Как проверить сегмент CCDIC
Проверка сегмента освещает приборную панель (IPC) и CCDIC, чтобы убедиться, что все сегменты вакуумных флуоресцентных дисплеев работают. Индикаторы сигнала поворота во время этой проверки не загораются. Если все сегменты не освещены, диагностика НЕ ДОЛЖНА предприниматься, так как может возникнуть ошибочный диагноз (код E034 выглядит как E031 и т.д.). Для тестирования с помощью процедур кодов обратитесь к статье DFI блок управления двигателем тесты/CODES или DFI BCM тесты/CODES в этом разделе. Если какие-либо части или сегменты дисплея CCDIC не работают, его необходимо заменить перед продолжением диагностики.
Фиксированный искровой режим (установка угла опережения зажигания)
Схема №350
Как проверить систему DFI
ПримечаниеВ качестве переноса с предыдущего года производитель называет свет «обслуживание SOON» светом «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ» в блок-схемах. Этот свет был переименован в «обслуживание SOON» в конце 1988 года.
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ DFI - это организованный подход для идентификации проблемы, вызванной системой DFI. Комментарии водителя обычно попадают в одну из следующих областей: устойчивый свет «обслуживание SOON», проблемы с управляемостью, двигатель не запускается или двигатель глохнет после запуска.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Если во время прокрутки загорается индикатор «обслуживание SOON», то блок управления двигателем получает питание от батареи и заземляется.
- Если при работающем двигателе горит индикатор «обслуживание SOON», проверьте наличие кодов блок управления двигателем. Диагностика кодов перед продолжением проверки системы DFI.
- После корректировки кодов должна быть проверена способность системы DFI контролировать подачу топлива в двигатель.
- Проверка правильности работы замкнутого/разомкнутого контура.
- Если достигается замкнутый контур, топливная система должна быть проверена на богатое, бедное или правильное управление топливом. Система DFI имеет интегратор, который контролирует состояние насыщенного/обедненного датчика кислорода и приводит в действие топливную систему богаче, если сигнал датчика кислорода беднее, или приводит в действие топливную систему беднее, если сигнал датчика богат. Интегратор имеет диапазон 0-250 отсчетов. Значение интегратора будет равно 128, когда блок управления двигателем не должен изменять расход топлива для двигателя. Интегратор сбросится до 128, если топливная система находится в режимах разгона, обогащения мощности, некоторого замедления или разомкнутого контура. Интегратор сбрасывается на 128, когда датчик кислорода не контролирует топливо. Если интегратор видит кислородный датчик, который большую часть времени обеднен, значение интегратора будет расти, чтобы попытаться добавить больше топлива в двигатель. Если интегратор видит кислородный датчик, который богат большую часть времени, значение интегратора будет снижаться, чтобы попытаться привести топливную систему в бедное состояние. В этом тесте работайте на замкнутом контуре (1000-2000 об/мин с устойчивой дроссельной заслонкой) для стабилизации показаний интегратора 88-160. В большинстве случаев это будет свидетельствовать о том, что с системой подачи топлива все в порядке.
Блок-схема проверки производительности. Схема №351
Диаграмма A1, неработающая световая схема «Обслуживание скоро». Схема №352
ПримечаниеВ качестве переноса с предыдущего года производитель называет свет «обслуживание SOON» светом «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ» в блок-схемах. Этот свет был переименован в «обслуживание SOON» в конце 1988 года.
Лампа «обслуживание SOON» запитывается через 10-амперный предохранитель «IGN-1» № 18 в блоке предохранителей и заземляется клеммой C1 блока управления двигателем для включения. В качестве проверки лампочки загорается лампа «обслуживание SOON» с включенной клавишей и выключенным двигателем. Лампа горит устойчиво во время прокрутки и горит всякий раз, когда установлен код неисправности с сервисным сообщением.
Если установлен код неисправности услуги, блок управления двигателем посылает состояние услуги в BCM по каналу передачи данных. В то же время, блок управления двигателем заземляет терминал C1 для включения света.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Если Код EO18 присутствует, диагностируйте Код EO18 перед продолжением. Индикатор «обслуживание SOON»(ОБСЛУЖИВАНИЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ) загорается при прокрутке двигателя только в том случае, если на входе в блок управления двигателем имеется кривошип.
- Если Code B334 является текущим (отображается «NO блок управления двигателем DATA»), перейдите в CHART A1 (2 OF 2) для проверки потери питания или массы в блок управления двигателем.
- Если индикатор «STOP двигатель/масло» отображается с включенной клавишей/выключенным двигателем, питание для кластерных огней в порядке. Диагностика местоположения разомкнутой цепи массы на лампочку «обслуживание SOON» или проверка на перегорание лампочки «обслуживание SOON».
- Начиная с блоком управления двигателем, эта ветвь диаграммы следует за цепью № 325, цепью массы № 325, как это сделал бы блок управления двигателем для включения лампочки. Если масса в данной точке на цепи № 325 приводит к загоранию лампы «обслуживание SOON», цепь от заземленной точки к лампе исправна.
Блок-схема A1 и схема (1 из 2). Схема №353
Блок-схема A1 и схема (1 из 2). Схема №354
Диаграмма A1, (2 из 2) - Схема «Обслуживание скоро» в нерабочем состоянии. Схема №355
ПримечаниеВ качестве переноса с предыдущего года производитель называет свет «обслуживание SOON» светом «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ» в блок-схемах. Этот свет был переименован в «обслуживание SOON» в конце 1988 года.
Если индикатор «обслуживание SOON»(обслуживание в ближайшее время) не работает, а код B334 активен, возможно, питание блок управления двигателем не включено при включенном ключе, питание от аккумуляторной батареи не подается в течение всего времени, либо устройство может быть повреждено из-за электрической перегрузки или проникновения воды.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Проверьте переключаемую мощность зажигания на блок управления двигателем.
- Проверьте масса на блок управления двигателем. Клемма A12 и клемма D1 являются резервированными заземлениями. Если любое масса в порядке, блок управления двигателем должен иметь возможность нормально работать. Если оба массы открыты, питание блок управления двигателем не подается.
- Проверьте подачу напряжения постоянной памяти на блок управления двигателем. Клеммы C16 и B1 являются резервными источниками питания для блок управления двигателем. Если любой из источников питания исправен, блок управления двигателем должен работать нормально.
- Если питание, масса и соединения в порядке, обязательно выполните CHART C1 - блок управления двигателем замена проверить перед заменой блок управления двигателем. МУД мог быть поврежден электрической перегрузкой из-за компонента с низким сопротивлением.
Блок-схема A1 (2 из 2) - Неработающий свет «Скоро обслуживание». Схема №356
Блок-схема A1 (2 из 2) - Неработающий свет «Скоро обслуживание». Схема №357
Диаграмма A2, индикатор «Обслуживание скоро» включен - коды не установлены Схема. Схема №358
ПримечаниеВ качестве переноса с предыдущего года производитель называет свет «обслуживание SOON» светом «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ» в блок-схемах. Этот свет был переименован в «обслуживание SOON» в конце 1988 года.
Лампа «обслуживание SOON» запитывается через 10-амперный предохранитель «IGN-1» в блоке предохранителей и заземляется клеммой C1 блока управления двигателем для включения. Лампочка «СЕРВИС СКОРО» проверяет лампочку с включенным ключом. Свет постоянно горит во время прокрутки и загорается всякий раз, когда устанавливается код неисправности с сервисным сообщением. Если установлен код неисправности услуги, блок управления двигателем передает состояние услуги в BCM по каналу передачи данных. В то же время блок управления двигателем заземляет терминал C1 для включения света «обслуживание SOON».
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Периодическое неплотное масса или подключение питания может привести к повторному включению, отключению питания или сбросу питания блок управления двигателем.
- Проверьте, заземлена ли лампа с помощью блок управления двигателем через клемму C1 или через неисправность цепи.
- Снимите и замените оба разъема блок управления двигателем и убедитесь, что они защелкнуты. Проверьте правильность ориентации блока MEM-CAL, наличие изогнутых клемм и полную посадку в гнезде. Замените известное хорошее устройство MEM-CAL, чтобы увидеть, вызывает ли устройство мерцание света. Если тестовый блок MEM-CAL не удовлетворяет условию, замените блок управления двигателем. Обязательно выполните CHART C1 - блок управления двигателем замена проверить.
Блок-схема A2, индикатор «Обслуживание скоро» включен - коды не установлены. Схема №359
Блок-схема A2, индикатор «Обслуживание скоро» включен - коды не установлены. Схема №360
Диаграмма A3, нет запуска или остановки после запуска Схемы. Схема №361
Все двигатели внутреннего сгорания требуют для работы искры, топлива, воздуха и правильного времени. Система DFI ничем не отличается. Если батарея находится на должном уровне заряда, первым шагом должно быть определение того, какой из этих элементов отсутствует.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Проверьте сохраненные коды и правильность работы подсветки «обслуживание SOON». Отремонтируйте сохраненные коды и неправильную работу света «СКОРО ОБСЛУЖИВАНИЕ», прежде чем приступить к ДИАГРАММЕ А3.
- Распылять форсунки следует только при проворачивании или работе двигателя. Ищите брызги, капли или утечки при включенном ключе/выключенном двигателе.
- Проверьте, чтобы обе форсунки распыляли топливо при прокрутке двигателя.
- Если топливо в порядке, то проверьте на наличие искры. Используйте искровой тестер (ST-125) для проверки искры. Свеча зажигания с широким зазором или дуга провода свечи до земли может не проверить HEI на достаточную выходную мощность и может повредить катушку, колпачок или ротор.
- Этот шаг обходит систему EST. Если автомобиль запускается и движется с отключенной системой EST (байпас открыт), условие отсутствия запуска может быть связано с неисправностью системы EST. Если блок управления двигателем плохо заземлен на двигатель или если дистрибьютор плохо заземлен на блок управления двигателем, дистрибьютор может не распознать импульсы EST, и двигатель остановится, когда блок управления двигателем попытается включить EST. Система использует EST для управления моментом зажигания.
- Если автомобиль не заводится, то далее необходимо проверить топливную систему. Подсоедините манометр давления топлива (J-25400-300) и наблюдайте за давлением топлива во время прокрутки. Манометр должен быть установлен на линии впуска топлива в расходный штуцер. Показания давления топлива 9-12 фунт/кв. дюйм во время прокрутки указывают на то, что топливная система работает правильно. Неправильное давление топлива указывает на проблему с топливом. См. СХЕМУ A4A - ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Имея искру и струю топлива от обеих форсунок при правильном давлении топлива, все функции ДФИ для запуска работают нормально. Таким образом, причиной отсутствия условия запуска является механическая проблема (то есть свечи зажигания, клапаны, фазы газораспределения и т.д.).
Код блок-схемы A3, нет запуска или остановки после запуска. Схема №362
Код блок-схемы A3, нет запуска или остановки после запуска (1 из 2). Схема №363
Код блок-схемы A3, нет запуска или остановки после запуска (2 из 2). Схема №364
Диаграмма A4A, схема диагностики топливной системы. Схема №365
Система DFI требует, чтобы давление топлива поддерживалось на уровне 9-12 фунтов на квадратный дюйм и стабильно при всех условиях движения. Манометр топлива (J-29658/BT8205) должен быть прикреплен к сервисному фитингу топливопровода с фитингом клапана Шрадера из комплекта манометров (J-34730-1). Эта настройка даст технику более точное и более отзывчивое чтение.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Давление топлива должно быть 9-12 фунтов на квадратный дюйм и устойчивым. Если давление топлива не находится в этом диапазоне, перейдите к СХЕМЕ A4B - ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ВНЕ ДИАПАЗОНА.
- Если давление топлива падает (течь вниз) с выключенным ключом, то либо регулятор давления топлива не может удерживать давление, либо контрольный шарик топливного насоса не садится. Эта ветвь дерева неисправностей определит, что вызывает утечку топлива.
Блок-схема A4A, диагностика топливной системы. Схема №366
Блок-схема A4A, диагностика топливной системы. Схема №367
Диаграмма A4B, давление топлива вне диапазона, схемы. Схема №368
Эта процедура проверяет наличие проблем в системе подачи топлива, которые могут вызвать неправильное давление топлива или неправильную работу топливного насоса.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Диагностика топливной системы должна начинаться с определения исправности работы топливного насоса. Манометр топлива (J-25400-300) должен быть установлен на сервисном фитинге топливопровода. Замерьте давление топлива при прокрутке двигателя. Если давление топлива составляет 9-12 фунт/кв. дюйм, перейдите к СХЕМЕ A4A - ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. При необходимости манометр топлива (J-29658/BT8205) может быть прикреплен к фитингу сервисной линии с фитингом клапана Шрадера из комплекта манометров (J-34730-1). Эта настройка даст технику более точное и более отзывчивое чтение.
- Если бы реле топливного насоса или блок управления двигателем были причиной низкого давления топлива, то был бы установлен EO20 кода блок управления двигателем. Этот этап заключается в проверке подачи напряжения на 5-ходовой разъем топливного бака.
- Если сигнал напряжения на разъем топливного бака в порядке, между 5-ходовым разъемом топливного бака и топливным насосом может существовать разрыв. Если топливный насос работает с подключенным альтернативным источником питания, блок топливного бака в порядке. Проверьте топливомерную сборку корпуса дроссельной заслонки на наличие причины низкого давления топлива.
- Проверьте способность системы подачи топлива (бак, фильтр, насос, датчик, линии) подавать давление не менее 9 фунтов на кв. дюйм или неисправность регулятора давления топлива в корпусе дроссельной заслонки.
- В случае низкого давления топлива при заглушенной линии возврата топлива, дозатор топлива корпуса дроссельной заслонки исправен. В системе подачи топлива может существовать ограничение или блокировка. Линию подачи топлива следует проверить визуально на наличие перегибов и повреждений. Топливный фильтрующий элемент также может ограничивать поток. Проверьте правильность трассировки топливопровода, трубки датчика на наличие ограничений, проверьте резину между топливным насосом и отправляющим блоком на наличие утечек или ограничений, или разрушенный топливный фильтр в баке. Если все вышеперечисленное в порядке, замените топливный насос.
- Давление топлива более 83 кПа вызвано либо неисправностью регулятора давления, либо ограничением в линии возврата топлива. Следует отметить, что вторичное состояние засорения свечи зажигания, кодовое EO45 или загрязнение кислородного датчика, приводящее к кодовому EO13, сопровождаемому кодовым EO45, может быть вызвано слишком большим расходом топлива. Чтобы устранить причину высокого давления топлива, отсоедините линию возврата на корпусе дросселя и подсоедините фитинг к корпусу дросселя, который будет принимать отрезок гибкого резинового топливного шланга. Вставьте другой конец шланга в емкость и наблюдайте за давлением топлива при включенном зажигании. Если давление топлива остается выше 83 кПа, замените дозатор топлива. Если давление топлива падает в диапазоне 9-12 фунтов на квадратный дюйм, при обходе линии возврата топлива линия возврата топлива ограничивается. Ограниченная линия возврата топлива может быть диагностирована путем визуального осмотра линии на наличие перегибов или повреждений. Излом в тефлоновой топливной магистрали (оплетка из нержавеющей стали) может быть визуально не очевидным.
- Если топливный насос не работает с внешним питанием, неисправностью является разомкнутая цепь в проводке блока подачи топлива к насосу, или разомкнутая цепь на разъеме подавления RFI внутри бака, или неисправный топливный насос. Блок отправки топлива должен быть снят с автомобиля для проверки.
Блок-схема A4B, давление топлива вне диапазона. Схема №369
Блок-схема A4B, давление топлива вне диапазона. Схема №370
Диаграмма A5, Схема диагностики системы впрыска. Схема №371
Питание топливных инжекторов осуществляется через 3-амперные инжекторные предохранители. Блок управления двигателем включает инжекторы, подавая масса на клеммы D15 и D16 разъема блока управления двигателем (схемы управления инжекторами). блок управления двигателем заземляет цепи привода инжектора, чтобы включить топливный инжектор для подачи топлива в двигатель. Параметр ED06 данных ЕСМ (ширина импульса инжектора) отражает время в миллисекундах, в течение которого ЕСМ переходит на массу к инжекторам для каждого импульса инжектора.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Если эта процедура выполняется при отсутствии запуска, прокрутите двигатель в течение 5 секунд для проверки опорного сигнала распределителя. Если код EO12 не установлен, выключите зажигание на 10 секунд и наблюдайте за инжекторами при повторном включении зажигания. Если брызг нет, значит, инжекторы не застревают в открытом состоянии. При прокрутке двигателя наблюдайте за работой форсунок.
- Чтобы определить, активируется ли инжектор электрически, повторите процедуру, указанную в шаге 1), со снятым электрическим разъемом. Если инжектор продолжает распыляться, он неисправен и должен быть заменен. Если инжектор больше не разбрызгивается, цепь возбуждения затронутого инжектора должна быть закорочена на массу или блок управления двигателем заземлен внутри.
- Если оба инжектора распыляются или ни один из них не распыляется, необходимо определить, правильно ли работает топливная система. Манометр топлива (J-25400-300) должен быть установлен на сервисном фитинге топливопровода. Замерьте давление топлива при прокрутке двигателя. Если давление топлива не равно 9-12 фунт/кв. дюйм, перейдите к СХЕМЕ A4A - ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.
- Если давление топлива находится в пределах 9-12 фунтов на квадратный дюйм и при проворачивании не было брызг ни от одной из форсунок, необходимо проверить цепь форсунки на предмет надлежащего напряжения. Если на предохранителях инжектора имеется напряжение, то ЭСУД должен быть неисправен, так как не заземляет обе цепи инжектора. Если напряжение на предохранителе отсутствует, проверьте напряжение на 10-амперном предохранителе блок управления двигателем, который питает предохранители инжектора. Если здесь есть напряжение, то между предохранителями и цепью № 439 должна существовать разомкнутая цепь. При отсутствии напряжения на предохранителе ЭСУД необходимо отремонтировать цепь № 3 на обрыв или замыкание на массу.
- Если давление топлива находится в пределах 9-12 фунтов на квадратный дюйм, и при прокрутке двигателя произошел впрыск топлива из обеих форсунок, проверьте топливную систему, чтобы определить, нет ли утечки в форсунках. Для проверки герметичности инжектора запустите и прогоните двигатель в течение 10 секунд. Выключить двигатель не менее чем на 10 секунд. Включить зажигание для создания давления в инжекторах. Визуально проверить наличие капающего топлива из нижней части форсунок. Если топливо капает, проверьте наличие поврежденных уплотнительных колец. Если уплотнительные кольца в порядке, замените инжектор (инжекторы). Если топливо не капает, топливная система в порядке.
- Если есть распыление только от одного инжектора, значит, есть неисправность в узле инжектора или в сигнале на узел инжектора. Неисправность можно локализовать, переключив разъемы инжектора. Если проблема остается с оригинальным инжектором после переключения разъема, инжектор неисправен и должен быть заменен.
Блок-схема A5, диагностика системы впрыска. Схема №372
Блок-схема A5, диагностика системы впрыска (1 из 2). Схема №373
Блок-схема A5, диагностика системы впрыска (2 из 2). Схема №374
Диаграмма A5, Схема диагностики системы впрыска. Схема №375
ПримечаниеИспытание цепи инжектора должно проводиться только при наличии условия управляемости или при визуальной проверке того, что один инжектор не работает. Чтобы тест цепи инжектора привел к положительному диагнозу неисправности цепи инжектора, измерения напряжения, запрошенные СХЕМОЙ A5, должны быть выполнены при наличии неисправности инжектора.
Питание топливных инжекторов осуществляется через 3-амперные инжекторные предохранители. Блок управления двигателем включает инжекторы, подавая масса на клеммы D15 и D16 разъема блока управления двигателем (схемы управления инжекторами). блок управления двигателем заземляет цепи привода инжектора для включения топливных инжекторов для подачи топлива в двигатель. Параметр ED06 данных ЕСМ (длительность импульса инжектора) отражает время в миллисекундах, в течение которого ЕСМ переходит на массу к инжекторам для каждого импульса инжектора.
При измерении напряжений между клеммами D15 и D16 разъема блок управления двигателем вольтметр должен считывать «00,0» вольт, если блок управления двигателем способен контролировать оба топливных инжектора для обеспечения равного количества топлива. Если один инжектор теряет питание от предохранителя или теряет масса от блок управления двигателем, напряжение, измеренное между выводами D15 и D16, не будет равно нулю. Это отражает неодинаковые падения напряжения на катушках инжектора. Показание напряжения, полученное при наличии неисправности инжектора, может быть использовано для диагностики инжектора, открытого для напряжения, инжектора, открытого для ЕСМ, катушки инжектора, или ЕСМ, неспособного заземлять цепи привода инжектора.
Для получения точных и пригодных для использования показаний напряжения необходимо использовать цифровой вольтметр/омметр (DVOM J34029-A). DVOM должен быть подключен в соответствии с инструкцией CHART A5 (продолжение) и должен быть установлен на 200-вольтовую (DC) шкалу.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Если DVOM считывает «00,0» вольт, оба инжектора запитываются через предохранители и заземляются блок управления двигателем в равной степени. На данный момент ошибок нет.
- Если DVOM считывает «00.2» или «02.0» вольт и полярность напряжения отрицательная, инжектор «B» не работает. Клемма D15 разъема Red блок управления двигателем не заземляет цепь привода инжектора № 468. Причиной является неисправность разъема ЕСМ или неисправность ЕСМ. Если полярность напряжения положительная, то инжектор «А» не работает. Клемма D16 разъема Red блок управления двигателем не заземляет цепь привода инжектора № 467. Причиной является неисправность разъема ЕСМ или неисправность ЕСМ.
- Если DVOM считывает больше «2,0» вольт, то неисправностью является обрыв цепи от одного из предохранителей инжектора 3А к блок управления двигателем. Отрицательная полярность напряжения означает, что между источником напряжения инжектора «А» и МУД имеется разрыв. Проверьте цепь № 481, катушку инжектора инжектора, подключенную к Синему и Красному проводам и цепь № 467, на обрыв или короткое замыкание на массу. Положительная полярность напряжения означает, что между источником напряжения инжектора «В» и МУД имеется разрыв. Проверьте цепь № 482, катушку инжектора инжектора, подключенную к проводам Зеленый и Белый, цепь № 468 на обрыв или короткое замыкание на массу.
Блок-схема A5, диагностика системы впрыска. Схема №376
Блок-схема A5, диагностика системы впрыска. Схема №377
Диаграмма A6, датчик кислорода (O2) не готов Схема. Схема №378
Модуль блок управления двигателем обеспечивает подачу опорного напряжения 0,45 В на датчик O2 в цепи № 412. В теплом состоянии правильно работающий датчик O2 будет приводить в действие опорный ток 0,45 В ниже (менее 0,45 В) для индикации обедненных смесей и выше (более 0,45 В) для индикации богатой смеси.
Когда датчик O2 холодный (менее 200 ° C), выходное напряжение будет около 0,5 В, и блок управления двигателем будет поддерживать работу системы в разомкнутом контуре. Когда блок управления двигателем видит, что датчик O2 изменяется от холодного напряжения.45 вольт и значение охлаждающей жидкости двигателя превышает 85 ° C, он отправляет систему в работу с замкнутым контуром. При работе в замкнутом контуре блок управления двигателем регулирует скорость подачи топлива на основании показаний датчика кислорода. СХЕМУ А6 следует использовать только в том случае, когда транспортное средство НЕ переходит в режим работы с замкнутым контуром.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- При включенном ключе и отключенном датчике кислорода ED07 параметра данных BCM должен считывать значение.45 В (номинальное). Более низкое или более высокое напряжение указывает на неполадки в цепи.
- МУД сравнивает напряжение на цепи № 412 с напряжением земли на цепи № 413B. Важно, чтобы масса датчика кислорода и масса блок управления двигателем демонстрировали хорошую непрерывность (без разницы напряжения при работе двигателя).
Блок-схема A6, датчик кислорода не готов. Схема №379
Блок-схема A6, датчик кислорода не готов (1 из 2). Схема №380
Блок-схема A6, датчик кислорода не готов (2 из 2). Схема №381
Диаграмма A7, схема сигнала бедного выхлопа. Схема №382
Блок управления двигателем выдает опорный сигнал в 45 вольт на датчик кислорода в цепи № 412. Когда датчик кислорода холодный (менее 200 ° C), выходное напряжение будет около.45 вольт. блок управления двигателем будет поддерживать работу системы в разомкнутом контуре. В теплом состоянии правильно работающий кислородный датчик будет приводить в действие эталонное напряжение.45 В ниже (менее.45 В) для индикации обедненной смеси и выше (более.45 В) для индикации богатой смеси.
Напряжение сигнала датчика кислорода быстро изменяется от насыщенного до обедненного (одно изменение каждые 2 секунды), если блок управления двигателем контролирует воздушно-топливную смесь. Показания низкого напряжения кислородного датчика обычно свидетельствуют о том, что воздушно-топливная смесь бедна, и система с замкнутым контуром не может в достаточной степени компенсировать неисправность в какой-то части выхлопных или топливных систем двигателя.
Менее вероятна вероятность того, что датчик кислорода вышел из строя и выдает неправильно низкое показание. Однако, если это так, топливная система с замкнутым контуром будет сверхкомпенсирующей и вызывающей богатую работу, в то время как кислородный датчик показывает показания бедной.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Если код EO13 сохранен, НЕ используйте эту таблицу. См. СХЕМУ А6 - ДАТЧИК КИСЛОРОДА НЕ ГОТОВ.
- При отключенном датчике должно появиться опорное напряжение датчика кислорода (.38 -.63 В). При показании ED07 параметра менее 0,38 В проверьте наличие заземленной сигнальной цепи № 412 или разомкнутой цепи массы № 413.
- Проверьте способность схемы блок управления двигателем и датчика кислорода регистрировать насыщенные показания. DVOM, установленный на шкале «VOLTS», обеспечит несколько миллиардных долей ампера для управления схемой № 412 до более 0,64 В (богатая). Аналогичные результаты могут быть получены при размещении одного пальца на положительной клемме батареи и другого пальца на клемме жгута цепи датчика кислорода № 412. МУД сравнивает напряжение сигнала датчика кислорода, полученное по цепи № 412, с напряжением земли по цепи № 413B. Если блок управления двигателем не имеет хорошего массы для двигателя в цепи № 413B, датчик кислорода может выглядеть ложно высоким или низким. При работающем двигателе измерьте вольтметром напряжение от датчика кислорода до клеммы А1 на ЭСУД. Если напряжение от -.05 вольт до +.05 вольт, цепь массы в порядке. Если напряжение ниже -.05 В или выше +.05 В, устраните плохое масса между клеммой А1 блок управления двигателем и проушиной массы датчика кислорода на двигателе, на заднем блоке цилиндров, с помощью проушины массы на зажиме фиксатора линии усилителя рулевого управления.
- Если цепь датчика кислорода в порядке, обедненный выхлоп вызван системами топлива или выбросов, не контролирующими следующее: Система подачи топлива, которая не функционирует должным образом, может вызвать обедненную топливную смесь. Эта неисправность может быть вызвана давлением топлива менее 9 фунтов на квадратный дюйм в форсунках или неисправными форсунками. См. СХЕМУ A4A - ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Потеря рециркуляция отработавших газов приведет к обедненной топливной смеси. См. СХЕМУ С6 - ДИАГНОСТИКА рециркуляция отработавших газов. Если бы система управления система впрыска вторичного воздуха постоянно направляла воздух в выпускные отверстия, это дало бы индикацию обеднения датчика кислорода. См. СХЕМУ C6 - ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ. Если ДИАГРАММА A9 - ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА показывает, что датчик исправен, проверьте все разъемы и клеммы на наличие перебоев. Проверьте наличие утечек вакуума у шлангов, впускного коллектора и прокладок корпуса дроссельной заслонки. Проверка прерывистой работы инжектора. См. СХЕМУ A5 - ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ.
Блок-схема A7, сигнал бедного выхлопа. Схема №383
Блок-схема A7, сигнал бедного выхлопа. Схема №384
Диаграмма A8, схема сигнала насыщенного выхлопа. Схема №385
Блок управления двигателем выдает опорный сигнал в 45 вольт на датчик кислорода в цепи № 412. Когда датчик кислорода холодный (менее 200 ° C), выходное напряжение будет около 0,5 вольт, блок управления двигателем будет поддерживать систему в разомкнутом контуре. В теплом состоянии правильно работающий кислородный датчик будет приводить в действие эталонное напряжение.45 В ниже (менее.45 В) для индикации обедненной смеси и выше (более.45 В) для индикации богатой смеси.
Напряжение сигнала датчика кислорода быстро изменяется от насыщенного до обедненного (одно изменение каждые 2 секунды), если блок управления двигателем контролирует воздушно-топливную смесь. Фиксированные показания высокого напряжения датчика кислорода обычно свидетельствуют о том, что воздушно-топливная смесь богата, а система с замкнутым контуром не способна в достаточной степени компенсировать неисправность в какой-то части выхлопных или топливных систем двигателя.
Менее вероятна вероятность того, что датчик кислорода вышел из строя и выдает неправильно высокое показание. Если кислородный датчик дает ложные богатые показания, топливная система с замкнутым контуром будет сверхкомпенсирующей и вызывающей бедную работу, в то время как кислородный датчик показывает богатые.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Если код EO13 сохранен, НЕ используйте эту таблицу. См. СХЕМУ А6 - ДАТЧИК КИСЛОРОДА НЕ ГОТОВ.
- При отключенном датчике должно появиться опорное напряжение датчика кислорода (.38 -.63 В). Если показание ED07 параметра превышает 0,64 В, проверьте цепь № 412, закороченную до напряжения, или плохое масса цепи № 413B.
- Проверьте наличие датчика кислорода и способность блок управления двигателем регистрировать показания обедненности. МУД сравнивает напряжение сигнала датчика кислорода, полученное по цепи № 412, с напряжением земли по цепи № 413B. Если блок управления двигателем не имеет хорошего массы для двигателя в цепи № 413B, датчик кислорода может выглядеть ложно высоким или низким. При работающем двигателе измерьте вольтметром напряжение от датчика кислорода на выпускном коллекторе до клеммы А1 на ЭСУД. Если напряжение от -.05 вольт до +.05 вольт, цепь массы в порядке. Если напряжение ниже -.05 В или выше +.05 В, устраните плохое соединение цепи массы между клеммой A1 блок управления двигателем и проушиной массы датчика кислорода на двигателе, на заднем блоке цилиндров, с помощью проушины массы на зажиме фиксатора линии усилителя рулевого управления.
- Если схема датчика кислорода в порядке, богатый выхлоп вызван тем, что топливные или эмиссионные системы не контролируют следующее: Ограниченный воздухоочиститель может вызвать богатую топливную смесь. Осмотрите воздухоочиститель и при необходимости замените. Неправильная работа системы подачи топлива может привести к образованию богатой топливной смеси. Эта неисправность может быть вызвана давлением топлива, которое превышает 12 фунтов на квадратный дюйм у форсунок, или неисправными форсунками. См. СХЕМУ A4A - ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Избыточный поток рециркуляция отработавших газов вытесняет кислород и вызывает насыщенную индикацию выхлопа. См. СХЕМУ A5 - ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА. Капание инжектора или утечки инжектора могут вызвать богатый выхлоп. См. СХЕМУ A5 - ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА для проверки инжекторов. Канистра испарения топлива (углерода), загруженная топливом, может вызвать богатую работу. См. СХЕМУ C3 - ДИАГНОСТИКА ПРОДУВКИ КАНИСТР. Утечка вакуума в шланг абсолютное давление во впускном коллекторе может привести к ложному высокому показанию абсолютное давление во впускном коллекторе. Высокие показания абсолютное давление во впускном коллекторе заставляют блок управления двигателем поставлять слишком много топлива для текущих условий вождения. См. таблицу EO34 кода для диагностики. Если ДИАГРАММА A9 - ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА показывает, что датчик исправен, проверьте все разъемы и клеммы на наличие прерывистого кода.
Блок-схема A8, сигнал насыщенного выхлопа. Схема №386
Блок-схема A8, сигнал насыщенного выхлопа. Схема №387
Диаграмма A9, схема диагностики датчика кислорода (O2). Схема №388
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- При работающем двигателе, температуре охлаждающей жидкости 85°C или выше, а также на быстром холостом ходу следует соблюдать ED07 параметров двигателя.
- При работе двигателя на быстром холостом ходу наблюдайте за индикатором состояния разомкнутого/замкнутого контура и индикатором «AUTO» в CCDIC. Если блок управления двигателем переключает систему на работу в замкнутом контуре, датчик кислорода исправен. Если блок управления двигателем продолжает работать в разомкнутом контуре, параметр температуры охлаждающей жидкости ED04 превышает 85°C, и блок управления двигателем и жгут работают должным образом, как подтверждено СХЕМОЙ A6, замените кислородный датчик.
- Если напряжение остается в пределах 30-60 В в течение как минимум одной минуты, проверьте возможность наличия свинцового или загрязненного топлива, прежде чем проверять неисправное подключение датчика кислорода или неисправный датчик кислорода, так как свинцовое топливо может повредить каталитический нейтрализатор и датчик кислорода.
- Если нет изменения напряжения и если блок управления двигателем и жгут работают правильно, как подтверждено СХЕМОЙ A6, проверьте неисправный датчик кислорода.
Блок-схема A9, диагностика датчика кислорода (O2). Схема №389
Блок-схема A9, диагностика датчика кислорода (O2). Схема №390
Таблица DFI B1 - проверка ограниченного выпуска
ПримечаниеСледующая процедура потребует использования для сравнения заведомо исправного транспортного средства той же марки, модели и года.
- Проверьте наличие ограничений по выхлопу. Используйте манометр Tap J-35314) с манометром диапазона 0-103 кПа (0-1,1 кг/см2). Блокировать ведущие колеса. Применить стояночный и рабочий тормоза.
- Поместите автомобиль в Привод и загрузите двигатель на установившихся 1600 об/мин. Если разница в противодавлении между испытуемым транспортным средством и заведомо исправным транспортным средством составляет 1,0 фунт/кв. дюйм (0,1 кг/см2) или более, то система выпуска ограничивается.
| Внимание | Общее время, за которое двигатель нагружен на тормоз, не должно превышать 20 секунд. |
|---|
Диаграмма C1 - Схема проверки замены блока управления двигателем. Схема №391
Перед заменой блок управления двигателем проверьте, нет ли плохого контакта разъема с блоком управления двигателем. Проверьте короткое замыкание на напряжение батареи в цепи массы блок управления двигателем. Также проверьте наличие закороченных соленоидов или реле. Если короткое замыкание обнаружено, цепь должна быть отремонтирована ПЕРЕД заменой ЕСМ. Это предотвратит повторяющиеся сбои ЕСМ.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- Проверьте, нет ли плохого контакта клемм из-за поврежденных или грязных клемм блок управления двигателем. Удалите подозрительные клеммы для проверки, замените в случае повреждения или загрязнения. При наличии охлаждающей жидкости на разъеме блок управления двигателем замените датчик температуры охлаждающей жидкости, разъем датчика, сигнальные и заземляющие провода датчика. Кроме того, замените клеммы разъема блок управления двигателем и выдуйте хладагент из жгута. Очистите разъем блок управления двигателем спиртом и замените блок управления двигателем.
- На этом этапе проверяется короткое замыкание на зажигание или короткое замыкание соленоида или реле. Все терминалы ДОЛЖНЫ быть протестированы, поскольку несколько из них соединены между собой с помощью блок управления двигателем. Короткое замыкание в одной цепи может привести к неработоспособности другой цепи в ЕСМ. Любое тестирование цепи менее 20 Ом закорачивается и должно быть диагностировано на причину короткого замыкания.
- Проверить цепи выдвижения/втягивания электродвигателя регулятор оборотов холостого хода на короткое замыкание на массу или короткое замыкание вместе. Нормальное сопротивление для цепи электродвигателя регулятор оборотов холостого хода составляет 4-100 Ом.
Блок-схема C1 - Проверка замены блока управления двигателем. Схема №392
ПримечаниеПеред заменой блок управления двигателем всегда проверяйте правильность установки и применения MEM-CAL.
Блок-схема C1 - Проверка замены блока управления двигателем (1 из 2). Схема №393
Блок-схема C1 - Проверка замены блока управления двигателем (2 из 2). Схема №394
Диаграмма C3, схема диагностики продувки канистр. Схема №395
Соленоид продувки канистры топливных паров получает 12 вольт от 10-амперного предохранителя № 5 в панели реле под капотом по цепи № 639. ЭСУД подает питание на соленоид продувки канистры через клемму массы А2 (цепь № 428). Когда соленоид находится под напряжением, он обеспечивает продувку контейнера.
Контейнер продувается при достижении замкнутого контура, при открытом дроссельном переключателе или при наличии кодов EO13, EO44 или EO45. Блок управления двигателем обесточивает соленоид, когда установлен код EO16 или блок управления двигателем работает в резервном режиме (без нормального программного управления).
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- На этом этапе проверяется, способен ли соленоид продувки канистры удерживать вакуум. Если соленоид не может удерживать вакуум, его необходимо заменить.
- Вакуум должен стравливаться при включении соленоида в режиме циклического изменения выходного сигнала.
- На этом этапе проверяется наличие надлежащих сигналов вакуума от корпуса дросселя.
- На этом этапе проверяются электрические сигналы, подаваемые на соленоид продувки фильтра.
Диаграмма C3 - на дисплее CCDIC отображается «системная проблема»
Вы находитесь на этой диаграмме, потому что на дисплее CCDIC написано «система PROBLEM». Этот симптом является результатом проблемы с каналом передачи данных.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- На этом шаге выполняется проверка исправности канала передачи данных или панели CCDIC.
- На этом шаге выполняется проверка наличия проблем в канале передачи данных, включая панель CCDIC.
Блок-схема C3, CCDIC Дисплей читает «система PROBLEM». Схема №396
Блок-схема C3, CCDIC Дисплей читает «система PROBLEM». Схема №397
Диаграмма C4 - CCDIC дисплей READS система PROBLEM
Вы находитесь на этой диаграмме, потому что кнопка «TIME/TEMP» не отвечает на панели CCDIC.
ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.
- На этом этапе определяется, является ли причиной неисправности потеря 12 вольт на панели CCDIC от CPS, включая компоненты, или обрыв в цепи № 1018 от панели CCDIC к BCM, включая компоненты.