Автомобили компании Hyundai Автомобили компании Kia Автомобили компании Lada Автомобили компании Mazda Автомобили компании Mercedes-Benz Автомобили компании Opel Автомобили компании Mitsubishi
Русский English
Български
Беларускі
Український
Српски
Hrvatski
Română
Polski
Slovenský
Magyar
Статьи   
В закладки Контакты Карта
SkodaBook.ru
 
 
 
 
 
 
 
Fabia Rapid Octavia Superb Kodiaq Yeti Другие

Датчики частоты вращения колеса

  • Главная
  • Полезная информация
  • Датчики в автомобиле
  • Датчики частоты вращения колеса
0    
Оглавление: Применение ⬇ Конструкция и принцип действия ⬇

Применение



Датчики частоты вращения колеса служат для определения скорости вращения колес автомобиля (числа оборотов колеса). Сигналы частоты вращения передаются по кабелю в блок управления ABS, ASR или ESP автомобиля, который индивидуально управляет силой торможения каждого колеса. Этот контур регулирования предотвращает блокирование (при наличии ABS) или прокручивание колес (при наличии ASR или ESP) и гарантирует устойчивость и управляемость автомобиля.

Системы навигации также нуждаются в сигналах частоты вращения колеса, чтобы рассчитывать пройденный путь (например, в туннелях или при отсутствии сигналов спутника).

Рисунок 1. Пассивные (индуктивные) датчики…

Рисунок 1. Пассивные (индуктивные) датчики частоты вращения. а. Резцовый контактный штифт (плоский индуктор); b. Ромбовидный контактный штифт (крестовидный индуктор)


Конструкция и принцип действия



Сигналы для датчика частоты вращения колеса формируются с помощью стального импульсного датчика, жестко соединенного со ступицей колеса (для пассивных датчиков), или мультиполюсного магнитно-импульсного датчика (для активных датчиков). Этот импульсный датчик имеет такую же скорость вращения, что и колесо, и проходит бесконтактно чувствительную зону головки датчика. Датчик «считывает» без прямого контакта через воздушный зазор величиной до 2 мм (рис. 2).



Рисунок 2. Чертеж принципа действия пассивного…

Рисунок 2. Чертеж принципа действия пассивного датчика скорости вращения. 1. Постоянный магнит; 2. Магнитная катушка; 3. Полюсный контактный штифт; 4. Импульсное колесо из стали; 5. Магнитные линии поля


Воздушный зазор (с небольшими допусками) служит для того, чтобы обеспечить процесс получения сигнала без помех. Возможные помехи, такие как колебания, вибрации, температура, влажность, условия установки на колесе и пр. исключаются.

С 1998 г. вместо пассивных (индуктивных) датчиков частоты вращения в новейших разработках используются практически исключительно активные датчики частоты вращения колеса. Пассивные (индуктивные) датчики частоты вращения состоят из постоянного магнита (рис. 2, поз. 1) и соединенного с ним магнитомягкого полюсного контактного штифта (3), который вставлен в катушку (2). Таким образом, создается постоянное магнитное поле.

Полюсный контактный штифт находится прямо над импульсным колесом (4), зубчатым колесом, жестко соединенным со ступицей. Во время вращения импульсного колеса существующее постоянное магнитное поле «нарушается» из-за постоянной смены зубца и впадины. За счет этого изменяется магнитный поток, проходящий через полюсный контактный штифт, а вместе с ним и магнитный поток, проходящий через витки катушки. Смена магнитных полей индуцирует в обмотке переменное напряжение, которое снимается на концах обмотки.



Как частота, так и амплитуда переменного напряжения пропорциональны числу оборотов колеса (скорости вращения) (рис. 3). Когда колесо не движется, индуцируемое напряжение также равно нулю.

Рисунок 3. Выходное напряжение сигнала пассивного…

Рисунок 3. Выходное напряжение сигнала пассивного датчика скорости вращения. а. Пассивный датчик скорости вращения с импульсным кольцом; b. Сигнал датчика при постоянной скорости вращения колеса; с. Сигнал датчика при возрастающей скорости вращения колеса


Форма зубцов, воздушный зазор, крутизна скачка напряжения и входная чувствительность прибора управления определяют минимальную измеряемую скорость автомобиля, а также минимально возможную для использования ABS чувствительность срабатывания и скорость переключения.

Поскольку условия монтажа на колесе не везде одинаковые, существуют различные формы полюсных контактных штифтов и различные варианты монтажа. Наиболее распространены резцовый полюсный контактный штифт (рис. 1а, также называемый плоским индуктором) и ромбовидный контактный штифт (рис. 1b, также называемый крестовидным индуктором). Оба полюсных контактных штифта при монтаже должны быть точно направлены к импульсному кольцу.



Активный датчик скорости вращения



Сенсорные элементы

В современных тормозных системах используются практически исключительно активные датчики скорости вращения (рис. 4). Обычно они состоят из герметично залитой пластиком кремниевой интегральной микросхемы, распложенной в головке датчика.

Рисунок 4. Активный датчик скорости вращения.

Рисунок 4. Активный датчик скорости вращения.


Наряду с магниторезистивными интегральными микросхемами (изменение электрического сопротивления при изменении магнитного поля) фирма «Bosch» все еще использует в больших объемах сенсорные элементы Холла, которые реагируют на малейшие изменения магнитного поля и поэтому могут использоваться при воздушных зазорах большего размера по сравнению с пассивными датчиками скорости вращения.

Рисунок 5. Экспозиционный чертеж с мультиполюсным…

Рисунок 5. Экспозиционный чертеж с мультиполюсным импульсным датчиком. 1. Ступица колеса; 2. Шарикоподшипник; 3. Мультиполюсное кольцо; 4. Датчик скорости вращения колеса




Активное (импульсное) кольцо

В качестве импульсного кольца активного датчика скорости вращения используется мультиполюснное колесо. Речь идет о поочередно расположенных постоянных магнитах, расположенных в форме кольца на немагнитном металлическом носителе (рис. 6 и рис. 7а). Северный и южный полюса этих магнитов выполняют функцию зубцов импульсного кольца. На интегральную микросхему датчика воздействует постоянно изменяющееся магнитное поле. Поэтому магнитный поток, проходящий через интегральную микросхему, также изменяется при вращении мультиполюсного кольца.

Рисунок 6. Активный датчик скорости вращения в…

Рисунок 6. Активный датчик скорости вращения в разрезе. 1. Сенсорный элемент; 2. Мультиполюсное кольцо со сменным намагничиванием север-юг


В качестве альтернативы мультиполюсному кольцу можно использовать стальное зубчатое колесо. В этом случае на интегральную микросхему Холла устанавливается магнит, вырабатывающий постоянное магнитное поле (рис. 7b). Во время вращения импульсного кольца существующее постоянное магнитное поле подвергается воздействию «помех» из-за постоянной смены зубца-выемки. В остальном принцип измерения, обработки сигнала и интегральная микросхема идентичны таковым в датчике без магнита.



Рисунок 7. Чертеж принципа работы при определении…

Рисунок 7. Чертеж принципа работы при определении скорости вращения. а. Интегральная микросхема Холла с мультиполюсным импульсным датчиком; b. Интегральная микросхема Холла со стальным импульсным кольцом и магнитом в датчике; 1. Сенсорный элемент; 2. Мультиполюсное кольцо; 3. Магнит; 4. Стальное импульсное колесо


Характеристики

Типичное явление для активного датчика скорости вращения — интеграция измерительного элемента Холла, усилителя сигнала и подготовки сигнала в интегральной микросхеме (рис. 8). Данные о скорости вращения передаются в виде подводимого тока в форме прямоугольных импульсов (рис. 9). Частота импульсов тока пропорциональна числу оборотов колеса, а считывание показаний возможно почти до остановки колеса (0,1 км/ч).

Данный материал опубликован на портале skodabook.ru

Рисунок 8. Блок-схема интегральной микросхемы…

Рисунок 8. Блок-схема интегральной микросхемы Холла




Рисунок 9. Преобразование сигнала в интегральной…

Рисунок 9. Преобразование сигнала в интегральной микросхеме Холла. а. Исходный сигнал; b. Выходной сигнал; OS1. Верхний порог переключения; US1. Нижний порог переключения


Питающее напряжение находится в диапазоне между 4,5 и 20 Вольт. Уровень прямоугольного выходного сигнала составляет 7 мА (низкий) и 14 мА (высокий).

При такой форме передачи цифровых сигналов, например, индуктивное напряжение помех является неэффективным по сравнению с пассивным индуктивным датчиком. Связь с блоком управления осуществляется двухпроводным кабелем.

Компактная конструкция и небольшой вес позволяют монтировать активный датчик скорости вращения на подшипнике колеса или в нем (рис. 10). Для этого подходят различные стандартные формы головки датчика.

Рисунок 10. Подшипник колеса с датчиков скорости…

Рисунок 10. Подшипник колеса с датчиков скорости вращения. 1. Датчик скорости вращения




Цифровая обработка сигнала позволяет передавать кодированную дополнительную информацию с помощью широтно-импульсно-модулируемого выходного сигнала (рис. 11).

Рисунок 11. Кодированная передача данных с…

Рисунок 11. Кодированная передача данных с помощью широтно-импульсно-модулируемых сигналов. а. Сигнал скорости при движении назад; b. Сигнал скорости при движении вперед; с. Сигнал, когда автомобиль стоит; d. Качество сигнала датчика, самодиагностика

  • Определение направления вращения колес: это особенно необходимо для функции «Hill Hold Control», предотвращающей откат автомобиля назад во время подъема на гору. Определение направления вращения также используется для навигации автомобиля.
  • Определение состояния остановки: эти данные также обрабатываются в функции «Hill Hold Control». Дальнейшая обработка данных входит в раздел самодиагностики.
  • Качество сигнала датчика: можно передавать данные о качестве сигнала датчика. Посредством этого водитель в случае ошибки может получить информацию о необходимости своевременно обратиться в сервисную службу.
Статья проверена: Блинова Екатерина
Поделитесь с друзьями:
◀ Предыдущая
Датчики в автомобиле
Следующая ►

Датчики скорости вращения для управления приводом (коробки передач)
Датчики положения распределительного вала (датчики фазы) Холла
Датчики частоты вращения двигателя
Оптоэлектронные датчики — принципы измерения
Датчики измерения температуры — принципы измерения
Микромеханические датчики скорости вращения
Пьезоэлектрический камертонный датчик
Микромеханические датчики давления
Датчики высокого давления
Температурные датчики в автомобиле
Читать похожие статьи по другим темам

➧ Описание конструкции колеса автомобиля (Устройство автомобилей)
➧ Датчики положения — принципы измерения (Датчики в автомобиле)
➧ Датчики числа оборотов и скорости — принципы измерения (Датчики в автомобиле)
➧ Датчики акселерометры — принципы измерения (Датчики в автомобиле)
➧ Датчики давления — принципы измерения (Датчики в автомобиле)
Ссылка на эту статью в различных форматах
Отзывы и комментарии посетителей
Комментариев пока нет


Сложите два числа: 20 + 34

       





Полезная информация
  • Автоновости про Шкоду
  • Устройство автомобилей
  • Устройство и работа ДВС
  • Датчики в автомобиле
  • Советы автолюбителю
Автомобильный анекдот
хочу ещё один
SkodaBook.ru © 2018–2026 | Мобильная версия | Статьи о Шкоде | Карта сайта EN BG BY UA RS HR RO PL SK HU | Обратная связь | Поиск по сайту | В закладки
Фабия 1 (1999-2007) | Фабия 2 (2007-2014) | Рапид 1 (2012-2022) | Октавия 1 (1996-2004) | Октавия 2 (2004-2013) | Октавия 3 (2013-2019) | Суперб 2 (2008-2015) | Кодиак 1 (2016-2024) | Йети (2009-2017) | Фаворит (1987-1994) | Фелиция (1994-2001) | Автоновости про Шкоду | Устройство автомобилей | Устройство и работа ДВС | Датчики в автомобиле | Советы автолюбителю
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование cookie.