23.1kV。
② 汽车示波器的使用方法
汽车发动机综合分析仪又称汽车发动机综合检测仪。指的是发动机在不解体的情况下,通过对其多种参数检测,能够对发动机进行性能分析和故障诊断的一种仪器。
汽车示波器,顾名思义就是用来检测汽车电子电路故障的示波器。就是一个采集电压信号的一个仪器,由于其采集的信号基于时间有一定的连续,故成“波”,将该“波”显示出来即为示波。
③ 汽车维修用什么示波器
示波器可以测量汽车的充电/启动电路,以及各种传感器信号,如油门踏板,空气流量计,凸轮轴,曲轴,爆震,氧传感器,进气压力,节气门等。还有点火信号,通信信号比如CAN, LIN。各种执行器,比如碳罐电磁阀,采油机预热塞,EGR电磁阀,电子燃油泵,怠速控制阀,压力调节器,流量控制阀,节气门伺服电机,冷却风扇等。
④ 汽车示波器的使用方法
点火的话用高压探头,常见的可以测到40000V,
如果低压部分 就不用了,干扰肯定有
但是干扰本身就是存在的 也就是说电压就是存在干扰的。
降低干扰的方法:降低测试带宽、触发耦合使用噪声耦合、使用平均模式或者打开高分辨率模式、注意测试点屏蔽减少天线效应。
示波器,是显示被测量的瞬时值轨迹变化情况的仪器。利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线,便于人们研究各种电现象的变化过程。普通示波器有显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路五个基本组成部分。另外,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、峰峰值、频率、相位差、调幅度等等。
⑤ 如何用汽车示波器检测霍尔式凸轮轴位置传感器的信号
凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器常见的有电磁感应式、霍尔式、光电式三种,我们霍尔式的凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器为例,用示波器进行测量演示。
霍尔式的传感器有三根线,一根电源线给传感器供电,一根信号线,一根地线。我们给示波器的通道一和通道二分别接上一根BNC转香蕉头线,红色香蕉头分别接上一根刺针,黑色香蕉头分别接上一个鳄鱼夹。黑色鳄鱼夹蓄电池搭铁接地,通道一的刺针刺入曲轴位置传感器信号线,通道二的刺针刺入凸轮轴位置传感器信号线。
设置通道一和通道二的通道衰减比为1X,将通道一的垂直档位调节为5V/div,通道二的垂直档位调节为2V/div。时基可以打到20ms左右先,到时候可以根据波形再自行调节。为了较少干扰,通道一和通道二都打开低通30K滤波功能。有的示波器内置汽修软件包,可以一键完成上述设置,更加便捷。最后,启动发动机,观察信号变化。
如下图所示,下方波形为通道一曲轴位置传感器信号,上方波形为通道二凸轮轴位置传感器信号。由于凸轮轴的转速慢于曲轴,因此也可以从信号频率中判断出来。
霍尔式的凸轮轴、曲轴位置传感器的波形显示的都是方波,信号脉冲的宽度也对应了轴齿的长度。同时观察可以诊断曲轴和凸轮轴之间的正时关系,查看两个传感器之间正时是否发生了偏移,这可能意味着正时带打滑或正时链拉长等问题。
⑥ 请问爆震传感器接的便携式示波器有什么推荐吗怎么使用呢
可以看下这个:
用示波器测量爆震传感器的信号波形。