Содержание Раздел: Подъём и домкратные точки — общая информация Все разделы

Общая информация: Диагностика Honda Shuttle I

Как проверить водонепроницаемый соединитель

Если вода попадает в разъем, она может закоротить внутренние замыкания. Это может привести к периодическим проблемам.

Проверьте следующие пункты, чтобы сохранить первоначальные водонепроницаемые характеристики.

ПРОВЕРКА РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ

  1. Большинство водонепроницаемых соединителей снабжены резиновым уплотнением между штекерным и гнездовым соединителями. Если уплотнение отсутствует, водонепроницаемое исполнение может не соответствовать техническим условиям.
  2. Резиновое уплотнение может оторваться при отсоединении разъемов. При повторном подключении разъемов убедитесь, что резиновое уплотнение правильно установлено с любой стороны штыревого или гнездового разъема.

ПРОВЕРКА ПРОВОЛОЧНЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Схема №8
  1. Уплотнение провода должно быть установлено на участке ввода провода водонепроницаемого разъема. Убедитесь, что уплотнение установлено правильно.

Как проверить блокировку клемм

Проверьте наличие незакрепленных клемм, потянув за провод на конце разъема. Разблокированный терминал может создавать прерывистые сигналы в схеме.

Схема №9

Как проверить на " обрыв " в цепи

Прежде чем приступить к диагностике и тестированию системы, следует составить примерную схему системы. Это поможет вам логически пройти через процесс диагностики. Рисование эскиза также укрепит ваши рабочие знания о системе.

Схема №10

Метод проверки непрерывности

Проверка непрерывности используется для нахождения обрыва в цепи. Цифровой мультиметр (DMM), установленный на функцию сопротивления, будет указывать на обрыв цепи как на превышение предела (без звукового сигнала или без символа Ом). Обязательно начинайте работу с DMM на самом высоком уровне сопротивления.

Для получения более подробной информации о диагностике разомкнутых контуров см. (Приложение 54).

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
  2. Начните с одного конца схемы и работайте свой путь к другому концу. (На блоке предохранителей в этом примере)
  3. Подключите один зонд DMM к клемме блока предохранителей на стороне нагрузки.
  4. Подключите другой зонд к блоку предохранителей (питание) SW1. Небольшое сопротивление или отсутствие сопротивления будет указывать на то, что часть цепи имеет хорошую непрерывность. Если бы в цепи был разомкнут, DMM указал бы состояние превышения предела или бесконечного сопротивления. (Точка A)
  5. Подключите зонды между SW1 и реле. Небольшое сопротивление или отсутствие сопротивления укажет на то, что часть цепи имеет хорошую непрерывность. Если бы в цепи был обрыв, DMM указал бы состояние превышения предела или бесконечного сопротивления. (Точка B)
  6. Подключите зонды между реле и соленоидом. Небольшое сопротивление или отсутствие сопротивления укажет на то, что часть цепи имеет хорошую непрерывность. Если бы в цепи был обрыв, DMM указал бы состояние превышения предела или бесконечного сопротивления. (точка C)

Любая схема может быть диагностирована с использованием подхода, описанного в предыдущем примере.

Метод проверки напряжения

Для получения более подробной информации о диагностике разомкнутых контуров см. (Приложение 54).

В любой питаемой цепи обрыв можно обнаружить, методично проверяя систему на наличие напряжения.

Это делается путем переключения DMM на функцию напряжения.

  1. Подключите один зонд DMM к заведомо исправному заземлению.
  2. Начните зондирование на одном конце цепи и проработайте свой путь к другому концу.
  3. При разомкнутом SW1, щуп при SW1 для проверки напряжения. Напряжение; разомкнут дальше вниз по цепи, чем SW1. Нет напряжения; разомкнут между блоком предохранителей и SW1 (точка A).
  4. Замкнуть SW1 и щуп на реле. Напряжение; разомкнут дальше по цепи, чем реле. Нет напряжения; разомкнут между SW1 и реле (точка В).
  5. Замкнуть реле и щуп на соленоиде. Напряжение; разомкнут дальше вниз по цепи, чем соленоид. Нет напряжения; разомкнут между реле и соленоидом (точка С).

Любая цепь с питанием может быть диагностирована с использованием подхода, описанного в предыдущем примере.

Как протестировать на " короткие замыкание " в цепи

Чтобы упростить обсуждение коротких замыканий в системе, обратитесь к следующей схеме.

Схема №11

Метод проверки сопротивления

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и извлеките перегоревший предохранитель.
  2. Отключите все нагрузки (SW1 разомкнут, реле отключено и соленоид отключен), питающиеся через предохранитель.
  3. Подключите один зонд DMM к стороне нагрузки клеммы предохранителя. Подключите другой зонд к заведомо исправному заземлению.
  4. При разомкнутом SW1 проверьте непрерывность. непрерывность; короткое замыкание между клеммой предохранителя и SW1 (точка A). нет непрерывности; короткое замыкание дальше вниз по цепи, чем SW1.
  5. Замкните SW1 и отсоедините реле. Поместите щупы на стороне нагрузки клеммы предохранителя и заведомо исправного массы. Затем проверьте на целостность. целостность; короткое замыкание между SW1 и реле (точка B). нет целостности; короткое замыкание дальше по цепи, чем реле.
  6. Замыкание SW1 и перескакивание контактов реле с помощью соединительного провода. Поместите щупы на стороне нагрузки клеммы предохранителя и заведомо исправного массы. Затем проверьте целостность. Целостность; короткое замыкание между реле и соленоидом (точка C). Нет целостности; проверьте соленоид, шаги обратного хода.

Метод проверки напряжения

  1. Извлеките перегоревший предохранитель и отсоедините все нагрузки (т.е. SW1 разомкнут, реле отсоединено и соленоид отсоединен), питаемые через предохранитель.
  2. Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ или ПУСК. Проверьте напряжение батареи на стороне батареи + клеммы предохранителя (один вывод на стороне батареи + клеммы блока предохранителей и один вывод на заведомо исправном заземлении).
  3. При разомкнутом SW1 и выводах DMM на обеих клеммах предохранителя проверьте напряжение. напряжение; короткое замыкание между блоком предохранителей и SW1 (точка A). нет напряжения; короткое замыкание дальше вниз по цепи, чем SW1.
  4. При замкнутом SW1, отключенном реле и соленоиде и выводах DMM на обеих клеммах предохранителя проверьте напряжение. напряжение; короткое замыкание между SW1 и реле (точка B). нет напряжения; короткое замыкание дальше вниз по цепи, чем реле.
  5. При замкнутом SW1 контакты реле перепрыгнули с расплавленным проводом перемычки проверить на напряжение. Напряжение; короткое замыкание по цепи реле или между реле и отключенным соленоидом (точка С). нет напряжения; возвратные шаги и проверить питание на блок предохранителей.
Схема №12
  1. Соединения массы очень важны для правильной работы электрических и электронных схем. Заземляющие соединения часто подвергаются воздействию влаги, грязи и других коррозионных элементов. Коррозия (ржавчина) может стать нежелательным сопротивлением. Это нежелательное сопротивление может изменить способ работы цепи.
  2. Цепи с электронным управлением очень чувствительны к правильному заземлению. Свободное или корродированное масса может значительно повлиять на электрически управляемую цепь. Плохое или корродированное масса может легко повлиять на цепь. Даже когда заземляющее соединение выглядит чистым, на поверхности может быть тонкая пленка ржавчины.
  3. При проверке заземляющего соединения соблюдайте следующие правила: Удалите болт массы или винт. Проверьте все сопрягаемые поверхности на предмет потускнения, грязи, ржавчины и т. Д. Очистите, как требуется, чтобы обеспечить хороший контакт. Надежно установите болт или винт. Проверьте наличие дополнительных принадлежностей, которые могут создавать помехи цепи массы. Если несколько проводов обжаты в одном зажиме массы, проверьте наличие правильных обжимов. Убедитесь, что все провода чистые, надежно закреплены и обеспечивают хороший путь массы.
  4. Для получения подробной информации о заземлении обратитесь к разделу " РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ СИСТЕМЫ ".

Испытание цепи блока управления

Описание системы

  1. При включенном выключателе блок управления зажигает лампу.
Схема №13

ГРАФИК ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Номер терминалаОписаниеСостояниеЗначение (приблизительно)В случае высокого сопротивления, такого как одиночная цепь (V) (1)
+Наименование сигналаВход/выход
1Масса кузоваВыключательВходВключитьНапряжение батареиНиже, чем напряжение батареи Приблизительно 8 (пример)
Выключить0 ВПрибл. 0
2Масса кузоваЛампаВыходВключитьНапряжение батареиПрибл. 0 (неработающая лампа)
Выключить0 ВПрибл. 0
Значение напряжения основано на заземлении корпуса. (1) Если в цепи стороны переключателя существует высокое сопротивление (вызванное одной цепью), клемма 1 не обнаруживает напряжение батареи. Блок управления не обнаруживает, что переключатель включен, даже если переключатель не включается. Поэтому блок управления не подает питание для включения лампы.
(1)Если в цепи на стороне выключателя имеется высокое сопротивление (вызванное одной жилой), клемма 1 не обнаруживает напряжение батареи. Блок управления не обнаруживает, что выключатель включен, даже если выключатель не включается. Поэтому блок управления не подает питание для зажигания лампы.

ГРАФИК ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Схема №14

ГРАФИК ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Номер терминалаОписаниеСостояниеЗначение (приблизительно)В случае высокого сопротивления, такого как одиночная цепь (V) (1)
+Наименование сигналаВход/выход
1Масса кузоваЛампаВыходВключить0VНапряжение батареи (неработающая лампа)
ВыключитьНапряжение батареиНапряжение батареи
2Масса кузоваВыключательВходВключить0 ВВыше 0 Приблизительно 4 (Пример)
Выключить5 ВПрибл. 5
Значение напряжения зависит от массы корпуса. (1) Если в цепи на стороне выключателя имеется высокое сопротивление (вызванное одной жилой), клемма 2 не обнаруживает прибл. 0V. Блок управления не обнаруживает, что выключатель включен, даже если выключатель не включен. Следовательно, блок управления не управляет заземлением для включения лампы.
(1)Если в цепи на стороне выключателя имеется высокое сопротивление (вызванное одиночной цепью), клемма 2 не обнаруживает приблизительно 0V. Блок управления не обнаруживает, что выключатель включен, даже если выключатель не включен. Поэтому блок управления не управляет землей, чтобы зажечь лампу.

ГРАФИК ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Схема №15
  1. Когда CONSULT-III / GST подключен к соединителю канала передачи данных (A), оборудованному на стороне транспортного средства, он будет связываться с блоком управления, оборудованным в транспортном средстве, а затем включать различные виды диагностических тестов.
  2. Для получения дополнительной информации см. " Руководство по эксплуатации программного обеспечения CONSULT-III ".
Схема №16

Процедура проверки

Если CONSULT-III / GST не может правильно диагностировать систему, проверьте следующие пункты.

ПризнакПункт проверки
CONSULT-III / GST не может получить доступ к какой-либо системе.Схема питания CONSULT-III / GST диагностический разъём (клеммы 8 и 16) и схема массы (клеммы 4 и 5)
CONSULT-III не может получить доступ к отдельной системе. (Возможен доступ к другим системам.)Источник питания и цепь массы блока управления системы (для получения подробной информации о цепи см. электросхему каждой системы.) Обрыв или короткое замыкание между системой и ЦОД CONSULT-III (подробную информацию о схеме см. в электросхеме каждой системы) Разомкнутая или короткозамкнутая линия связи CAN. Обратитесь к " " Технологической карте диагностики неисправностей " ". (ref-295093-S09347492342008081400000)

СХЕМА СИМПТОМОВ

ПримечаниеСхемы DDL1 и DDL2 от контактов диагностический разъём 12, 13, 14 и 15 могут быть подключены к более чем одной системе. Короткое замыкание в схеме DDL, подключенной к блоку управления в одной системе, может повлиять на доступ CONSULT-III к другим системам.

Если GST не может работать должным образом, проверьте схему на основе информации SAE J1962 и ISO 15031-3.

Схема №17
Схема №18
Схема №19