汽车电脑的组成及功能
如果电脑主板坏了,那就是一切问题都提示不了,而且回油慢,任何保障设备都不能用了。
汽车电脑主板
介绍:
汽车上的电脑又称行车电脑(ecu),即电脑控制模组(electronic control unit);是利用简单的逻辑闸与积体电路原理处理一些简单的电子讯号与运算而已.藉由汽车上各部分之感测器所测得的结果,并传送到电脑控制模组处理运算后对引擎输出讯号以控制引擎的运作(燃油喷射系统与点火提前等都是).一般行车电脑的都是装于驾驶座仪表板下方或雨刷连动杆附近。以智能车载信息系统为代表的汽车计算平台(中央计算系统)涉及计算机、汽车电子、通讯协议、无线传递、GIS/GPS等技术,产品开发难度大,目前全球在这一领域的研究还刚刚起步。
基本简介:
汽车上的电脑又称行车电脑(ecu),即电脑控制模组(electronic control unit);说穿了其实也没有什么,功能并不会比个人电脑系统庞大!只是利用简单的逻辑闸与积体电路原理处理一些简单的电子讯号与运算而已.藉由汽车上各部分之感测器所测得的结果,并传送到电脑控制模组处理运算后对引擎输出讯号以控制引擎的运作(燃油喷射系统与点火提前等都是).一般行车电脑的都是装于驾驶座仪表板下方或雨刷连动杆附近。
结构和组成:
1.cpu 是单片机的核心,完成运算和控制功能。
2.ram 内部数据存储器。
3.rom 程序存储器
4.定时/计数器
5.I/O数据的输入和输出
6.串行口,实现数据的并行的输入输出。
汽车电脑的组成及功能是什么
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简述说明汽车电脑的组成及各部分的功能?
在动手检修电脑之前,要先对电脑的控制电路(即外电路)进行检查,排除电路中的故障。外电路故障排除后,如果确定是电脑损坏,可根据以下几种情况进行检修:
电脑电源部分故障
一般是因为就车充电时,因充电机电压调整过高,或极性接反,或充电的同时开钥匙,甚至启动电机,或发动机在运转过程中,电池接头松脱造成发电机直接给电脑板供电等原因造成的。这种情况一般会烧坏大功率稳压二极管等元件,更换即可,比较容易修复。
2.输入/输出部分故障
一般是放大电路元件烧坏,有时伴随着电路板上覆钢线条烧断。更换一只相似型号的三极管并清理更换发动机机油后,发动机即可正常运转。
3.存储器部分故障
对于可消除可编程存储器(EPROM或EEPROM)出现问题,可进行更换,需找一只已知良好的带有程序内容的存储器芯片,再买一只同型号的空白芯片,通过烧录器,从原片中读出程序,再写入到空白芯片中去,可复制出新的芯片,再将新的芯片装入电脑。
4.特殊故障
被水浸过的车辆,电脑板会出现腐蚀,造成元件引脚断路、粘连或元件损坏,可逐检查修复或更换元件。
汽车电脑硬件组成
汽车四大系统,指的是发动机、底盘、车身和电气系统。
1、发动机,发动机是汽车的动力装置。
①、按照所使用的燃料不同,可以分为汽油机和柴油机。汽油机的特点是转速高,质量小,噪音小,启动容易,制造成本低。柴油机压缩比的热效率高,经济性能和排放性能都比汽油机好。 ②、按照行程来分,可以分为四行程内燃机和二行程内燃机。这里所说的行程就是内燃机完成一个工作循环所需要的行程数目。
③、如果按照冷却方式来分,可以分为水冷发动机和风冷发动机。水冷发动机就是用冷却液作为冷却介质进行冷却发动机。而风冷发动机则是利用空气作为冷却介质进行冷却。
④、按照气缸数目来分内燃机可以分为单缸发动机和多缸发动机。
⑤、按照气缸排列方式来分,可以分为单列式和双列式。单列发动机各个气缸排成一排,双列发动机气缸排成两排。
⑥、按照进气系统是否采用增压方式分类,可以分为自然吸气和强制进气发动机。一般汽油机采用自然吸气方式,柴油机为了提高功率,有采用增压式的。
2、底盘,作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,成形汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
3、车身,汽车车身的作用主要是保护驾驶员以及构成良好的空气力学环境。好的车身不仅能带来更佳的性能,也能体现出车主的个性。汽车车身结构从形式上说, 主要分为非承载式和承载式两种。
4、电气系统,通常包括电源、点火、起动、信号照明、仪表和辅助电气装置等。
汽车电脑的组成及功能介绍
行车电脑是集智能检测,语音提示,故障修复三大优势于一身。用于解决骑行中半路故障抛锚的难题。
电动车行车电脑是什么
行车电脑的功能:
1,四大显示模式:怠速模式、巡航模式、竞技模式、行程明细。
2,多种安全报警:汽车故障、超速提醒、水温过高、疲劳驾驶、换档提醒、电瓶电压异常、保养周期提醒等。
3,车辆故障检测:快速获取汽车的故障信息及故障码清除功能。
4,获取数据实拍:单程平均油耗、累计平均油耗、即时油耗(升/百公里)、即时油耗(升/小时)、每公里油费等全面的燃油消耗监测数据。
5,油耗显示:即时油耗、平均油耗、剩余油量、续航里程、发动机转速、车速、水温、进气压力、加速性能、各种车辆传感器电压等。
6,实时胎压监测:实时监测轮胎的压力和温度,并在出现异常的情况下及时报警。
7,雷达安全预警:可以持续升级的雷达预警。电子眼预报 可检测有固定点以及流动探测波
8,数据储存:行车电脑ECU中储存数据的单元分为ROM以及RAM,存储器ROM中存放的程序是经过精确计算和大量实验取的数据为基础,这个固有程序在发动机工作时,不断地与采集来的各传感器的信号进行比较和计算
汽车电脑软件的组成
现代汽车是由多个装置和机构组成的。不同型号、不同类型及不同厂家生产的汽车其基本构造都是由发动机、底盘、电器设备和车身四大部分组成。
(一)发动机
发动机是为汽车行使提供动力的装置。其作用是使燃料燃烧产生动力,然后通过底盘的传动系驱动车轮使汽车行驶。发动机主要有汽油机和柴油机两种。
现代汽车广泛采用往复活塞式内燃发动机。它是通过可燃气体在汽缸内燃烧膨胀产生压力,推动活塞运动并通过连杆使曲轴旋转来对外输出功率的。主要包括两大机构和五大系统,它们是曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、点火系统(汽油发动机)、起动系统、冷却系统和润滑系统组成。柴油发动机的点火方式为压燃式,所以无点火系。
1、曲柄连杆机构
主要由缸体、活塞环、连杆、曲轴和飞轮等组成。缸体上部为汽缸、下部为曲轴箱。活塞位于汽缸内。活塞环用来填充汽缸与活塞之间的间隙,防止汽缸内的气体泄漏到曲轴箱内。曲轴安装于曲轴箱内。飞轮固定于曲轴后端,伸出到发动机缸体之外,负责对外输出动力。连杆用来连接活塞与曲轴,负责传递两者之间的动力与运动。汽车发动机是多缸发动机,活塞与连杆的数目与缸数相同,但曲轴只有一根。
2、配气机构
该机构主要由凸轮轴、气门及气门传动件组成。每一个汽缸都有一个进气门和排气门,分别位于进、排气道口,负责封闭和开放进、排气道。凸轮轴通过正时齿轮或者齿型皮带由曲轴驱动而转动,通过气门传动组件定时将气门打开,将新鲜液体充入汽缸或者将燃烧后的废气排除汽缸。
3、汽油机燃料供给系统
主要由空气滤清器、化油器(或者燃油喷射装置)、进气管、排气管、消声器、汽油泵和汽油箱组成。主要功用是将汽油雾化、蒸发后,与空气混合成不同浓度的可燃混合气充入汽缸,供燃烧使用。同时,将燃烧后的废气排除汽缸。进入汽缸内的混合气量由驾驶员通过加速踏板控制,以满足发动机不同负荷的需要。
4、柴油机燃料供给系统
主要由空气滤清器、进气管、排气管、消声器、柴油箱、输油泵、喷油器等组成。通过空气滤清器和进气管进入汽缸内部的是空气。柴油箱内的柴油被油泵抽出并进入喷油泵,经喷油泵加压后,通过喷油器直接以雾状喷入汽缸燃烧室内。柴油在燃烧室内完成蒸发、混合后自燃。燃烧后的废气则由排气管排出汽缸。驾驶员通过加速踏板根据发动机负荷的大小,控制每次喷入汽缸的柴油量。
5、点火系统
点火系统为汽油机独有,由蓄电池、点火开关、分电器总成、点火线圈、高压线和火花塞组成。火花塞位于汽缸燃烧室。该系统的主要作用是使火花塞按时产生电火花,将汽缸内的可燃混合气点燃而做功。柴油机的燃烧方式为自燃(压燃),不设点火系。
6、冷却与润滑系统
冷却系与润滑系负责保护发动机正常工作,使发动机有一个较长的使用寿命。冷却系主要由水泵、散热器、风扇、水套和节温器等组成,负责使发动机有一个合适的工作温度。润滑系由机油泵、机油滤清器、主油道和油底壳组成,在发动机上起润滑、冷却、清洁和密封等作用。
7、起动系统
主要由蓄电池、起动控制与传动机构和起动机(马达)等组成,用来起动发动机,使其投入运转。
(二)底盘
底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系组成。
1、传动系
传动系由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成,用来将发动机输出的动力传给驱动轮,并使之适合与汽车行驶的需要。
离合器固定于发动机飞轮后端面,并和变速器相连。离合器经常处于接合状态。当驾驶员踩下离合器踏板时,离合器分离,动力传递中断,以便进行起步、换档和制动等项作业。离合器还可通过打滑对传动系实行过载保护。
变速器上设有若干个前进挡和一个倒挡,各挡传动比都不相同,可以满足汽车在不同行驶阻力和不同车速下的需要。倒挡可以使汽车实现倒驶。“空挡”可以将动力传递中断。
万向传动装置位于变速器和驱动桥之间,将变速器输出的动力传至驱动桥。
驱动桥由主减速器、差速器、半轴和桥壳组成,其中有一个桥(多半是后桥)是驱动桥,驱动汽车,而另一个桥(多半是前桥)为从动桥,不起驱动作用。但越野汽车所有的车桥都是驱动桥,因此在变速器后面设有分动器,负责向各桥分配动力。
2、行驶系
行驶系是汽车的基础,由车架、车桥、车轮与轮胎以及位于车桥和车架之间的悬挂装置组成。车架是汽车的装配基体,将整个汽车装成一体。车桥与车轮负责汽车的行驶,悬挂装置组成。车架是汽车的装配基体,将整个汽车装成一体。车桥与车轮负责汽车的行驶,悬挂装置将车桥安装于车架,起到传力、导向和缓冲减震的作用。行驶系除影响汽车的操纵稳定性外,还对汽车的乘座舒适性起重要影响。
3、转向系
转向系用来改变或者恢复汽车的行驶方向。它是通过使前轮相对与汽车纵向平面偏转一定的角度来实现转向的。转向系主要由转向操纵机构、转向器和转向传动机组成。
4、制动系
制动系的作用是使行进中的汽车迅速减速直至停车,是停放的汽车可靠地驻留原地不动。行车制动装置由设在每个车轮上的制动器和制动操纵机构组成,由驾驶员通过制动踏板来操纵。驻车制动装置的制动器有装在变速器第二轴上的,但大多数是与后桥制动器合一的,驻车制动器由手操纵杆来操纵。
(三)车身
车身容纳驾驶员、乘客和货物,并构成汽车的外壳。载重汽车车身由驾驶室的货厢组成,客车与轿车的车身由统一的外壳构成。其他专用车辆还包括其他特殊装备等。车身还包括车门、窗、车锁、内外饰件、附件、座椅及车前各钣金件等。
(四)电器设备
电器设备由电源和用电设备组成。电源包括发电机和蓄电池。用电设备的内容很多,不同车型不太一样,主要有点火系、起动系、照明、仪表信号系统、空调以及其他用电设备等。
汽车电脑的组成及功能图解
汽车中控台屏幕和行车电脑显示屏有区别:
1、位置不同
汽车中控台位于汽车主驾驶位和副驾驶位中间,方便主驾驶和副驾驶乘客使用。
行车电脑显示屏则位于主驾驶位正前方,以便驾驶员观察。
2、内容不同
汽车中控台屏幕主要显示DVD、MP3、GPS导航等内容。
行车电脑显示屏则显示的油耗、故障提醒、安全带提示、车速等内容。
3、显示屏材质不同
汽车中控台屏幕不再采用按键旋钮这些传统物理操作设计,而采用电容触摸式的则如同手机屏幕一样,轻轻接触按压或滑动即可完成。
行车电脑显示屏以单色彩为主,不能通过触摸进行操作。
扩展资料:
汽车中控包括中央控制门锁系统,驾驶员可以通过汽车中控控制整车车门开关及玻璃升降系统。
中央控制门锁系统主要有中央控制、速度控制、单独控制三个功能。驾驶员可以控制所有门锁开关,同时,行车速度达到一定时,车门自动上锁,对于其他车门有独立的开关,可单独控制自己的车门。
汽车中控还包括中央控制台,有音响控制面板等各种车辆控制器。全触摸式中控台,不但让整车科技感和档次感着实提升不少,更让其不算前卫的内饰风格多了一个亮点。
不过,问题是你必须对准位置,然后必须留给触摸感应按键一定反应时间和按压力度。像音量大小、温度高低这样的操作,感应时间太短或者手指力度太轻,都会导致调节方面的失误。
简述汽车电脑的功用
作用:
1,在电脑的存储器内储存着程序以及微处理器在进行计算时所要引用的其他数据,例如车辆的标定数据。对CPU而言,程序是电脑必需执行的一组指令或规范。在程序中包含的信息告诉微处理器何时获取输人信号,、如何处理输人信号并且在信号处理完成后应进行哪些操作。微处理器与存储器以下面的两种方式协同工作:读取存储器中的信息或者通过写人或存储新信息的方法改变存储器中的信息。
2,存储器包含许多不同的存储单元。可以将信息存储单元比喻为文件柜内的文件夹,并且在每个存储单元内存储有一条信息。每个存储器单元被赋予一个地址。地址可比作写在文件夹上的数字或字母。每个地址都以二进制码的形式写入,而且这些二进制码都以0开头并按顺序编码。
3,在发动机运转时,电脑接收来自各种传感器的大量信息,电脑不能立即处理所有的信息。在某些情况下,电脑需要接收一-些传感器的输入信息,而这些信息在电脑进行大量决策时才会用到。在此情况下,微处理器规定存储器的地址并将信息发送给该地址,从而把这些传感器的输入信息写入存储器内
扩展资料:
可编程序只读存储器:
很多通用汽车公司的电脑有可拆卸、可编程序只读存储器(PROM)。它可以从电脑中取下单独检修。PROM巾有专用程序如点火提前程序,它是为各种汽车的特殊需要而设计的。这种点火提前程序随变速器或后传动比的不同而不同。
有些电总配备有电改写可编程序只读存储器(EFPROM)、这种存储器的芯片可以很容易地由制造厂重编程序。而且这种存储器芯片一般是不能从电脑中拆卸下来进行单独检修的。
注:可编程序只读存储器通常是载有汽车专用程序的可拆卸芯片。
保持存储器:
保持存储器(KAM)性能与RAM相似。例如,微处理机可由KAM读出信息,也可把信息写入KAM,并可抹除KAM信息。但当点火开关关断时KAM却能保留信息。而当蓄电池与电脑断路时,KAM中的信息被抹除。KAM用于自适应对策。关于自适应对策在下一节说明。
注:微处理机可把信息写进KAM也可由KAM读出信息。当点火开关关断时,KAM保留信息,但当蓄电池电源与电路断开时,KAM抹除信息。
汽车电脑系统有哪些
汽车DFM是英文Design for Manufacture的简称,是汽车的可制造性设计系统。
主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,它是指更容易制造,制造成本更低的设计。
DFM是设计与制造的第一步,把可制造性的考虑大大提前到产品的早起研发设计阶段,使得零部件的设计更容易制造和装配,并把产品的设计工艺集成起来,DFM要尽量做到制造中需要考虑到的所有问题在设计阶段就给于解决。
DFM出现的历史并不太长,创始于70年代初,在机械行业用于简化产品结构和减少加工成本。
1991年,DFM的应用对美国制造业竞争优势的形成做出贡献,美国总统布什给创始人颁发了美国国家技术奖。
DFM很快被汽车、国防、航空、计算机、通讯、消费类电子、医疗设备等领域的制造企业采用。