加速器踏板传感器
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插入 BNC测试线 到 通道1 .把 黑色鳄鱼夹 接到BNC线 黑色的接头 ,然后用鳄鱼夹子接地.把 刺针 的接头到BNC线的红色端接头,刺针刺入到加速踏板传感器接头的电位器连接线当中,如 图 1-12-1
把另一根 BNC测试线 连接到 通道2 . 然后也将 刺针的接头 连接到BNC 红色接头 (正极),刺针刺入到加速踏板传感器接头的另外电位器连接线当中.如果有合适的引出线就可以代替这种刺入测量的方法。
图. 1-12-1
加速器位置传感器示例波形

电子油门控制波形注意点
在这个例子里,加速器踏板位置传感器(APP)是电位计类传感器。此传感器接收两个来自动力总成控制模块(PCM)的相关电压;其具有两条地线和两条信号线,根据加速器踏板位置向PCM传回不同的电压。传回PCM的电压信号,针对不同的名牌车会有所不同,但绝不会高于5伏。
技术信息――电子油门控制
电子控制越来越普遍,以后机械控制的部件会越来越少。
油门控制就是一个例子。大多数汽车不再使用油门拉线而是使用由加速踏板位置传感器(APP)、电子油门控制激励器(ETC)、电子油门马达和节气门位置传感器组成的电子油门。
加速器踏板位置传感器(APP)是比较简单、普通的,由两个电位计装在加速器踏板上组成。当加速器(油门)被按下,一个电压信号就会传送到动力总成控制模块(PCM)继电器,反映加速踏板的实际位置与驾驶员的要求。然后,PCM产生一个信号输出给相关的激励器(电子油门控制激励器)。前面提及,APP有两个电位计,是为了有效控制也是一定程度上为了保险、安全。
有几种产生信号的方法。大多数使用5伏电压,因为整个发动机管理系统使用的电压是5伏。下面是最普遍的产生信号的方法:
- 电位计1产生0.3至4.8伏的信号(图1-12-2红色),电位计2产生0.5至4.8伏的信号(图1-12-2,蓝色)。例如,当加速踏板在45度位置时,电位计1可能输出2伏的信号,而电位计2产生3伏的信号。
图 1-12-2
- 电位计1产生0.3至4.8伏的信号(图1-12-3,红色),电位计2产生4.8至0.3伏的信号(图1-12-3,蓝色)。当加速踏板在0度位置时,电位计1可能输出0.5伏的信号,而电位计2可能输出4.5伏的信号。
图 1-12-3
通过上述接收信号的方式,PCM可以确保信息是否正确;例如,如果APP角度为45度时,电位计1输出2伏,电位计2输出3伏。如果有任何的背离,PCM就会检测到可能的故障并记录相应的代码。如果一个电位计再次出现问题,PCM就会检测到,并以保险方式或紧急模式运行,通常是提高怠速并限制节气门操作,亮起故障显示灯(MIL)。使用两个电位计可让PCM在加速器被按下与放开时,控制节气门位置而控制燃油供给,从而监控车速。
有错误的波形――排除故障
如想查出信号故障,从PCM开始检测到APP。
确保PCM有足够的电源供应,并接地。
用欧姆表检测APP(分离)。
插脚数据
插脚数据示例
检测 Smart Forfour 1.1 汽油 2005 MY.
Hella 组件
6 脚连接器
图 1-12-4
脚 1= 2.5 V 参考电压(黄色/红色)
脚 2= 5.0 V 参考电压(黄色/绿色)
脚 3= 信号电压,大概1伏(节气门关闭)&3.8伏(节气门开启),(灰色)
脚 4= 0 V 地线(褐色/白色)脚 5= 0 V 地线(褐色)
脚 6= 信号电压, 大概0.5伏(节气门关闭)&1.8伏(节气门开启),(粉红色/黑色)
以上引用的图片都只是象意,并在点火开关打开下检测。
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