温度传感器的种类很多,常用的有热敏电阻式、金属热电阻式、线绕电阻式、晶体管式等。热敏电阻可分为正温度系数型热敏电阻、负温度系数NTC型热敏电阻、临界温度型热敏电阻(critical Temperature Resistor,CTR)和线性热敏电阻。常用的热敏电阻有负温度系数型和正温度系数型两种。汽车普遍采用NTC型热敏电阻式温度传感器,如冷却液温度传感器(CTS)、进气温度传感
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温度传感器的种类很多,常用的有热敏电阻式、金属热电阻式、线绕电阻式、晶体管式等。热敏电阻可分为正温度系数型热敏电阻、负温度系数NTC型热敏电阻、临界温度型热敏电阻(critical Temperature Resistor,CTR)和线性热敏电阻。常用的热敏电阻有负温度系数型和正温度系数型两种。汽车普遍采用NTC型热敏电阻式温度传感器,如冷却液温度传感器(CTS)、进气温度传感器(IATS)、排气温度传感器(Ex-haust Air Temperature Sensor,EATS)、燃油温度传感器(FuelTemperature Sensor,FTs)等。

氧传感器毁坏()关键与成品油相关,氧传感器是经常会出现的且较难预防的一种常见故障,尤其是常常应用含铅的汽车,即便 是新的氧传感器,也只有工作中数千公里。假如仅仅轻度的铅,然后应用一箱不含铅的,就能清除氧传感器表面的铅,使其恢复过来工作中。但通常因为过高的排气管温度,进而铅其內部,阻拦了氧离子的外扩散,使氧传感器无效,这时候就只有拆换了。次之,氧传感器产生硅也是较为普遍的。一般来说,和润滑脂中带有的硅化学物质点燃后形成的二氧化硅,硅胶密封垫错误操作释放出的有机硅材料汽体,都是会使氧传感器无效,因此要应用的汽柴油和润滑脂。
所有的汽车动力转向系统ESP、AFS和RWS的工作原理都是由驾驶员发出指令,由传感器检测路面的基本情况,并以电信号的形式将路面的基本情况用网络的方式传送给电子控制器和执行器。比如在ESP系统中,这种微机控制的转向助力系统具有部件少、质量小、体积小等优点。在系统工作时,只要我们选择了的传动比,就能够得到快的反应:也就是当汽车高速行驶时,转向速度比就会减小,而转向力度会逐渐变大,这样汽车转向就变得更稳定,行车也就更安全。反之,当以很低的行驶速度驾驶时,转向速度比就会变大,这时只需要轻轻地小角度打转向盘,车身位移就会发生大幅度变化,这会使得有些工作(如停车入位)变得轻松;该系统的优点在于它不但提高了汽车的转向能力和转向响应特性,还增加了汽车高速行驶时的稳定性和低速行驶时的机动性。另外,因为ESP可根据需要给转向盘施加一个额外力矩,驾驶员可以根据这个力矩的提示信号,采取转向措施,这就是此系统的转向建议的功能。该系统主要有电子控制器、电动机及运动传动机构、电机转速传感器、转向力矩传感器和转向盘转角传感器组成。其它系统也都和EPS系统一样,各自发挥了的重要的功能。

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