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四轮定位仪的检测工作原理全面解析

    目前市面上常用的四轮定位仪有前束尺和光学水准定位仪、拉线定位仪、CCD定位仪、激光定位仪、和3D影像定位仪等几种。其中3D、CCD和激光产品是目前市场上的三大主流产品,3D产品是目前市场上最先进的四轮定位,测量方式先进、测量时间仅为传统定位仪的五分之一,已渐渐进入成熟阶段,2010年是3D四轮定位仪元年。

    四轮定位仪主要由:定位仪主机及必要附件组成。车辆在进行四轮定位测量前要检查车辆悬挂装置、车轮轴承、转向系统等没有不允许存在的间隙和损坏;检查一个车轿上的轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定;车辆装备为全装置重量。

    车辆开始检测时,要将车辆安置在定痊举升器上,车辆应倒入举入器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。之后检查、必要时更改车辆规格。严格按定位仪显示步骤进行操作,不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。各轮定位参数(前束、外倾角)的调整应符合各车型“维修手册”的要求,对检测不符合规定要求的均应进行调整(原车不能调整的除外)。各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。定位结果应予以保存和打印。

    熟悉了四轮定位的基本知识,我们再一起了解一下,我们经常听到的红外、激光、蓝牙具体都是怎样应用到四轮定位仪的日常工作中来的呢?

    红外

    红外辐射和可见光一样,具有反射、折射、衍射、干涉、偏振、吸收等物理现象,而且全部的光学定律都可以利用红外线来骓,和可见光一样它也是一种电磁波。自然界中任何物体甚至冰块,只要它本身具有高于绝对温度(-273.16℃),又低于500℃,就会成为红外线辐射源。目前在四轮定位仪中层,远红外类用做普通和测量光源,它具有稳定性好、不易受干扰等优点。

    激光

    激光是20世纪60年代出现的重大科技成果之一,自问世以来,虽然历史不长,但发展很快,已广泛用于工业生产,国防军事,医学卫生,非电量测量及汽车检测等各方面。

    激光同普通光相比,具有高方向性,亦即高平行度(也就是说光速的发散角小),激光可以集中在狭窄的范围内,向特定的方向发射。如方向性很高的控照灯,它的光束在几千米以外也要扩展到几十米范围,而激光在几千米之外的扩展范围不到几厘米;高单色性。激光的单色性很好,激光频率宽度不及普通光频率宽度的1/10,所以说激光是最好的单色光源;高亮度。激光在亮度方面有很大的飞跃,例如一台水平比较高的红宝石激光器在激光束会聚后,能产生几百万度的高温;可见光源,激光可以用肉眼看到,例如建筑上用的水平激光标尺,目前用在四轮定位仪的激光传感器,属半导体激光器,寿命在5000小时,精度在0.1℃左右。这有利于四轮定位仪更加有利的进行检测。

    蓝牙

    “蓝牙”(Bluetooth)技术是由世界五家顶级的通信/计算机公司——爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、东芝(Toshiba)、国际商用机器公司(IBM)和英特尔(Intel)——于1998年5月联合宣布的一种命名为“蓝牙”的无线通信新技术,即一种开放的低成本、短距离无线连接技术。

    蓝牙设备工作在2.4GHz的ISM(Industrial,ScienceandMedicine)频段2.402~2.480GHz,共分为79个频道,频道间隔均为1MHz,采用时分全双工TDD(TimeDevisionDuplex)方式,调制方式为参数BT-0.5的高斯移频键控(GFSK),调制指数为0.28-0.35,最大发射功率分为三个等级,分别是100mW(20dBm)、2.5mW(4dBm)和1mW(0dBm),美国FCC要求低于0dBm(1mW),所以美国采用1mW(0dBm)发射功率,规定在4-20dBm范围内要求采用发射功率控制,所以蓝牙设备间的有效通信距离为10-100m同,蓝牙无线部分十分小巧,重量轻,属于微带无线。

    我们了解了四轮定位仪的基本常识之后,以后再到维修保养店就不怕老板“欺负”我们是“门外汉”了。

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