Содержание Электросхемы Раздел: Применение по нормам токсичности системы управления двигателем Все разделы

Контроль выбросов: Прочее Dodge Dakota III рестайлинг

Руководитель работ

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) отвечает за эффективную координацию работы всех компонентов, связанных с выбросами. блок управления силовым агрегатом также отвечает за определение правильности работы диагностических систем. Программное обеспечение, предназначенное для выполнения этих обязанностей, называется «Диспетчер задач».

Контролируемые системы

Появились новые мониторы электронных схем, которые проверяют характеристики топлива, выброса, двигателя и зажигания. Эти мониторы используют информацию от различных схем датчиков для индикации общей работы систем топлива, двигателя, зажигания и выбросов и, таким образом, характеристик выбросов транспортного средства.

Системы контроля топлива, двигателя, зажигания и выбросов не указывают на конкретную проблему с компонентами. Они указывают на наличие неявной проблемы в одной из систем и на необходимость диагностики конкретной проблемы.

Если какой-либо из этих мониторов обнаруживает проблему, влияющую на выбросы автомобиля, загорается индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)). Эти мониторы генерируют расшифровка кодов ошибок, которые могут отображаться с помощью контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) или сканирующего инструмента.

Ниже приведен список системных мониторов

  1. Монитор пропусков зажигания
  2. Монитор топливной системы
  3. Монитор датчика кислорода
  4. Монитор нагревателя датчика кислорода
  5. Монитор катализатора
  6. Монитор насоса для обнаружения утечек (если оборудован)

Все эти мониторы системы требуют двух последовательных срабатываний с наличием неисправности для установки неисправности.

Обратитесь к соответствующей статье диагностики силового агрегата (см. " ИНДЕКС ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА ") для получения информации о диагностических процедурах. (ref-352642)

Ниже приведена работа и описание каждого системного монитора

Монитор датчика кислорода (кислородный датчик (лямбда-зонд))

Эффективный контроль выбросов выхлопных газов достигается с помощью системы обратной связи по кислороду. Наиболее важным элементом системы обратной связи является O2s. O2s находится в выхлопном тракте. Как только он достигает рабочей температуры от 300 ° до 350 ° C (от 572 ° до 350°C), датчик генерирует напряжение, которое обратно пропорционально количеству кислорода в выхлопе. Информация, полученная датчиком, используется для расчета ширины импульса инжектора топлива. Это поддерживает соотношение 14,7: 1: 1: Оксид углерода (от 572 ° до 662 ° до 350°C).

O2s также является основным чувствительным элементом для мониторов катализатора и топлива.

O2s может выйти из строя любым из следующих способов:

  1. Медленная скорость ответа
  2. Пониженное выходное напряжение
  3. Динамический сдвиг
  4. Замкнутые или разомкнутые цепи

Скорость отклика - это время, необходимое датчику для перехода от обедненного состояния к обогащенному, когда он подвергается воздействию более богатой, чем оптимальная, смеси A/F, или наоборот. Когда датчик начинает работать неправильно, может потребоваться больше времени для обнаружения изменений в содержании кислорода в выхлопных газах.

Выходное напряжение O2s колеблется от 0 до 1 вольта. Хороший датчик может легко генерировать любое выходное напряжение в этом диапазоне, так как он подвергается воздействию различных концентраций кислорода. Чтобы обнаружить сдвиг в смеси A / F (бедной или богатой), выходное напряжение должно измениться за пороговое значение. Неисправный датчик может иметь трудности с изменением за пороговое значение.

Монитор нагревателя датчика кислорода

Если имеется кислородный датчик (O2s), закороченный до напряжения расшифровка кода ошибки, а также нагреватель O2s расшифровка кода ошибки, неисправность O2s ДОЛЖНА быть устранена в первую очередь. Перед проверкой неисправности O2s убедитесь, что цепь нагревателя работает правильно.

Эффективный контроль выбросов выхлопных газов достигается с помощью системы обратной связи по кислороду. Наиболее важным элементом системы обратной связи является O2s. O2s находится в выхлопном тракте. Как только он достигает рабочей температуры от 300 ° до 350 ° C (от 572 ° до 350°C), датчик генерирует напряжение, которое обратно пропорционально количеству кислорода в выхлопе. Информация, полученная датчиком, используется для расчета ширины импульса инжектора топлива. Это поддерживает соотношение 14,7: 1: 1: Оксид углерода (от 572 ° до 662 ° до 350°C).

Показания напряжения, снятые с датчика O2s, очень чувствительны к температуре. Показания не точны ниже 300 ° C. Нагрев датчика O2s делается для того, чтобы контроллер двигателя как можно скорее переключился на замкнутый контур управления. Нагревательный элемент, используемый для нагрева датчика O2s, должен быть протестирован, чтобы убедиться, что он нагревает датчик должным образом.

Цепь датчика O2s контролируется на падение напряжения. Выход датчика используется для тестирования нагревателя, изолируя влияние элемента нагревателя на выходное напряжение датчика O2s от других эффектов.

Монитор насоса обнаружения утечек (если оборудован)

Узел обнаружения утечки включает в себя две основные функции: он должен обнаруживать утечку в испарительной системе и герметизировать испарительную систему, чтобы можно было провести тест на обнаружение утечки.

Основными компонентами в сборке являются: Трехканальный соленоид, который активирует обе функции, перечисленные выше; насос, который содержит переключатель, два обратных клапана и пружину / диафрагму, уплотнение выпускного клапана канистры (CVV), которое содержит подпружиненный выпускной уплотнительный клапан.

Сразу после запуска в холодном состоянии, между заданными пороговыми значениями температуры, трехпортовый соленоид кратковременно запитывается. Это инициализирует насос путем втягивания воздуха в полость насоса, а также закрывает уплотнение вентиляционной полости. Во время неиспытательных режимов уплотнение вентиляционной полости удерживается в открытом состоянии с помощью мембранного узла насоса, который толкает его в положение полного хода. Уплотнение вентиляционного отверстия будет оставаться закрытым, пока насос циклически работает благодаря герконному выключателю трехпортового соленоида, который предотвращает полный ход мембранного узла.

Режим насоса: Насос циклически работает с фиксированной скоростью для достижения быстрого повышения давления, чтобы сократить общую продолжительность испытания.

Тестовый режим: Соленоид возбуждается импульсом фиксированной длительности. Последующие фиксированные импульсы возникают, когда диафрагма достигает точки замыкания Выключателя.

Пружина в насосе установлена так, что система не достигнет уравненного давления около 7,5 " H20. Скорость цикла ходов насоса довольно быстрая, когда система начинает прокачивать до этого давления. По мере увеличения давления скорость цикла начинает падать. Если нет утечки в системе, насос в конечном итоге прекратит перекачку при выровненном давлении. При наличии течи он продолжит откачивать со скоростью, представляющей расходную характеристику размера протечки. Из этой информации мы можем определить 40 тест-систему.

После прохождения фазы обнаружения утечки испытания давление в системе поддерживается путем включения соленоида LDP до тех пор, пока система продувки не будет активирована. Активация продувки фактически создает утечку. Скорость цикла снова опрашивается, и когда она увеличивается из-за потока через систему продувки, часть диагностики проверки утечки завершена.

Выпускной клапан фильтра разгерметизирует систему после завершения последовательности испытаний, когда узел диафрагмы насоса перемещается в положение полного хода.

Функциональность испарительной системы будет проверена с помощью более строгого монитора потока продувки EVAP. При соответствующем теплом холостом ходе LDP будет запитан для уплотнения вентиляционного отверстия канистры. Поток продувки будет синхронизирован с некоторого небольшого значения в попытке увидеть сдвиг в системе управления 02. Если присутствуют пары топлива, обозначенные сдвигом в управлении 02, испытание пройдено. Если нет, предполагается, что система продувки не функционирует в каком-то отношении. LDP снова выключается и испытание прекращается.

MISFIRE контроль (контроль пропусков)

Чрезмерный пропуск зажигания двигателя приводит к повышению температуры катализатора и вызывает увеличение выбросов углеводородов. Серьезные пропуски зажигания могут привести к повреждению катализатора. Для предотвращения повреждения каталитического нейтрализатора МУП контролирует пропуски зажигания двигателя.

Модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) контролирует пропуски зажигания во время большинства условий работы двигателя (положительный крутящий момент), просматривая изменения частоты вращения коленчатого вала. Если происходит пропуск зажигания, частота вращения коленчатого вала будет изменяться больше, чем обычно.

Монитор топливной системы

Чтобы соответствовать правилам чистого воздуха, транспортные средства оснащены каталитическими преобразователями. Эти преобразователи снижают выбросы углеводородов, оксидов азота и оксида углерода. Катализатор работает лучше всего, когда соотношение воздух-топливо (A / F) находится на оптимальном или близком к оптимальному уровне 14,7 к 1.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) запрограммирован для поддержания оптимального отношения воздух / топливо 14,7 к 1. Это делается путем внесения кратковременных поправок в ширину импульса топливного инжектора на основе выходного сигнала датчика O2s. Программируемая память действует как инструмент самокалибровки, который контроллер двигателя использует для компенсации изменений в спецификациях двигателя, допусках датчика и усталости двигателя в течение срока службы двигателя. Путем мониторинга фактического отношения топливо-воздух с помощью датчика O2s (кратковременно) и умножения этого на долгосрочные выбросы.

Монитор катализатора

Для соблюдения правил чистого воздуха автомобили оснащаются каталитическими нейтрализаторами. Эти преобразователи снижают выброс углеводородов, оксидов азота и оксида углерода.

Нормальные мили транспортного средства или пропуски зажигания двигателя могут привести к разрушению катализатора. Это может увеличить выбросы транспортного средства и ухудшить характеристики двигателя, управляемость и экономию топлива.

Монитор катализатора использует двойные кислородные датчики (O2s ' s) для мониторинга эффективности конвертера. Стратегия двойного O2s ' s сенсора основана на том факте, что по мере того, как катализатор ухудшается, его емкость хранения кислорода и его эффективность снижаются. Контролируя емкость хранения кислорода катализатора, его эффективность может быть косвенно рассчитана. O2s выше по потоку используется для определения количества кислорода в выхлопной смеси перед тем, как газ поступает в каталитический конвертер. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) вычисляет низкое напряжение A / F.

Когда кислородный датчик (лямбда-зонд) выше по потоку обнаруживает обедненное состояние, в выхлопных газах имеется избыток кислорода. Функционирующий конвертер будет хранить этот кислород, чтобы он мог использовать его для окисления HC и CO. Поскольку конвертер поглощает кислород, после конвертера будет наблюдаться недостаток кислорода. Выходной сигнал нисходящего кислородный датчик (лямбда-зонд) будет указывать на ограниченную активность в этом состоянии.

Когда конвертер теряет способность хранить кислород, состояние может быть определено по поведению нисходящего кислородный датчик (лямбда-зонд). Когда эффективность падает, никакой химической реакции не происходит. Это означает, что концентрация кислорода будет такой же ниже по потоку, как и выше по потоку. Выходное напряжение нижерасположенного кислородный датчик (лямбда-зонд) копирует напряжение вышерасположенного датчика. Единственное различие заключается во временном запаздывании (наблюдаемом блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) между переключениями кислородный датчик (лямбда-зонд).

Для контроля системы подсчитывается количество переключателей «с обедненного состояния на обогащенное» выше и ниже по потоку кислородный датчик (лямбда-зонд). Отношение переключателей вниз по потоку к переключателям вверх по потоку используется для определения того, правильно ли работает катализатор. Эффективный катализатор будет иметь меньше переключателей вниз по потоку, чем переключателей вверх по потоку, т.е. отношение ближе к нулю. Для полностью неэффективного катализатора это отношение будет один к одному, что указывает на то, что в устройстве не происходит окисления.

Система должна контролироваться таким образом, чтобы при ухудшении эффективности катализатора и увеличении выбросов выхлопных газов до уровня, превышающего допустимый предел, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещался.

Определение аварийного отключения

Термин «Поездка» имеет разное значение в зависимости от того, каковы обстоятельства. Если индикатор контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) (контрольная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель))) выключен, отключение определяется как завершение работы монитора датчика кислорода и монитора катализатора в одном цикле привода.

Когда установлен любой расшифровка кода ошибки эмиссии, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) на приборной панели включается. Когда контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) включен, требуется 3 хороших поездки, чтобы выключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). В этом случае это зависит от того, какой тип расшифровка кода ошибки установлен, чтобы знать, что такое «Trip».

Для монитора топлива или Mis-Fire контроль (непрерывный монитор) автомобиль должен эксплуатироваться в «Окне похожего состояния» в течение определенного времени, чтобы считаться хорошей поездкой.

Если прерывистый монитор OBDII выходит из строя два раза подряд и включает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), повторный запуск того монитора, который ранее отказал, при следующем запуске и прохождении монитора считается хорошей поездкой. Они будут включать в себя следующее

  1. Датчик кислорода (лямбда-зонд)
  2. Монитор катализатора
  3. Монитор продувочного потока
  4. Монитор насоса для обнаружения утечек (если оборудован)
  5. Рециркуляция отработавших газов контроль (если оборудован)
  6. Монитор нагревателя датчика кислорода

Если установлен какой-либо другой расшифровка кода ошибки по выбросам (не OBDII контроль), считается, что хорошее отключение произошло после завершения мониторинга датчика кислорода и монитора катализатора; или 2 минуты работы двигателя, если работа монитора датчика кислорода или монитора катализатора была остановлена.

Для включения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) может потребоваться до 2 отказов подряд. После того, как MILL включен, требуется 3 хороших поездки, чтобы выключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).П осле выключения MILE блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) самостоятельно стирает расшифровка кода ошибки после 40 циклов прогрева. Цикл прогрева подсчитывается, когда температура охлаждающей жидкости (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя) пересек 71°C и повысился ° (минимум на 4,5 ° С).

Мониторы компонентов

Есть несколько компонентов, которые повлияют на выбросы автомобиля, если они неисправны. При неисправности одного из этих компонентов загорается индикатор неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)).

Некоторые из мониторов компонентов проверяют правильную работу детали. Компоненты с электрическим приводом теперь имеют входную (рациональность) и выходную (функциональность) проверки. Ранее компонент, такой как датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки), был проверен блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) на разомкнутую или короткую цепь. Если одно из этих условий произошло, расшифровка кода ошибки был установлен. Теперь есть проверка, чтобы убедиться, что компонент работает. Это делается путем наблюдения за индикацией большого открытия TFS для двигателя с большим или меньшим количеством оборотов.

Все проверки на обрыв/короткое замыкание или любого компонента, с которым связан сбой, приведут к сбою после 1 отключения при наличии неисправности. Компоненты, не связанные с притуплением, потребуют двух поездок для освещения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).

Схема №21
1-16-ХОДОВОЙ РАЗЪЕМ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Если блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) обнаруживает проблему с контролируемой схемой достаточно часто, чтобы указать фактическую проблему, он сохраняет расшифровка кодов ошибок в памяти блок управления силовым агрегатом. if the problem is repair or cone to exist there is effects, блок управления силовым агрегатом отменяет этот код после 40 циклов прогрева.

Прежде чем блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) сохранит расшифровка кода ошибки в памяти, должны быть выполнены определенные критерии. Критериями могут быть определенный диапазон оборотов двигателя, температура двигателя и/или входное напряжение на РСМ.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) может не хранить расшифровка кода ошибки для контролируемой цепи, даже если произошел сбой. Это может произойти из-за того, что один из критериев расшифровка кода ошибки для цепи не был выполнен. Например, предположим, что диагностические критерии кода неисправности требуют, чтобы блок управления силовым агрегатом контролировал цепь только тогда, когда двигатель работает между 750 и 2000 об / мин. Предположим, выходная цепь датчика замыкается на массу, когда двигатель работает выше 2400 об / мин (что приводит к максимальному входу 0 вольт в блок управления силовым агрегатом).

Существует несколько рабочих условий, для которых блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует и устанавливает расшифровка кода ошибки. См. раздел " Контролируемые системы, компоненты и неконтролируемые цепи ". См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-352639-S02093322752010010600000)

Технические специалисты должны извлечь сохраненные расшифровка кода ошибки, подключив диагностический сканирующий инструмент к 16-позиционному соединителю канала передачи данных. Соединитель расположен на нижнем краю приборной панели (1) рядом с рулевой колонкой (Таблица 1).

ПримечаниеРазличные диагностические процедуры могут фактически привести к тому, что диагностический монитор установит расшифровка кода ошибки. Например, протягивание провода свечи зажигания для выполнения искрового теста может установить код пропуска зажигания. Когда ремонт будет завершен и проверен, подключите диагностический сканирующий инструмент к 16-стороннему соединителю канала передачи данных, чтобы стереть все расшифровка кода ошибки и погасить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).

Диспетчер задач определяет, какие тесты выполняются, когда и какие функции выполняются, когда. Многие из диагностических шагов, требуемых бортовая система диагностики II, должны выполняться в определенных рабочих условиях. Программное обеспечение диспетчера задач организует и расставляет приоритеты диагностических процедур. Задача диспетчера задач состоит в том, чтобы определить, подходят ли условия для запуска тестов, контролировать параметры для поездки для каждого теста и записывать результаты теста. Следующие обязанности являются обязанностями программного обеспечения диспетчера задач.

  1. Последовательность испытаний
  2. Освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)
  3. Расшифровка кодов ошибок (расшифровка кода ошибки)
  4. Индикатор отключения
  5. Хранение данных стоп-кадра
  6. Окно «Похожие условия»

Освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)

Менеджер задач блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) осуществляет подсветку контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Диспетчер задач включает подсветку контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) при сбое теста, в зависимости от критериев сбоя монитора.

Экран диспетчера задач показывает как запрошенное состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), так и фактическое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Когда контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) светится после завершения теста для третьей поездки, состояние Requested контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) изменяется на OFF. Однако контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) остается освещенным до следующего ключевого цикла. (На некоторых транспортных средствах контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) фактически выключается во время третьего цикла ключа) Во время цикла ключа для третьей хорошей поездки запрашиваемое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) выключено, в то время как фактическое состояние MILL включено. После следующего цикла ключа контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) не высвечивается, и оба состояния контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) считываются как OFF.

Индикатор отключения

Отключение необходимо для запуска мониторов и тушения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). В терминах БД II поездка - это набор условий эксплуатации транспортного средства, которые должны быть выполнены для запуска конкретного монитора. Все поездки начинаются с ключевого цикла.

Хорошая поездка

Счетчики Good Trip следующие

  1. Конкретная хорошая поездка
  2. Хорошая поездка топливной системы
  3. Осечка Хорошая поездка
  4. Alternate Good Trip (появляется как Global Good Trip на сканирующем инструменте) Комплексный монитор основных компонентов
  5. Циклы прогрева

Конкретная хорошая поездка

Термин Good Trip имеет различные значения в зависимости от обстоятельств

  1. Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) выключен, отключение определяется как завершение работы монитора датчика кислорода и монитора катализатора в одном цикле привода.
  1. Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) включен и расшифровка кода ошибки был установлен монитором топлива или монитором пропусков (оба монитора непрерывные), транспортное средство должно работать в окне похожих условий в течение определенного периода времени.
  1. Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) включен и расшифровка кода ошибки был установлен диспетчером задач под управлением монитора однократного срабатывания (такого как монитор датчика кислорода, монитор катализатора, монитор продувочного потока, монитор насоса для обнаружения утечек, монитор рециркуляция отработавших газов или монитор нагревателя датчика кислорода), хорошим срабатыванием является то, когда монитор проходит при следующем запуске.
  1. Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) включен, и был установлен любой другой расшифровка кода ошибки выбросов (не монитор бортовая система диагностики II), хорошее отключение происходит, когда монитор датчика кислорода и монитор катализатора завершены, или две минуты работы двигателя, если монитор датчика кислорода и монитор катализатора были остановлены из работы.

Хорошая поездка топливной системы

Чтобы считать хорошую поездку (требуется три) и отключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), должны возникнуть следующие условия

  1. Двигатель в замкнутом контуре
  2. Окно «Работа в аналогичных условиях»
  3. Краткосрочный, умноженный на долгосрочный меньше порогового значения
  4. Меньше порогового значения в течение заданного времени

Если все предыдущие критерии удовлетворены, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) считает хорошую поездку (требуется три) и выключает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).

Осечка Хорошая поездка

Если выполняются следующие условия, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) считает одну хорошую поездку (требуется три), чтобы отключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)

  1. Работа в аналогичном окне
  2. 1000 оборотов двигателя без пропусков зажигания

Циклы прогрева

После того, как контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) был погашен счетчиком Good Trip, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) автоматически переключается на счетчик циклов прогрева, который можно просмотреть на диагностическом сканирующем приборе. Циклы прогрева используются для стирания коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) и стоп-кадров. Сорок циклов прогрева должны произойти, чтобы блок управления силовым агрегатом самостоятельно стер расшифровка кода ошибки и стоп-кадр. Цикл прогрева определяется следующим образом.

  1. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна начинаться ниже и подниматься выше 71°C
  2. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна повыситься на 4,5°C
  3. Дальнейшие отказы отсутствуют

Хранение данных стоп-кадра

Как только происходит сбой, диспетчер задач записывает несколько условий работы двигателя и сохраняет их в стоп-кадре. Стоп-кадр считается одним кадром информации, снимаемой бортовым регистратором данных. При возникновении неисправности блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) сохраняет входные данные от различных датчиков, чтобы технические специалисты могли определить, при каких условиях эксплуатации автомобиля произошел отказ.

Данные, хранящиеся в Freeze Frame, обычно записываются, когда система выходит из строя в первый раз за два сбоя отключения. Данные стоп-кадра будут перезаписаны только другой ошибкой с более высоким приоритетом.

ВниманиеСтирание коды неисправностей с помощью диагностического сканирующего устройства или путем отключения батареи также очищает все данные стоп-кадра.

Окно «Похожие условия»

В окне Similar Conditions (Похожие условия) отображается информация о работе двигателя во время мониторинга. Абсолютные абсолютное давление во впускном коллекторе (нагрузка на двигатель) и обороты двигателя сохраняются в этом окне при возникновении отказа. Есть два разных Похожих условия Окна: Топливная система и Осечка.

Топливная система

  1. Окно сходных условий топливной системы - индикатор, указывающий на то, что " абсолютное значение абсолютное давление во впускном коллекторе при отказе топливных систем " и " число оборотов в минуту при отказе топливной систем " находятся в одном и том же диапазоне, когда произошел отказ. Индицируется переключением из состояния " NO " в состояние " YES ".
  2. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When топливо Sys Fail (Абсолютная абсолютное давление во впускном коллекторе при отказе топливной системы) - сохраненное показание абсолютное давление во впускном коллекторе в момент отказа. Информирует пользователя, при какой нагрузке двигателя произошел отказ.
  3. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе - прямое считывание нагрузки двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  4. Обороты в минуту When топливо Sys Fail (Число оборотов при отказе топливной системы) - запомненное значение числа оборотов в момент отказа. Информирует пользователя, при каких оборотах двигателя произошел сбой.
  5. Обороты двигателя - прямое считывание оборотов двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  6. Коэффициент адаптивной памяти - блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует как краткосрочную компенсацию, так и долгосрочную адаптивность для расчета коэффициента адаптивной памяти для общей коррекции топлива.
  7. До нейтрализатора кислородный датчик (лямбда-зонд) Volts (Напряжение до датчика) - Текущее показание датчика кислорода для индикации его рабочих характеристик. Например, застрявшие постные, застрявшие богатые и т.д.
  8. SCW Time in стекло (Similar Conditions стекло Time in стекло) - таймер, используемый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), который указывает, что после выполнения всех аналогичных условий, если в SCW было достаточно хорошее время работы двигателя без обнаружения отказа. Этот таймер используется для инкрементации Good Trip.
  9. Счетчик аварийного отключения топливной системы - счетчик аварийного отключения, используемый для выключения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) для расшифровка кода ошибки топливной системы. Для увеличения значения параметра топливная система Good Trip двигатель должен находиться в окне Similar Conditions (Аналогичные условия), коэффициент адаптивной памяти должен быть меньше калиброванного порогового значения, а коэффициент адаптивной памяти должен оставаться ниже этого порогового значения в течение калиброванного периода времени.
  10. Проверка Done This Trip (Проверка завершена во время отключения) - показывает, что монитор уже был запущен и завершен во время текущего отключения.

ОСЕЧКА

  1. Same Misfire Warm-Up State (такое же состояние прогрева при пропуске зажигания) - указывает, произошло ли пропуск зажигания при прогреве двигателя (выше 71°C.
  2. In Similar Misfire стекло - Индикатор того, что " Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When Missire Occurred " и " обороты в минуту Когда произошла ошибка " находятся в одном диапазоне, когда произошел сбой. Обозначается переключением с " NO " на " YES ".
  3. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When Misfire Occur - Сохраненное показание абсолютное давление во впускном коллекторе во время сбоя. Информирует пользователя, при какой нагрузке двигателя произошел отказ.
  4. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе - прямое считывание нагрузки двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  5. Обороты в минуту When Misfire Occur (Число оборотов в минуту при пропуске срабатывания) - сохраненное значение числа оборотов в минуту в момент сбоя. Информирует пользователя, при каких оборотах двигателя произошел сбой.
  6. Обороты двигателя - прямое считывание оборотов двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  7. Коэффициент адаптивной памяти - блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует как краткосрочную компенсацию, так и долгосрочную адаптивность для расчета коэффициента адаптивной памяти для общей коррекции топлива.
  8. Счетчик 200 об / мин - отсчет 0-100 циклов 720 °.
  9. SCW Cat 200 Rev Counter - Подсчитывает в аналогичных условиях.
  10. SCW FTP 1000 Rev Counter - счетчики 0-4 в аналогичных условиях.
  11. Misfire Good Trip Counter - подсчитывает до трех, чтобы выключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).
  12. Данные об пропусках зажигания - данные, собранные во время испытания.
  13. Проверка Done This Trip (Тест выполнен - это отключение) - указывает YES (Да), когда тест выполнен.

Неконтролируемые цепи

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не контролирует следующие цепи, системы и состояния, которые могут иметь сбои, вызывающие проблемы с управляемостью. блок управления силовым агрегатом может не хранить расшифровка кодов ошибок для этих состояний. Однако проблемы с этими системами могут привести к тому, что ИКМ будет хранить расшифровка кодов ошибок для других систем или компонентов. ПРИМЕР: проблема давления топлива не зарегистрирует неисправность напрямую, но может вызвать состояние насыщения/обеднения или пропуск зажигания. Это может привести к тому, что блок управления силовым агрегатом будет хранить расшифровка кода ошибки датчика кислорода или пропусков зажигания

Давление топлива

Регулятор давления топлива регулирует давление в топливной системе. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может обнаружить засоренный входной фильтр топливного насоса, засоренный встроенный топливный фильтр или защемленную линию подачи или возврата топлива. Однако это может привести к тому, что РСМ будет хранить расшифровка кода ошибки кислородного датчика или топливной системы.

Вторичная цепь зажигания

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может обнаружить неработающую катушку зажигания, загрязненные или изношенные свечи зажигания, перекрестное зажигание зажигания или открытые кабели свечи зажигания.

Сжатие цилиндра

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может обнаружить неравномерное, низкое или высокое сжатие цилиндра двигателя.

Выхлопная система

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может обнаружить закупорку, ограничение или утечку выхлопной системы, хотя он может установить неисправность топливной системы.

Механические неисправности топливной форсунки

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может определить, засорен ли топливный инжектор, застревает ли игла или установлен неправильный инжектор. Однако это может привести к богатому или обедненному состоянию, заставляющему РСМ хранить расшифровка кода ошибки для пропуска зажигания, кислородного датчика или топливной системы.

Перерасход масла

Хотя блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует содержание кислорода в выхлопных газах двигателя, когда система находится в замкнутом контуре, он не может определить чрезмерное потребление масла.

Расход воздуха в корпусе дроссельной заслонки

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может обнаружить засорение или ограничение входного отверстия воздухоочистителя или фильтрующего элемента.

Вакуумная система

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может обнаружить утечки или ограничения в вакуумных контурах устройств вакуумной системы управления двигателем. Однако это может привести к тому, что блок управления силовым агрегатом сохранит расшифровка кода ошибки датчика абсолютное давление во впускном коллекторе и вызовет состояние высокого уровня простоя.

Заземление системы МУП

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не может определить плохое масса системы. Однако в результате этого состояния могут генерироваться один или более диагностических кодов неисправности. Модуль должен быть постоянно прикреплен к корпусу, в том числе во время диагностики.

Зацепление разъема СПМ

Возможно, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не сможет определить разворот или повреждение контактов разъема. Тем не менее, он может хранить расшифровка кодов ошибок в результате расширения контактов разъема.

Клубная кабина

Контейнер EVAP (2) устанавливается в верхней части топливного бака. Как контейнер EVAR (3), так и переключатель ESIM (8) могут быть сняты без снятия топливного резервуара.

Схема №22
Схема №23
  1. Поднять и поддержать автомобиль.
  2. Снять левую заднюю шину.
  3. Снимите пластиковый экран перед левой задней шиной. Доступ к коробке EVAP (2) и переключателю ESIM (8) можно получить из области перед снятой шиной и пластиковым экраном.
  4. Снять паровой шланг на выключателе ESIM.
  5. Удалите паропровод (5) из контейнера EVAP (3), нажав на обе лапки (2) одновременно.
  6. Используя отвертку (7), поднимите и снимите пластмассовый монтажный зажим (6) и извлеките канистру (2) из верхней части топливного бака. Примечание: Противоположный конец канистры поддерживается двумя пластиковыми ножками.

4-дверная четырехкабинная кабина

На 4-дверных моделях Quad Cab топливный бак должен быть опущен для снятия канистры.

  1. Опустите топливный бак.
  2. Снять паровой шланг на выключателе ESIM.
  3. Удалите паропровод (5) из контейнера EVAP (3), нажав на обе лапки (2) одновременно.
  4. Используя отвертку (7), поднимите и снимите пластмассовый монтажный зажим (6) и извлеките канистру (2) из верхней части топливного бака. Примечание: Противоположный конец канистры поддерживается двумя пластиковыми ножками.
  1. Направьте две установочные ножки пластиковой канистры в верхнюю часть топливного бака.
  2. Установите штифт (6) и нажмите вниз.
  3. Установите электрический соединитель выключатель ЭСИМ.
  4. Установите все шланги и линии для пара как на коробку EVAP, так и на переключатель ESIM.
  5. Линии пара / вакуума и шланги должны быть прочно соединены. Также проверьте линии пара / разрежения на переключателе ESIM, фильтре и соленоиде продувки канистры EVAP на наличие повреждений или утечек. При наличии утечки можно установить расшифровка кодов ошибок.
  6. Установите пластиковый щиток перед левой-задней шиной.
  7. Установите левую заднюю шину.
  1. Направьте две установочные ножки пластиковой канистры в верхнюю часть топливного бака.
  2. Установите штифт (6) и нажмите вниз.
  3. Поднять топливный бак.
  4. Установите электрический соединитель выключатель ЭСИМ.
  5. Установите все шланги и линии для пара как на коробку EVAP, так и на переключатель ESIM.
  6. Линии пара / вакуума и шланги должны быть прочно соединены. Также проверьте линии пара / разрежения на переключателе ESIM, фильтре и соленоиде продувки канистры EVAP на наличие повреждений или утечек. При наличии утечки можно установить расшифровка кодов ошибок.
  7. Установите топливный бак.

Глоссарий терминов

APPSДатчик положения педали акселератора
AATТемпература окружающего воздуха
ABSАнтиблокировочная система (ABS)
ASDАвтоматическое завершение работы
BAROБарометрический
CGWЦентральный шлюз
CKPДатчик положения коленвала
CMPДатчик положения распредвала
CMTCКомпьютер Compass/Mini-Trip
DCHAВспомогательный отопитель дизельной кабины
DLCДиагностический разъём (DLC)
DTCКод неисправности (DTC)
EATXЭлектронный Автоматический трансмиссия
ECTТемпература охлаждающей жидкости
ECMБлок управления двигателем
EGRРециркуляция отработавших газов
ETCЭлектронное управление дроссельной заслонкой
GENГенератор
GPECГлобальный контроллер двигателя силового агрегата
FCMПередний модуль управления
FDCMМодуль управления приводом
IATТемпература всасываемого/всасываемого воздуха
IACРегулятор холостого хода
IODОтключение зажигания
IPMВстроенный модуль питания
JTECJeep Truck Контроллер двигателя
KSДатчик детонации
LDPНасос для обнаружения утечек
MAPДавление воздуха во впускном коллекторе
MDSСистема с несколькими вытеснениями
MICМеханическая приборная панель
MILКонтрольная лампа неисправности (MIL)
MTVКлапан настройки впускной коллектор
NGCКонтроллер нового поколения
NVLDОбнаружение утечек в естественном вакууме
O2SДатчик кислорода (лямбда-зонд)
OBDБортовая система диагностики
PDCЦентр распределения электроэнергии
PCIПрограммируемый интерфейс связи
PCMБлок управления силовым агрегатом (PCM)
PCVПринудительная вентиляция картера
PEPПериферийный порт расширения
SBECОдноплатный контроллер двигателя
SCMМодуль рулевого управления
С наддувомУправление скоростью
SKIMМодуль иммобилайзера ключа часового
SKISСистема иммобилайзера ключа часового
СКРИММодуль дистанционного ввода ключа часового
SKREESСистема дистанционного ввода ключа часового
SOLСоленоид
SRVКороткий клапан бегунка
TCMБлок управления трансмиссией (TCM)
TCCМуфта блокировки гидротрансформатора
TIPДавление на входе дроссельной заслонки
TIPMПолностью интегрированный модуль питания
TPПоложение дроссельной заслонки
TPMSСистема контроля давления в шинах
TRSДатчик диапазона передачи
VSSДатчик/сигнал скорости транспортного средства
WCMМодуль беспроводного управления

Мониторинг предварительных проверок

  1. Подключите сканирующее устройство к разъему диагностический разъём транспортного средства.
  2. Включите зажигание, КЛЮЧ ВКЛ - ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ. Следите за загоранием лампы контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) во время проверки колбы. Лампа контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) должна гореть, если нет - ремонтировать лампу контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).
  3. С помощью сканирующего инструмента проверьте наличие датчиков, связанных с трансмиссией. ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо заполнить только те мониторы, которые не являются ДА в состоянии готовности CARB. Конкретные критерии должны быть выполнены для каждого монитора. Наиболее эффективный порядок запуска мониторов был описан ниже, включая предложения по оказанию помощи процессу.
  1. Убедитесь в отсутствии расшифровка кода ошибки, связанных с выбросами. Если присутствует расшифровка кода ошибки выбросов, мониторы бортовая система диагностики II могут не работать, и готовность CARB не будет обновляться.
  2. Расшифровка кода ошибки, связанный с выбросами, должен быть отремонтирован, а затем очищен. После очистки расшифровка кода ошибки необходимо запустить и завершить мониторинг БД, чтобы установить состояние готовности CARB.

С помощью средства сканирования проверьте состояние готовности CARB.

Все ли местоположения состояния готовности CARB читаются ДА?

  1. ДА - все контрольно-измерительные устройства завершены, и данное транспортное средство готово к вводу/вводу в эксплуатацию или испытанию на выбросы.
  2. НЕТ - для запуска/завершения всех доступных мониторов необходимо выполнить следующую процедуру.

Обнаружение утечек в системе испарительных выбросов с помощью монитора продувки

Для этого монитора требуется цикл охлаждения, обычно выдержка в течение ночи не менее 8 часов без запуска двигателя. Температура окружающей среды должна снизиться в течение ночи - рекомендуется стоянка транспортного средства снаружи. Для запуска этого теста уровень топлива должен быть в пределах 15-85%. Критерии для монитора EVAP

  1. Время выключения двигателя более одного часа.
  2. Уровень топлива между 15% и 85%.
  3. Запустить температура охлаждающей жидкости и температура впускного воздуха в пределах 10°C.
  4. Транспортное средство запускается и работает до тех пор, пока монитор продувки не сообщит результат.

ПримечаниеЕсли транспортное средство не сообщает результат и условия, где правильно. Для выхода из строя монитора небольших утечек может потребоваться до двух недель. НЕ используйте этот тест для определения неисправности. Используйте соответствующую процедуру служебной информации для поиска небольшой утечки. Если нет неисправностей и условия правильны, этот тест будет запущен и сообщит о пропуске. Обратите внимание, что тест на небольшую утечку может обнаружить утечки менее 10 тысяч дюймов. Если присутствует небольшая утечка, требуется приблизительно одна неделя нормального вождения, чтобы сообщить о неисправности.

Монитор катализатора/O2

Данные Catalyst и O2 контроль собираются и обрабатываются одновременно. Большинство транспортных средств должны будут двигаться с шоссейной скоростью (менее 50 миль/ч) (73 км/ч) в течение нескольких минут. Некоторые автомобили запускают монитор на холостом ходу в приводе. Если транспортное средство оснащено механической коробкой передач, использование 4-й передачи может помочь в выполнении критериев работы монитора.

  1. Обороты двигателя от 1200 до 3000.
  2. Температура двигателя выше 70°C
  3. Время работы двигателя более 92 секунд
  4. Абсолютное давление во впускном коллекторе в диапазоне 10-20 кПа (7,5-15 рт. ст.)
  5. Скорость транспортного средства между 20-70 миль/ч (29-103 км/ч)

Рециркуляция отработавших газов контроля (Контроль рециркуляции отработавших газов)

После того, как транспортное средство достигнет указанных ниже условий, и во время сброса дроссельной заслонки будет запущен монитор рециркуляция отработавших газов.

  1. Обороты двигателя между 1375-2500
  2. Температура двигателя выше 70°C
  3. Время работы двигателя более 125 секунд
  4. Скорость транспортного средства от 25 до 70 миль/ч (37-103 км/ч)

Монитор нагревателя датчика O2

Этот монитор теперь непрерывно работает после подачи питания на нагреватели. Информация о проходе будет обрабатываться при отключении питания.

Mis-Fire контроль

Misfire контроль - это непрерывный двухходовой монитор. Монитор использует два разных теста / счетчика

ПримечаниеАдаптивный числитель должен быть изучен до того, как блок управления силовым агрегатом (PCM) запустит Mis-Fire контроль. Модуль блок управления силовым агрегатом обновляет адаптивный числитель при каждом нажатии клавиши и повторно запоминается после отключения батареи. Монитор пропусков зажигания не будет работать до тех пор, пока адаптивный числитель не обновится с момента последнего отключения батареи. Если адаптивный числитель равен значению по умолчанию, то блок управления силовым агрегатом знает, что адаптивный числитель не был изучен, и не разрешает запуск монитора пропусков зажигания. Если адаптивный числитель превышает калиброванный процент, блок управления силовым агрегатом устанавливает расшифровка кода ошибки для положение коленвала NOT LEARNED и освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).

  1. Счетчик оборотов 200 - ищет пропуски зажигания, которые могут вызвать немедленное повреждение катализатора.
  2. Счетчик 1000 оборотов - ищет пропуски зажигания, которые могут привести к увеличению выбросов в 1,5 раза по сравнению со стандартами Федеральной процедуры испытаний (FTP). Это испытание должно также выявить процент пропусков зажигания, которые могут привести к тому, что «транспортное средство, демонстрирующее долговечность», не пройдет испытание на выбросы выхлопной трубы в соответствии с программой осмотра и технического обслуживания.

Менеджер задач блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) осуществляет подсветку контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Диспетчер задач включает подсветку контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) при сбое теста, в зависимости от критериев сбоя монитора.

Экран диспетчера задач показывает как запрошенное состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), так и фактическое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Когда контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) светится после завершения теста для хорошей поездки, состояние Requested контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) изменяется на OFF. Однако контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) остается освещенным до следующего ключевого цикла. (На некоторых транспортных средствах контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) фактически выключается во время третьей хорошей поездки) Во время ключевого цикла для третьей хорошей поездки запрашиваемое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) выключено, в то время как фактическое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) включено. После следующего ключевого цикла контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) не подсвечивается, и оба состояния контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) считываются.

Отключение необходимо для запуска мониторов и тушения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). В терминах БД II поездка - это набор условий эксплуатации транспортного средства, которые должны быть выполнены для запуска конкретного монитора. Все поездки начинаются с ключевого цикла.

Хорошая поездка

Счетчики Good Trip следующие

  1. Глобальная хорошая поездка
  2. Хорошая поездка топливной системы
  3. Осечка Хорошая поездка
  4. Alternate Good Trip (появляется как Global Good Trip на сканирующем инструменте) Комплексный монитор основных компонентов
  5. Циклы прогрева

Глобальная хорошая поездка

Чтобы увеличить глобальное хорошее отключение, мониторы датчика кислорода и эффективности катализатора должны быть запущены и прошли, и 2 минуты времени работы двигателя.

Хорошая поездка топливной системы

Чтобы считать хорошую поездку (требуется три) и отключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), должны возникнуть следующие условия

  1. Двигатель в замкнутом контуре
  2. Окно «Работа в аналогичных условиях»
  3. Краткосрочный, умноженный на долгосрочный меньше порогового значения
  4. Меньше порогового значения в течение заданного времени

Если все предыдущие критерии удовлетворены, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) считает хорошую поездку (требуется три) и выключает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).

Осечка Хорошая поездка

Если выполняются следующие условия, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) считает одну хорошую поездку (требуется три), чтобы отключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)

  1. Работа в аналогичном окне
  2. 1000 оборотов двигателя без пропусков зажигания

Альтернативная хорошая поездка

Альтернативные Good Trips используются вместо Global Good Trips для комплексных компонентов и основных мониторов. Если диспетчеру задач не удается запустить глобальную проверку благонадежности из-за сбоя компонента, останавливающего работу монитора, он попытается подсчитать альтернативную проверку благонадежности.

Менеджер задачи подсчитывает альтернативную хорошую поездку для комплексных компонентов, когда выполняются следующие условия

  1. Две минуты работы двигателя на холостом ходу или за рулем
  2. Другие неисправности отсутствуют

Диспетчер задач считает альтернативную хорошую поездку для основного монитора, когда монитор работает и проходит. Только основной монитор, который потерпел неудачу, должен пройти, чтобы подсчитать альтернативную хорошую поездку.

Циклы прогрева

После того, как контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) был погашен счетчиком Good Trip, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) автоматически переключается на счетчик циклов прогрева, который можно просмотреть на сканирующем устройстве. Циклы прогрева используются для стирания коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) и Freeze Frames. Сорок циклов прогрева должны произойти, чтобы блок управления силовым агрегатом самостоятельно стирал расшифровка кода ошибки и Freeze Frame. Цикл прогрева определяется следующим образом:

  1. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна начинаться ниже и подниматься выше 71°C
  2. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна повыситься на 4,5°C
  3. Дальнейшие отказы отсутствуют

Как только происходит сбой, диспетчер задач записывает несколько условий работы двигателя и сохраняет их в стоп-кадре. Стоп-кадр считается одним кадром информации, снимаемой бортовым регистратором данных. При возникновении неисправности блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) сохраняет входные данные от различных датчиков, чтобы технические специалисты могли определить, при каких условиях эксплуатации автомобиля произошел отказ.

Данные, хранящиеся в Freeze Frame, обычно записываются, когда система выходит из строя в первый раз за два сбоя отключения. Данные стоп-кадра будут перезаписаны только другой ошибкой с более высоким приоритетом.

ВниманиеСтирание расшифровка кода ошибки либо сканирующим устройством; или отсоединив батарею, также очищает все данные стоп-кадра.

В окне Similar Conditions (Похожие условия) отображается информация о работе двигателя во время мониторинга. Абсолютные абсолютное давление во впускном коллекторе (нагрузка на двигатель) и обороты двигателя сохраняются в этом окне при возникновении отказа. Есть два разных Похожих условия Окна: Топливная система и Осечка.

Топливная система

  1. Окно сходных условий топливной системы - индикатор того, что «Абсолютный абсолютное давление во впускном коллекторе при отказе топливной системы» и «обороты в минуту при отказе топливной системы» все находятся в одном диапазоне, когда произошел отказ. Обозначается переключением с 'NO' на 'YES'.
  2. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When топливо Sys Fail (Абсолютная абсолютное давление во впускном коллекторе при отказе топливной системы) - сохраненное показание абсолютное давление во впускном коллекторе в момент отказа. Информирует пользователя, при какой нагрузке двигателя произошел отказ.
  3. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе - прямое считывание нагрузки двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  4. Обороты в минуту When топливо Sys Fail (Число оборотов при отказе топливной системы) - запомненное значение числа оборотов в момент отказа. Информирует пользователя, при каких оборотах двигателя произошел сбой.
  5. Обороты двигателя - прямое считывание оборотов двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  6. Коэффициент адаптивной памяти - блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует как краткосрочную компенсацию, так и долгосрочную адаптивность для расчета коэффициента адаптивной памяти для общей коррекции топлива.
  7. До нейтрализатора кислородный датчик (лямбда-зонд) Volts (Напряжение до датчика) - Текущее показание датчика кислорода для индикации его рабочих характеристик. Например, застрявшие постные, застрявшие богатые и т.д.
  8. SCW Time in стекло (Similar Conditions стекло Time in стекло) - таймер, используемый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), который указывает, что после выполнения всех аналогичных условий, если в SCW было достаточно хорошее время работы двигателя без обнаружения отказа. Этот таймер используется для инкрементации Good Trip.
  9. Счетчик аварийного отключения топливной системы - счетчик аварийного отключения, используемый для выключения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) для расшифровка кода ошибки топливной системы. Для увеличения значения параметра топливная система Good Trip двигатель должен находиться в окне Similar Conditions (Аналогичные условия), коэффициент адаптивной памяти должен быть меньше калиброванного порогового значения, а коэффициент адаптивной памяти должен оставаться ниже этого порогового значения в течение калиброванного периода времени.
  10. Проверка Done This Trip (Проверка завершена во время отключения) - показывает, что монитор уже был запущен и завершен во время текущего отключения.

ОСЕЧКА

  1. Same Misfire Warm-Up State (То же самое состояние прогрева при пропуске зажигания) - указывает, произошел ли пропуск зажигания при прогреве двигателя (выше 71°C).
  2. In Similar Misfire стекло - Индикатор того, что 'Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When Misfire Occur' и 'обороты в минуту When Misfire Occur' все находятся в одном диапазоне, когда произошел сбой. Обозначается переключением с 'NO' на 'YES'.
  3. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When Misfire Occur - Сохраненное показание абсолютное давление во впускном коллекторе во время сбоя. Информирует пользователя, при какой нагрузке двигателя произошел отказ.
  4. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе - прямое считывание нагрузки двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  5. Обороты в минуту When Misfire Occur (Число оборотов в минуту при пропуске срабатывания) - сохраненное значение числа оборотов в минуту в момент сбоя. Информирует пользователя, при каких оборотах двигателя произошел сбой.
  6. Обороты двигателя - прямое считывание оборотов двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  7. Коэффициент адаптивной памяти - блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует как краткосрочную компенсацию, так и долгосрочную адаптивность для расчета коэффициента адаптивной памяти для общей коррекции топлива.
  8. Счетчик 200 оборотов - отсчет 0-100 циклов 720 градусов.
  9. SCW Cat 200 Rev Counter - Подсчитывает в аналогичных условиях.
  10. SCW FTP 1000 Rev Counter - счетчики 0-4 в аналогичных условиях.
  11. Misfire Good Trip Counter - подсчитывает до трех, чтобы выключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).