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速度傳感器

什么是速度傳感器:汽車速度傳感器

發布日期:2022-10-09 點擊率:81


什么是速度傳感器:汽車速度傳感器  第1張

什么是速度傳感器:汽車速度傳感器

1.磁電式車速傳感器  磁電式車速傳感器是一個模擬交流信號發生器,它們產生交變電流信號,通常由帶兩個接線柱的磁芯及線圈組成。這兩個線圈接線柱是傳感器輸出的端子,當由鐵質制成的環狀翼輪(有時稱為磁組輪)轉動經過傳感器時,線圈里將產生交流電壓信號。 磁組輪上的逐個齒輪將產生一一對應的系列脈沖,其形狀是一樣的。輸出信號的振幅(峰對峰電壓)與磁組輪的轉速成正比(車速),信號的頻率大小表現于磁組輪的轉速大小。傳感器磁芯與磁組輪間的氣隙大小對傳感器的輸入信號的幅度影響極大,如果在磁組輪上去掉一個或多個齒就可以產生同步脈沖來確定上止點的位置。這會引起輸出信號頻率的改變,而在齒減少時輸出信號幅度也會改變,發動機控制電腦或點火模塊正是靠這個同步脈沖信號來確定觸發電火時間或燃油噴射時刻的。  2.霍爾式車速傳感器  霍爾效應傳感器(開關)在汽車應用中是十分特殊的,這主要是由于變速器周圍空間位置沖突,霍爾效應傳感器是固體傳感器,它們主要應用在曲軸轉角和凸輪軸位置上,用于開關點火和燃油噴射電路觸發,它還應用在其它需要控制轉動部件的位置和速度控制電腦電路中。 霍爾效應傳感器或開關,由一個幾乎完全閉合的包含永久磁鐵和磁極部分的磁路組成,一個軟磁鐵葉片轉子穿過磁鐵和磁極間的氣隙,在葉片轉子上的窗口允許磁場不受影響的穿過并到達霍爾效應傳感器,而沒有窗口的部分則中斷磁場,因此,葉片轉子窗口的作用是開關磁場,使霍爾效應象開關一樣地打開或關閉,這就是一些汽車廠商將霍爾效應傳感器和其它類似電子設備稱為霍爾開關的原因,該組件實際上是一個開關設備,而它的關鍵功能部件是霍爾效應傳感器。  3.光電式車速傳感器  光電式車速傳感器是固態的光電半導體傳感器,它由帶孔的轉盤兩個光導體纖維,一個發光二極管,一個作為光傳感器的光電三極管組成。 一個以光電三極管為基礎的放大器為發動機控制電腦或點火模塊提供足夠功率的信號,光電三極管和放大器產生數字輸出信號(開關脈沖)。發光二極管透過轉盤上的孔照到光電二極管上實現光的傳遞與接收。轉盤上間斷的孔可以開閉照射到光電三極管上的光源,進而觸發光電三極管和放大器,使之像開關一樣地打開或關閉輸出信號。 從示波器上觀察光電式車速傳感器輸出波形的方法與霍爾式車速傳感器完全一樣,只是光電傳感器有一個弱點即它們對油或贓物在光通過轉盤傳遞的干涉十分敏感,所以光電傳感器的功能元件通常被設計成密封得十分好,但損壞的分電器或密封墊容器在使用中會使油或贓物進入敏感區域,這會引起行駛性能問題并產生故障碼。

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速度傳感器
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單位時間內位移的增量就是速度。速度包括線速度和角速度,與之相對應的就有線速度傳感器和角速度傳感器,我們都統稱為速度傳感器。
中文名
速度傳感器
分    為
線速度傳感器和角速度傳感器
應用于
汽車檢測市場
結    構
多采用霍爾式結構
目錄
1
簡介
?
velocity
?
激光測速
?
雷達測速
2
特征
?
接觸式
?
非接觸式
3
種類
?
前景
?
應用
?
其他
速度傳感器簡介
語音
傳感器(sensor)是一種將非電量(如速度、壓力)的變化轉變為電量變化的原件,根據轉換的非電量不同可分為壓力傳感器、速度傳感器、溫度傳感器等,是進行測量、控制儀器及設備的零件、附件。
[1]
速度傳感器velocity
在機器人自動化技術中,旋轉運動速度測量較多,而且直線運動速度也經常通過旋轉速度間接測量。例如:測速發電機可以將旋轉速度轉變成電信號,就是一種速度傳感器。測速機要求輸出電壓與轉速間保持線性關系,并要求輸出電壓陡度大,時間及溫度穩定性好。測速機一般可分為直流式和交流式兩種。直流式測速機的勵磁方式可分為他勵式和永磁式兩種,電樞結構有帶槽的、空心的、盤式印刷電路等形式,其中帶槽式最為常用。
速度傳感器激光測速
隨著現今精密制造業的崛起和節省成本的需求,非接觸測速傳感器會慢慢取接觸式測速傳感器。而現在市場上精度較高、最常用的非接觸激光測速傳感器就是ZLS-Px像差測速傳感器。像差測速傳感器有兩個端口:一個發射端口,發出LED光源;一個是高速拍照端口,實現CCD面積高速成像對比,通過在極短時間內的兩個時間的圖像對比,分辨被測物體移動的距離,結合傳感器內部的算法,實時輸出被測物體的速度。如圖所示,①LED光發射口,②攝像接收口,③、④接線端,⑤固定螺孔 。①LED光發射口對著被測物發射出激光,經反射到②攝像接收口,接收到信號后傳給信號處理器,通過算法計算出它的速度。ZLS-Px像差測速傳感器能同時測量兩個方向的速度、長度,不但能覺察被測體是否停止,而且能覺察被測體的運動方向。將傳感器固定在穩定的支架上,確保轉動物體轉動過程不會產生過大的振動,從而能測出轉動被測體的轉角和轉速。
速度傳感器雷達測速
雷達測速傳感器
傳統的測速大多以旋轉式運動速度測量和直線運動速度測量,但現實工業自動化中有不少非規律性的測速,比如運動員運動測速,交通車輛測速,高爾夫球速測量等情況下,雷達測速傳感器可以滿足這些要求。
速度傳感器特征
語音
旋轉式速度傳感器按安裝形式分為接觸式和非接觸式兩類。
速度傳感器接觸式
接觸式旋轉式速度傳感器與運動物體直接接觸。當運動物體與旋轉式速度傳感器接觸時,摩擦力帶動傳感器的滾輪轉動。裝在滾輪上的轉動脈沖傳感器,發送出一連串的脈沖。每個脈沖代表著一定的距離值,從而就能測出線速度。
速度傳感器
接觸式旋轉速度傳感器結構簡單,使用方便。但是接觸滾輪的直徑是與運動物體始終接觸著,滾輪的外周將磨損,從而影響滾輪的周長。而脈沖數對每個傳感器又是固定的。影響傳感器的測量精度。要提高測量精度必須在二次儀表中增加補償電路。另外接觸式難免產生滑差,滑差的存在也將影響測量的正確性。
速度傳感器非接觸式
非接觸式旋轉式速度傳感器與運動物體無直接接觸,非接觸式測量原理很多,以下僅介紹兩點,供參考。[1].光電流速傳感器葉輪的葉片邊緣貼有反射膜,流體流動時帶動葉輪旋轉,葉輪每轉動一周光纖傳輸反光一次,產生一個電脈沖信號。可由檢測到的脈沖數,計算出流速。[2].光電風速傳感器風帶動風速計旋轉,經齒輪傳動后帶動凸輪成比例旋轉。光纖被凸輪輪盤遮斷形成一串光脈沖,經光電管轉換成定信號,經計算可檢測出風速。
速度傳感器
非接觸式旋轉速度傳感器壽命長,無需增加補償電路。但脈沖當量不是距離整數倍,因此速度運算相對比較復雜。旋轉式速度傳感器的性能可歸納如下:(1).傳感器的輸出信號為脈沖信號,其穩定性比較好,不易受外部噪聲干擾,對測量電路無特殊要求。(2).結構比較簡單,成本低,性能穩定可靠。功能齊全的微機芯片,使運算變換系數易于獲得,故速度傳感器應用極為普遍。
速度傳感器種類
語音
(1)光電式車速傳感器--由帶孔的轉盤兩個光導體纖維,一個發光二極管,一個作為光傳感器的光電三極管組成。一個以光電三極管為基礎的放大器為發動機控制電腦或點火模塊提供足夠功率的信號,光電三極管和放大器產生數字輸出信號(開關脈沖)。發光二極管透過轉盤上的孔照到光電二極管上實現光的傳遞與接收。(2)磁電式車速傳感器--模擬交流信號發生器,產生交變電流信號,通常由帶兩個接線柱的磁芯及線圈組成。磁組輪上的逐個齒輪將產生一一對應的系列脈沖,其形狀是一樣的。輸出信號的振幅與磁組輪的轉速成正比(車速),信號的頻率大小表現于磁組輪的轉速大小。發動機控制電腦或點火模塊正是靠這個同步脈沖信號來確定觸發電火時間或燃油噴射時刻的。磁電式轉速傳感器,主要是利用磁阻元件來做轉速測量的。磁阻元件有一個特性,就是其阻抗值會隨著磁場的強弱而變化。通常磁電式傳感器內裝有磁性鐵,使傳感器預先帶有一定的磁場,當金屬的檢測齒輪靠近傳感元件時,齒輪的齒頂與齒谷所產生的磁場變化使得傳感元件的磁阻抗也跟著變化。但是磁阻元件的阻抗值隨溫度變化很大,用一個磁阻元件測量轉速時,溫漂影響非常厲害,這使磁阻元件的應用受到很大的限制。可是我們小野測器的傳感器卻不同,它采用了2個磁阻元件,不僅補償了溫度的影響,還大大地增強了傳感器的靈敏度。
[2]
[2]
上圖所示是磁電式轉速傳感器的原理圖,由兩個磁阻元件和兩個電阻構成的電橋回路,其差動輸出信號即檢測信號被取出后直接送到DC放大器進行放大。這里簡單地把框圖再說明一下。為了調整兩個磁阻元件的阻抗差異,電橋回路里還加入了可調電位器作為阻抗的平衡調整。平衡電橋的輸出接DC放大器。若檢測用齒輪采用漸開線齒輪時,輸出波形幾乎和正弦波差不離。信號經過放大后,被送到整形回路進行整形,使其變成上沿和下沿跳變得更快的矩形波。輸出回路采用集電極輸出,輸出阻抗約為330Ω左右。指示器LED會隨著輸出波形的Hi、Lo變換而點滅。整個電路由5V電壓驅動,電路內有5V電壓輸出的執行器。電源的輸入電壓與其他傳感器相同,為DC12V±2V。磁阻元件被封裝在傳感器的頂端,考慮到安裝時有方向性,所以在傳感器上標有位置對準的記號。
[2]
速度傳感器
(3)霍爾式車速傳感器--它們主要應用在曲軸轉角和凸輪軸位置上,用于開關點火和燃油噴射電路觸發,它還應用在其它需要控制轉動部件的位置和速度控制電腦電路中。由一個幾乎完全閉合的包含永久磁鐵和磁極部分的磁路組成,一個軟磁鐵葉片轉子穿過磁鐵和磁極間的氣隙,在葉片轉子上的窗口允許磁場不受影響的穿過并到達霍爾效應傳感器,而沒有窗口的部分則中斷磁場。(4)車輪轉速傳感器—檢測車輪轉速并將檢測結果輸出ECU,主要是的作用是在汽車制動的控制和驅動控制這兩方面;(5)發動機轉速傳感器---檢測發動機的轉速,通常利用曲軸位置傳感器來檢測發動機的轉速并輸出來實現的。用于燃油噴射量、點火提前角、動力傳動控制等;
速度傳感器
(6)減速傳感器---其主要的是要檢測汽車在減速的時候的減速速度,也是將這個信號回傳到ECU,汽車制動的控制和驅動控制這兩方面。(7)車速傳感器---通常是直接或者間接檢測汽車輪胎的轉速來來獲得的,主要是體現在我們可以在汽車行駛的時候可以知道自己的行駛的車速。(8)旋轉式速度傳感器的結構和特征旋轉式速度傳感器按安裝形式分為接觸式和非接觸式兩類。(9)接觸式旋轉速度傳感器結構簡單,使用方便,因此傳感器使用中必須施加一定的正壓力或著滾輪表面采用摩擦力系數大的材料,盡可能減小滑差。
速度傳感器前景
咨詢公司INTECHNOCONSULTING的傳感器市場報告顯示,2008年全球傳感器市場容量為506億美元,預計2010年全球傳感器市場可達600億美元以上。調查顯示,東歐、亞太區和加拿大成為傳感器市場增長最快的地區,而美國、德國、日本依舊是傳感器市場分布最大的地區。就世界范圍而言,傳感器市場上增長最快的依舊是汽車市場,占第二位的是過程控制市場,看好通訊市場前景。
速度傳感器
一些傳感器市場比如壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規模最大,分別占到整個傳感器市場的21%、19%和14%。傳感器市場的主要增長來自于無線傳感器、MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems,微機電系統)傳感器、生物傳感器等新興傳感器。其中,無線傳感器在2007-2010年復合年增長率預計會超過25%。21世紀,全球的傳感器市場在不斷變化的創新之中呈現出快速增長的趨勢。有關專家指出,傳感器領域的主要技術將在現有基礎上予以延伸和提高,各國將競相加速新一代傳感器的開發和產業化,競爭也將日益激烈。新技術的發展將重新定義未來的傳感器市場,比如無線傳感器、光纖傳感器、智能傳感器和金屬氧化傳感器等新型傳感器的出現與市場份額的擴大。
速度傳感器應用
速度傳感器將應用于汽車檢測市場現代汽車上一般都裝有發動機控制、自動駕駛、ABS、TRC、自動鎖車門、主動式懸架、導向系統、電子儀表等裝置,這些裝置都需要汽車車速信號。因此,測量車運行速度傳感器的輸出信號準確性和穩定性將對這些控制單元產生極大的影響。汽車速度傳感器多采用霍爾式結構,霍爾速度傳感器是一種基于霍爾效應的磁電傳感器,具有對磁場敏感度高、輸出信號穩定、頻率響應高、抗電磁干擾能力強、結構簡單、使用方便等特點。它主要是由特定磁極對數的永久磁鐵(一般為4或8對)、霍爾元件、旋轉機構及輸入/輸出插件等組成。其工作原理是當傳感器的旋轉機構在外驅動作用下旋轉時,會帶動永久磁鐵旋轉,穿過霍爾元件的磁場將產生周期性變化,引起霍爾元件輸出電壓變化,通過后續電路處理形成穩定的脈沖電壓信號,作為車速傳感器的輸出信號。霍爾結構的速度傳感器主要電氣技術參數包括:輸出信號高電壓、低電壓、占空比、周期、上升時間、下降時間、周期脈沖數等,為了保證產品的性能可靠性,必須在出廠前對這些參數進行定量測試。
速度傳感器
集成化與智能化、高效自動測量、軟件計算、圖形或數表顯示測試結果的測試系統越來越受到汽車速度傳感器生產企業的青睞。常用的霍爾式車速傳感器的性能測量而開發的一種綜合檢測裝置。基于成本考慮,利用微處理器的高速計數器端口作為車速傳感器的數據采集,利用軟件控制實現對采集數據的計算和圖形化顯示處理。完成的檢測裝置具有測試精度高、數據通信可靠、圖表化的良好用戶界面、抗干擾能力強、檢測過程簡單直觀、系統開發成本低等優點,具有較好的推廣市場,因此速度傳感器將會在車輛速度檢測上有巨大應用前景。
速度傳感器其他
帶式輸送機的速度傳感器采用霍爾傳感器,其主要是利用霍爾效應實現磁電轉換的一種傳感器,霍爾效應自1879年被發現至今已有100多年的發展歷史,但其應用是在本世紀50年代,由于微電子學的快速發展,才被人們所重視和推廣使用,并且不斷地開發了多種霍爾元件。我國從20世紀70年代開始加大研究霍爾元件,經過近幾十年的研究和開發,己經能生產各種性能的霍爾元件,例如:普通型、高靈敏度型、低溫度系數型、測溫測磁型和開關式的霍爾元件。由于霍爾傳感器的特點是靈敏度高、線性度好、穩定性高、體積小和耐高溫等,所以已經廣泛應用于非電量測量自動控制、計算機裝置和現代軍事技術等各個工業領域。
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參考資料
1.

速度傳感器簡介
.百度空間[引用日期2013-07-01]
2.

速度傳感器原理
.百度文庫.2009-12-08[引用日期2015-02-16]
什么是速度傳感器:汽車速度傳感器  第2張

什么是速度傳感器:速度傳感器_1

單位時間內位移的增量就是速度。速度包括線速度和角速度,與之相對應的就有線速度傳感器和角速度傳感器,我們都統稱為速度傳感器。

目錄

什么是速度傳感器
速度傳感器的工作原理
速度傳感器的作用

什么是速度傳感器
傳感器(sensor)是一種將非電量(如速度、壓力)的變化轉變為電量變化的原件,根據轉換的非電量不同可分為壓力傳感器、速度傳感器、溫度傳感器等,是進行測量、控制儀器及設備的零件、附件。

旋轉式速度傳感器按安裝形式分為接觸式和非接觸式兩類。

接觸式
接觸式旋轉式速度傳感器與運動物體直接接觸。當運動物體與旋轉式速度傳感器接觸時,摩擦力帶動傳感器的滾輪轉動。裝在滾輪上的轉動脈沖傳感器,發送出一連串的脈沖。每個脈沖代表著一定的距離值,從而就能測出線速度。

接觸式旋轉速度傳感器結構簡單,使用方便。但是接觸滾輪的直徑是與運動物體始終接觸著,滾輪的外周將磨損,從而影響滾輪的周長。而脈沖數對每個傳感器又是固定的。影響傳感器的測量精度。要提高測量精度必須在二次儀表中增加補償電路。另外接觸式難免產生滑差,滑差的存在也將影響測量的正確性。

非接觸式
非接觸式旋轉式速度傳感器與運動物體無直接接觸,非接觸式測量原理很多,以下僅介紹一點

光電流速傳感器
葉輪的葉片邊緣貼有反射膜,流體流動時帶動葉輪旋轉,葉輪每轉動一周光纖傳輸反光一次,產生一個電脈沖信號。可由檢測到的脈沖數,計算出流速。

速度傳感器的工作原理
速度傳感器自然是對自身器件的加速度進行檢測。其自身的物理實現方式咱們就不去展開了,可以想象芯片內部有一個真空區域,感應器件即處于該區域,其通過慣性力作用引起電壓變化,并通過內部的 ADC 給出量化數值。

對于三軸加速度傳感器,其能檢測 X、Y、Z 的加速度數據,如下圖:

在靜止的狀態下,傳感器一定會在一個方向重力的作用,因此有一個軸的數據是 1g(即 9.8 米 / 秒的二次)。在實際的應用中,我們并不使用跟 9.8 相關的計算方法,而是以 1g 作為標準加速度單位,或者使用 1/1000g,即 mg。既然是 ADC 轉換,那么肯定會有量程和精度的概念。在量程方面,Lis3dh 支持(+-)2g/4g/8g/16g 四種。一般作為計步應用來說,2g 是足夠的,除去重力加速度 1g,還能檢測出 1g 的加速度。至于精度,那就跟其使用的寄存器位數有關了。Lis3dh 使用高低兩個 8 位(共 16 位)寄存器來存取一個軸的當前讀數。由于有正反兩個方向的加速度,所以 16 位數是有符號整型,實際數值是 15 位。以(+-)2g 量程來算,精度為 2g/2^15=2000mg/=0.061mg。

當以上圖所示的靜止狀態,z 軸正方向會檢測出 1g,X、Y 軸為 0. 如果調轉位置(如手機屏幕翻轉),那總會有一個軸會檢測出 1g,其他軸為 0,在實際的測值中,可能并不是 0,而是有細微數值。

在運動過程中,x,y,z 軸都會發生變化。計步運動也有其固有的數值規律,因為邁步過程也有抬腳和放腳的規律過程,如下圖。“腳蹬離地是一步的開始,此時由于地面的反作用力,垂直方向加速度開始增大,當腳達到最高位置時,垂直方向加速度達到最大;然后腳向下運動,垂直加速度開始減小,直到腳著地,垂直加速度減到最小值。接著下一步邁步。前向加速度由腳與地面的摩擦力產生,雙腳觸地時增大,一腳離地時減小。”

速度傳感器的作用
1. 靜止時進行運動檢測
使用 OR 電路工作方式,設置一個較小的運動閾值,只檢測 X,Y 軸數據是否超過該閾值(Z 軸這時有 1g,咱不管這個軸了)即可。只要 X,Y 任一軸數據超過閾值一定時間即認為設備處于 wakeup 狀態了。
2. 失重檢測
失重時 Z 軸的加速度和重力加速度抵消,在短時間內會為 0,而且 X,Y 軸沒有變化,因此在短時間內三者都為 0。這里使用 AND 電路工作方式,設置一個較小的運動閾值,當三個方向的數據都小于閾值一定時間時即認為是失重。
3. 位置姿勢識別
例如手機翻轉等應用場景就是利用這個特性。

什么是速度傳感器:速度傳感器是什么_速度傳感器工作原理介紹

描述
  單位時間內位移的增量就是速度。速度包括線速度和角速度,與之相對應的就有線速度傳感器和角速度傳感器,我們都統稱為速度傳感器。
  速度傳感器是什么
  傳感器(sensor)是一種將非電量(如速度、壓力)的變化轉變為電量變化的原件,根據轉換的非電量不同可分為壓力傳感器、速度傳感器、溫度傳感器等,是進行測量、控制儀器及設備的零件、附件。
  velocity在機器人自動化技術中,旋轉運動速度測量較多,而且直線運動速度也經常通過旋轉速度間接測量。例如:測速發電機可以將旋轉速度轉變成電信號,就是一種速度傳感器。測速機要求輸出電壓與轉速間保持線性關系,并要求輸出電壓陡度大,時間及溫度穩定性好。測速機一般可分為直流式和交流式兩種。直流式測速機的勵磁方式可分為他勵式和永磁式兩種,電樞結構有帶槽的、空心的、盤式印刷電路等形式,其中帶槽式最為常用。
  
  激光測速
  隨著現今精密制造業的崛起和節省成本的需求,非接觸測速傳感器會慢慢取接觸式測速傳感器。而現在市場上精度較高、最常用的非接觸激光測速傳感器就是ZLS-Px像差測速傳感器。像差測速傳感器有兩個端口:一個發射端口,發出LED光源;一個是高速拍照端口,實現CCD面積高速成像對比,通過在極短時間內的兩個時間的圖像對比,分辨被測物體移動的距離,結合傳感器內部的算法,實時輸出被測物體的速度。
  如圖所示,①LED光發射口,②攝像接收口,③、④接線端,⑤固定螺孔 。①LED光發射口對著被測物發射出激光,經反射到②攝像接收口,接收到信號后傳給信號處理器,通過算法計算出它的速度。ZLS-Px像差測速傳感器能同時測量兩個方向的速度、長度,不但能覺察被測體是否停止,而且能覺察被測體的運動方向。將傳感器固定在穩定的支架上,確保轉動物體轉動過程不會產生過大的振動,從而能測出轉動被測體的轉角和轉速。
  雷達測速
  傳統的測速大多以旋轉式運動速度測量和直線運動速度測量,但現實工業自動化中有不少非規律性的測速,比雷達測速傳感器如運動員運動測速,交通車輛測速,高爾夫球速測量等情況下,雷達測速傳感器可以滿足這些要求。
  速度傳感器工作原理介紹
  轉速傳感器的工作原理
  推薦回答:一般常用有盤的(光電效應),和霍耳(磁效應)的兩種,原理基本是: 1盤一般在盤上刻上見光不見光部分,也可用齒輪的(精度不高),然后用光電開關進行采集,當旋轉的盤或齒輪盤上擋光部分變成不擋光部分,光電開關會響應輸出高低電平,輸出的電平的頻率正比與轉速,測出頻率就測出了轉速,也可將頻率轉化成電壓或電流信號。。。 2 霍耳的,也是在旋轉體上等分加上磁鐵,傳感器正對磁鐵固定,當旋轉中,傳感器和磁體重合,感應一次,輸出脈沖跳變,轉速越快,也是頻率輸出越高,輸出的電平的頻率正比與轉速,測出頻率就測出了轉速,也可將頻率轉化成電壓或電流信號。。。
  車速傳感器的作用和工作原理
  推薦回答:工作原理
  車速傳感器的輸出信號可以是磁電式交流信號,也可以是霍爾式數字信號或者是光電式數字信號,車速傳感器通常安裝在驅動橋殼或變速器殼內,通過指針擺動來顯示汽車行駛速度,或產生交變電流信號,通常由帶兩個接線柱的磁芯及線圈組成。這兩個線圈接線柱是傳感器輸出的端子,轉化為電流振幅表示車速。
  
  作用
  車速傳感器檢測電控汽車的車速,控制電腦用這個輸入信號來控制發動機怠速,自動變速器的變扭器鎖止,自動變速器換檔及發動機冷卻風扇的開閉和巡航定速等其它功能。
  光電式車速傳感器的工作原理是什么?
  推薦回答:圖1為光電式車速傳感器的結構,它用在數字式速度表上,由發光二極管、光敏晶體管以及安裝在速度表驅動軸上的遮光板構成。
  圖1 光電式車速傳感器 1遮光板;2光電耦合器
  它的工作原理如圖2所示,當遮光板不能遮斷光束時,發光二極管的光射到光敏晶體管上,光敏晶體管的集電極中有電流通過,使該管導通,這時三極管VT:也導通,因此在Si端子上有5V電壓輸出。脈沖頻率由車速決定,車速為60km/h時,儀表撓性驅動軸的轉速為637r/min,儀表軟軸每轉一圈,傳感器有20個脈沖輸出。
  光電式車速傳感器在數字式車速報警系統中的應用,數字式車速報警系統由熒光屏、微電腦、集成電路等構成,根據車速傳感器輸出的脈沖信號,在數字式組合儀表的熒光屏上顯示出車速。具體工作原理是,車速傳感器發出的脈沖信號經過整形,通過計數管計測貯存到記憶回路,再經時間回路決定計數管的計測時間與記憶回路的記憶時間并輸出。把記憶回路的輸出信號送到顯示回路,即可根據車速傳感器發出的脈沖數在顯示屏上顯示出車速數值。顯示值分辨率為lkm/h,顯示值經過一定時間更換一次,但不會超過lkm/h的間隔變化。車速達到101km/h以上時,由車速判定回路發出信號,速度報警燈亮;車速達到105km/h以上時,蜂鳴器報警。
  光電式車速傳感器的檢測內容是:在發動機起動后怠速運轉時,用電壓表測量曲軸轉角輸出端子Si和接地端子間電壓,應為1.8~2.5V。若電壓不正常,則應檢查傳感器和接地電路連接情況。
  霍爾式車速傳感器的工作原理
  推薦回答:霍爾效應傳感器,由一個幾乎完全閉合的包含永久磁鐵和磁極部分的磁路組成,一個軟磁鐵葉片轉子穿過磁鐵和磁極間的氣隙,在葉片轉子上的窗口允許磁場不受影響的穿過并到達霍爾效應傳感器,而沒有窗口的部分則中斷磁場,因此,葉片轉子窗口的作用是開關磁場,使霍爾效應象開關一樣地打開或關閉,這就是一些汽車廠商將霍爾效應傳感器和其它類似電子設備稱為霍爾開關的原因,該組件實際上是一個開關設備,而它的關鍵功能部件是霍爾效應傳感器。
  車速傳感器檢測電控汽車的車速,控制電腦用這個輸入信號來控制發動機怠速,自動變速器的變扭器鎖止,自動變速器換檔及發動機冷卻風扇的開閉和巡航定速等其它功能。
  
  簡述動圈式振動速度傳感器的工作原理
  推薦回答:解答:解:圖是動圈式振動速度傳感器的結構示意圖.其結構主要特點是,鋼制圓形外殼,里面用鋁支架將圓柱形永久磁鐵與外殼固定成一體,永久磁鐵中間有一個小孔,穿過小孔的芯軸兩端架起線圈和阻尼環,芯軸兩端通過圓形膜片支撐架空且與外殼相連.工作時,傳感器與被測物體剛性連接,當物體振動時,傳感器外殼和永久磁鐵隨之振動,而架空的芯軸、線圈和阻尼環因慣性而不隨之振動.因而,磁路空隙中的線圈切割磁力線而產生的正比于振動速度的感應電動勢,線圈的輸出通過引線輸出到測量電路.
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