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

Общая информация -- M37 / M56: Диагностика Infiniti M56 IV

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 №5

Метод проверки непрерывности

Проверка целостности используется для обнаружения обрыва в цепи. Цифровой мультиметр (DMM), установленный на функцию сопротивления, укажет на обрыв цепи как на превышение предела (без звукового сигнала или символа отсутствия Ом). Проверьте, чтобы всегда начинать с DMM на самом высоком уровне сопротивления.

Чтобы помочь в понимании диагностики открытых цепей, обратитесь к предыдущей схеме.

  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 понимания диагностики разомкнутых цепей обратитесь к предыдущей схеме.

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. Когда SW1 разомкнут, проверьте напряжение на SW1. Напряжение: разомкнут дальше по цепи, чем SW1. Нет напряжения: разомкнут между блоком предохранителей и SW1 (точка A).
  4. Замкнуть SW1 и щуп на реле. Напряжение: разомкнуто дальше по цепи, чем реле. Нет напряжения: разомкнуто между SW1 и реле (точка В).
  5. Замкнуть реле и щуп на соленоиде. Напряжение: разомкнуто дальше по цепи, чем соленоид. Нет напряжения: разомкнуто 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 №6

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. Замкнуть SW1 и перепрыгнуть контакты реле с соединительным проводом. Поместить щупы на стороне нагрузки клеммы предохранителя и заведомо исправного массы. Затем проверить целостность. Целостность: короткое замыкание между реле и соленоидом (точка C). Нет целостности: проверить соленоид, ступени 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 переключатель зажигания в положение ON (ВКЛ) или START (ПУСК). Проверьте напряжение батареи на стороне батареи + клемма предохранителя (один вывод на стороне батареи + клемма блока предохранителей и один вывод на заведомо исправном заземлении).
  3. При разомкнутом SW1 и проводах DMM на обеих клеммах предохранителя проверьте напряжение. Напряжение: короткое замыкание между блоком предохранителей и SW1 (точка A). Нет напряжения: короткое замыкание дальше по цепи, чем SW1.
  4. Когда SW1 замкнут, реле и соленоид отключены, а DMM подключается к обеим клеммам предохранителя, проверьте напряжение. Напряжение: короткое замыкание между SW1 и реле (точка B). Нет напряжения: короткое замыкание дальше по цепи, чем реле.
  5. При замкнутом SW1 контакты реле перепрыгнули с расплавленным проводом перемычки проверить на напряжение. Напряжение: короткое замыкание идет по цепи реле или между реле и отключенным соленоидом (точка С). Нет напряжения: ступени обратного хода и проверить питание на блок предохранителей.
Схема №7
  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 для обеспечения хорошего контакта. Надежно установите болт или винт. Проверьте наличие дополнительных принадлежностей, которые могут создавать помехи цепи массы. Если несколько проводов обжаты в одной клемме массы, проверьте правильность обжатия. Проверьте все провода чистыми, надежно закрепленными и обеспечивающими хороший путь массы.
  4. Подробную информацию по распределению массы см. в статье " ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ". (ref-390326)

Испытание цепи блока управления

Описание системы

  1. При включенном выключателе блок управления зажигает лампу.

ВАРИАНТ 1

Схема №8

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
(1) Если высокое сопротивление существует в цепи стороны переключателя (вызванное одной нитью), клемма 1 не обнаруживает напряжение батареи. Блок управления не обнаруживает, что переключатель включен, даже если переключатель не включается. Следовательно, блок управления не подает питание для освещения 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

  1. Величина напряжения основана на заземлении кузова.

ВАРИАНТ 2

Схема №9

ГРАФИК ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Номер терминалаОписаниеСостояниеЗначение (приблизительно)В случае высокого сопротивления, такого как одиночная цепь (V) (1)
+Наименование сигналаВход/выход
1Масса кузоваЛампаВыходВключить0 ВНапряжение батареи (неработающая лампа)
ВыключитьНапряжение батареиНапряжение батареи
2Масса кузоваВыключательВходВключить0 ВВыше 0 Приблизительно 4 (Пример)
Выключить5 ВПрибл. 5
(1) Если в цепи стороны выключателя имеется высокое сопротивление (вызванное одиночной цепью), вывод 2 не обнаруживает приблизительно 0 В. Блок управления не обнаруживает, что выключатель включен, даже если выключатель не включен. Следовательно, блок управления не управляет землей, чтобы зажечь лампу.
(1)Если в цепи стороны выключателя существует высокое сопротивление (вызванное одной цепью), вывод 2 не обнаруживает приблизительно 0 В. Блок управления не обнаруживает, что выключатель включен, даже если выключатель не включен. Следовательно, блок управления не управляет землей, чтобы зажечь лампу.

ГРАФИК ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

  1. Величина напряжения основана на заземлении кузова.
Схема №10
  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. инструкции по эксплуатации программного обеспечения CONSULT-III.

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 для блока управления системы (подробную схему см. в соответствующих электрических схемах для каждой системы.) Обрыв или короткое замыкание между системой и ЦОД CONSULT-III (подробную схему см. в соответствующих электрических схемах для каждой системы.) Обрыв или короткое замыкание в линии связи CAN. См. " " ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ " ". (ref-390401-S19409132572011032800000)

ДИАГРАММА СИМПТОМОВ CONSULT-III / GST

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 №11
Схема №12
Схема №13
Схема №14
Схема №15
Схема №16
Схема №17
Схема №18
Схема №19
Схема №20
Схема №21
Схема №22
Схема №23
Схема №24
Схема №25
Схема №26