





共轨管的作用
共轨压力传感器工作原理: 当共轨内的压力导致硅膜片形状变化时(近似于在150MPa时1mm),连接于膜片的电阻层阻值也将改变,改变的电阻值将引起通过5V电桥(惠斯登电桥)输出端电压变化,通过放大电路的处理,使信号端输出的电压在0‐5V之间变化,ECU便根据此电压就算当前的共轨压力。 向左转|向右转 失效模式及失效产生原因: 1) 轨压传感器不工作 原因:电压过大导致内部电桥过载损坏、线路断路) 2) 轨压传感器测得的共轨压力与实际值相差较大 原因:地线针脚搭铁不良,传感器内部电路故障。 失效后的故障现象及产生机理: 1) 发动机无法启动 原因:启动时系统以共轨的压力为参量来控制喷油器的动作,在共轨压力已知的前提下,系统通过控制喷油器的开启、关闭的时刻来控制进入气缸的燃油量,如果失去了共轨压力信号,1006708915喷油器组合,系统便失去了燃油喷射控制的重要参量,此时,系统便控制发动机不能启动。同理,如果在发动机运转时突然失去了共轨压力信号,发动机会立即熄火。 2) 加速无力或冒黑烟() 原因:传感器检测的压力值与实际压力值相差较大时,系统按照传感器反馈的压力来控制燃油喷射,会使混合气过浓或过稀。
斯堪尼亚
1910年11月,1006708915喷油器原厂,为了更好的提升产品品质,增加竞争优势,在马尔默公司的执行董事佩·阿尔佛雷德·诺德曼的极力促成下,位于马尔默的Maskinfabriksaktiebolaget Scania公司和VABIS公司合并成立了斯堪尼亚-VABIS公司。1911年,新合并的公司迅速推出了辆城市巴士--Nordmark巴士,该产品为两家公司精诚合作的结晶,其底盘由马尔默的斯堪尼亚工厂制造,而发动机和车身则来自于南泰利耶的VABIS车间。
在1912到1916年间,受到亨利·福特在美国获得巨大成功的鼓舞,以及次结束后,承运商开始放弃马车而转向机械车辆的大趋势的影响,包括公司每年都在增长的股息,1006708915喷油器品质,诸多因素集合在一起促使斯堪尼亚-VABIS开始进行大规模的投资。随着公司对马尔默的工厂进行扩建并在南泰利耶工厂建起了自己的铸造和锻造生产线,以及对电动设备的开发与制造,斯堪尼亚-VABIS跻身欧洲的标准轻型卡车制造商行列。
其后,发动机的设计制造则是促成斯堪尼亚-VABIS能够在1920年卡车市场中获得成功的关键。然而,次的爆发,使得斯堪尼亚-VABIS公司对除北欧国家之外的出口陷于停顿。虽然车辆出口受挫,但瑞典军方却出乎意料的下发了大量订单。结果,出口的不足被这突如其来的订单大大抵销。


目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机械电子传感器。
硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高的测量精度、较低的功耗和极低的成本。惠斯顿电桥的压阻式传感器,如无压力变化,其输出为零,吴忠1006708915喷油器,几乎不耗电。
MEMS硅压阻式压力传感器采用周边固定的圆形应力杯硅薄膜内壁,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力大处,组成惠斯顿测量电桥,作为力电变换测量电路,将压力这个物理量直接变换成电量,其测量精度能达0.01-0.03%FS。
电容式压力传感器利用MEMS技术在硅片上制造出横隔栅状,上下二根横隔栅成为一组电容式压力传感器,上横隔栅受压力作用向下位移,改变了上下二根横隔栅的间距,也就改变了板间电容量的大小,即△压力=△电容量。


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