Описание цепи/системы
Соленоид привода положение распредвала позволяет датчику управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) изменять положение распределительного вала впуска во время работы двигателя. Электромагнит привода MCP содержит золотниковый клапан, который управляет продвижением кулачкового вала. Электромагнитный клапан механизма CTP управляется с помощью широтно-импульсного модулированного сигнала (Pwm - pulse width modulated сигнал) от блок управления силовым агрегатом.Д атчик положение распредвала следит за положением вала или фазой вращения.
Соленоид привода положение распредвала позволяет датчику управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) изменять положение распределительного вала впуска во время работы двигателя. Электромагнит привода MCP содержит золотниковый клапан, который управляет продвижением кулачкового вала. Электромагнитный клапан механизма CTP управляется с помощью широтно-импульсного модулированного сигнала (Pwm - pulse width modulated сигнал) от блок управления силовым агрегатом.Д атчик положение распредвала следит за положением вала или фазой вращения.
Соленоид привода положение распредвала позволяет датчику управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) изменять положение распределительного вала впуска во время работы двигателя. Электромагнит привода MCP содержит золотниковый клапан, который управляет продвижением кулачкового вала. Электромагнитный клапан механизма CTP управляется с помощью широтно-импульсного модулированного сигнала (Pwm - pulse width modulated сигнал) от блок управления силовым агрегатом.Д атчик положение распредвала следит за положением вала или фазой вращения.
Эта диагностика контролирует взаимосвязь между Ckp-датчиком и положение распредвала-сенсором. Модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) постоянно сравнивает сигнал Ck p-датчика с сигналом CCP-датчика. блок управления силовым агрегатом может обнаружить неправильную синхронизацию распредвала с коленчатым валом. Если РСМ подозревает, что неправильное распределение распределительного вала по отношению к коленчатому валу, работа системы привода положение распредвала прекратится и расшифровка кода ошибки P0016 установится.
Датчик массового расхода воздуха (МАФ) - это датчик плотности воздушного потока, который измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Управляющий модуль использует сигнал датчика массовый расход воздуха для определения правильной подачи топлива при всех оборотах и нагрузках двигателя. Датчик МАФА имеет конструкцию с горячим проводом. Платиновый горячий провод и термистор расположены в канале перепуска всасываемого воздуха корпуса датчика МАФ.Т емпература платинового горячего провода зависит от объема воздуха и температуры воздуха.
Датчик массового расхода воздуха (МАФ) - это датчик плотности воздушного потока, который измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Управляющий модуль использует сигнал датчика массовый расход воздуха для определения правильной подачи топлива при всех оборотах и нагрузках двигателя. Датчик МАФА имеет конструкцию с горячим проводом. Платиновый горячий провод и термистор расположены в канале перепуска всасываемого воздуха корпуса датчика МАФ.Т емпература платинового горячего провода зависит от объема воздуха и температуры воздуха.
Датчик Tp, используемый в системе управления приводом дроссельной заслонки (TAC) 2-х кратного увеличения напряжения Тр, на самом деле является переключателем с эффектом Холла. Переключатель с эффектом Холя окружен магнитным ярмом, которое индуцирует поток в магнитном поле при вращении вала дросселя. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) обеспечивает опорное напряжение 5 вольт для цепей датчика в модуле TAC. Интегральная схема (Ic) принимает и преобразует выходные импульсы в два отдельных сигнала Тп, каждый со своими собственными характеристиками.
Модуль каталитического управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) использует датчик положения коленчатого вала (Ckp) и датчик положения распределительного вала (СМР) для определения пропусков зажигания двигателя. Датчик CKTP и датчик положение распредвала отслеживают свои соответствующие компоненты и оценивают изменения скорости вращения коленвала для каждого цилиндра. Нерегулярные изменения в частоте вращения коленчатого вала. указывают на возможную пропуски зажигания. Индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) может быть определена как индикатор сбоя, превышающий частоту срабатывания преобразователя при отсутствии зажигания.
Датчик детонации (КС) представляет собой нерезонансную конструкцию, которая состоит из пьезоэлектрического элемента, который генерирует сигнал переменного тока при вибрации. Нормальная работа двигателя приведет к тому, что КС будет генерировать сигналы известных частот. Когда присутствует детонация двигателя, частота Ks изменяется. Это сигнализирует модулю управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) замедлить момент зажигания. ИКМ посылает напряжение смещения 5 вольт на КС по сигналу Kc высокий цепь.
- Сигнал Ks
- Низкая ссылка
- Экранированное масса
Датчик вращения Ckp - это датчик типа магнитного генератора, выдающий сигнал переменного тока. Сигнал датчика CCP увеличивается как по частоте, так и по амплитуде при увеличении оборотов двигателя. Датчик CKO имеет 34 зуба и установлен на коленчатом валу за крышкой цепи газораспределения и шкивом коленчатого вала. Когда коленчатый вал вращается, датчик CKE сигнализирует о том, что зубья ротора проходят мимо датчиков Ck P.
Датчик СМР представляет собой магнитный датчик генераторного типа, который вырабатывает сигнал переменного тока. При увеличении оборотов двигателя увеличивается частота сигнала датчика СМП. Сигнал положения распределительного вала используется модулем управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) для определения оптимального угла опережения зажигания и оптимальной подачи топлива. Сигналы положение распредвала ротора являются частью впускного распредвала и имеют 3 зубца, расположенных на внешней окружности. Когда сигнал положение распредвала о вращении ротора сенсора Cmp генерируются по сигналам CCP.
Эта диагностика контролирует первичную схему отдельных катушек зажигания для успешного завершения события зажигания. Сигнал срабатывания зажигания и входной сигнал безотказного зажигания обеспечивают важную информацию в управлении синхронизацией системы зажигания и активацию функции безотказной работы. На основе начального угла синхронизации, рассчитанного по сигналам коленчатого вала и положения распределительного вала, модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) вычисляет сигнал запуска зажигания. Хорошо управляемый сигнал запуска затем передается в схемы управления зажиганием, расположенные в каждой катушке зажигания.
- Цепь напряжения зажигания 1
- Схема управления триггером зажигания
- Отказоустойчивая цепь зажигания
- Цепь массы
3-й каталитический нейтрализатор (TWX2), который работает с кислородом, позволяет эффективно контролировать выбросы углеводородов (HC), оксида углерода (CO) и оксидов азота. Катализатор в преобразователе способствует химической реакции, которая окисляет НС и СО, которые присутствуют в выхлопных газах. Этот процесс преобразует HC и CO в водяной пар и углекислый газ (CO2), а также снижает уровень кислорода, превращая кислород в нагретый. подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик
Стратегия диагностики системы испарительных выбросов (EVAP) использует вакуумный насос для проверки утечек в системе после выключения двигателя. Уникальный топливный бак, канистра EVAR и вакуум-насос утечки EVАР работают вместе, чтобы обеспечить улучшенную диагностику системы. Вакуумный насос утечки, датчик давления топливного бака (FTP) и вентиляционный клапан канистры EVAD являются неотъемлемыми частями одного узла. Узел прикреплен непосредственно к канистре EVAT, расположенной рядом с топливным баком.
После того, как транспортное средство просидело с выключенным двигателем более 5 часов и температура охлаждающей жидкости двигателя составляет менее 35°C, включается комплексная диагностика. Полный диагностический тест может занять до 15 минут, при этом обнаружение утечки составляет наибольшую часть теста.
В следующей таблице показано соотношение между состояниями ON и OFF и состояниями обрыв или замкнут продувочных и выпускных клапанов фильтрующей коробки EVAP.
| Команда модуля управления | Клапан продувки канистры EVAP | Вентиляционный клапан контейнера EVAP |
|---|---|---|
| ON | Открытый | Закрытый |
| OFF | Закрытый | Открытый |
Стратегия диагностики системы испарительных выбросов (EVAP) использует вакуумный насос для проверки утечек в системе после выключения двигателя. Уникальный топливный бак, канистра EVAR и вакуум-насос утечки EVАР работают вместе, чтобы обеспечить улучшенную диагностику системы. Вакуумный насос утечки, датчик давления топливного бака (FTP) и вентиляционный клапан канистры EVAD являются неотъемлемыми частями одного узла. Узел прикреплен непосредственно к канистре EVAT, расположенной рядом с топливным баком.
После того, как транспортное средство просидело с выключенным двигателем более 5 часов и температура охлаждающей жидкости двигателя составляет менее 35°C, включается комплексная диагностика. Полный диагностический тест может занять до 15 минут, при этом обнаружение утечки составляет наибольшую часть теста.
Клапан продувки канистры EVAP используется для того, чтобы продувать пары топлива из канистр ЭВАП во впускной коллектор. Напряжение зажигания подается непосредственно на соленоидный клапан продувки фильтра EVАР. Модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) управляет соленоидом путем массы цепи управления с помощью твердотельного устройства, называемого драйвером. Вентиль продувки баллона EVAR правильно модулируется по ширине импульса (Pwm - pulse width modulated).МИКМ может определять изменения давления в баке.
В следующей таблице показано соотношение между состояниями ON и OFF и состояниями обрыв или замкнут продувочных и выпускных клапанов фильтрующей коробки EVAP.
| Команда модуля управления | Клапан продувки канистры EVAP | Вентиляционный клапан контейнера EVAP |
|---|---|---|
| ON | Открытый | Закрытый |
| OFF | Закрытый | Открытый |