d型电控燃油喷射发动机采用进气绝对压力传感器测量进气管绝对压力(而L型系统采用的是空气流量计,两者只是对进气量测量方式不同,工作原理相同),与发动机转速(通过曲轴位置传感器测量)信号一同送给发动机ECU,由ECU通过计算可以得到一个工作循环的进气量,然后与存储在ECU只读存储器中的目标空燃比(空气量与燃油量的比值)配合可计算出所需基本喷油量。为了实现精确控制,ECU还要根据其他对喷油量有影响的参数对发动机基本喷油量进行修正,即实际喷油量=基本喷油量+修正喷油量(代数和)
同时,发动机ECU根据曲轴/凸轮轴位置传感器共同确定喷油正时(即电磁喷油器开始喷射燃油的时刻)。凸轮轴位置传感器确定基本工作缸位置,又称判缸传感器。曲轴位置传感器可以确定发动机转速以及转角信号。由此,可以确定具体应当进行燃油喷射的发动机气缸,并控制大功率晶体管导通,给电磁喷油器通电,使电磁喷油器开始燃油喷射。具体喷油量与电磁喷油器通电时间有关。
至于断油控制则是出于安全性考虑,适时切断发动机供油。
d型电控燃油喷射发动机采用进气绝对压力传感器测量进气管绝对压力(而L型系统采用的是空气流量计,两者只是对进气量测量方式不同,工作原理相同),与发动机转速(通过曲轴位置传感器测量)信号一同送给发动机ECU,由ECU通过计算可以得到一个工作循环的进气量,然后与存储在ECU只读存储器中的目标空燃比(空气量与燃油量的比值)配合可计算出所需基本喷油量。为了实现精确控制,ECU还要根据其他对喷油量有影响的参数对发动机基本喷油量进行修正,即实际喷油量=基本喷油量+修正喷油量(代数和)
同时,发动机ECU根据曲轴/凸轮轴位置传感器共同确定喷油正时(即电磁喷油器开始喷射燃油的时刻)。凸轮轴位置传感器确定基本工作缸位置,又称判缸传感器。曲轴位置传感器可以确定发动机转速以及转角信号。由此,可以确定具体应当进行燃油喷射的发动机气缸,并控制大功率晶体管导通,给电磁喷油器通电,使电磁喷油器开始燃油喷射。具体喷油量与电磁喷油器通电时间有关。
至于断油控制则是出于安全性考虑,适时切断发动机供油。
进气量传感器为压力型为D型,流量型为L型
电控发动机与化油器式发动机最大的不同在燃油供给系。电控发动机的燃油供给系取消了化油器,却增加了不少电子自动控制装置。其中包括许多传感器,执行元件和ECU。
电控发动机不仅要完成化油器所要完成的任务,而且要完成化油器难以完成的任务。例如,使可燃混合气的空燃比浓度能控制在所需要的范围内。化油器式发动机油路和电路划分的非常清楚,互相影响不大。而电控发动机燃油供给系统增加了电子控制部分,这就使得油路和电路相互联系,它不仅影响发动机燃油系的工作,而且还影响发动机的正常运行。由于电控发动机电子控制装置的增加,这就使发动机的整个结构(包括电控系)更为复杂。
快速
导航
结构组成
工作原理
待测参数
优点
基本思想
在初期,是以电子技术替代机械控制技术实现系统的功能,并对其功能进行扩展,使性能得到大幅度提高;发展到一定程度后,电子技术可以促使系统原理发生本质变化,从而可以突破局限,使发动机性能得以大幅度提高。

电控发动机
结构组成
电子控制单元
电控单元(ECU)是发动机电子控制系统的核心。它完成发动机各种参数的采集和喷油量、喷油定时的控制,决定整个电控系统的功能。
传感器
传感器(Sensor)将发动机工况与环境的信息通过各种信号即时、真实的传递到ECU。
换句话说,ECU所了解到的只是一个由诸多信号所构成的发动机。所以,传感器信息的准确性、再现性与即时性就直接决定控制的好坏。
执行器
电控系统要完成的各种控制功能,是靠各种执行器来实现的。
在控制过程中,执行器将ECU传来的控制信号转换成某种机械运动或电器的运动,从而引起发动机运行参数的改变,完成控制功能。
工作原理
以发动机转速和负荷作为反映发动机实际工况的基本信号,参照由试验得出的发动机各工况相对应的喷油量和喷油定时脉谱图来确定基本的喷油量和喷油定时,然后根据各种因素(如水温、油温、、大气压力等)对其进行各种补偿,从而得到最佳的喷油量和喷油正时或点火定时,然后通过执行器进行控制输出。