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進氣壓力傳感器的原理及輸出特性

進氣壓力傳感器是一種常用的傳感器產品類型,以真空管連接進氣歧管,隨著引擎不同的轉速負荷,感應進氣歧管內的真空變化,再從感知器內部電阻的改變,轉換成電壓信號。今天我們主要來介紹一下進氣壓力傳感器的原理及輸出特性,希望可以幫助用戶更好的應用產品。

進氣壓力傳感器的原理

進氣壓力傳感器檢測的是節(jié)、氣門后方的進氣歧管的絕對壓力,它根據發(fā)動機轉速和負荷的大小檢測出歧管內絕對壓力的變化,然后轉換成信號電壓送至發(fā)動機控制單元(ECU),ECU依據此信號電壓的大小,控制基本噴油量的大小。

進氣壓力傳感器種類較多,有壓敏電阻式、電容式等。由于壓敏電阻式具有響應時間快、檢測精度高、尺寸小且安裝靈活等優(yōu)點,因而被廣泛用于D型噴射系統(tǒng)中。

壓敏電阻式進氣壓力傳感器的工作原理。

應變電阻R1、R2、R3、R4,它們構成惠斯頓電橋并與硅膜片粘接在一起。硅膜片在歧管內的絕對壓力作用下可以變形,從而引起應變電阻R阻值的變化,歧管內的絕對壓力越高,硅膜片的變形越大,從而電阻R的阻值變化也越大。即把硅膜片機械式的變化轉變成了電信號,再由集成電路放大后輸出至ECU。

進氣壓力傳感器的輸出特性

發(fā)動機工作時,隨著節(jié)氣門開度的變化,進氣歧管內的真空度、絕對壓力以及輸出信號特性曲線均在變化。但是它們之間變化的關系是怎樣的?輸出特性曲線是正的還是負的?這個問題常常不易被人理解,以致有些檢修人員在工作中有一種"吃不準"的感覺。

D型噴射系統(tǒng)中檢測的是節(jié)氣門后方的進氣歧管內的絕對壓力。節(jié)氣門的后方既反映了真空度又反映了絕對壓力,因而有人認為真空度與絕對壓力是一個概念,其實這種理解是錯誤的。在大氣壓力不變的條件下(標準大氣壓力為101.3kPa),歧管內的真空度越高,歧管內的絕對壓力越低。真空度等于大氣壓力減去歧管內絕對壓力的差值。即歧管內的絕對壓力越高,說明歧管內的真空度越低,歧管內絕對壓力等于歧管外的大氣壓力減去真空度的差值。即大氣壓力等于真空度和絕對壓力之和。理解了大氣壓力、真空度、絕對壓力的關系后,進氣壓力傳感器的輸出特性就明確了。

發(fā)動機工作中,節(jié)氣門開度越小,進氣歧管的真空度越大,歧管內的絕對壓力就越小,輸出信號電壓也越小。節(jié)氣門開度越大,進氣歧管的真空度越小,歧管內的絕對壓力就越大,輸出信號電壓也越大。輸出信號電壓與歧管內真空度的大小成反比(負特性),與歧管內絕對壓力的大小成正比(正特性)。

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