实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术存在的不足,提供一种依据控制器内预设的目标空燃比值,根据发动机不同工况下的运转情况自动调节进气压力和进气量,使混合比更逼近于最佳目标空燃比值的利用转速传感器自动调节发动机进气量的装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:该自动调节发动机进气量的装置,其特征在于:包括控制器、进气管总成,控制器与进气管总成相连。
控制器包括微处理器、转速传感器信号、喷油脉宽信号、氧传感器信号、信号调理电路、驱动控制电路及执行器,转速传感器信号、喷油脉宽信号和氧传感器信号通过信号调理电路与微处理器相连,微处理器通过驱动控制电路与执行器相连。
进气管总成包括壳体、风机、空气滤清器;空气滤清器安装在壳体内气流进口端,风机安装在进气管总成的进气通道口与发动机进气口之间,风机的旋转气流口朝向发动机进气口方向。
执行器是由调速电机、扇叶组成的风机和进气管总成。
微处理器为单片机,内嵌比例控制及计算方法。
工作原理
本实用新型依据控制器内预设的目标空燃比值,以发动机转速传感器信号为基本条件,参考相关节气门位置传感器、水温传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、氧传感器、喷油脉宽信号等信号,判定发动机的运行工况,发动机在不同工况下对空燃比的要求是不同的,为保证发动机在不同工况下处于最佳的动力性能,控制器采集转速传感器信号数据,利用喷油脉宽信号数据进行反馈修正,通过微处理器的PID控制及对转速的变化率计算分析,计算出进气量的所需调节量,基于所需调节量计算出控制目标的目标值,基于此目标值驱动风机在一定转速工作,提高进气压力和进气量;同时控制过程中为提高响应度控制器对氧传感器信号按模糊到精确的处理方法进行了软测量处理,即利用可测的氧传感器电压信号推算出不可测的空燃比隶属度集,在每个按隶属度分级的等级中按中值平均法推算出控制系数,控制的同时形成分隶属度控制脉谱,只要确定查表条件所处的等级,就可得到控制系数进行实时调整;控制器为了解决各传感器信号和执行器的时滞问题,利用氧传感器信号电压变化率判定状态趋势对执行器进行提前预测控制。从而使发动机的混合气逼近于最佳目标空燃比值,使其燃油充分燃烧,提高发动机的功率及扭矩,同时也减少有害气体的排放。
与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果是:设置与进气管总成内的风机相连的控制器,依据控制器内预设的目标空燃比值,采集节气门位置传感器信号数据,利用喷油脉宽信号数据进行反馈修正,利用风机的可调速原理,通过微处理器的PID控制及对转速的变化率计算分析,计算出进气量的所需调节量,基于所需调节量计算出控制目标的目标值,基于此目标值驱动风机按一定转速工作,提高进气压力和进气量;同时控制过程中为提高响应度控制器对氧传感器信号按模糊到精确的处理方法进行了软测量处理的实时调整;为了解决各传感器信号和执行器的时滞问题,利用氧传感器信号电压变化率判定状态趋势对执行器进行提前预测控制。从而使发动机的混合气逼近于最佳目标空燃比值,使其燃油充分燃烧,提高发动机的功率及扭矩,同时也降低了有害气体排气。从而对发动机的混合气进行最优可控,使得进气充量系数可调,使发动机缸内燃烧更充分、降低了燃烧温度、提高了动力性、减少了有害气体的排放、油耗降低;实现了燃油经济性和减少有害气体排放的目的,环保节能。
具体实施方式
下面结合附图1-3对本实用新型的自动调节发动机进气量的控制方法做进一步说明:
如图1所示:进气管总成由进气通道口1、空气滤清器2、控制器3、气流腔4、风机5、气流通道口9及壳体10组成;其中,风机5由风机支架6、调速电机7、扇叶8组成;外界气体经进气通道口1进入空气滤清器2,经空气滤清器2对所进气体进行净化过滤后经气流腔4,通过气流通道口9进入发动机;控制器3与风机4的调速电机7相连接。
如图2所示:微处理器通过信号调理电路采集发动机转速传感器信号、喷油脉宽信号和氧传感器信号数据,通过微处理器内嵌的比例控制和计算方法的分析比较判断后,通过驱动控制电路控制执行器,从而对风机进行转速比例控制,因此进气量比例控制处于系统的可控状态。
如图3所示:由微处理器U1及其外围电路组成控制器,微处理器为单片机,内嵌PID控制及计算方法;根据发动机不同工况,依据控制器内预设的目标空燃比值,采集节气门位置传感器信号数据,利用喷油脉宽信号数据进行反馈修正,通过微处理器的PID控制及对转速的变化率计算分析,参与控制参量计算,输出目标值,通过对风机5的转速比例控制进行进气比例控制。
微处理器U1的X1、X2脚与晶体管Y1相连,并分别通过电容C1、C2接地;微处理器U1的P62脚通过电阻R3与稳压三极管Q1的1脚连接,稳压三极管Q1的3脚接地,2脚与稳压三极管Q2的1脚连接;稳压三极管Q2的3脚接地,并通过稳压二极管D1、D2接高电平VCC,2脚与电机MG的负极相连,MG的正极接高电平VCC。
由存储器U2及其外围电路组成数据存储单元,对数据进行存储。
存储器U2的1、2、3、4、7脚接地,8脚接高电平VCC;存储器U2的5、6脚与微处理器U1的P40、P41相连,并分别通过电阻R1、R2接高电平VCC。
由反相器U3和门电路U4及其外围电路组成喷油信号脉冲鉴宽电路,输入到微处理器U1的INTP3脚,参与控制参量计算。
反相器U3的1脚通过电阻R5连接VCC高电平,通过电容C4连接喷油信号,电容C3和电阻R5串联接在电容C4的一端和地之间;反相器U3的2脚连接门电路U4的1脚。门电路U4的2脚通过电阻R4接地,3脚连接光电耦合器OP1的第1脚;光电耦合器OP1的2、4脚接地,光电耦合器OP1的第3脚依次连接微处理器U1的INTP3脚。
由锁相环U5及其外围电路组成电源检测电路,输入到微处理器U1的P12脚,参与控制参量计算。
锁相环U5的4脚连接光电耦合器OP2的第4脚;锁相环U5的6脚和7脚之间连接有电容C5;锁相环U5的9脚通过电阻R6连接电瓶电压,9脚还通过电阻R7接地;锁相环U5的11脚通过电阻R8接地。光电耦合器OP2的1、3脚接地,光电耦合器OP2的第2脚连接微处理器U1的P12脚。
由运算放大器U6、对数放大器U7、运算放大器U8、及其外围电路组成氧传感器信号采集调理电路,氧传感器信号经运算放大器U6对电流信号进行10倍放大后输入对数放大器U7,经对数放大器U7的10脚输出后,经运算放大器U8进行I-V变换为5-0V电压信号输入到微处理器U1的P27脚,参与控制参量计算。
运算放大器U6的2脚连接氧传感器信号,通过电阻R9与6脚相连;运算放大器U6的3脚与对数放大器U7的2脚相连,通过电阻R10与运算放大器U6的6脚相连,并通过电阻R11连接VCC高电平。对数放大器U7的2脚通过电容C7与对数放大器U7的7脚相连;对数放大器U7的6脚通过电阻R12、电容C6接地;对数放大器U7的15脚通过电阻R13、可调电阻VR2接地;对数放大器U7的16脚通过电阻R14、可调电阻VR1接VCC高电平;对数放大器U7的11脚接VCC高电平。对数放大器U7的10脚通过电阻R15与运算放大器U8的2脚相连,且通过电阻R16接地;运算放大器U8的2脚通过电阻R17与6脚相连;运算放大器U8的6脚连接微处理器U1的P27脚;运算放大器U8的3脚接地。
由时基电路U9及其外围电路组成转速传感器信号采集调理电路,转速信号经过时基电路U9调理后提供给微处理器U1采集所用,参与控制参量计算。
时基电路U9的1脚接地,2脚连接转速信号,3脚通过电阻R19连接光电耦合器OP3的第1脚;时基电路U9的4脚、8脚连接VCC高电平,5脚通过电容C8接地;时基电路U9的6脚7脚相连,通过电阻R18连接VCC高电平,并通过电容C9接地。光电耦合器OP3的第3脚连接微处理器U1的P04脚,并且通过电阻R20连接VCC高电平;光电耦合器OP3的2、4脚接地。
工作过程:
外界气体经进气通道口1进入空气滤清器2,经空气滤清器2对所进气体进行净化过滤后经气流腔4,通过气流通道口9进入发动机;控制器3与风机4的调速电机7相连接,发动机在运行中依据控制器内预设的目标空燃比值,采集转速传感器信号数据,利用喷油脉宽信号数据进行反馈修正,通过微处理器的PID控制及对转速的变化率计算分析,计算出进气量的所需调节量,基于所需调节量计算出控制目标的目标值,基于此目标值驱动风机按一定转速工作,提高进气压力和进气量;同时控制过程中为提高响应度控制器对氧传感器信号按模糊到精确的处理方法进行了软测量处理的实时调整;为了解决各传感器信号和执行器的时滞问题,利用氧传感器信号电压变化率判定状态趋势对执行器进行提前预测控制。从而使发动机的混合气逼近于最佳目标空燃比值,使其燃油充分燃烧,提高发动机的功率及扭矩,同时也降低了有害气体排放。