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公开(公告)号:CN105159359A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510658186.4
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明涉及一种宽域氧传感器加热方法及其控制电路,其控制电路包括:氧传感器、比较输出电路、微处理器、加热驱动电路,氧传感器的内阻一端接电源VCC,另一端接比较输出电路,氧传感器加热电阻的高端接氧传感器供电电压VPP,低端接加热驱动电路;比较输出电路的输出端接微处理器,微处理器向加热驱动电路输出驱动信号。加热过程中,氧传感器的内阻逐渐减小,使得比较器的输入电压逐渐增大,导致比较器翻转,微处理器根据比较器输出的脉冲信号来控制氧传感器加热的驱动信号,驱动信号为占空比可调的PWM波,通过加热驱动电路调整加热电阻上的电压,让氧传感器探头温度维持在恒定值。本发明电路结构简单,加热电阻的有效加热电压可由软件灵活调节。
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公开(公告)号:CN104454282A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410727722.7
申请日:2014-12-03
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: F02M65/00
Abstract: 本发明提供一种高压油泵性能测试方法及系统,测试系统包括:油箱、加热棒、进油管、回油管、高压油泵、计量阀、燃油温度传感器、高压油管、共轨管、燃油压力传感器、喷油器和电子控制单元。测试方法为:在保证燃油温度恒定的条件下,通过上位机控制界面,对油泵转速和计量阀控制信号PWM波的占空比进行调节,得出被测试泵的轨压-占空比关系曲线图和轨压-转速关系曲线图,与标准泵进行比较,判断是否在允许误差范围内。其优点是:整个过程保持燃油温度恒定,避免了因为环境温度的变化对高压油泵泵油效率的影响;测试系统中采用进油计量阀,实现对高压油泵进油量的精确控制;测试方法中,不需要使用减压阀和流量计,且无需安装限压阀。
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公开(公告)号:CN105156220B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510658623.2
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: F02D45/00
Abstract: 本发明涉及一种氧传感器控制系统与方法,其氧传感器控制器根据转速信号与油量信号判断发动机的类型以及所述发动机的当前工况,氧传感器控制器根据判定发动机的类型选取预先存储于氧传感器控制器内的Map图,且氧传感器控制器根据判断发动机的当前工况确定加热控制信号;氧传感器控制器控制加热控制模块根据加热控制信号对氧传感器进行加热,以使得氧传感器的探头能处于最优工作温度区间;当氧传感器的探头处于最优工作温度区间后,氧传感器控制器根据选取的Map图以及氧传感器采集的过量空气信号确定过量空气系数。本发明能降低排气管温度变化对氧传感器的影响,提高氧传感器的数据采集精度,降低传感器数据给主核处理器带来的负荷。
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公开(公告)号:CN104454282B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410727722.7
申请日:2014-12-03
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: F02M65/00
Abstract: 本发明提供一种高压油泵性能测试方法及系统,测试系统包括:油箱、加热棒、进油管、回油管、高压油泵、计量阀、燃油温度传感器、高压油管、共轨管、燃油压力传感器、喷油器和电子控制单元。测试方法为:在保证燃油温度恒定的条件下,通过上位机控制界面,对油泵转速和计量阀控制信号PWM波的占空比进行调节,得出被测试泵的轨压‑占空比关系曲线图和轨压‑转速关系曲线图,与标准泵进行比较,判断是否在允许误差范围内。其优点是:整个过程保持燃油温度恒定,避免了因为环境温度的变化对高压油泵泵油效率的影响;测试系统中采用进油计量阀,实现对高压油泵进油量的精确控制;测试方法中,不需要使用减压阀和流量计,且无需安装限压阀。
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公开(公告)号:CN104037880B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410271506.6
申请日:2014-06-17
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种驱动压电式喷油器装置,其通过电流反馈模块对压电执行器进行充放电过程的电流监控,通过电压反馈模块对压电执行器的充电过程中的电压进行监控,电压反馈模块能对压电执行器的充电时高压、放电时的电压进行调节控制,还能通过执行器介质损耗反馈控制电路调节充电阈值电压,并通过电容选通补偿电路对压电执行器的电容进行补偿,避免压电执行器的介质损耗对喷油器工作的影响,通过能量回收电路模块对压电执行器的电压及油泵瞬态高压电势进行电压回收,并能对压电执行器进行预充电,结构紧凑,电流控制精度高,能降低系统功耗,提高复杂工况下介质损耗对喷油器的工作的稳定性及可靠性。
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公开(公告)号:CN105156220A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510658623.2
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: F02D45/00
Abstract: 本发明涉及一种氧传感器控制系统与方法,其氧传感器控制器根据转速信号与油量信号判断发动机的类型以及所述发动机的当前工况,氧传感器控制器根据判定发动机的类型选取预先存储于氧传感器控制器内的Map图,且氧传感器控制器根据判断发动机的当前工况确定加热控制信号;氧传感器控制器控制加热控制模块根据加热控制信号对氧传感器进行加热,以使得氧传感器的探头能处于最优工作温度区间;当氧传感器的探头处于最优工作温度区间后,氧传感器控制器根据选取的Map图以及氧传感器采集的过量空气信号确定过量空气系数。本发明能降低排气管温度变化对氧传感器的影响,提高氧传感器的数据采集精度,降低传感器数据给主核处理器带来的负荷。
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公开(公告)号:CN105159359B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510658186.4
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明涉及一种宽域氧传感器加热方法及其控制电路,其控制电路包括:氧传感器、比较输出电路、微处理器、加热驱动电路,氧传感器的内阻一端接电源VCC,另一端接比较输出电路,氧传感器加热电阻的高端接氧传感器供电电压VPP,低端接加热驱动电路;比较输出电路的输出端接微处理器,微处理器向加热驱动电路输出驱动信号。加热过程中,氧传感器的内阻逐渐减小,使得比较器的输入电压逐渐增大,导致比较器翻转,微处理器根据比较器输出的脉冲信号来控制氧传感器加热的驱动信号,驱动信号为占空比可调的PWM波,通过加热驱动电路调整加热电阻上的电压,让氧传感器探头温度维持在恒定值。本发明电路结构简单,加热电阻的有效加热电压可由软件灵活调节。
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公开(公告)号:CN104037880A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410271506.6
申请日:2014-06-17
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 , 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种驱动压电式喷油器装置,其通过电流反馈模块对压电执行器进行充放电过程的电流监控,通过电压反馈模块对压电执行器的充电过程中的电压进行监控,电压反馈模块能对压电执行器的充电时高压、放电时的电压进行调节控制,还能通过执行器介质损耗反馈控制电路调节充电阈值电压,并通过电容选通补偿电路对压电执行器的电容进行补偿,避免压电执行器的介质损耗对喷油器工作的影响,通过能量回收电路模块对压电执行器的电压及油泵瞬态高压电势进行电压回收,并能对压电执行器进行预充电,结构紧凑,电流控制精度高,能降低系统功耗,提高复杂工况下介质损耗对喷油器的工作的稳定性及可靠性。
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公开(公告)号:CN103297006B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310159654.4
申请日:2013-05-03
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所
IPC: H03K5/24
Abstract: 本发明提供一种磁电式转速信号盘齿偏差调理电路,包括一个正半周调理电路和一个负半周调理电路;磁电传感器测量信号盘盘齿产生的电动势信号分别传入正半周调理电路和负半周调理电路;第一信号处理电路截止磁电传感器的电动势信号的负半周信号,产生电压模拟信号S1,电压模拟信号S1经过第一比较输出电路处理,生成数字脉冲信号P1;第二信号处理电路截止磁电传感器的电动势信号的正半周信号,并把电动势信号的负半周信号反相后输出,产生电压模拟信号S2,电压模拟信号S2经过第二比较输出电路处理,生成数字脉冲信号P2;信号P1和P2送入控制单元进一步处理,本发明用于识别信号盘凸齿的中心线位置。
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公开(公告)号:CN102979948B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210509551.1
申请日:2012-11-30
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所
Abstract: 本发明提供一种柴油机电控系统电磁阀关闭时刻检测电路,包括电磁阀驱动及电流采样电路模块、微分电路模块、放大电路模块、比较电路模块、触发电路模块;电磁阀驱动及电流采样电路模块、微分电路模块、放大电路模块、比较电路模块、触发电路模块依次顺序连接。采样电压信号(P)输入微分电路模块中,经过微分处理,随后进入放大电路模块中进行放大,然后进入比较电路模块中进行比较,最后进入触发电路模块产生BIP信号即实际供油始点信号,BIP信号发送给MCU。BIP信号对应柴油机电控系统电磁阀关闭时刻。本发明用于柴油机电控系统电磁阀关闭时刻的检测。
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