Содержание Электросхемы Раздел: Устройство и принцип работы системы управления двигателем Все разделы

Управление двигателем - теория и работа Audi A4 B5 рестайлинг

Введение

В данной статье представлено основное описание и работа систем и компонентов, связанных с характеристиками двигателя. Прочитайте эту статью перед диагностикой транспортных средств или систем, с которыми вы не совсем знакомы.

Система впуска воздуха

ПримечаниеИнформация для турбомотора 1.8L отсутствует.

Клапан переключения впускного коллектора (2.8L)

Шесть створок во впускном коллекторе открываются и закрываются клапаном переключения впускного коллектора. Переключающий клапан представляет собой вакуумный сервопривод, приводимый в действие электронным способом с помощью блок управления силовым агрегатом (PCM).

Клапан расположен под датчиком массового расхода воздуха и работает в соответствии с частотой вращения двигателя. При оборотах двигателя более 4100 об/мин переключающий клапан открывает 6 створок во впускном коллекторе.

Клапан получает 12 вольт от коробки предохранителей под колодцем для ног пассажира. МУП выдает сигнал земли (запитывая клапан переключения) при соответствующей частоте вращения двигателя. Если переключающий клапан впускного коллектора выходит из строя, функция замены не предусмотрена. Створки останутся закрытыми.

Модуль управления силовым агрегатом (МУП)

Модуль управления трансмиссией (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) имеет память и постоянную память с расшифровка кода ошибки. Всегда уточняйте у производителя транспортного средства последнее применение блок управления силовым агрегатом. Новый блок управления силовым агрегатом должен быть закодирован с помощью сканера Volkswagen Audi Group (VAG) 1551 при установке в автомобиль. Информацию по кодированию СПМ см. в статье САМОДИАГНОСТИКА - ВВЕДЕНИЕ.

МУП принимает входные сигналы от различных датчиков двигателя. Эти входные сигналы используются для управления скоростью холостого хода, подачей топлива и синхронизацией зажигания для поддержания оптимальных рабочих характеристик, экономии топлива и норм выбросов.

ПримечаниеКомпоненты сгруппированы по 2 категориям: входные (сенсорные) устройства и выходные (исполнительные) сигналы. УСТРОЙСТВА ВВОДА - компоненты, управляющие или формирующие сигналы напряжения, контролируемые МУП. ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ являются элементами, управляемыми МУП.

Устройства ввода

ПримечаниеИнформация для турбомотора 1.8L отсутствует.

Датчик положения распределительного вала (положение распредвала)

Датчик КМП расположен на конце распределительного вала левой головки цилиндров. Для идентификации ВМТ зажигания цилиндра № 3 используются сигналы от датчика положения коленчатого вала и датчика КМП. При запуске двигателя первые точки зажигания и впрыска запускаются РСМ после получения обоих сигналов.

Переключатель закрытого положения дроссельной заслонки (CTP)

Выключатель КТП расположен в общем корпусе с датчиком ТП на дне корпуса дросселя. (Схема №1) Выключатель CTP закрывается примерно на 1,5 градуса до закрытия основных дроссельных заслонок. При замыкании выключателя CTP в МУП подается сигнал земли. СПМ использует этот сигнал земли для активации следующих функций:

  1. Стабилизация холостого хода.
  2. Прекращение подачи топлива на замедление при прогретом двигателе и частоте вращения двигателя более 1500 об/мин. Возобновляют подачу топлива, когда частота вращения двигателя падает до менее 1200 об/мин.
  3. Специальная карта зажигания для замедления.
Схема №1

Датчик положения коленчатого вала (положение коленвала)

Датчик ЦКП идентифицирует ВМТ цилиндра № 3. В качестве опорной точки используется надрез (расположенный под углом 62 градуса BTDC в противовесе коленчатого вала для цилиндра № 3). Насечка вместе с эталонным датчиком вырабатывает один сигнал на оборот коленчатого вала. Сигнал с опорного датчика наряду с сигналом с датчика КМП используется при запуске для идентификации ВМТ точки зажигания цилиндра № 3.

Датчик температуры рециркуляции отработавших газов

Датчик температуры ЭГР расположен на выходе из клапана ЭГР. Датчик предназначен для информирования МУП о работоспособности клапана EGR. Датчик измеряет температуру рециркулируемого отработавшего газа.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости)

Датчик ЭСТ представляет собой датчик с отрицательным температурным коэффициентом. Сопротивление датчика уменьшается при увеличении температуры охлаждающей жидкости. Информация о температуре теплоносителя используется МУП в качестве поправочного коэффициента для:

  1. Обогащение холодным стартом.
  2. Поправка на впрыск и угол опережения зажигания для холодного двигателя.
  3. Регулирование оборотов холостого хода.
  4. Отсечка топлива сброса.

Датчик температура охлаждающей жидкости также используется для активации определенных систем при заданной температуре, такой как:

  1. Управление датчиком нагретого кислорода.
  2. Контроль датчика детонации.
  3. Работа рециркуляция отработавших газов.

Датчик частоты вращения двигателя (об/мин)

Датчик оборотов представляет собой индуктивный подхват, расположенный с левой стороны блока двигателя маховиком. МУП получает один импульс напряжения на зуб (135) коронной шестерни. Сигнал напряжения используется блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) для определения частоты вращения двигателя, а также для расчета точек зажигания и впрыска. СПМ не позволит запустить двигатель, если в течение 5 секунд не будет получен сигнал датчика оборотов. Датчик оборотов регулируется на заводе. Если кронштейн датчика снят, отметьте положение кронштейна на блоке цилиндров для повторной сборки.

Датчик нагретого кислорода (подогреваемый кислородный датчик)

Подогреваемый кислородный датчик представляет собой тепловой датчик, измеряющий содержание кислорода в выхлопных газах. блок управления силовым агрегатом (PCM) использует данные от подогреваемый кислородный датчик для определения топливовоздушной смеси. Датчики расположены в выхлопной системе, впереди левого и правого каталитических нейтрализаторов.

Топливно-воздушная смесь регулируется отдельно для правого и левого банков цилиндров. Каждый блок баллонов имеет свой кислородный датчик и каталитический преобразователь. Использование 2 подогреваемый кислородный датчик позволяет блок управления силовым агрегатом (PCM) контролировать содержание кислорода в каждом блоке баллонов отдельно.

РСМ регулирует количество впрыскиваемого топлива на блок цилиндров на основе сигналов напряжения, принимаемых от соответствующих датчиков кислорода.

Датчик детонации (датчик детонации)

На каждой головке под впускным коллектором установлено по одному КС. (Схема №2) Использование 2 датчиков позволяет блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) более точно определять детонацию цилиндра. КС I расположен на правом банке цилиндров и контролирует цилиндры № 1, 2 и 3. КС II расположен на левом банке цилиндров и контролирует цилиндры № 4, 5 и 6. См. ЗАДЕРЖКА ДЕТОНАЦИИ (2.8L) в разделе УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖИГАНИЕМ в разделе СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.

Схема №2

Датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха)

В результате полностью адаптивного управления кислородным датчиком был исключен потенциометр регулировки СО. Для измерения воздушного потока в двигатель используется датчик массы воздуха из горячей проволоки. Корпус датчика включает в себя перегородку, которая уменьшает турбулентность воздуха и импульсы. Сигнал датчика используется для расчета количества впрыска, момента зажигания, работы рециркуляция отработавших газов и вентиляции топливного бака.

ПримечаниеВыключатель закрытого положения дроссельной заслонки (CTP) и датчик положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) расположены в общем корпусе в нижней части корпуса дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки)

Датчик ТП расположен в общем корпусе с выключателем КТП на дне корпуса дросселя. Датчик ТП соединен с валом дросселя и питается 5 вольт по СПМ. МУП получает сигнал переменного напряжения от потенциометра ТП при изменении положения дросселя. Сигнал напряжения, выдаваемый МУП, используется для определения положения дроссельных пластин и скорости перемещения дросселя. Эти данные используются для:

  1. Ускорение обогащения.
  2. Полное обогащение дроссельной заслонки.

Потенциометр дроссельной заслонки также используется в качестве замены сигнала датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха).

Дополнительные сигналы

Блок управления силовым агрегатом (PCM) управляет разнообразной информацией. СПМ соединен с другими электронными блоками или компонентами системы в транспортном средстве посредством линий передачи данных.

Эти дополнительные сигналы используются для обмена информацией между различными системами. Например, к блок управления силовым агрегатом (PCM) подключены следующие компоненты:

  1. Модуль управления автоматической коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM)).
  2. Электронный модуль управления климатом (блок управления двигателем).
  3. Сигнал включения компрессора, система ручного климат-контроля.

Выходные сигналов

ПримечаниеИнформация для турбомотора 1.8L отсутствует.

Испарительная система топлива

См. раздел ВЫБРОСЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПАРЕНИЯ (ЭВАП) в разделе «СИСТЕМЫ ВЫБРОСОВ».

Двухсторонние катушки зажигания

См. раздел УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖИГАНИЕМ в разделе «СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ».

Топливные форсунки

Смотрите раздел УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВОМ под надписью ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.

Регулятор оборотов холостого хода

Смотрите раздел РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО ГАЗА в разделе «ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА».

Индикатор неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель))

Регулятор давления топлива (1.8L Turbo)

Регулятор давления топлива расположен вблизи торца впускного коллектора. Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление на форсунках.

Регулятор давления топлива (2.8L)

Регулятор давления топлива расположен в сливной части топливной рейки (коллектора). Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление на форсунках.

ФункцияХарактеристика
Давление в системе
На холостом ходу двигателя (1)50 фунт/кв. дюйм (3,5 бар)
На холостом ходу (2)58 фунт/кв. дюйм (4 бар)
Остаточное давление (3)36 фунт/кв. дюйм (2,5 бар)
(1) С подсоединенным вакуумным шлангом регулятора давления топлива. (2) При отсоединенном вакуумном шланге регулятора давления топлива. (3) Через 10 минут.
(1)С подсоединенным вакуумным шлангом регулятора давления топлива.
(2)При отсоединенном вакуумном шланге регулятора давления топлива.
(3)Через 10 минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА (1,8 Л ТУРБО)

ФункцияХарактеристика
Давление в системе
На холостом ходу двигателя (1)55-61 фунт/кв. дюйм (4,0-4,2 бар)
На холостом ходу (2)48-54 фунт/кв. дюйм (3,3-3,7 бар)
Остаточное давление
Холодный двигатель (3)32 фунт/кв. дюйм (2,2 бар)
Теплый двигатель (3)44 фунт/кв. дюйм (3,0 бар)
(1) При отсоединенном вакуумном шланге регулятора давления топлива. (2) С подсоединенным вакуумным шлангом регулятора давления топлива. (3) Через 10 минут.
(1)При отсоединенном вакуумном шланге регулятора давления топлива.
(2)С подсоединенным вакуумным шлангом регулятора давления топлива.
(3)Через 10 минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА (2.8L)

Топливный насос (2.8L)

Топливный насос расположен в топливном баке. Двухступенчатый насос используется с лопастным насосом в нижней части насосного узла и шестеренчатым насосом непосредственно над лопастным насосом. (Схема №3) и (Схема №4). Лопастной насос всасывает топливо через экран в аккумулятор. Аккумулятор окружает топливный насос. Лопастной насос действует как перекачивающий насос. Излишки топлива возвращаются в топливный бак через вентиляционное отверстие в аккумуляторе.

Шестеренный насос всасывает топливо из нижней части аккумулятора через экран. Затем топливо нагнетается через корпус насоса из верхней части в систему впрыска топлива.

Схема №3
Схема №4

Напряжение батареи подается на инжекторы через 12-амперный автоматический выключатель, расположенный в электронном блоке управления (над РСМ). Питание, подводимое к инжекторам, не использует внешних резисторов. Благодаря последовательному впрыску топлива для каждой форсунки предусмотрен отдельный каскад выдачи мощности. МУП контролирует время открытия форсунок, подавая грунт на каждую форсунку.

Управление мг

ПримечаниеИнформация для турбомотора 1.8L отсутствует.

Регулирование частоты вращения на холостом ходу (2.8L)

Клапан управления подачей воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода) регулирует частоту вращения двигателя на холостом ходу путем регулирования потока воздуха в двигатель, когда дроссельные заслонки и переключатель CTP закрыты. Клапан МАК смонтирован на корпусе дроссельной заслонки.

Клапан регулятор холостого хода управляется циклическим напряжением постоянного тока (рабочий цикл). блок управления силовым агрегатом (PCM) подает циклическое напряжение на переключатель регулятор холостого хода для регулирования оборотов холостого хода двигателя при теплом двигателе в пределах 650-750 об/мин. Рабочий цикл будет изменяться в зависимости от нагрузки двигателя и условий работы двигателя. Поскольку система бездействия является адаптивной, никаких регулировок не требуется.

Система зажигания

ПримечаниеИнформация для турбомотора 1.8L отсутствует.

2.8L

Система зажигания - безраспределенная (электронное зажигание). Поскольку нет движущихся частей, не генерируется вибрация, мешающая системе датчика детонации. Система проще в обслуживании, так как нет необходимости в регламентных регулировках. Запальная часть системы последовательный впрыск топлива состоит из:

  1. Каскад выдачи мощности.
  2. Три катушки зажигания с двумя концами.
  3. СПМ.

Детонационный замедлитель (2.8L)

Датчики детонации состоят из пьезоэлектрических кристаллов, заключенных в металлические и пластмассовые корпуса, расположенные на каждой головке цилиндров, под впускным коллектором. Вибрации в двигателе заставляют кристалл генерировать небольшие величины напряжения. Этот сигнал напряжения используется ИКМ для определения необходимой временной задержки.

На каждой головке под впускным коллектором установлено по одному датчику детонации. Использование 2 датчиков детонации позволяет системе быть более точной и отзывчивой.

При возникновении детонации установка опережения зажигания задерживается до тех пор, пока не будет устранена детонация. Поскольку пределы детонации двигателя изменяются от цилиндра к цилиндру, регулирование детонации является избирательным по отношению к цилиндру.

Контроль детонации начинается, когда температура охлаждающей жидкости составляет 40°C или выше. Угол зажигания детонационного цилиндра замедляется ступенями максимум до 12 градусов или до прекращения детонации.

Если стук цилиндра продолжается, блок управления силовым агрегатом (PCM) переключится с карты воспламенения топлива премиум-класса на карту воспламенения для обычного топлива. Это позволяет замедлить опережения зажигания до 3 дополнительных градусов.

Двухсторонние катушки зажигания (2.8L)

Блок управления силовым агрегатом (PCM) управляет каждой двухсторонней катушкой зажигания через выходной каскад мощности. Силовая ступень расположена на переборке за двигателем.

При возгорании катушки зажигания одновременно в 2 цилиндра подается искра. Одна свеча срабатывает во время такта сжатия и воспламеняет топливную смесь, в то время как другая свеча срабатывает во время такта выпуска.

Система выбросов EVAP

Когда транспортное средство не работает, контейнер EVAP (угольный) хранит пары, образующиеся в результате испарения в топливном баке и других соответствующих компонентах системы. Во время работы двигателя пары выдуваются из канистры ЭВАП и расходуются в процессе горения.

Соленоид отсечки управления продувкой канистр EVAP

Между пеналом ЭВАП и заборной системой расположен запорный соленоид. При запуске двигателя запорный соленоид возбуждается, что позволяет продувать хранящиеся пары из канистры.

Отсечной электромагнитный клапан обесточивается, когда двигатель выключен. Это закрывает продувочную линию между контейнером EVAP и впускной системой, предотвращая накопление паров топлива, которые могут вызвать проблему горячего запуска во впускном тракте.

Система рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) (2.8L)

Система рециркуляция отработавших газов используется для снижения выбросов закиси азота (NOx), вызванных высокими температурами в камере сгорания. Система рециркуляция отработавших газов рециркулирует небольшое количество выхлопных газов в воздухозаборник. Выхлопной газ занимает небольшое количество объема в заряде воздух/топливо. Выхлопной газ не будет гореть в камере сгорания, таким образом, в цилиндре создается охлаждающий эффект. Это приводит к более низким температурам камеры сгорания и более низким выбросам NOx. Система рециркуляция отработавших газов на холостом ходу не работает. Управляющими входами системы рециркуляция отработавших газов являются:

  1. Частота вращения двигателя.
  2. Нагрузка на двигатель.
  3. Температура охлаждающей жидкости двигателя.
  4. Сигнал от выключателя холостого хода.

Управление EGR осуществляется по карте зажигания в МУП. Это позволяет точно регулировать поток рециркуляция отработавших газов.

Все транспортные средства оснащены контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), расположенным на панели приборов. Свет загорается (как проверка лампочки) при включенном выключателе зажигания. Свет также загорается, когда системы, связанные с контролем выбросов, работают со сбоями во время нормальной работы двигателя. Дополнительную информацию см. в соответствующей статье САМОДИАГНОСТИКА.