在有多台发动机的飞机上,每台发动机都可能有自己的油门杆在化油器车辆上,加速器通常通过电缆或其他机械装置连接到化油器内的蝶阀上。在这些应用中,踩下油门踏板将导致蝶阀打开,从而使更多的空气进入发动机。大多数燃油喷射车辆的工作方式与此类似,尽管阀门油门控制装置通常位于节气门体中。该阀的功能与化油器内的相同,允许油门踏板直接影响进入增压室的空气量。
许多现代发动机使用线控系统,在该系统中,两个阀之间没有直接的物理连接踏板和油门。有些车辆使用电子油门控制。这些汽车通常在油门上有一个传感器,代替机械连接。传感器通常会发出不同的信号,根据踩下油门踏板的距离,发动机控制模块(ECM)可利用此信号确定节气门体应允许多少空气进入增压室,从而间接允许驾驶员控制发动机转速
飞机使用推力手柄加速器来控制发动机输出。许多其他应用也使用某种类型的加速器。飞机通常使用推力手柄来控制发动机输出。在多引擎飞机中,每台发动机都可能有自己的推力手柄。这些推力手柄通常可以单独调节,以获得每台发动机所需的推力。有些飞机还包括反推装置,在这种情况下,每一个推力手柄通常都配有一个反推装置。喷气发动机飞机通常包括一个被称为自动油门的加速系统。这些系统可以让飞行员选择所需的速度或推力,然后系统可以自动调整每个推力杆的功率使发动机达到所需的特性,从而获得更好的燃油经济性和更少的飞行员工作。自动油门可以自动设置为最佳起飞、巡航或其他一些不同的条件。
化油器与油门一起工作,确保汽油和空气的适当混合进入发动机燃烧。
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