
- •2. Антиблокировочная система тормозов.
- •3. Парковочные системы.
- •4. Система экстренного торможения.
- •5. Система активного рулевого управления.
- •6. Система курсовой устойчивости (динамической стабилизации).
- •7. Система помощи при подъеме и при спуске.
- •8. Адаптивный круиз-контроль.
- •9. Системы полного привода колес. Виды, назначение, устройство, принцип работы.
- •10. Система Motronic управления бензиновым двигателем.
- •11. Система k-Jetronik.
- •12. Система d-Jetronik.
- •13. Система kе-Jetronik.
- •14. Система l-Jetronik.
- •15. Система Mono-Jetronik.
- •16. Обзор систем зажигания бензиновых двигателей. Элементы систем. Устройство, принцип работы.
- •17. Топливный насос высокого давления дизельных двигателей. Виды, назначение, устройство, принцип работы.
- •18. Форсунки (инжектор). Виды, назначение, устройство, принцип работы.
- •19. Система Common Rail впрыска дизельных двигателей. Назначение, устройство, принцип работы.
- •20. Система впрыска насос-форсунками дизельных двигателей. Назначение, устройство и принцип работы насос-форсунки
- •Датчики температуры.
- •Датчики уровня топлива в баке.
- •Датчик положения дроссельной заслонки.
- •5. Датчик положения педали газа.
- •6. Фазный датчик Холла.
- •7. Индуктивный датчик для системы транзисторного зажигания.
- •8. Датчик Холла в транзисторной системе зажигания.
- •9. Индуктивный датчик частоты вращения коленчатого вала.
- •10. Пьезоэлектрический датчик детонации двигателя.
- •11. Микромеханические датчики давления.
- •12. Толстопленочные датчики давления.
- •13. Датчики высокого давления.
- •14. Датчики скоростного напора (массового расхода) воздуха lmm.
- •15. Термоанемометрический расходомер воздуха с горячей проволокой hlm.
- •16. Термопленочный датчик массового расхода воздуха hfm2.
- •18. Двухступенчатый лямбда-зонд (датчик концентрации кислорода).
- •19. Планарный широкополосный лямбда-зонд lsu4.
- •20. Датчики давления топлива системы Common Rail.
18. Двухступенчатый лямбда-зонд (датчик концентрации кислорода).
Лямбда-зонд
– электронный прибор, который замеряет
долю содержания кислорода в исследуемой
жидкости или газе. Датчик основан на
свойствах оксида циркония —
и начинает работать только при
температурах более 350 °C. Рабочий элемент
датчика — пористый керамический
материал на основе двуокиси циркония,
покрытый методом напыления платиной.
Выхлопные газы обтекают рабочую
поверхность. Датчик реагирует на разницу
между уровнем кислорода в выхлопных
газах и в атмосфере, вырабатывая на
выходе соответствующую разность
потенциалов.
Двухступенчатый лямбда-зонд
Эти датчики используются в бензиновых двигателях с двухступенчатым лямбда-контролем. Они располагаются в выпускной трубе между выпускным трактом двигателя и каталитическим нейтрализатором отработавших газов и определяют содержание кислорода в отработавших газах, выходящих из каждого цилиндра двигателя. Благодаря нагреву лямбда-зонда, он может быть установлен на сравнительно большом расстоянии от двигателя, что позволяет двигателю работать на режиме полной нагрузки в течение долгого времени. Датчик типа LSF4 также применяется в системах снижения токсичности отработавших газов совместно с рядом других датчиков (например, в системе бортовой диагностики OBD II).
Двухступенчатые лямбда-зонды сравнивают концентрацию остаточного кислорода в отработавших газах с содержанием контрольной атмосферы внутри этого датчика. Затем они определяют состав рабочей смеси в отработавших газах — богатая (a < 1) или бедная (a > 1). Резкое изменение характеристической кривой этих датчиков позволяет регулировать состав рабочей смеси до a = 1.
Характеристическая кривая напряжения для рабочей температуры 600°С двухступенчатого лямбда-зонда:
а – богатая смесь (недостаток воздуха); б – бедная смесь (избыток воздуха).
19. Планарный широкополосный лямбда-зонд lsu4.
Лямбда-зонд – электронный прибор, который замеряет долю содержания кислорода в исследуемой жидкости или газе. Датчик основан на свойствах оксида циркония — и начинает работать только при температурах более 350 °C. Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов.
Планарный широкополосный лямбда-зонд LSU4.
Основное отличие планарных широкополосных лямбда-зондов LSU4 по отношению к обычным λ-зондам — это комбинация сенсорных ячеек и так называемых накачиваемых кислородом ячеек. Ячейки разделены диффузионным зазором шириной от 0,01 до 0,05 мм. Состав его газового содержимого постоянно соответствует λ=1, что для сенсорной ячейки значит напряжение в 450 милливольт. Поддерживается содержание газа и вместе с ним напряжение сенсора посредством различных напряжений сенсора накачиваемых элементов. При бедной смеси и напряжении сенсора ниже 450 милливольт ячейка выкачивает кислород из диффузионного отверстия. Если смесь влажная и напряжение лежит выше 450 милливольт, ток меняет свое направление, и накачивающие ячейки транспортируют кислород в диффузионные расщелины. При этом интегрированный нагревающий элемент устанавливает температуру области от 700 до 800 градусов.
При отказе датчика система переходит в аварийный режим без коррекции содержания воздуха в смеси.