Главная/Cadillac/SRX/Cadillac SRX I (2003-2009)/Руководство по ремонту/Автоматическая трансмиссия (АКПП)/Автоматическая коробка передач - 5L40-E / 5L50-E - введение…
Содержание Электросхемы Раздел: Автоматическая трансмиссия (АКПП) Все разделы

Автоматическая коробка передач - 5L40-E / 5L50-E - введение (2 из 2): Прочее Cadillac SRX I

Автоматическая трансмиссия (АКПП) 11 иллюстраций ~10 мин чтения

Справочные данные по диапазонам

ДиапазонD432NRP
Механизм11223345R
Торможение двигателем* НетДа* НетДа* НетДаДаДаДа
Прямое сцеплениеAA
Береговое сцеплениеAAAAAAA
Муфта заднего ходаA
Сцепление переднего ходаAAAAAAAA
Переднее сцепление SpragLDLDLDLDLDLDLD
Приводная муфтаAA
Промежуточный клин сцепленияLDLD
Промежуточное сцеплениеAAAA
Ограничитель низкого сцепленияLDLD
Сцепление низкого и заднего ходаAA
Второе сцеплениеAAAAAA
Второе сцепление SpragLDLD
Сцепление второго берегаA
A = Применен Ld = Заблокирован в дисководе* Торможение двигателем электронно управляется блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) и доступно в откалиброванном виде для каждой модели и применения.

Справочные данные по диапазонам

Состояние электромагнитных клапанов переключения передач и передаточное число

Диапазон передач1-2/3-4 Соленоид переключения передач2-3 Соленоид переключения передач4-5 Соленоид переключения передачПередаточное число
Парковка, реверс, нейтральOFFONOFF3.16:1
СначалаOFFONOFF3.45:1
ВторойONONOFF2.21:1
ТретьONOFFOFF1.59:1
ЧетвертыйOFFOFFON1.00:1
ПятыйOFFOFFOFF0.76:1
Все соленоиды переключения передач нормально замкнуты. Соленоид 4-5 переключения передач также обеспечивает торможение двигателем.

Состояние электромагнитных клапанов переключения передач и передаточное число

Скорость переключения

Датчик положения дроссельной заслонки%Выходная скорость (MPH)
3,6 л (LY7), 4,6 л (LH2)
1-2 смены128
2510
5017
2-3 смена1216
2519
5030
3-4 смена1228
2530
5049
4-5 Смена1241
2550
50106
2-1 Смена125
255
505
3-2 Смена1213
2513
5013
4-3 Смена1223
2523
5023
5-4 Смена1231
2531
5040
Применяется 3-я передача муфта блокировки гидротрансформатора1224
2545
4-я передача муфта блокировки гидротрансформатора Apply1226
2530
5-я передача муфта блокировки гидротрансформатора Apply1231
2575

Скорость переключения

Логика работы внутреннего переключателя режима коробок передач

Положение переключателя передачABCP
ПаркLOWHIHILOW
Парковка/реверсLOWHIHIHI
Задний ходLOWLOWHIHI
Реверс/нейтральHILOWHIHI
НейтральныйHILOWHILOW
Нейтраль/привод 5HILOWLOWLOW
Привод 5HILOWLOWHI
Привод 5/привод 4LOWLOWLOWHI
Привод 4LOWLOWLOWLOW
Привод 4/привод 3LOWHILOWLOW
Привод 3LOWHILOWHI
Привод 3/привод 2HIHILOWHI
Привод 2HIHILOWLOW
ОткрытыйHIHIHIHI
ИнвалидHIHIHILOW
HI = Напряжение зажигания низкий = 0 напряжение

Логика работы внутреннего переключателя режима коробки передач

Давление в трубопроводе

Сила тока электромагнитного клапана регулирования давленияАнглийский языкМетрика
0.1173-197 фунт/кв. дюйм1 194-1 355 кПа
0.3162-188 фунт/кв. дюйм1 118-1 296 кПа
0.5145-169 фунт/кв. дюйм1 002-1 166 кПа
0.7117-140 фунт/кв. дюйм804-966 кПа
0.895-119 фунт/кв. дюйм654-819 кПа
0.963-89 фунт/кв. дюйм453-611 кПа
1.142-64 фунт/кв. дюйм288-440 кПа
Двигатель при 1300 об/мин

Давление в трубопроводе

Сопротивление компонента

КомпонентНомер цепиЦвет провода *Штырь встроенного разъемаСопротивление при 20°CСопротивление при 70°CУстойчивость к воздействию земли - корпус коробки передач
1-2 Электромагнитный клапан переключения передач1525WH1715,0-17,0 Ом17,9-20,3 ОмБолее 50Kohms
1222BK14
2-3 Электромагнитный клапан переключения передач1525WH1715,0-17,0 Ом17,9-20,3 ОмБолее 50Kohms
1223BU9
4-5 Электромагнитный клапан переключения передач1525WH1715,0-17,0 Ом17,9-20,3 ОмБолее 50Kohms
898GY5
Электромагнитный клапан регулировки давления1228GN133,5-4,6 Ом4,2-5,5 ОмБолее 50Kohms
1229WH8
Электромагнитный клапан ШИМ муфта блокировки гидротрансформатора1525WH1710,0-11,5 Ом11,8-13,6 ОмБолее 50Kohms
422YE20
Датчик входной скорости1230YE18325-485 Ом385-575 ОмБолее 50Kohms
1231WH15
Датчик скорости на выходе400OG1325-485 Ом385-575 ОмБолее 50Kohms
401WH3
Датчик TFT1227RD10См. " Технические характеристики датчика температуры трансмиссионной жидкости (TFT) ".
2762WH6
* Все цвета проводов являются внутренними для трансмиссии.

Сопротивление компонента

Необходимые инструменты

J 44827 Быстроразъемное соединение охладителя коробки передач. См. " Специальные инструменты ".

J 44827 трансмиссия Cooler Quick Connect. См. " Специальные инструменты ".

J 44827 трансмиссия Cooler Quick Connect. См. " Специальные инструменты ".

J 39400-A Галогенный течеискатель

J 44767 Монтажник уплотнений

Управление переключением передач водителя

Орган управления переключением передач пола расположен в центральной консоли в сборе. Он содержит переключатели повышенной и пониженной передач для системы управления переключением передач водителя. Система управления переключением передач водителя активируется, когда рычаг управления переключением пола перемещается вправо в ручное положение из положения привода. Когда выбрано ручное положение, переключение на повышенную передачу запрашивается путем нажатия рычага управления переключением пола вперед в положение " + ", а переключение на пониженную передачу запрашивается путем вытягивания рычага управления переключением пола в положение " - ". При переключении на повышенную передачу или переключении на пониженную передачу подается сигнал " включение " СМ ", при котором подается сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ ".

Схема №34
ВыноскаНаименование компонента
1Производство или обслуживание Новое
2Семейство коробок передач - G для 5L40 и Z для 5L50
2Семейство коробок передач - G для 5L40 и Z для 5L50
3Модельный год 6 = 2006
3Модельный год 6 = 2006
4Альфа-код
4Альфа-код
5Номер детали
5Номер детали
6Серийный номер
6Серийный номер
7Пустой
8Код калибровки
9Расположение идентификационного тега
10Переработанный
11Дата восстановления - неделя
12Дата восстановления - год
13R = восстановленный

Адаптивные функции коробок передач

Hydra-Matic 5L40-E и 5L50-E используют систему управления давлением в линии, которая имеет возможность адаптировать давление в системе для компенсации нормального износа волоконных пластин сцепления, уплотнений, пружин и т. Д. Функция адаптации аналогична функции управления топливом (интегратор / блок обучения).

Трансмиссия Hydra-Matic 5L40-E и 5L50-E использует функцию адаптации для гаражных переключений, повышающих передач и применения муфта блокировки гидротрансформатора. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) контролирует скорость входного вала, чтобы определить, происходит ли переключение слишком быстро или слишком медленно, и регулирует соленоид управления давлением, чтобы поддерживать правильное ощущение переключения.

Индикаторы и сообщения коробок передач

Следующие индикаторы и сообщения, связанные с передачей, могут отображаться на приборной панели (IPC). Полный список и описание всех индикаторов и сообщений транспортного средства см. в разделе " Описание и работа индикаторов / предупреждающих сообщений на приборной панели, датчиках и консоли ".

Схема №35

Модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) установлен в моторном отсеке и подключается непосредственно к жгуту проводов двигателя. Для подключения проводки автомобиля к блок управления трансмиссией используется один 42-сторонний разъем. блок управления трансмиссией - это электронный модуль управления, который принимает ввод или обеспечивает вывод для управления работой автоматической коробки передач 5L50-E.

На МУТ поступают следующие входные сигналы от модуля управления двигателем (МУД)

  1. Значения частоты вращения и крутящего момента двигателя
  2. Температура всасываемого воздуха двигателя (температура впускного воздуха), информация о положении педали акселератора (APP)
  3. Температура охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости)
  4. Запрос на запуск
  5. Состояние контроля тяги
  6. Выбранный водителем режим переключения передач
  7. Состояние системы кондиционирования воздуха (кондиционер)
  8. Состояние круиз-контроля

Блок управления двигателем передает эти данные в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) через сеть контроллеров (CAN). CAN представляет собой 2-проводное коммуникационное соединение между 2 контроллерами.

Другие входы блок управления трансмиссией (TCM):

  1. Напряжение батареи и зажигания
  2. Состояние тормозного переключателя
  3. Коробка передач с ручным переключением передач в сборе
  4. Температура трансмиссионной жидкости (TFT)
  5. Датчик частоты вращения входного вала коробки передач (ISS)
  6. Датчик частоты вращения выходного вала коробки передач (OSS)

Блок управления трансмиссией (TCM) обеспечивает следующие выходы для управления автоматической коробкой передач

  1. Соленоиды переключения передач для управления переключением передач
  2. Соленоид ШИМ муфта блокировки гидротрансформатора управляет включением и выключением муфты гидротрансформатора ASM
  3. Соленоид управления давлением (PCS) регулирует давление в линии передачи

Другие выходные данные блок управления трансмиссией (TCM), предоставляемые в блок управления двигателем:

  1. Запрос на освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)
  2. Скорость транспортного средства
  3. Входная скорость передачи
  4. Температура трансмиссионной жидкости
  5. Состояние управляемой передачи
  6. Состояние ШТК
  7. Запросы на снижение крутящего момента
  8. Состояние ручного переключателя вала переключения передач
  9. Состояние службы передачи
Схема №36

Узел (602) переключателя вала переключения передач с ручным управлением представляет собой переключатель со скользящим контактом, прикрепленный к валу переключения передач с ручным управлением внутри картера трансмиссии. Пять входов в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) от узла ручного переключателя вала переключения передач указывают положение рычага селектора коробки передач. Эта информация используется для управления двигателем, а также для определения схем переключения передач. Состояние каждого ввода доступно для отображения на сканирующем устройстве. Представлены пять входных параметров: Сигнал A, сигнал B, сигнал C, сигнал P (четность) и сигнал N (начало P/N).

Схема №37

Датчик АКПП OSS представляет собой магнитный датчик с переменным магнитным сопротивлением, расположенный в задней части коробки передач. Датчик установлен в корпусе (24) напротив задней шестерни (560) внутреннего зацепления. Задняя шестерня внутреннего зацепления соединена шлицами с узлом выходного вала (562). Датчик состоит из постоянного магнита, окруженного катушкой из проволоки. Когда выходной вал и задняя шестерня внутреннего зацепления вращаются, переменный ток (AC) индуцируется в катушке «зубьями» на задней шестерне внутреннего зацепления, когда они проходят мимо магнитного датчика. Поэтому всякий раз, когда транспортное средство движется, датчик АКПП OSS формирует сигнал напряжения переменного тока, пропорциональный скорости транспортного средства.

В ТСМ сигнал переменного тока электронно преобразуется в 5-вольтовую прямоугольную диаграмму направленности. Прямоугольная форма волны затем может быть интерпретирована как выходная скорость передачи ТСМ через частоту прямоугольных волн в данном временном кадре. Прямоугольные волны можно рассматривать как представление зубьев заднего внутреннего зубчатого колеса. Следовательно, чем больше зубцов или волн проходит мимо магнитного датчика в данном временном интервале, тем быстрее движется транспортное средство. Шаблон прямоугольных колебаний сравнивается с фиксированным тактовым сигналом внутри блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) для определения выходной скорости передачи.

Схема №38

Датчик АКПП ISS работает идентично датчику АКПП OSS, за исключением того, что в нем используются штампованные зубья на входном корпусе муфты заднего хода (401) в качестве дросселя ротора. Помните, что входной корпус муфты заднего хода в сборе приводится в движение при частоте вращения турбины преобразователя. Для определения действительной частоты вращения турбины преобразователя прямоугольная диаграмма направленности датчика ИАС АКПП также сравнивается с фиксированным тактовым сигналом внутри ТСМ. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) использует входные и выходные скорости передачи, чтобы помочь определить давление в линии, характер переключения передачи, муфта блокировки гидротрансформатора применяет давление, передаточные числа и проскальзывание муфта блокировки гидротрансформатора для диагностических целей.

Схема №39

Датчик TFT является частью жгута проводов коробки передач (55). Сигнал TFT представляет собой резистор или термистор, который изменяет значение в зависимости от температуры. См. " Информация о температуре трансмиссионной жидкости (TFT). Технические характеристики датчика ". Датчик имеет отрицательный температурный коэффициент. Это означает, что с повышением температуры сопротивление уменьшается, а с понижением температуры сопротивление увеличивается. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) подает на датчик опорный сигнал с напряжением 5 вольт и измеряет высокое напряжение в цепи.

Если температура трансмиссионной жидкости становится чрезмерно высокой, выше приблизительно 140°C, блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) отключит функцию ECCC и режим блокировки команд. Применение муфта блокировки гидротрансформатора служит для снижения температур трансмиссионной жидкости, создаваемых гидромуфтой в гидротрансформаторе при отпущенном муфта блокировки гидротрансформатора.

Выше приблизительно 149°C блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) установит код температуры трансмиссионной жидкости (P0218). Это заставляет блок управления трансмиссией использовать фиксированное значение по умолчанию 135°C в качестве входного сигнала температуры трансмиссионной жидкости.

Схема №40

Передаточное число Hydra-Matic 5L50-E использует три электромагнитных электромагнитных клапана переключения 1-2, 2-3 и 4-5 для управления переключениями на более высокую и более низкую передачу во всех диапазонах передач переднего хода. Соленоидные клапаны переключения все идентичны, нормально закрыты, 3-ходовые соленоида типа ВКЛ / ВЫКЛ управляются блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией). Эти электромагнитные клапаны переключения работают вместе в комбинации последовательностей ВКЛ и ВЫКЛ для управления различными клапанами переключения Трансм.

Схема №41

Электромагнитный клапан ШИМ муфта блокировки гидротрансформатора представляет собой нормально закрытый электромагнит с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), используемый для управления включением и выключением муфты преобразователя. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) управляет соленоидом с отрицательным рабочим циклом, с фиксированной частотой 32 Гц, для управления скоростью подачи/отпускания муфта блокировки гидротрансформатора. Способность соленоида «нарастать» при подаче и сбросе давления приводит к более плавной работе муфта блокировки гидротрансформатора.

Когда условия эксплуатации транспортного средства подходят для применения муфта блокировки гидротрансформатора, блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) увеличивает рабочий цикл, чтобы позволить электромагнитному клапану PWM муфта блокировки гидротрансформатора подавать команду на давление сигнальной жидкости муфта блокировки гидротрансформатора на уровне, достаточном для перемещения разрешающего клапана муфта блокировки гидротрансформатора и регулирующего клапана муфта блокировки гидротрансформатора в положение применения. Давление сброса направляется на выпуск, а регулируемая наносимая жидкость направляется на сторону приложения узла нажимной пластины/заслонки преобразователя. Затем блок управления трансмиссией увеличивает рабочий цикл для управления проскальзыванием 20-80 об/мин между нажимной пластиной/демпфером в сборе и крышкой преобразователя. Это обеспечивает улучшенную фильтрацию вибраций двигателя и позволяет применять ТСС при низких оборотах двигателя на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передачах. На высокой скорости режим блокировки устанавливается включением электромагнитного клапана ШИМ ШТК при максимальной скважности.

Расцепление ШТК достигается путем уменьшения скважности до уровня, достаточно низкого для того, чтобы усилие пружины могло переместить клапан включения ШТК и регулирующий клапан ШТК в положение расцепления. Применяемая жидкость направляется на выпуск, а подаваемая в конвертер жидкость направляется в контур выпуска на сторону выпуска узла нажимной пластины/заслонки.

Существуют также некоторые условия эксплуатации, которые могут препятствовать применению муфта блокировки гидротрансформатора при различных условиях, температуре двигателя, температуре трансмиссии или активации тормозного переключателя, в зависимости от применения транспортного средства.

Сопротивление электромагнитного клапана ШИМ муфта блокировки гидротрансформатора должно составлять 10,0-11,5 Ом при измерении при 20°C. Сопротивление должно составлять приблизительно 16 Ом при 150°C.

Схема №42

Электромагнитный клапан регулирования давления (PC) - это прецизионный электронный регулятор давления, который управляет давлением в линии передачи на основе тока, протекающего через его обмотки катушки. При увеличении тока магнитное поле, создаваемое катушкой, перемещает плунжер соленоида дальше от выпускного отверстия. Открытие выпускного отверстия уменьшает выходное давление текучей среды, регулируемое электромагнитным клапаном ПК, что в конечном счете уменьшает давление в линии. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) управляет электромагнитным клапаном ПК на основе различных входных сигналов, включая положение дросселя, температуру трансмиссионной жидкости и состояние передачи.

Рабочий цикла, частоты и ток

Рабочий цикл может быть определен как процент времени протекания тока через соленоид в течение каждого цикла. Количество циклов, которые происходят в течение заданного количества времени, обычно измеряемого в секундах, называется «частотой». Обычно работа широтно-импульсно-модулированного соленоида с электронным управлением объясняется с точки зрения рабочих циклов и частоты.

ТСМ управляет электромагнитным клапаном ПК по положительному рабочему циклу с фиксированной частотой 292,5 Гц циклов в секунду. Более высокий коэффициент заполнения обеспечивает больший ток через соленоид. Высокая положительная сторона электрической цепи электромагнитного клапана ПК в ТСМ управляет работой электромагнитного клапана ПК. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) обеспечивает заземление цепи, контролирует средний ток и непрерывно изменяет рабочий цикл электромагнитного клапана ПК для поддержания правильного среднего тока, протекающего через электромагнитный клапан ПК.

На рабочий цикл и протекание тока к электромагнитному клапану ПК в основном влияют положение дроссельной заслонки и крутящий момент двигателя. При увеличении крутящего момента двигателя на угол дроссельной заслонки рабочий цикл уменьшается ТСМ, который уменьшает ток, текущий к электромагнитному клапану ПК. Протекание тока к электромагнитному клапану ПК создает магнитное поле, которое перемещает якорь соленоида против усилия пружины.

Функция адаптации коробок передач

Программирование в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) также позволяет автоматически регулировать давление переключения, основанное на изменяющихся характеристиках компонентов трансмиссии. По мере износа применяемых компонентов в трансмиссии увеличивается время переключения, время, необходимое для применения сцепления. Чтобы компенсировать этот износ, блок управления трансмиссией регулирует давление настройки, управляя электромагнитным клапаном PC, чтобы поддерживать первоначально откалиброванное время переключения. Процесс автоматической настройки называется адаптивным обучением и используется для обеспечения согласованного ощущения сдвига плюс увеличения долговечности передачи. блок управления трансмиссией контролирует АКПП ISS и АКПП OSS во время командных смен, чтобы определить, происходит ли смена слишком быстро, жестко или слишком медленно, мягко, и регулирует сигнал электромагнитного клапана ПК, чтобы поддерживать заданное ощущение смены.

Схема №43

Орган управления переключением передач пола расположен в центральной консоли в сборе. Он содержит переключатели повышенной и пониженной передач для системы управления переключением передач водителя. Система управления переключением передач водителя активируется, когда рычаг управления переключением пола перемещается вправо в ручное положение из положения привода. Когда выбрано ручное положение, переключение на повышенную передачу запрашивается путем нажатия рычага управления переключением пола вперед в положение " + ", а переключение на пониженную передачу запрашивается путем вытягивания рычага управления переключением пола в положение " - ". При переключении на повышенную передачу или переключении на пониженную передачу подается сигнал " включение " СМ ", при котором подается сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ ".

Схема №44

Электрический соединитель передачи является важной частью операционной системы передачи. Любое вмешательство в электрическое соединение может привести к тому, что передача установит расшифровка кодов ошибок (расшифровка кода ошибки) или повлияет на правильную работу.

Следующие элементы могут повлиять на электрическое соединение

  1. Погнутые клеммы в разъеме от грубого обращения при стыковке и расстыковке
  2. Провода, отходящие от контактов или проходящие без зажима, либо во внутреннем, либо во внешнем жгуте проводов
  3. Попадание грязи или влаги в разъем при отсоединении
  4. Штыри во внутреннем разъеме проводки, отступающие от разъема во время подключения
  5. Утечка трансмиссионной жидкости в разъем, затекание во внешний жгут проводов и ухудшение изоляции провода
  6. Низкое натяжение клемм во внешнем разъеме из-за чрезмерного соединения и отсоединения монтажного разъема в сборе
  7. Терминальная коррозия из-за загрязнения
  8. Поврежденный соединитель или замок соединителя в сборе

Запомните следующие моменты

  1. Для того чтобы отсоединить разъем, поверните разъем по часовой стрелке и потяните.
  2. Не пытайте разъем отверткой или другим инструментом.
  3. Соединитель следует ввернуть на место с положительным ощущением и зафиксировать при правильной установке.
  4. Всякий раз, когда разъем внешней проводки передачи отсоединяется от внутреннего жгута и зажигание включено, будет установлена <unk> <unk> коды неисправностей передачи. Очистите эти коды неисправностей после повторного подключения разъема передачи.