在仿真领域之外,电子设备,系统或电路必须与其他设备或系统交互才能起作用。这种交互通常涉及某种形式的通信,这需要中介。
通信涉及例如从on或off开关读取输入信号,这使像传感器这样的设备成为完成任务的理想选择。此外,没有这种通信能力,电子系统或电路将无法运行或执行其任务。
传感器和换能器
所有电子设备的功能能力都属于同一前提,而不论其行业或领域是什么。当然,这提高了电子领域传感器的关键特性。但是,还有另一种与设备或电路功能同等重要的设备,称为换能器。
换能器是两种类型的传感器的组合。第一种类型的传感器是能够感应大量能量形式的传感器,例如,磁能,电信号和运动。第二种类型的传感器称为执行器,可用于切换电流和电压。
总体而言,在电子领域存在各种类型的换能器和传感器。这包括模拟和数字版本,可用作输入(传感器或传感器)或输出(传感器或传感器)。一个传感器使用的传感器类型(输入或输出)取决于它所检测的信号的性质或所控制的过程。从功能上讲,换能器或传感器是将一个物理量转换为另一个物理量的设备。
传感器分类和类型
总之,传感器检测电量或物理量的变化,并生成与特定量的此变化相对应的光或电输出。传感器观察物理世界中发生的变化,并将一种反馈传递给微处理器或微控制器。为了实现传感器功能,我们必须提供足够的接地和电源(励磁)。
传感器有两种常规类型:
模拟传感器 数字传感器 模拟传感器 不同类型的传感器会产生连续的模拟输出信号,这些传感器称为模拟传感器。模拟传感器具有恒定的输出,该输出与要测量的量成比例。总体而言,模拟传感器的类型很多,包括温度传感器,光传感器,加速度计,声音传感器和压力传感器,仅举几例。
模拟传感器观察或感测物理或外部参数,并提供输出作为模拟电压。这些参数包括光强度,太阳辐射,档位甚至风速。但是,当我们检查模拟传感器的输出时,可以观察到其范围,即从0伏到5伏。3.5伏至5伏范围内的值被视为逻辑高或1,而0伏至3.5伏范围内的值被视为逻辑低或0。
数字传感器
数字传感器生成离散值,即1(s)和0(s)。我们将这些离散值称为二进制或数字信号,它们在数字通信中非常重要。
数字传感器的一些示例包括电化学传感器和电子传感器。
现在,计算机领域的发展远远超出了工作场所或家庭办公室的范围。汽车工业的进步包括ai,该ai执行以前只有人为因素才能实现的任务,即驾驶。这些进步并不是一overnight而就的,而是逐步地,逐个系统地发生。但是,当今的汽车对技术的依赖程度与其所使用的燃料来源一样。
无论如何,汽车工业中的传感器对于整个车辆功能都是必不可少的。模拟传输范围传感器是一个很好的例子,因为它是tcm(传输控制模块)的一部分,并用于后代车型。在结构上,模拟变速箱范围传感器由一系列电阻组成,这些电阻会减小每个变速杆位置返回到pcm(电源控制模块)的电压信号。
注意:tcm类似于小型计算机系统,它解释引擎中组件的电子传感器输出(自动变速器)。但是,pcm是控制单元,并且是发动机和变速箱控制单元的组合。总体而言,pcm是至关重要的组件,因为它影响车辆中的100多个过程。
模拟传输范围传感器的功能
模拟传输范围传感器(传输位置传感器)或tr传感器对于车辆的整体功能至关重要。它也是一种电子传感器,可将位置输入数据提供给pcm(动力总成控制模块),从而根据传感器的位置命令对变速器进行pcm控制。
这很重要,因为除非变速器处于驻车档或空档位置,否则起动机不会起动。就像您想象的那样,如果模拟变速箱范围传感器提供的档位不正确,那么结果将对车辆的功能有害。牢记这一点,就像所有设备和组件一样,tr传感器会随着时间的流逝而失效甚至磨损。如上所述,如果模拟传输范围传感器出现故障或屈服于任何类型的故障,则可能会出现几种可能的症状:
车辆无法启动或无法移动
这是因为,如果没有来自tr传感器的正确位置输入数据(即,驻车档或空档),pcm将无法启动发动机。同样,如果车辆完全遭受模拟传输范围传感器故障,则pcm将看不到任何档位命令。反过来,这将使车辆不动。
变速箱将进入与所选档位不同的档位
当然,这会导致变速箱在实际处于倒车时出现在例如行驶挡中。不同步的pcm输入可能导致不安全状况,即道路危险。
车辆将进入所谓的li行模式
在某些情况下,当模拟变速箱范围传感器出现故障时,变速箱可能仍会机械地挂档。但是,pcm将无法看到或知道哪个档位。此时,为了安全起见,变速箱锁定在一个特定的档位,这种情况称为“ li行模式”。此外,根据车辆制造商和变速箱类型的不同,the行模式可以是5档,4档或3档,甚至是倒档。
但是,由于模拟传输范围传感器利用电阻来实现其功能,因此,如果没有可用的扫描工具,则可以使用欧姆表来帮助诊断问题。如果使用欧姆表,请测量各个档位的电阻并将这些读数与制造商列出的规格进行比较。
模拟传输范围传感器对于车辆功能和机动性至关重要。无论车辆类型如何,模拟传输范围传感器都像车辆的致命弱点。
世界首个超级高铁全尺寸模型已开工建设 计划明年开始测试
国产厂商人脸识别路程漫长 全面屏将触发人脸识别技术在爆发
美国最大的问题不在于跟中国的关系 而在于美国与企业的关系
单电阻三电阻FOC电机控制开源板调试及硬件电路
高通专利大战升级 iPhone进口禁令是否实行
如何诊断模拟传输距离传感器
DATE大数据可视化系统,构建数据可视化分析全新应用!
我国北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段 定位精度可达10米
文晔科技宣布以338亿美元收购富昌电子
双头激光焊接机的配置性能
SHIKUES时科小体积大能量,BTA12A双向可控硅
华为还能复制“爆款”神话吗?
可实时监测光伏发电系统的电路设计
同轴电缆如何选型
5G商用将至 将为室内无线网络带来一次革新
GlobalFoundries也缺钱了?经济因素搁置7nm LP项目
董明珠热评智能物流机器人 hachi delight现场获得高度认可
高级进阶:复杂业务系统的通用架构设计
光伏电站无人机巡检的工作流程步骤是怎样的
ESP8266_09基于IIC控制的OLED屏幕