凸轮轴传感器信号过大的原因可能是:
1、传感器问题
凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器角度识别差的问题。
凸轮轴位置传感器其功用是采集凸轮轴动角度信号,并输入电子控制单元(ECU),以便确定点火时刻和喷油时刻。
为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。
此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
2、正时链条跳齿
这个是通病,10万公里以后容易跳齿,正时链条伸长量过长或者正时链条张紧器的问题。
链条跳齿的原因:第一,链条过于松散,使得垂度太大,导致链条在运行过程中不能紧扣链轮,出现跳齿现象。
第二,链条或链轮磨损严重,导致链条卡链轮时候出现卡位不紧,发力的时候容易跳齿。
第三,严重超载也会出现链条跳齿现象。由于链条达不到承载要求,在超载的情况下,链条受力过大,使得链条极度张紧,出现跳齿现象。
扩展资料
曲轴位置传感器工作原理:
曲轴位置传感器通常安装在分电器内,是控制系统中最重要的传感器之一。其作用有:检测发动机转速,因此又称为转速传感器。检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。
曲轴传感器主要有三种类型:磁电感应式、霍尔效应式和光电式。
1、磁电感应式:
磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器分上、下两层安装在分电器内。传感器由永磁感应检测线圈和转子(正时转子和转速转子)组成,转子随分电器轴一起旋转。正时转子有一、二或四个齿等多种形式,转速转子为 24个齿。
永磁感应检测线圈固定在分电器体上。若已知转速传感器信号和曲轴位置传感器信号,以及各缸的工作顺序,就可知道各缸的曲轴位置。磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器的转子信号盘也可安装在曲轴或凸轮轴上。
2、 霍尔效应式:
霍尔效应式转速传感器和曲轴位置传感器是一种利用霍尔效应的信号发生器。霍尔信号发生器安装在分电器内,与分火头同轴,由封装的霍尔芯片和永久磁铁作成整体固定在分电器盘上。触发叶轮上的缺口数和发动机气缸数相同。
当触发叶轮上的叶片进入永久磁铁与霍尔元件之间,霍尔触发器的磁场被叶片旁路,这时不产生霍尔电压,传感器无输出信号;当触发叶轮上的缺口部分进入永久磁铁和霍尔元件之间时,磁力线进入霍尔元件,霍尔电压升高,传感器输出电压信号。
参考资料来源:百度百科-凸轮轴位置传感器
百度百科-曲轴位置传感器
正时未校正。
凸轮轴承受周期性的冲击载荷。凸轮与挺柱之间的接触应力很大,相对滑动速度也很高,因此凸轮工作表面的磨损比较严重。
针对这种情况,凸轮轴轴颈和凸轮工作表面除应该有的较高的尺寸精度、较小的表面粗糙度和足够的刚度外,还应有较高的耐磨性和良好的润滑。凸轮轴通常由优质碳钢或合金钢锻造,也可用合金铸铁或球墨铸铁铸造。轴颈和凸轮工作表面经热处理后磨光。
凸轮轴位置传感器注意事项
凸轮轴位置传感器(相位)感应凸轮轴突起位置,以此识别工作气缸。凸轮轴位置传感器感应活塞的位置。当曲轴位置传感器(位置)系统失效时,凸轮轴位置传感器(相位)将利用气缸识别信号的正时,向各发动机零部件提供不同的控制。
当凸轮轴上的凸起物在凸轮轴的旋转作用下经过CMP 传感器的电磁阀时,会导致磁通量发生变化。CMP 传感利用处理电路将磁通量的变化转换为数字波形(矩形波)。ECU 根据凸轮轴位置波形检测发动机转速和凸轮轴位置。
以上内容参考 百度百科-凸轮轴位置传感器
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凸轮轴传感信号过大是什么原因