Содержание Электросхемы Раздел: CCC центральный впрыск топлива тестов с кодами Все разделы

Отказ компрессора переменного тока или реле Chevrolet Cutaway G30

Отказ компрессора переменного тока или реле

Диагностика системы кондиционирования воздуха при коротком замыкание на массу. Если реле неисправно, возможно, существует проблема простоя. Смотрите ГРУБО, НЕСТАБИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО ХОЛОСТОЙ ХОД, СВАЛИВАНИЕ в статье CCC тесты без кодов в этом разделе.

БЛОК-СХЕМА ОШИБОК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (2.8L, 4.3L, 5,0 Л, 5.7L И 7.4L ДВИГАТЕЛИ)

ПримечаниеВо время этой проверки инструмент «Сканирование» должен находиться в открытом режиме

Ошибка скорости холостого хода. Схема №127
Схема погрешности частоты вращения на холостом ходу (двигатели 2.8L, 4.3L, 5.0L, 5.7L и 7.4L). Схема №128

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. 1) Два провода проверяются, чтобы убедиться, что в проводе свечи зажигания нет открытого.
  2. 1A) Если искра возникает при отсоединенном 4-клеммном распределительном разъеме, выход катушки датчика слишком мал для работы EST.
  3. 2) Искра указывает, что проблема должна быть в крышке распределителя или роторе.
  4. 3) Обычно должно быть напряжение батареи на клеммах «C» и «+». Низкое напряжение будет указывать на разомкнутую или имеющую высокое сопротивление цепь от распределителя к катушке или выключателю зажигания. Если напряжение на клемме «С» было низким, а напряжение на клемме «+» 10 вольт и более, цепь от клеммы «С» до катушки зажигания, или первичной обмотки катушки зажигания, разомкнута.
  5. 4) Проверка наличия закороченного модуля или заземленной цепи от катушки зажигания к модулю. Модуль распределителя должен быть выключен, поэтому нормальное напряжение должно быть около 12 вольт. Если модуль включен, напряжение будет низким, но выше одного вольта. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания от избыточного тепла. При разомкнутой первичной обмотке катушки зажигания небольшое количество напряжения будет просачиваться через модуль с клеммы «Bat» на клемму «Tach».
  6. 5) Подача 1,5-8 вольт на клемму модуля «P» должна включить модуль «ON», а напряжение на клемме «Tach» должно упасть примерно до 7-9 вольт. Это испытание позволит определить, неисправен ли модуль или катушка, или же измерительная катушка не генерирует надлежащего сигнала для включения модуля. Этот тест может быть выполнен с использованием батареи постоянного тока с номиналом 1,5-8 вольт. Использование тестового света в основном позволяет легче зондировать терминал «P». Некоторые цифровые мультиметры также могут использоваться для запуска модуля путем выбора Ом, обычно положения диода. В этом положении измеритель может иметь напряжение на своих клеммах, которое может быть использовано для запуска модуля. Напряжение в положении Ом можно проверить, используя второй измеритель, или проверив спецификацию производителя используемого тестера.
  7. 6) Это должно выключить модуль «OFF» и вызвать искру. Если искра не возникает, скорее всего, неисправность в катушке зажигания, потому что большинство проблем с модулем были бы обнаружены до этого момента в процедуре. Модульный тестер (J-24642) может определить, какой из них неисправен.

Тестер «SCAN» не имеет никакой возможности помочь диагностировать систему зажигания.

См. КОДЫ ПРЕРЫВИСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ в статье CCC тесты без кодов в этом разделе.

Блок-схема проверки системы зажигания (дистанционная катушка) (серия 2.5L «S/T»). Схема №129
Блок-схема проверки системы зажигания (дистанционная катушка) (серия 2.5L «S/T») (1 из 2). Схема №130
Блок-схема проверки системы зажигания (дистанционная катушка) (серия 2.5L «S/T») (2 из 2). Схема №131
Схема проверки системы зажигания (дистанционная катушка) (серия 2.5L «S/T»). Схема №132

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. 1) Два провода проверяются, чтобы убедиться, что в проводе свечи зажигания нет открытого.
  2. 1A) Если искра возникает при отсоединенном 4-клеммном распределительном разъеме, выход катушки датчика слишком мал для работы EST.
  3. 2) Искра указывает, что проблема должна быть в крышке распределителя или роторе.
  4. 3) Обычно должно быть напряжение батареи на клеммах «C» и «+». Низкое напряжение будет указывать на разомкнутую или имеющую высокое сопротивление цепь от распределителя к катушке или выключателю зажигания. Если напряжение на клемме «С» было низким, а напряжение на клемме «+» 10 вольт и более, цепь от клеммы «С» до катушки зажигания, или первичной обмотки катушки зажигания, разомкнута.
  5. 4) Проверка наличия короткого замыкания в модуле или заземленной цепи от катушки зажигания к модулю. Модуль распределителя должен быть выключен, поэтому нормальное напряжение должно быть около 12 вольт. Если модуль включен, напряжение будет низким, но выше одного вольта. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания от избыточного тепла. При разомкнутой первичной обмотке катушки зажигания небольшое количество напряжения будет просачиваться через модуль с клеммы «Bat» на клемму «Tach».
  6. 5) Проверка разомкнутого модуля или соединения с модулем. Подача 12 вольт на клемму «P» или модуль должна включить модуль «ON» и напряжение должно упасть примерно до 7-9 вольт.
  7. 6) Это должно выключить модуль «OFF» и вызвать искру. Если искра не возникает, скорее всего, неисправность в катушке зажигания, потому что большинство проблем с модулем были бы обнаружены до этого момента в процедуре. Модульный тестер (J-24642) может определить, какой из них неисправен.

Тестер «SCAN» не имеет никакой возможности помочь диагностировать систему зажигания.

См. КОДЫ ПРЕРЫВИСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ в статье CCC тесты без кодов в этом разделе.

Блок-схема проверки системы зажигания (раздельная катушка/распределитель с герметичным разъемом) (за исключением серии 2.5L «S/T»). Схема №133
Блок-схема проверки системы зажигания (раздельная катушка/распределитель с герметичным разъемом) (за исключением серии 2.5L «S/T») (1 из 2). Схема №134
Блок-схема проверки системы зажигания (раздельная катушка/распределитель с герметичным разъемом) (за исключением серии 2.5L «S/T») (2 из 2). Схема №135
Схема проверки системы зажигания (дистанционная катушка/распределитель с герметичным разъемом) (за исключением серии 2,5 л'S/T "). Схема №136

Электронное управление искрой осуществляется с помощью модуля, который посылает сигнал напряжения в блок управления двигателем. Когда датчик детонации обнаруживает детонацию двигателя, напряжение от модуля ESC к блок управления двигателем отключается. Это сигнализирует блок управления двигателем о замедлении синхронизации, если обороты двигателя превышают 900 об/мин.

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. Если код 43 не установлен, но при работе двигателя на 1500 об/мин индицируется сигнал детонации, прослушайте наличие внутреннего шума двигателя. При отсутствии нагрузки детонации не должно быть. Если детонация индицируется при отсутствии нагрузки, может возникнуть внутренняя проблема двигателя.
  2. Обычно сигнал детонации может генерироваться постукиванием по правому выпускному коллектору. Этот тест также может быть выполнен на холостом ходу. Стадию 1) проводили при 1500 об/мин, чтобы определить, присутствует ли постоянный сигнал детонации, который может повлиять на рабочие характеристики двигателя.
  3. Проверяет, обусловлен ли сигнал детонации датчиком, основной проблемой двигателя или модулем ESC.
  4. Если цепь заземления модуля неисправна, модуль ESC будет работать неправильно. Должна загореться контрольная лампочка, указывающая на исправность цепи заземления.
  5. Цепь контакта № 496 с контрольной лампочкой до 12 вольт должна генерировать сигнал детонации, чтобы определить, неисправен ли датчик детонации, или если модуль ESC не может распознать сигнал детонации.

Тестеры «SCAN» имеют два положения для диагностики системы ESC. Сигнал детонации можно контролировать, чтобы увидеть, обнаруживает ли датчик детонации состояние детонации, и функционирует ли модуль ESC. Сигнал детонации должен отображать «YES» на тестере «SCAN» всякий раз, когда присутствует детонация. Положение замедления детонации на «SCAN» отображает величину замедления искры, которую командует блок управления двигателем. ЕСМ может задерживать синхронизацию до 20 градусов.

Если система ESC проверяет исправность, но детонация - это жалоба, см. ДЕТОНАЦИЯ/ИСКРОВОЙ СТУК в статье CCC тесты без кодов в этом разделе.

Эту проверку следует проводить после проверки других причин искрового стука; такие как синхронизация двигателя, системы рециркуляция отработавших газов, температура двигателя или чрезмерный шум двигателя.

Электронная проверка искрового разряда (кроме двигателей 2,5L и 7.4L) - блок-схема и схема. Схема №137
Электронная проверка искрового контроля (кроме двигателей 2,5L и 7.4L). Схема №138

Электромагнитный клапан электронного управления воздухом (EAC) направляет воздух в выпускные отверстия или направляет воздух в воздухоочиститель. При холодном запуске на всех двигателях 2.8L кроме Федерального. МУД замыкает цепь заземления. Это приводит в действие соленоид клапана EAC для направления воздуха к выпускным отверстиям. При повышении температуры теплоносителя, или система переходит в состояние "Закрыто. контур", блок управления двигателем размыкает цепь заземления. Это обесточивает соленоид клапана ЕАС для направления воздуха в воздухоочиститель.

Если система работает неправильно, проверьте сигнал разрежения в коллекторе (10 дюймов Рт.ст.) у вентиля и проверить электрическую цепь от соленоида до ЭСУД.

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. Это тест производительности системы. Когда транспортное средство переходит в «замкнутый контур», воздух будет переключаться из выпускных отверстий для отвода воздуха в воздухоочиститель.
  2. Испытания заземленной электрической отводящей цепи. Нормальное освещение системы будет выключено.
  3. Проверка на обрыв цепи управления. Диагностический вывод заземления подает питание на соленоид. Если блок управления двигателем и каналы исправны. На этом этапе, если контрольная лампочка горит, цепи в порядке, и неисправность в соединениях клапана или клапана.
  4. Проверка напряжения от батареи через предохранитель к соленоиду.
Блок-схема проверки управления системы впрыска вторичного воздуха (Элект. Воздушный регулирующий клапан). Схема №139
Блок-схема проверки управления системы впрыска вторичного воздуха (Элект. Воздушный регулирующий клапан). Схема №140
Схема проверки управления воздухом (Элект. Воздушный регулирующий клапан). Схема №141

Блок управления двигателем управляет соленоидом для управления клапаном рециркуляция отработавших газов. Этот соленоид нормально закрыт. Обеспечивая путь заземления, МУД возбуждает соленоид, чтобы позволить вакууму протекать к клапану рециркуляция отработавших газов. Управление блок управления двигателем рециркуляция отработавших газов основано на следующих входных данных: температура охлаждающей жидкости двигателя выше 25°C, положение дроссельной заслонки на холостом ходу и показания абсолютное давление во впускном коллекторе.

Если присутствует код 24, сначала используйте эту диаграмму.

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. Проверка на застревание соленоида в открытом положении.
  2. Проверяет, всегда ли возбуждается соленоид.
  3. Тестовый вывод заземления должен возбуждать соленоид, вызывая падение вакуума.
  4. Клапан отрицательного противодавления должен удерживать вакуум при выключенном двигателе.
  5. При запуске двигателя противодавление выхлопных газов должно привести к стравливанию вакуума и полному закрытию клапана.

Перед заменой ЭСУД проверьте с помощью омметра сопротивление каждого управляемого ЭСУД реле и соленоида. Замените любой соленоид, если сопротивление менее 20 Ом.

Принципиальная технологическая схема системы рециркуляции отработавших газов (2.5L, 4.3L, 5.0L и 5.7L мощностью до 8500 ГВт). Схема №142
Блок-схема проверки системы рециркуляции отработавших газов (2.5L, 4.3L, 5.0L и 5.7L при GVW 8500. Схема №143
Схема проверки системы рециркуляции отработавших газов (2,5L, 4.3L, 5,0L и 5.7L мощностью до 8500 ГВт). Схема №144

Клапан рециркуляция отработавших газов управляется нормально закрытым соленоидом (позволяет вакууму течь при подаче напряжения). Блок управления двигателем подает импульсы на соленоид для включения и регулирования рециркуляция отработавших газов. блок управления двигателем диагностирует систему с использованием внутренней процедуры тестирования рециркуляция отработавших газов. Управление блок управления двигателем рециркуляция отработавших газов основано на следующих выходных данных: температура охлаждающей жидкости двигателя выше 25°C, положение заслонки на холостом ходу и показания абсолютное давление во впускном коллекторе.

Если присутствует код 24, сначала используйте эту диаграмму. Код 32 позволит обнаружить неисправный соленоид, подачу вакуума, клапан рециркуляция отработавших газов или заглушенный проход. Эта таблица проверяет наличие закупоренных каналов рециркуляция отработавших газов, заедания клапана рециркуляция отработавших газов или заедания открытого или нерабочего соленоида.

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. При включенном зажигании (выключенном двигателе) соленоид не должен находиться под напряжением, а вакуум не должен поступать на клапан рециркуляция отработавших газов.
  2. Заземление диагностического терминала приведет к возбуждению соленоида и позволит вакууму течь к клапану рециркуляция отработавших газов.
  3. Проверка наличия закупоренных каналов рециркуляция отработавших газов. Если каналы заглушены, то при разгоне двигатель может иметь сильную детонацию.
  4. Соленоид рециркуляция отработавших газов не будет включен в режиме Park или Neutral. Этот тест определяет, принимается ли вход переключателя P/N модулем блок управления двигателем.

Перед заменой ЭСУД проверьте с помощью омметра сопротивление каждого управляемого ЭСУД реле и соленоида. См. соответствующую электросхему для идентификации клеммы катушки на соленоидах и реле, подлежащих проверке. Замените любой соленоид, если сопротивление менее 20 Ом.

Блок-схема проверки системы рециркуляции отработавших газов (2.8/4.3L «S/T» и 5.7/7.4L свыше 8500 GVW). Схема №145
Блок-схема проверки системы рециркуляции отработавших газов (2.8/4.3L «S/T» и 5.7/7.4L свыше 8500 GVW). Схема №146
Схема проверки системы рециркуляции отработавших газов (2.8/4.3L «S/T» и 5.7/7.4L свыше 8500 ГВт). Схема №147

Целью муфта блокировки гидротрансформатора является устранение потери мощности ступени гидротрансформатора, когда автомобиль находится в «крейсерском» состоянии. Это позволяет использовать автоматическую коробку передач с экономией топлива механической коробки передач.

Питание зажигания плавкой батареи подается на соленоид ШТК через тормозной переключатель ШТК.

МУД включит ШТК цепью заземления № 422 для питания соленоида ШТК.

Сцепление муфты гидротрансформатора осуществляется при следующих условиях:

  1. Скорость транспортного средства выше 24 миль/ч.
  2. Температура двигателя выше 65°C.
  3. Устойчивое показание датчик положения дроссельной заслонки (не меняется - устойчивая скорость на дороге).
  4. Тормозной переключатель замкнут.
  5. Трансмиссия на 3-й или 4-й передаче.

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. Проверьте целостность цепи через тормозной переключатель и соленоид ШТК.
  2. Проверьте способность блока управления двигателем подавать питание на электромагнит ШТК. Заземление диагностического разъема должно возбуждать реле и вызывать погасание света.
  3. Этот тест обходит соленоид муфта блокировки гидротрансформатора и проверяет обрыв или короткое замыкание в цепи № 422.

Сопротивление катушки соленоида должно быть более 20 Ом. Меньшее сопротивление приведет к преждевременному отказу блок управления двигателем «водитель». Перед заменой блок управления двигателем проверьте с помощью омметра сопротивление катушки соленоида всех управляемых блок управления двигателем соленоидов и реле. Замените любой соленоид или реле, которое измеряет сопротивление менее 20 Ом.

Блок-схема электрической диагностики ШТК (2.5/2.8L двигатели). Схема №148
Блок-схема электрической диагностики ШТК (2.5/2.8L двигатели). Схема №149
Схема электрической диагностики муфты блокировки гидротрансформатора (2.5L/2.8L двигатели). Схема №150

Целью муфта блокировки гидротрансформатора является устранение потери мощности ступени гидротрансформатора, когда автомобиль находится в «крейсерском» состоянии. Это позволяет использовать автоматическую коробку передач с экономией топлива механической коробки передач.

Питание зажигания плавкой батареи подается на соленоид ШТК через тормозной переключатель ШТК.

ECC включит муфта блокировки гидротрансформатора через цепь заземления № 422 для подачи питания на соленоид муфта блокировки гидротрансформатора.

Сцепление муфты гидротрансформатора осуществляется при следующих условиях:

  1. Скорость транспортного средства выше 30 миль/ч.
  2. Температура двигателя выше 65°C.
  3. Устойчивое показание датчик положения дроссельной заслонки (не меняется - устойчивая скорость на дороге).
  4. Тормозной переключатель замкнут.
  5. Трансмиссия на 3-й или 4-й передаче.

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. Светящийся тестовый индикатор показывает, что напряжение батареи и непрерывность через соленоид муфта блокировки гидротрансформатора в порядке.
  2. Проверка наличия сигнала датчика скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля)) в блок управления двигателем с помощью тестера «SCAN».
  3. Проверка сигнала 4-й передачи в блок управления двигателем. Этот сигнал не будет препятствовать зацеплению муфта блокировки гидротрансформатора, но может вызвать изменение точек скорости зацепления/расцепления.

Сопротивление катушки соленоида должно быть более 20 Ом. Меньшее сопротивление приведет к преждевременному выходу из строя ЭСУД «ДРАЙВЕР». Перед заменой блок управления двигателем проверьте с помощью омметра сопротивление катушки соленоида всех управляемых блок управления двигателем соленоидов и реле. Замените любой соленоид или реле, которое измеряет сопротивление менее 20 Ом.

Муфта блокировки гидротрансформатора Elect. Блок-схема диагностики (4.3/5.0/5.7L до 8500 ГВт). Схема №151

Используйте инструмент «Сканирование», чтобы проверить следующее и исправить, если необходимо:

  1. Температура охлаждающей жидкости
  2. TPS
  3. VSS
  4. Коды - если присутствует 24, см. таблицу кодов 24
  5. Кроме того, выполните механические проверки, такие как связь, уровень масла и т. Д., Перед использованием этой диаграммы
Муфта блокировки гидротрансформатора Elect. Диагностика (4.3/5.0/5.7L до 8500 ГВт) (1 из 2). Схема №152
Муфта блокировки гидротрансформатора Elect. Диагностика (4.3/5.0/5.7L до 8500 ГВт) (2 из 2). Схема №153
Муфта блокировки гидротрансформатора Elect. Принципиальная схема диагностики (4.3/5.0/5.7L до 8500 GVW). Схема №154

Когда педаль акселератора полностью нажата, вакуум в коллекторе падает, в результате чего напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе увеличивается примерно до 4 вольт. ЭСУД реагирует цепью заземления № 422 на включение реле управления понижением передачи. Затем реле управления переключением на более низкую передачу посылает напряжение аккумулятора на соленоид фиксатора, что вызывает принудительное переключение на более низкую передачу.

Если проблема диагностирована как внутренняя проблема передачи, выполните обслуживание передачи.

Сопротивление катушки реле должно измерять более 20 Ом. Меньшее сопротивление приведет к преждевременному выходу из строя ЭСУД «ДРАЙВЕР». Перед заменой блок управления двигателем проверьте с помощью омметра сопротивление катушки соленоида всех управляемых блок управления двигателем соленоидов и реле. Замените любой соленоид или реле, которое измеряет сопротивление менее 20 Ом.

Блок-схема электрической диагностики системы управления переключением на более низкую передачу THM 400. Схема №155
Электрическая диагностика системы управления переключением на более низкую передачу THM 400. Схема №156
Схема электрической диагностики системы управления переключением на более низкую передачу THM 400. Схема №157

МУД использует информацию от следующих входов для управления светом переключения; температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, скорость транспортного средства и обороты двигателя. блок управления двигателем использует измеренные обороты в минуту и скорость транспортного средства для расчета, на какой передаче находится транспортное средство. Этот расчет определяет, когда включается свет переключения передач.

ПримечаниеНомера тестов относятся к номерам тестов на диагностической карте.

  1. При этом не должна включаться лампочка переключения передач. Если индикатор горит, это означает короткое замыкание на массу в цепи № 456 или неисправность в блок управления двигателем.
  2. Это должно включить свет переключения передач.
  3. Эта проверка на обрыв в цепи лампы переключения передач или неисправный блок управления двигателем.
Блок-схема ручного переключения передач. Схема №158
Ручная коробка передач переключения фонаря проверить. Схема №159
Схема проверки света переключения передач ручной коробки передач. Схема №160
Расположение компонентов для серии «S/T» 2.5L. Схема №161
Расположение компонентов для 2.8L серии «S/T». Схема №162
Расположение компонентов для 4.3L серии «S/T». Схема №163
Расположение компонентов для Astro и Safari 2.5L. Схема №164
Расположение компонентов для Astro и Safari 4.3L. Схема №165
Расположение компонентов для 4.3L серии «G». Схема №166
Расположение компонентов для серии «G» 5.0L и 5.7L. Схема №167
Расположение компонентов для 7.4L серии «G». Схема №168
Расположение компонентов для 4.3L серии «C/K». Схема №169
Расположение компонентов для C/K серии 5.0L и 5.7L. Схема №170
Расположение компонентов для серии «R/V» 5.0L и 5.7L. Схема №171
Расположение компонентов для серий «C/K» и «R/V» 7.4L. Схема №172
Расположение компонентов для 5.7L серии «P». Схема №173
Значения идентификатора терминала и напряжения блока управления двигателем (двигатель 2,5L). Схема №174
Значения идентификатора терминала и напряжения блока управления двигателем (2.8L двигатель). Схема №175
Значения идентификатора терминала и напряжения блока управления двигателем (4.3/5.0/5.7/7.4L устройства). Схема №176
Электросхема Astro и Safari (2.5L). Схема №177
Электросхема серии S/T. Схема №178
Электросхема серии S/T. Схема №179
Серия «M»: электросхема Astro и Safari (4.3L). Схема №180
Электросхема фургона серии G. Схема №181
Электросхема серии C/K. Схема №182
Электросхема серии R/V. Схема №183
Электросхема фургонов серии P. Схема №184