Содержание Электросхемы Раздел: Автоматическая трансмиссия (АКПП) Все разделы

Система управления АКПП - 3.8л: Обзор Hyundai Genesis I рестайлинг

Автоматическая трансмиссия (АКПП) 18 иллюстраций ~3 мин чтения

Описание системы управления акпп - 3.8л: обзора

Автоматическая система трансмиссия опирается на различные данные измерений для определения текущего состояния управления и экстраполяции необходимых значений компенсации. Эти значения используются для управления исполнительными механизмами и достижения желаемого управляющего выхода. Если обнаружена проблема с трансмиссией, включая трансмиссию, выполните самодиагностику и базовый осмотр трансмиссии (осмотр масла и жидкости), а затем проверьте компоненты системы управления с помощью инструмента диагностики.

Схема №548

Трансмиссия управление модуль (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) - это мозг автоматической коробки передач. Модуль принимает и обрабатывает сигналы от различных датчиков и реализует широкий спектр средств управления коробкой передач для обеспечения оптимальных условий вождения для водителя.

Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) запрограммирован на оптимальную реакцию на любую ситуацию на дороге. В случае отказа или неисправности трансмиссия блок управления трансмиссией сохраняет информацию о неисправности в памяти, чтобы техник мог сослаться на код и быстро отремонтировать трансмиссия.

Функции

Схема №549
  1. Контролирует условия эксплуатации автомобиля для определения оптимальной настройки передач.
  2. Осуществляет переключение передач, если текущая настройка передач отличается от выявленной оптимальной настройки передач.
  3. Определяет необходимость включения демпфирующего сцепления (D/C) и соответственно сцепляет сцепление.
  4. Рассчитывает оптимальный уровень давления в линии путем постоянного контроля уровня крутящего момента и соответственно регулирует давление.
  5. Диагностирует автоматическую трансмиссию на наличие неисправностей и отказов.
Схема №550

Датчик температуры масла трансмиссия контролирует температуру автоматической жидкости трансмиссия и передает показания в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией). Это датчик NTC (отрицательный тепловой коэффициент), сопротивление которого имеет обратно пропорциональное соотношение с уровнем температуры. Данные, полученные этим датчиком, используются для определения зон активации и деактивации демпфера в диапазоне низких и высоких температур и для компенсации уровней гидравлического давления во время переключения передач.

Схема №551

Выходной датчик скорости является жизненно важным блоком, который измеряет скорость вращения вала турбины и выходного вала трансмиссии и передает показания на блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией). Датчик предоставляет критические входные данные, которые используются в управлении с обратной связью, управлении демпфирующей муфтой, управлении настройкой передач, управлении давлением в линии, управлении давлением активации сцепления и анализе неисправностей датчика.

Схема №552

Входной датчик скорости - это жизненно важный блок, который измеряет скорость вращения входного вала внутри трансмиссии и передает показания в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией). Датчик предоставляет критические входные данные, которые используются в управлении с обратной связью, управлении демпфирующей муфтой, управлении настройкой передачи, управлении давлением в линии, управлении давлением активации сцепления и анализе неисправностей датчика.

Схема №553

Датчик средней скорости является жизненно важным блоком, который измеряет скорость вращения входного вала внутри трансмиссии и передает показания в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией).

Схема №554

Реле давления прикреплено к корпусу клапана. Это проверить производство гидравлического.

Схема №555

6 Соленоидный клапан управления сцеплением прикреплен к корпусу клапана. Этот соленоидный клапан с переменным усилием напрямую управляет гидравлическим давлением внутри 6 сцепления.

Схема №556

Соленоидный клапан управления муфтой 4 ' od прикреплен к корпусу клапана. Этот соленоидный клапан с переменным усилием напрямую управляет гидравлическим давлением внутри муфты 4 ' od.

Схема №557

35R Электромагнитный клапан управления сцеплением прикреплен к корпусу клапана. Этот электромагнитный клапан с переменным усилием напрямую управляет гидравлическим давлением внутри сцепления 35R.

Схема №558

27 Электромагнитный клапан управления тормозами прикреплен к корпусу клапана. Этот электромагнитный клапан с переменным усилием непосредственно управляет гидравлическим давлением внутри тормоза 27.

Схема №559

Электромагнитный клапан управления сцеплением Ud прикреплен к корпусу клапана. Этот электромагнитный клапан с переменным усилием непосредственно управляет гидравлическим давлением внутри сцепления Ud.

Схема №560

8LR Электромагнитный клапан управления тормозами прикреплен к корпусу клапана. Этот электромагнитный клапан с переменным усилием напрямую управляет гидравлическим давлением внутри 8LR тормоз.

Схема №561

Соленоидный клапан управления давлением в трубопроводе прикреплен к корпусу клапана. Этот соленоидный клапан с переменным усилием непосредственно управляет гидравлическим давлением внутри трубопровода.

Схема №562

Электромагнитный клапан управления муфтой демпфера прикреплен к корпусу клапана. Этот электромагнитный клапан с переменным усилием непосредственно управляет гидравлическим давлением внутри муфты демпфера.

Схема №563

Двухпозиционный электромагнитный клапан прикреплен к корпусу клапана и представляет собой двухпозиционный электромагнитный клапан, который используется для переключения передач.

Схема №564

Переключатель ингибитора контролирует положение рычага (PRND) и используется для управления сигналами настройки передачи.

Схема №565