Содержание Раздел: Топливная система двигателя Все разделы

Система впрыска топлива - кроме купе: Прочее Dodge Stratus II рестайлинг

Режим включения зажигания (нуль об/мин)

При включении выключателем зажигания системы впрыска топлива происходят следующие действия

  1. МУП контролирует датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя и вход датчика положения дроссельной заслонки. По этому входу МУП определяет длительность импульса основной топливной форсунки.
  2. Модуль блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) определяет давление атмосферного воздуха по входу датчика абсолютное давление во впускном коллекторе для изменения длительности импульса инжектора.

Когда ключ находится во включенном положении и двигатель не работает (ноль оборотов в минуту), реле автоматического отключения (ASD) и топливного насоса обесточиваются примерно через 1 секунду. Поэтому напряжение аккумулятора не подается на топливный насос, катушку зажигания, топливные инжекторы и датчики нагретого кислорода.

Режим пуска двигателя

Это режим РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА. Если автомобиль находится в парковке или нейтрали (автоматические трансакли) или нажата педаль сцепления (ручные трансакли), выключатель зажигания подает питание на реле стартера, когда двигатель не работает. При включенном электродвигателе стартера происходят следующие действия.

  1. Если РСМ получает сигналы датчика положения распределительного вала и датчика положения коленчатого вала, он подает питание на реле Автоотключения (ASD) и реле топливного насоса. Если МУП не получит оба сигнала в течение примерно одной секунды, он не включит реле ASD и реле топливного насоса. Реле ASD и топливного насоса подают напряжение аккумулятора на топливный насос, топливные инжекторы, катушку зажигания (соленоид рециркуляция отработавших газов и нагреватель принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), если он оборудован) и датчики нагретого кислорода.
  2. МУП подает питание на инжекторы (на спадающий фронт 69 °) на расчетную длительность импульса до тех пор, пока не определит положение коленчатого вала по сигналам датчика положения распределительного вала и датчика положения коленчатого вала. ИКМ определяет положение коленчатого вала в пределах 1 оборота двигателя.
  3. Определив положение коленчатого вала, РСМ начинает последовательно запитывать инжекторы. Он регулирует длительность импульса инжектора и управляет синхронизацией инжектора, поворачивая отдельные пути массы к инжекторам Вкл и Выкл.
  4. Когда двигатель работает на холостом ходу в пределах +/-64 об/мин от своей целевой частоты вращения, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) сравнивает текущее значение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе со значением атмосферного давления, полученным во время режима включения выключателя зажигания (нулевая частота вращения).

Как только реле ASD и топливного насоса возбуждены, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) определяет длительность импульса инжектора на основе следующего:

  1. MAP
  2. Обороты двигателя
  3. Напряжение батареи
  4. Температура охлаждающей жидкости
  5. Температура воздуха на входе/входе (температура впускного воздуха)
  6. Положение дроссельной заслонки
  7. Число оборотов двигателя с момента начала прокрутки

Во время пуска МУП поддерживает угол опережения зажигания на уровне 9 ° BTDC.

Режим прогрева двигателя

Это режим РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА. Следующие входы принимаются блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)

  1. Абсолютное давление во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе)
  2. Положение коленчатого вала (частота вращения двигателя)
  3. Температура охлаждающей жидкости
  4. Температура воздуха на входе/входе (температура впускного воздуха)
  5. Положение распредвала
  6. Датчик детонации
  7. Положение дроссельной заслонки
  8. Состояние переключателя кондиционер
  9. Напряжение батареи
  10. Скорость транспортного средства
  11. Регулирование скорости
  12. Датчики О2

Модуль блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) регулирует длительность импульса инжектора и управляет синхронизацией инжектора путем включения и выключения отдельных каналов массы инжекторов.

РСМ регулирует угол опережения зажигания и частоту вращения двигателя на холостом ходу. Частота вращения двигателя на холостом ходу регулируется через двигатель управления подачей воздуха на холостом ходу.

Крейсерский или малый газа

При рабочей температуре двигателя это режим ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР, на крейсерском режиме или на холостом ходу в МУП поступают следующие входные сигналы

  1. Абсолютное давление во впускном коллекторе
  2. Положение коленчатого вала (частота вращения двигателя)
  3. Температура воздуха на входе/впуске
  4. Температура охлаждающей жидкости
  5. Положение распредвала
  6. Датчик детонации
  7. Положение дроссельной заслонки
  8. Содержание кислорода в выхлопных газах (датчики O2)
  9. Состояние переключателя кондиционер
  10. Напряжение батареи
  11. Скорость транспортного средства

Модуль блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) регулирует длительность импульса инжектора и управляет синхронизацией инжектора путем включения и выключения отдельных каналов массы инжекторов.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) регулирует частоту вращения двигателя на холостом ходу и угол опережения зажигания. РСМ регулирует соотношение воздух/топливо в соответствии с содержанием кислорода в выхлопных газах (измеренным датчиком нагретого кислорода выше и ниже по потоку).

МУП контролирует пропуски зажигания двигателя. Во время активного пропуска зажигания и в зависимости от степени серьезности, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) либо непрерывно освещает, либо мигает индикаторную лампу неисправности (Проверить индикатор двигателя на приборной панели). Кроме того, блок управления силовым агрегатом сохраняет расшифровка кода ошибки пропуска зажигания двигателя в памяти, если 2-ая поездка с неисправностью.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) выполняет несколько диагностических процедур. Они включают

  1. Монитор датчика кислорода
  2. Диагностика датчика нагретого кислорода ниже по потоку при работе в разомкнутом контуре (за исключением короткозамкнутого)
  3. Монитор топливной системы
  4. Монитор рециркуляция отработавших газов (если оборудован)
  5. Монитор системы продувки
  6. Контроль эффективности катализатора
  7. Все входы контролируются на предмет правильного диапазона напряжения, рациональности.
  8. Все контролируемые компоненты (см. " ОПИСАНИЕ - КОНТРОЛИРУЕМЫЙ КОМПОНЕНТ "). (ref-217589-S36762700352006013000000)

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) сравнивает входы датчиков нагретого кислорода выше и ниже по потоку для измерения эффективности каталитического конвертера. Если эффективность катализатора падает ниже минимально допустимого процента, блок управления силовым агрегатом сохраняет расшифровка кода ошибки в памяти после 2 поездок.

Во время определенных условий холостого хода РСМ может вводить стратегию переменной скорости холостого хода. В режиме переменной частоты вращения на холостом ходу МУП регулирует частоту вращения двигателя на основе следующих входных данных.

  1. Состояние A/C
  2. Напряжение батареи
  3. Температура батареи или расчетная температура батареи
  4. Температура охлаждающей жидкости
  5. Наработка двигателя
  6. Температура воздуха на входе/впуске
  7. Пробег транспортного средства

Режим приемистости

Это режим ЗАМКНУТОГО КОНТУРА. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) распознает резкое увеличение выходного напряжения датчика положения дроссельной заслонки или выходного напряжения датчика абсолютное давление во впускном коллекторе как требование для увеличения выходной мощности двигателя и ускорения автомобиля. РСМ увеличивает длительность импульса форсунки в ответ на увеличенную потребность в топливе.

  1. Широкий открытый дроссель-открытый контур

Режим сброса

Это режим ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР. При замедлении в МУП поступают следующие входные сигналы

  1. Состояние A/C
  2. Напряжение батареи
  3. Температура воздуха на входе/впуске
  4. Температура охлаждающей жидкости
  5. Положение коленчатого вала (частота вращения двигателя)
  6. Содержание кислорода в выхлопных газах (перед датчиком нагретого кислорода)
  7. Датчик детонации
  8. Абсолютное давление во впускном коллекторе
  9. Датчик положения дроссельной заслонки
  10. Изменения управления электродвигателем (соленоидом) регулятор холостого хода в ответ на обратную связь датчика абсолютное давление во впускном коллекторе

РСМ может принимать входной сигнал закрытой дроссельной заслонки от датчика положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки), когда он воспринимает резкое снижение давления в коллекторе. Это указывает на жесткое замедление (разомкнутый контур). В ответ РСМ может мгновенно выключить инжекторы. Это помогает улучшить экономию топлива, выбросы и торможение двигателем.

Широко-Открытый-дроссельный режим.

Это режим разомкнутый контур. Во время работы с широко открытой дроссельной заслонкой, следующие входы используются блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)

  1. Температура воздуха на входе/впуске
  2. Температура охлаждающей жидкости
  3. Частота вращения двигателя
  4. Датчик детонации
  5. Абсолютное давление во впускном коллекторе
  6. Положение дроссельной заслонки

Когда блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) обнаруживает состояние широко открытой дроссельной заслонки через датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки), он обесточивает реле сцепления компрессора кондиционирования воздуха. Это отключает систему кондиционирования и отключает рециркуляция отработавших газов (если она оборудована).

РСМ регулирует длительность импульса форсунки для подачи заданного количества дополнительного топлива на основе абсолютное давление во впускном коллекторе и обороты в минуту.

Режим выключателя зажигания

При повороте оператором выключателя зажигания в положение ВЫКЛ происходит следующее

  1. Все выходы выключены, если не выполняется тест 02 отопитель контроль. Обратитесь к разделу " Эмиссия " для встроенной диагностики.
  2. Никакие входы не контролируются, кроме нагретых датчиков кислорода. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует нагревательные элементы в кислородных датчиках и затем выключается.

Краткосрочная

Первой программой коррекции топлива, которая начинает функционировать, является краткосрочная коррекция топлива. Эта система корректирует подачу топлива прямо пропорционально показаниям датчика O2 на входе.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует соотношение воздух/топливо, используя входное напряжение от датчика O2. Когда напряжение достигает заданного верхнего или нижнего предела, МУП начинает добавлять или удалять топливо до тех пор, пока датчик не достигнет точки переключения. Затем начинаются краткосрочные корректировки.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) выполняет ряд быстрых изменений ширины импульса инжектора до тех пор, пока датчик O2 не достигнет противоположного заданного предела или точки переключения. Затем процесс повторяется в обратном направлении.

Краткосрочная коррекция топлива будет продолжать увеличивать или уменьшать ширину импульса инжектора на основе входного сигнала датчика O2 выше по потоку. Максимальный диапазон полномочий для кратковременной памяти составляет 25% (+/-) от базовой ширины импульса. Кратковременно нарушается и теряется при выключении зажигания.

Долгосрочные

Вторая программа коррекции топлива - долговременная адаптивная память. Для поддержания правильного выброса во всех рабочих диапазонах двигателя используется ячеистая структура, основанная на оборотах двигателя и нагрузке (абсолютное давление во впускном коллекторе).

Количество ячеек зависит от условий движения. Две ячейки используются только во время холостого хода на основе входных сигналов датчик положения дроссельной заслонки и переключателя Park / Neutral. Для замедления могут использоваться еще две ячейки, основанные на TBS, оборотах двигателя и скорости автомобиля. Другие двенадцать ячеек представляют давление в коллекторе и диапазон оборотов. Шесть из ячеек имеют высокие обороты, а шесть других - низкие обороты. Каждая из этих ячеек имеет определенный диапазон напряжения абсолютное давление во впускном коллекторе типичных топливных элементов с адаптивной памятью.

Когда двигатель входит в одну из этих ячеек, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) смотрит на используемую величину краткосрочной коррекции. Поскольку цель состоит в том, чтобы поддерживать краткосрочную перспективу на уровне 0 (переключение датчика O2 при 0,5 В), долгосрочная перспектива будет обновляться в том же направлении, в котором краткосрочная коррекция двигалась, чтобы вернуть краткосрочную перспективу к 0. Как только короткий период возвращается в 0, этот долгосрочный поправочный коэффициент сохраняется в памяти.

Значения, хранящиеся в долговременной адаптивной памяти, используются для всех условий эксплуатации, включая разомкнутый контур и холодный запуск. Однако обновление долговременной памяти происходит после того, как двигатель превысил примерно 170 ° -123°C, с контролем топлива в замкнутом контуре и двумя минутами времени работы двигателя. Это сделано для того, чтобы любые переходные температурные или пусковые компенсации не повредили долгосрочной коррекции топлива.

Долговременная адаптивная память может изменять ширину импульса на целых 25%, что означает, что она может корректировать все краткосрочные. Возможно возникновение проблемы, которая привела бы к увеличению длительности до 25% и к уменьшению длительности до еще 25% при общем отклонении 50% от базового расчета ширины импульса.

Открыть дроссельОткрыть дроссельОткрыть дроссельОткрыть дроссельОткрыть дроссельОткрыть дроссельНеработающийДецель
Вакуум201713950
Выше 1984 об/мин135791113 Привод15
Ниже 1 984 об/мин024681012 Нейтраль14
Абсолютное давление во впускном коллекторе вольт =01.42.02.63.33.9

ТИПИЧНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С АДАПТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ.

Целевое значение в режиме ожидания

Целевой холостой ход определяется следующими входными сигналами

  1. Положение шестерни
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
  3. Напряжение батареи
  4. Датчик температуры окружающей среды/батареи
  5. VSS
  6. TPS
  7. Датчик абсолютного давления (MAP)

Температура приточного / всасываемого воздуха (NGC)

Значение датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) используется блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) для определения плотности воздуха.

ИКМ использует эту информацию для расчета

  1. Длительность импульса инжектора
  2. Регулировка угла опережения зажигания (для предотвращения искрового стука при высоких температурах всасываемого воздуха)

Температура аккумулятора (транспортные средства SBEC без датчика температуры аккумулятора)

Датчик температуры воздуха на впуске заменяет датчик температуры всасываемого воздуха и датчик температуры аккумулятора. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует информацию от датчика температуры впускаемого воздуха для определения значений, которые могут использоваться в качестве датчика температуры всасывающего воздуха и датчика температуры батареи.

Информация о температуре батареи вместе с данными из контролируемого линейного напряжения (B +) используется блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) для изменения скорости зарядки батареи. Системное напряжение будет выше при более низких температурах и постепенно снижается при более высоких температурах.

Информация о температуре батареи также используется для диагностики бортовая система диагностики II. Некоторые неисправности и мониторы бортовая система диагностики II либо включены, либо отключены в зависимости от входа датчика температуры батареи (например, отключить продувку, включить LDP). Большинство мониторов бортовая система диагностики II отключены ниже -7°C.

Перед кислородным датчиком

Входной сигнал от датчика нагретого кислорода, расположенного выше по потоку, сообщает РСМ содержание кислорода в выхлопных газах. На основе этого входного сигнала РСМ точно настраивает соотношение количества воздуха к количеству топлива путем регулировки длительности импульса инжектора.

Вход датчика переключается от 0 до 1 вольта, в зависимости от содержания кислорода в выхлопном газе в выпускном коллекторе (это компенсируется напряжением 2,5 на автомобилях с NGC). Когда присутствует большое количество кислорода (вызванное бедной воздушно-топливной смесью), датчик производит напряжение всего 0,1 вольт. При меньшем количестве присутствующего кислорода (богатая топливо-воздушная смесь) датчик вырабатывает напряжение вплоть до 1,0 вольта. Отслеживая содержание кислорода и преобразуя его в электрическое напряжение, датчик действует как выключатель для бедных газов.

Нагревательный элемент в датчике обеспечивает тепло керамическому элементу датчика. Нагрев датчика позволяет быстрее ввести систему в работу по замкнутому контуру. Кроме того, это позволяет системе оставаться в замкнутом контуре в течение периодов продолжительного простоя.

В замкнутом контуре МУП регулирует длительность импульса инжектора на основании входного сигнала датчика нагретого кислорода, расположенного выше по потоку, наряду с другими входными сигналами. В разомкнутом контуре блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) регулирует длительность импульса инжектора на основе предварительно запрограммированных (фиксированных) значений и входных сигналов от других датчиков.

за кислородным датчиком

Вход датчика нагретого кислорода ниже по потоку используется для обнаружения износа каталитического нейтрализатора. По мере износа преобразователя входной сигнал датчика, расположенного ниже по потоку, начинает совпадать с входным сигналом датчика, расположенного выше по потоку, за исключением небольшой временной задержки. Сравнивая входной сигнал датчика нагретого кислорода, расположенного ниже по потоку, с входным сигналом датчика, расположенного выше по потоку, РСМ рассчитывает эффективность каталитического конвертера. Также используется для установки целевого напряжения O2 в восходящем направлении (точка переключения).