Описание цепи/системы
Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) проверяет смещение между обоими распределительными валами на одном блоке двигателя и коленчатом вале. Смещение будет на холостой звездочке для любого блока или на коленчатом вале. Как только блок управления двигателем узнает положение обоих распределительных валов на одном блоке двигателя, блок управления двигателем сравнивает полученные значения с эталонным значением. блок управления двигателем установит расшифровка кода ошибки, если оба полученных значения для одного блока двигателя превышают пороговое значение для одного блока.
Система позиционного привода распределительного вала позволяет модулю управления двигателем (блок управления двигателем) изменять синхронизацию распределительных валов во время работы двигателя. Сигнал соленоида привода положения распределительного вала от блок управления двигателем является широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Блок управления двигателем управляет рабочим циклом соленоида привода положения распределительного вала путем управления временем включения соленоида. Соленоид привода положения распределительного вала управляет продвижением или замедлением каждого распределительного вала. Соленоид привода положения распределительного вала управляет потоком масла, которое прикладывает давление для продвижения или замедления распределительных валов.
Система позиционного привода распределительного вала позволяет модулю управления двигателем (блок управления двигателем) изменять синхронизацию распределительных валов во время работы двигателя. Сигнал электромагнитного клапана позиционера распределительного вала от блока управления двигателем модулируется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). блок управления двигателем управляет рабочим циклом электромагнитного клапана позиционера распределительного вала, управляя временем включения электромагнитного клапана. Электромагнитный клапан позиционера распределительного вала управляет продвижением или замедлением каждого распределительного вала. Электромагнитный клапан привода положения распределительного вала управляет потоком масла, который прикладывает давление для продвижения или замедления распределительных валов.
Блок управления двигателем управляет электромагнитным клапаном позиционера распределительного вала, подавая сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 12 В. МУД подает заземление на схему опорного сигнала низкого уровня.
Система позиционного привода распределительного вала позволяет модулю управления двигателем (блок управления двигателем) изменять синхронизацию распределительных валов во время работы двигателя. Сигнал электромагнитного клапана позиционера распределительного вала от блока управления двигателем модулируется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). блок управления двигателем управляет рабочим циклом электромагнитного клапана позиционера распределительного вала, управляя временем включения электромагнитного клапана. Электромагнитный клапан позиционера распределительного вала управляет продвижением или замедлением каждого распределительного вала. Электромагнитный клапан привода положения распределительного вала управляет потоком масла, который прикладывает давление для продвижения или замедления распределительных валов.
Напряжение зажигания подается непосредственно на электромагнитный клапан привода положения распределительного вала. блок управления двигателем управляет электромагнитным клапаном, заземляя цепь управления твердотельным устройством, называемым драйвером. Драйвер оснащен цепью обратной связи, которая подтягивается до напряжения. блок управления двигателем может определить, разомкнута ли цепь управления, замкнута на землю или замкнута на напряжение, контролируя напряжение обратной связи.
Система позиционного привода распределительного вала позволяет модулю управления двигателем (блок управления двигателем) изменять синхронизацию распределительных валов во время работы двигателя. Сигнал соленоида привода положения распределительного вала от блок управления двигателем является широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Блок управления двигателем управляет рабочим циклом соленоида привода положения распределительного вала путем управления временем включения соленоида. Соленоид привода положения распределительного вала управляет продвижением или замедлением каждого распределительного вала. Соленоид привода положения распределительного вала управляет потоком масла, которое прикладывает давление для продвижения или замедления распределительных валов.
Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) использует датчик положения коленчатого вала (положение коленвала) и импульсы датчика положения распределительного вала (положение распредвала) для контроля корреляции между коленчатым валом и положением распределительного вала. Неправильное относительное положение может быть вызвано либо синхронизацией двигателя, либо неправильным индексированием приводной цепи распределительного вала.
Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) использует датчик положения коленчатого вала и импульсы датчика положения распределительного вала для контроля корреляции между коленчатым валом и положением распределительного вала. Неправильное относительное положение может быть вызвано либо синхронизацией двигателя, либо неправильным индексированием приводной цепи распределительного вала.
Для контроля топлива и посткаталитического мониторинга используются нагретые кислородные датчики (подогреваемый кислородный датчик). Каждый подогреваемый кислородный датчик сравнивает содержание кислорода в окружающем воздухе с содержанием кислорода в потоке выхлопных газов. Для получения точного сигнала напряжения подогреваемый кислородный датчик должен достичь рабочей температуры. Нагревательный элемент внутри подогреваемый кислородный датчик минимизирует время, необходимое датчикам для достижения рабочей температуры. Напряжение на нагреватель подается по цепи напряжения зажигания через предохранитель. При работающем двигателе земля подается на нагреватель с помощью схемы управления низким уровнем подогреваемый кислородный датчик нагревателя через привод со стороны низкого уровня в модуле управления двигателем (МУД). МУД использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для управления работой нагревателя подогреваемый кислородный датчик для поддержания определенного диапазона рабочих температур подогреваемый кислородный датчик.
Байпасный электромагнитный клапан турбонагнетателя используется для предотвращения превышения турбо предела насоса при низком расходе и высоком давлении. Это происходит, когда двигатель работает с нагрузкой, и дроссель внезапно закрывается. В этом случае поток почти нулевой, а давление очень высокое. Это не только наносит ущерб турбонагнетателю, но и создает шум и замедляет скорость турбины. Напряжение зажигания подается непосредственно на байпасный электромагнитный клапан, и модуль управления двигателем (блок управления двигателем) управляет клапаном с помощью устройства управления заземлением.
Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) сравнивает фактический воздушный поток на основе положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) с расчетным воздушным потоком на основе датчика абсолютного давления в коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе) и массового расхода воздуха (массовый расход воздуха).
Датчик давления топливопровода определяет давление топлива внутри топливопровода. Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) обеспечивает опорное напряжение 5 В на схеме опорного напряжения 5 В и заземление на схеме низкого опорного напряжения. МУД принимает изменяющееся сигнальное напряжение на сигнальной цепи.
Топливо высокого давления регулируется исполнительным механизмом топливного насоса высокого давления, который является частью топливного насоса высокого давления. Исполнительный механизм топливного насоса высокого давления представляет собой электромагнитный клапан. МУД обеспечивает напряжение в цепи управления высоким уровнем исполнительного механизма и заземление в цепи управления низким уровнем исполнительного механизма. Обе схемы управляются через выходные драйверы в блок управления двигателем. При деактивации оба драйвера отключаются. При приведении в действие формирователь схемы управления высокого давления подает питание на исполнительный механизм топливного насоса высокого давления, а формирователь схемы управления низкого давления осуществляет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) схемы управления низкого давления относительно земли.
Механический топливный насос высокого давления приводится в действие тремя лепестками на распределительном валу. блок управления двигателем использует входы датчиков положения распределительного вала и коленчатого вала для синхронизации исполнительного механизма топливного насоса высокого давления с положением каждого из лепестков распределительного вала. блок управления двигателем регулирует давление топлива, регулируя часть каждого хода насоса, которая обеспечивает топливо для рейки.
Блок управления двигателем контролирует датчик давления топлива в топливопроводе и исполнительный механизм топливного насоса высокого давления, чтобы определить, находится ли заданное и фактическое давление в заданном диапазоне, или величина коррекции давления топлива превышает калиброванное давление.
Топливо высокого давления регулируется исполнительным механизмом топливного насоса высокого давления, который является частью топливного насоса высокого давления. Исполнительный механизм топливного насоса высокого давления представляет собой электромагнитный клапан. блок управления двигателем обеспечивает напряжение батареи на схеме управления высоким уровнем исполнительного механизма и заземление на схеме управления низким уровнем исполнительного механизма. Обе схемы управляются через выходные драйверы в блок управления двигателем. При деактивации оба драйвера отключаются. При приведении в действие формирователь схемы управления высокого давления подает питание на исполнительный механизм топливного насоса высокого давления, а формирователь схемы управления низкого давления осуществляет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) схемы управления низкого давления относительно земли. блок управления двигателем контролирует напряжение на цепях для обнаружения отказа.
Датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) расположен в канале воздухозаборника. Датчик массовый расход воздуха - это измеритель расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Датчик массовый расход воздуха использует горячую пленку, которая охлаждается воздухом, проходящим через чувствительную пленку, когда воздух поступает в двигатель. Количество охлаждения пропорционально количеству воздушного потока. По мере увеличения потока воздуха требуется больше тока для поддержания горячей пленки при постоянной температуре. Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) использует все условия подачи массовый расход воздуха для обеспечения подачи топлива.
Датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) расположен в канале воздухозаборника. Датчик массовый расход воздуха - это измеритель расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Датчик массовый расход воздуха использует горячую пленку, которая охлаждается воздухом, проходящим через чувствительную пленку, когда воздух поступает в двигатель. Количество охлаждения пропорционально количеству воздушного потока. По мере увеличения потока воздуха требуется больше тока для поддержания горячей пленки при постоянной температуре. Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) использует все условия подачи массовый расход воздуха для обеспечения подачи топлива.
Датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) интегрирован с датчиком температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха). Датчик массовый расход воздуха представляет собой расходомер воздуха, который измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) использует сигнал датчика массовый расход воздуха для обеспечения правильной подачи топлива для всех оборотов и нагрузок двигателя. Небольшое количество воздуха, поступающего в двигатель, указывает на замедление или состояние холостого хода. Большое количество воздуха, поступающего в двигатель, указывает на состояние ускорения или высокой нагрузки.
- Цепь напряжения розжига 1
- Цепь заземления
- Сигнальная цепь датчика массовый расход воздуха
- Сигнальная цепь датчика температура впускного воздуха
- Схема низкого опорного сигнала температура впускного воздуха
Блок управления двигателем подает напряжение 5 В на датчик массовый расход воздуха в сигнальной цепи датчика массовый расход воздуха. Датчик использует напряжение для получения частоты, основанной на входном потоке воздуха через отверстие датчика. Частота изменяется в диапазоне от около 2000 Герц на холостом ходу до около 10000 Герц при максимальной нагрузке двигателя.
Датчик температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) представляет собой переменный резистор. Он интегрирован в датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха). Датчик температура впускного воздуха имеет сигнальную цепь и цепь низкого опорного сигнала. Датчик температура впускного воздуха измеряет температуру воздуха, поступающего в двигатель. Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) подает 5 В в сигнальную цепь температура впускного воздуха, и заземление для цепи низкого опорного сигнала температура впускного воздуха.