Содержание Электросхемы Раздел: Тестирование и диагностика системы управления двигателем Все разделы

Самодиагностика - теория и работа (N12) MINI Cooper S Clubman I

Диагностический индекс кода неисправности

DTCОписание
P0420Мониторинг катализатора
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304Обнаружение пропусков зажигания
P0441Клапан продувки канистры
P1449; P1448; P1447; P1434; P0442; P0456Испарительная система с DM-TL
P144A, P144B, P0462, P2067, P0460 P2065, P0461, P1409, P1433Датчик уровня топлива (FLS)
P115C, P115DМассовый расход воздуха
P0100; P0102; P0103; P113A, P113B, P115A, P115BДатчик массового расхода воздуха
P2187, P2188; P2177; P2178Топливная система
P3016; P0135 P03026Управление нагревателем переднего датчика кислорода
P2097, P2096, P2195, P2196Проверка рациональности переднего датчика кислорода
P0133Монитор скорости отклика переднего датчика кислорода
P0130Электрические неисправности переднего датчика кислорода
P2414Мониторинг напряжения переднего датчика кислорода
P3012, P3014, P3024, P3022, P2626, P3018, P3020, P2237, P0132, P0131, P2243, P2251Диагностика ИС оценки переднего датчика кислорода
P0138, P0137, P0140, P0136Диагностика готовности к работе заднего датчика кислорода
P0141Диагностика нагрева заднего датчика кислорода
P2270, P2271Монитор старения заднего датчика кислорода
P013A, P013EМонитор скорости отклика заднего датчика кислорода
P0128Диагностика термостата
P1562; P1561; P0507; P0506Контроль частоты вращения на холостом ходу (регулятор оборотов холостого хода)
P0123, P0122, P0223, P0222; P0120, P115FДатчики положения дроссельной заслонки
P1634, P1631, P1635Диагностика тела дросселя
P2103, P2102, P061F, P2100; P1637; P1639; P1638Блок управления дроссельной заслонкой
P0118; P0117, P112B, P0116Диагностика датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости)
P0113, P0112, P111E, P0111, P105DДиагностика датчика температуры всасываемого воздуха
P0073, P0072; P110F; P0071, P0071Датчик температуры окружающего воздуха
P2228, P2229, P321E, P321F, P323C, P322AДиагностика датчика атмосферного давления
P1197, P1198, P1124, P1104, P1105Диагностика датчика перепада давления
P0503, P0500, P152B, P0501Диагностика скорости транспортного средства
P1515; P1551Диагностика времени выключения двигателя
P0335, P0336Диагностика сигнала коленчатого вала
P1338, P1339Диагностика смещения положения распределительного вала
P0340; P0341, P0342, P0365, P0366, P0367Диагностика датчика положения распределительного вала
P0016, P0017, P0011, P0012, P0014, P0015Переменная синхронизация распределительного вала (VANOS)
P0327; P0328Диагностика линии датчика детонации
P0327; P0328Диагностика датчика детонации
P0324Диагностика Оценка сигнала обнаружения детонации
P1047, P1048, P1049, P1050, P105C, P1056, P1057, P1031, P1019, P1020, P1062, P1063, P1030Вальветроник
P0641, P0651, P0697Диагностика источника напряжения датчика
P0687Диагностика напряжения системы
P167E, P167FДиагностика источника напряжения 5 В
P3202Диагностика силового агрегата CAN A
P163EСвязь между микроконтроллером и модулем мониторинга
P163E, P163D, P163CРабочее состояние сигнала WDA (выход сторожевого таймера)
P3214; U0101; U1202Диагностика шины данных CAN - обмен данными блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)
P0444, P0458, P0459, P2418, P2419, P2420, P2400, P2401, P2402, P0030, P0031, P0032, P0036, P0037, P0038, P0597, P0598, P0599, P0010, P2088, P2089, P0013, P2090, P2091, P0201, P0202, P0203, P0204, P0261, P0264, P0267, P0270, P0262, P0265, P0268, P0271Диагностика выходных каскадов

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС КОДА НЕИСПРАВНОСТИ (N12)

Мониторинг катализатора

(P0420)

Диагностика катализатора непосредственно определяет кислородпоглощающую способность (КЕ) катализатора и сравнивает результат с результатом пограничного катализатора, т.е. катализатора, ухудшенного до критериев неисправности. Нелинейная корреляция между эффективностью преобразования и емкостью хранения кислорода была показана в различных исследованиях.

Схема №104

Как проверить катализатор

Проверка катализатора основана на непосредственном измерении его OSC при переходе от богатой к бедной воздушно-топливной смеси. Необходимая настройка показана на (Схема №104). Соотношение воздух-топливо можно точно определить с помощью переднего кислородного датчика. Задний кислородный датчик выдает информацию о OSC катализатора. В двухстадийном процессе кислород сначала полностью вымывается из катализатора богатой воздушно-топливной смесью. Задний кислородный датчик указывает на это сигналом напряжения, который больше калиброванного значения. На втором этапе бедную топливовоздушную смесь продувают в катализатор и количество запасенного кислорода рассчитывают как 1 вплоть до точки перелива кислорода.

1 OSC (t) = массовый расход воздуха * [(нормализованное соотношение A/F) - 1] * dt

О переполнении кислородом свидетельствует падение напряжения (ниже калиброванного минимума) сигнала заднего датчика кислорода. Этот двухэтапный процесс повторяется в рамках ездового цикла, по меньшей мере, калиброванное количество раз перед оценкой результатов.

Схема №105

Коэффициент использования мониторинга (IUMPR)

Приращение числителя, знаменателя и вычисление отношения для монитора катализатора выполняется функцией ядра IUMPR. Как и все мониторы, для которых требуется стандартизированное отслеживание и отчет о рабочих характеристиках в процессе использования, монитор Catalyst сообщает функции ядра IUMPR через флаги состояния - см. раздел.

Обнаружение пропусков зажигания

(P0300, P0301, P0302, P0303, P0304)

Монитор пропусков зажигания предназначен для выявления пропусков зажигания при сгорании путем оценки колебаний частоты вращения двигателя (коленчатого вала). Вся функция обнаружения пропусков зажигания состоит из различных подфункций, которые вместе гарантируют полное обнаружение пропусков зажигания в соответствии с законодательными требованиями (графическое описание (Схема №106)).

Диагностика начинается с расчета длительности сегмента по сигналу коленчатого вала, и коррекции ее с помощью самообучающегося датчика адаптации колеса (адаптация к топливу). Затем вычисляются значения флуктуации частоты вращения двигателя и снова корректируются посредством расширенной адаптации (адаптации к топливу). Пропуски зажигания, обнаруженные отдельными методами, люты, люты и флюты связываются вместе и дополнительно обрабатываются в управлении кодом неисправности. Управление кодами неисправностей определяет соответствующие отчеты по кодам неисправностей и действия контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), если требуется.

Схема №106

Формирование сегментного времени (% DMDTSB)

Суть метода заключается в точном определении частоты вращения двигателя. Это осуществляется путем сканирования 60-менее-2-зубчатого сенсорного колеса с помощью индуктивного датчика. ЭБУ считывает сигнал датчика и рассчитывает длительность сегментов коленчатого вала. Время, необходимое для прохождения каждого сегмента коленчатого вала мимо индуктивного датчика, называется временем сегмента ts (n), где n - индекс сгорания. Его длина соответствует интервалу между двумя зажиганиями.

Коррекция времени сегмента ts (n) (% DMDFOF (Схема №107))

Адаптация во время отсечки подачи топлива определяет систематические различия длительностей сегментов между отдельными сегментами и использует определенные значения коррекции для компенсации специфических вариаций сегментов. После завершения адаптации длительности сегментов почти идентичны, за исключением стохастического шума сигнала в установившемся случае.

Схема №107

Расчет значений шероховатости двигателя luts, fluts и dluts (% DMDLFB)

Шероховатость двигателя (угловое ускорение) для каждого сгорания вычисляется из нескольких временных последовательных длительностей сегментов следующим образом:

Схема №108

Где длина сегмента равна 180 °. Компенсация t ime tkomp (n) рассчитывается для нормальной работы двигателя с учетом ускорений и замедлений.

Dluts вычисляется путем вычитания значений luts в шахматном порядке на 360 ° коленчатого вала: (один оборот коленчатого вала).

Схема №109

Для флютов значения шероховатости luts (cyl) отдельных цилиндров двигателя фильтруются с помощью рекурсивного низкочастотного фильтра (флюты (cyl)):

Fluts (cyl) (i) = fluts (cyl) (i -1) + FFLUTN * (luts (cyl) (i) - fluts (cyl) (i -1))

I: обороты распределительного вала

FFLUTN: постоянная фильтра

Определение значения поправок на шероховатость двигателя (% DMDFON (Схема №108))

Адаптация во время операции поджига (адаптация по топливу) сравнивает вычисленные значения шероховатости двигателя для отдельных цилиндров и определяет систематические отклонения. Они хранятся в зависящей от скорости и нагрузки карте.

Схема №110

Топливная коррекция значений шероховатости двигателя luts, fluts и dluts (% DMDLFK)

Полученные значения адаптации к топливу используются для коррекции значений шероховатости двигателя лютов, лютов и флютов с целью улучшения общего отношения сигнал/шум.

Обнаружение пропусков зажигания методом luts (% DMDLU (Схема №109))

Скорректированный луцк шероховатости двигателя сравнивается с зависимым от нагрузки и скорости пороговым уровнем. При превышении порога выявляется пропуск зажигания. Примером непрерывного пропуска зажигания в первом цилиндре является (Схема №112)

Схема №111
Схема №112

Обнаружение пропусков зажигания методом dluts (% DMDDLU (Схема №111))

Эта функция позволяет обнаруживать случайные и непрерывные пропуски зажигания, а также несимметричные множественные пропуски зажигания. Благодаря значению 360 ° CS в шахматном порядке dlutk качество обнаружения не зависит от неточностей колеса датчика (колебания времени синхронного сегмента коленчатого вала). Однако симметричные множественные пропуски зажигания (которые также генерируют синхронные коленчатому валу колебания времени сегментов) не могут быть обнаружены. dlutsk сравнивается с зависимым от нагрузки и скорости порогом dlurs. Пропуск зажигания обнаруживается при превышении порогового значения.

Схема №113

Обнаружение пропусков зажигания методом флютов (% DMDLUA (Схема №112))

Функция позволяет обнаруживать непрерывный пропуск зажигания на одном или нескольких цилиндрах. Отфильтрованные значения шероховатости отдельных цилиндров двигателя flutsk (cyl) сравниваются с соответствующим пороговым значением luar. Порог рассчитывается из значения смещения, зависящего от нагрузки и скорости, которое добавляется к наименьшему значению flutsk за рабочий цикл. Если flutsk превышает порог, то выявляется осечка.

Схема №114

Подключение методов обнаружения пропусков (% DMDLAD)

Если по меньшей мере один способ обнаружил событие пропуска зажигания, информация предоставляется функции% DMDMIL.

Статистика обработки отказов и пропусков зажигания (% DMDMIL)

Каждое горение, кроме деактивированных, должно проверяться на предмет пропусков зажигания, поскольку пропуски зажигания могут распределяться произвольно (Схема №115). Однако действие по устранению неисправности будет иметь место только в том случае, если превышены определенные процентные уровни пропусков зажигания.

Различные последствия пропусков зажигания (ухудшение выбросов и повреждение катализатора) рассматриваются отдельно в двух ветвях функции.

Во время ввода информации о неисправности проводится различие в отношении того, является ли она неисправностью, связанной с выбросами, после запуска, во время ездового цикла или же это неисправность, повреждающая катализатор. Кроме того, выполняется идентификация цилиндра пропусков зажигания. При скоростях пропуска зажигания, наносящих ущерб катализатору, можно отключить впрыск в соответствующий цилиндр для защиты катализатора. Если пропуски зажигания имеются более чем у одного баллона, то производится ввод как отдельной информации о неисправности баллона, так и информации о «множественных пропусках зажигания»(Схема №116)

Любой отложенный код неисправности стирается, когда мониторинг в следующем ездовом цикле сталкивается с аналогичными условиями без обнаружения неисправности.

Схема №115

Осечки, связанные с выбросами

Устранение неисправностей, связанных с выбросами, осуществляется с помощью специальных счетчиков цилиндров (fzabgzyl_0.... fzabgzyl_3 (Схема №115)), которые увеличиваются каждый раз при подсчете пропусков зажигания для соответствующего цилиндра. Общая сумма всех пропусков зажигания в пределах каждых 1000 оборотов коленчатого вала непрерывно отслеживается с помощью другого счетчика fzabgs. Сброс всех счетчиков выполняется в конце каждых 1000 оборотов коленчатого вала (CSR). Каждый баллон идентифицируется как имеющий более 10% всех обнаруженных пропусков зажигания.

Осечки, связанные с выбросами после запуска двигателя

Неисправность устанавливается, если сумма всех пропусков зажигания превышает калиброванный порог в пределах первого интервала после запуска двигателя. Будет выполнен соответствующий ввод кода неисправности и соответствующее действие контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) (Схема №116)

Осечки, связанные с выбросами во время ездового цикла

Если сумма всех пропусков зажигания на 1000 CSR-интервал (начиная со второго интервала после запуска) превышает калиброванное пороговое значение не менее 4 раз в течение ездового цикла, то производится соответствующая запись кода неисправности (Схема №116)

Осечки при повреждении катализатора

Необходимо быстрое реагирование на пропуски зажигания, которые потенциально могут повредить катализатор. Интервал мониторинга здесь ((Схема №115)) эквивалентен 200 CSR. Аналогично пропускам, связанным с выбросами, fzkatzyl_0. специальные счетчики для баллонов. fzkatzyl_3 и суммы суммарных счетчиков fzkats используются (Схема №115) и (Схема №116) для обнаружения пропусков зажигания, повреждающих катализатор.

При каждом пропуске зажигания счетчик суммы получает приращение в зависимости от весового коэффициента, зависящего от нагрузки и скорости двигателя.

Для защиты катализатора впрыск топлива будет немедленно прекращен в цилиндрах, которые ответственны за или вносят вклад в скорость пропуска зажигания катализатора. Если пропуски зажигания имеются более чем у одного баллона, то осуществляется ввод как отдельной информации о неисправности баллона, так и информации о «множественных пропусках зажигания»(Схема №116). Идентифицируется каждый баллон, в котором по отдельности имеется более 1/4 всех обнаруженных пропусков зажигания.

Схема №116

Как продиагностировать клапан продувки канистр

(P0441)

Диагностика клапана продувки канистры состоит из проверки загрузки канистры и активной проверки, которая использует модуль диагностики утечки из бака, описанный в соответствующем разделе этого документа. Проверка загрузки канистры сама по себе не может обнаружить неисправность продувочного клапана канистры, но из этой проверки можно сделать вывод, что продувочный клапан канистры не неисправен.

В активной фазе проверки, которая включается независимо от того, была ли выполнена проверка нагрузки или нет, клапан продувки контейнера получает команду на открытие, и в резервуаре с электрическим насосом создается давление. Это давление можно рассчитать по току электронасоса. Герметичность резервуарной системы, открытая КПВ в данном случае рассматривается как утечка, определяется путем сравнения этого тока с током насоса, полученным во время эталонного измерения утечки. Неисправность клапана продувки канистры подразумевается, когда разница не превышает калиброванного порога.

Как продиагностировать испарительный систему с помощью DM-TL

(P1449; P1448; P1447; P1434; P0442; P0456)

DM-TL (модуль диагностики утечки из резервуара) используется для контроля испарительной системы на наличие небольших (> 0,02 дюйма) и грубых (> 0,04 дюйма) утечек.

Он состоит из воздушного насоса с электрическим приводом, переключающего клапана и 0,02-дюймового отверстия для эталонного измерения - (Схема №117) Герметичность системы резервуара получается путем сравнения фактического тока двигателя воздушного насоса с измеренным, когда система работает со стандартизированным эталонным отверстием.

Схема №117

Когда воздушный насос выключен, топливный бак дышит через угольную канистру, клапан переключения и воздушный фильтр. Для продувки контейнера открывается регулирующий клапан продувки, и свежий воздух проходит через воздушный фильтр, переключающий клапан и контейнер с древесным углем во впускной коллектор - (Схема №118): Режим продувки.

Схема №118

Для измерения опорного тока двигатель воздушного насоса включается (Схема №119) на короткий период времени, в то время как переключающие и продувочные регулирующие клапаны закрыты. Ток двигателя воздушного насоса измеряется при прокачке свежего отфильтрованного воздуха через 0,02-дюймовое контрольное отверстие.

Диагностика прекращается, когда при некоторых необычных условиях работы ток двигателя не стабилизируется. Чтобы предотвратить постоянное отключение проверки на утечку из-за неисправности диагностического модуля (DM-TL), подсчитывается количество последовательных нерегулярных измерений тока, и при достижении калиброванного значения устанавливается ошибка модуля DMTL.

Схема №119

В режиме мониторинга (Схема №120) переключающий клапан включен, а регулирующий клапан продувки остается закрытым. Ток двигателя падает до уровня нулевой нагрузки. Свежий воздух теперь закачивается через угольную канистру в бак. Небольшое избыточное давление, на которое указывает увеличение тока двигателя, нарастает, если испарительная система герметична.

Схема №120

Грубая проверка на герметичность

Ток двигателя воздушного насоса контролируется в течение калиброванного периода времени, в то время как воздух непрерывно нагнетается в бак.

Если ток двигателя превышает калиброванное пороговое значение после калиброванного периода времени, это означает, что в испарительной системе отсутствует грубая утечка (> 0,04 дюйма).

Если ток двигателя меньше, чем калиброванное пороговое значение, выполняется вторая проверка подтверждения с использованием более длительного измерения, так что может быть получен более надежный результат.

Малая проверка на утечку

Небольшая проверка на герметичность проводится тогда и только тогда, когда была проведена грубая проверка на герметичность и грубой утечки не обнаружено.

Если условия разрешения для небольшой проверки на утечку (> 0,02 дюйма) выполнены, двигатель насоса остается в активном состоянии (режим мониторинга) до тех пор, пока его ток не превысит опорный ток, или градиент тока двигателя близок к нулю (ток стабилизируется ниже опорного тока). Если ток двигателя превышает эталонный ток, то испарительная система считается герметичной. Небольшая утечка предполагается только в том случае, если вторая небольшая проверка на утечку подтверждает стабилизацию тока ниже эталонного.

Если во время одной из проверок ток двигателя уменьшается, то проверка прекращается. Если количество последующих нестационарных токовых событий превышает калиброванное значение, устанавливается код неисправности «ошибка модуля».

(Схема №119) приведены типичные характеристики тока двигателя насоса:

Схема №121

Коэффициент использования монитора (IUMPR)

Приращение числителя, знаменателя и вычисление IUMPR для диагностики испарительной системы выполняется функцией ядра IUMPR. Диагностика испарительной системы отслеживает и сообщает об обнаружении утечки размером 0,02 дюйма в функцию ядра IUMPR через флаги состояния - см.

Как продиагностировать датчик уровня топлива (FLS)

(P144A, P144B, P0462, P2067, P0460 P2065, P0461, P1409, P1433)

Диагностика сигнала датчика уровня топлива, поступающего по шине CAN, состоит из электрических проверок и проверки достоверности.

Используются следующие коды неисправностей:

P144A Проверка дальности

P144B Проверка достоверности

P0461 Контроль прихвата

P0462 FSTEmin, P2067 FSTESmin Электрическая ошибка Датчик уровня топлива 1/2

P0460 FSTEmax P2065 FSTESmax Электрическая ошибка Датчик уровня топлива 1/2

P1409 Проверка сигналов FSTEsig, P1433 FSTESsig CAN

Диагностика сигналов двух датчиков уровня топлива состоит из следующих проверок.

Электрическая проверка

Сигнальные линии обоих датчиков уровня топлива проверяются на наличие электрических неисправностей. В зависимости от измеренного сопротивления задается ошибка FSTEmin или FSTEmax (датчик 1) или FSTESmin или FSTESmax (датчик 2).

Как проверить сигнал CAN

Если сообщение об уровне топлива, полученное по шине CAN, повреждено или отсутствует, то обнаруживается неисправность и устанавливается сигнал FSTEsig (Датчик 1) или FSTESsig (Датчик 2).

Как проверить дальность

Физический диапазон сигнала уровня топлива находится между нулем и размером топливного бака.

Если измеренный уровень топлива превышает допустимый размер топливного бака в течение калиброванного периода времени, то обнаруживается неисправность и устанавливается неисправность FSTRmin (Схема №122)

Минимальный уровень топлива (ноль) является допустимым уровнем топлива и поэтому не может быть проверен

Как проверить достоверность

Проверка достоверности датчика уровня топлива основана на сравнении расчетного расхода топлива во время движения с измеренным изменением уровня топлива. Если отклонение превышает калиброванный порог дважды без исправления, условие ошибки выполняется.

Чтобы получить надежный результат O.K.-, функция должна ждать значительного изменения либо измеренного, либо расчетного уровня топлива. Срок действия этой процедуры может истечь в течение нескольких последовательных ездовых циклов (O.K.- проверить (Схема №123)). Неисправный датчик можно обнаружить быстрее. Однако для получения надежного результата функция должна ждать, пока не будет достигнуто определенное отклонение. Срок действия этой процедуры может также истечь в течение нескольких ездовых циклов (обнаружение неисправностей (Схема №124)).

Чтобы дать подсказку коренной причине неисправности, выполняется дополнительное различение ошибок:

Если условие ошибки выполнено и измеренное изменение уровня топлива ниже калиброванного порога, предполагается, что датчик уровня топлива застрял, и устанавливается неисправность FSTRmax.

Если условие ошибки выполнено и измеренное изменение уровня топлива выше или равно калиброванному порогу (датчик уровня топлива не застревает), то устанавливается ошибка достоверности FSTRnpl.

Процедура сбрасывается, если обнаружена дозаправка или сброс топлива или если был достигнут результат проверки (ОК или неисправность).

Схема №122
Схема №123
Схема №124

Как продиагностировать массовый расход воздуха

(P115C, P115D)

Для проверки достоверности сигнала массового расхода воздуха формируется и фильтруется частное смоделированного массового расхода воздуха и измеренного массового расхода воздуха. Если это отфильтрованное значение лежит ниже калиброванного порога в течение калиброванного периода времени, будет установлен сбой HFMPLMin. Аналогично, если значение превышает калиброванный порог в течение калиброванного периода времени, будет установлен сбой HFMPLMax.

Как продиагностировать датчик массового расхода воздуха

(P0100; P0102; P0103; P113A, P113B, P115A, P115B)

Диагностика датчика массового расхода воздуха (датчик массовый расход воздуха) состоит из следующих проверок.

Как проверить целостность цепи

Для обнаружения нарушения непрерывности цепи длительность периода сигнала массового расхода воздуха сравнивается с верхним и нижним пределами калибровки для идентификации прерываемого контакта. Идентифицируют короткое замыкание с длительностью периода, равной нулю.

Если длительность периода сигнала массового расхода воздуха от датчика массовый расход воздуха равна нулю в течение калиброванного периода времени, обнаруживается короткое замыкание и устанавливается неисправность HFMEsig.

Если длительность периода сигнала массового расхода воздуха от датчика массовый расход воздуха ниже нижнего предела калибровки в течение калиброванного периода времени, обнаруживается прерывистый контакт (высокая частота) и устанавливается неисправность HFMEmin.

Если длительность периода сигнала массового расхода воздуха от датчика массовый расход воздуха превышает верхний предел калибровки для калиброванного периода времени, обнаруживается прерывистый контакт (низкая частота) и устанавливается неисправность HFMEmax.

Как проверить сигнал температурной компенсации

Встроенный датчик МАФ дополнительно включает в себя сигнал температурной компенсации (компенсация дрейфа). Этот сигнал должен находиться в допустимом диапазоне при всех условиях работы двигателя.

Если длительность периода сигнала температурной компенсации от датчика массовый расход воздуха ниже нижнего предела калибровки для калиброванного периода времени, устанавливается ошибка KHFMEmin.

Если длительность периода сигнала температурной компенсации от датчика массовый расход воздуха превышает верхний предел калибровки для калиброванного периода времени, устанавливается ошибка KHFMEmax.

Массовый расход воздуха должен находиться в допустимом диапазоне при всех условиях работы двигателя. Неисправность обнаруживается и устанавливается неисправность HFMRmin или HFMRmax, когда массовый расход воздуха соответственно падает ниже или превышает откалиброванный минимум или максимум в течение откалиброванного периода времени.

Как продиагностировать топливный систему

(P2187, P2188; P2177; P2178)

Эта диагностика способна проанализировать до двух топливных систем, каждая из которых имеет свои пути неисправности. В случае стереосистемы с двумя топливными системами каждая топливная система контролируется отдельно, но все одинаково.

Подробные пути ошибки этого диагноза не освещают контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), а общий путь отказа FMAS. Обработка общего пути отказа FMAS описана в дополнительном документе.

Расчет впрыска топлива

В модуле управления силовым агрегатом время (ti) впрыска вычисляется из сигнала (r1) нагрузки двигателя, обеспечиваемого датчиком массового расхода воздуха, аддитивной коррекции адаптации (rka) подстройки топлива, мультипликативной коррекции адаптации (fra) подстройки топлива и мультипликативной коррекции от системы (fr) (Схема №125) управления топливом.

Адаптация к топливной подстройке

Адаптация подстройки топлива имеет 2 самообучающихся интегратора, все они зависят от частоты вращения двигателя и нагрузки двигателя (ркат, фрау). Рабочие зоны частоты вращения и нагрузки двигателя для rkat frau (Схема №105)

В зависимости от условия разрешения для каждого интегратора отклонение системы управления топливом от его стехиометрического отношения А/Ф «изучается».

Схема №125
Схема №126

Диагностика топливной системы проверяет выходные значения адаптации подстройки топлива, описанной ранее. Выше температурного предела возможна адаптация интегратора rkat или frau или frao в зависимости от рабочей области (Схема №126). Все выходные значения интегратора сравниваются с их калиброванными верхним и нижним пределами. Если выход интегратора достигает одного из пределов после стабилизации адаптации, то обнаруживается неисправность, запоминаются условия работы двигателя и устанавливается соответствующая неисправность. Чтобы избежать неправильных обнаружений, результат диагностики задерживается, когда у автомобиля заканчивается топливо. Для этого выполняется конкретная функция для почти пустого топливного бака.

Около функции пустого топливного бака

Почти пустой топливный бак может вызвать пузырьки воздуха в системе подачи топлива и, таким образом, вызвать обедненное отношение A/F. Сначала лямбда-контроллер, а затем адаптация подстройки топлива пытается компенсировать. Это может привести к ошибочному освещению контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), поскольку коэффициент адаптации топливной подстройки превышает диагностический порог.

На следующей блок-схеме показана функциональность для обеспечения освещения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), если неисправность верна, и для предотвращения ошибочного освещения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) в случае почти пустого топливного бака.

Если один из факторов адаптации превышает свой диагностический порог, и топливный бак обнаруживается как почти пустой, установка ошибки задерживается на определенное время (зависит от массы всасываемого воздуха двигателя). Одновременно начинается интеграция массы всасываемого воздуха двигателя.

Если интегрированная масса всасываемого воздуха двигателя (в качестве меры расхода топлива) превышает калиброванное пороговое значение, а коэффициент адаптации к балансировке топлива все еще превышает его пороговое значение, результат контроля топливной системы является достоверным, и неисправность устанавливается.

Если коэффициент адаптации снижается ниже своего диагностического порога до того, как интегрированная масса всасываемого воздуха двигателя превысит свой порог, то обнаружения неисправности не происходит. Интегрированное значение массы всасываемого воздуха двигателя сохраняется для последующего определения дозаправки.

Обнаружение перегрузки запускается, как только фактор адаптации возвращается в свой допустимый диапазон. Дозаправка обнаруживается, если масса всасываемого воздуха, которая затем интегрируется, превышает калиброванный порог (текущее интегрированное значение минус сохраненное значение превышает порог).

Как продиагностировать управление подогревателем переднего кислородного датчика

(P3016; P0135 P03026)

Внутренний нагрев необходим, когда тепла, рассеиваемого выхлопным газом, недостаточно для поддержания рабочей температуры кислородного датчика. Требуемая дополнительная мощность нагрева зависит от отклонения от рабочей температуры. Он может управляться изменением коэффициента заполнения его нагревателя - (Схема №127) ниже.

Схема №127

Неисправность подразумевается, когда, несмотря на максимальную мощность нагрева, температура гальванического (или Нернста) элемента датчика остается ниже его рабочей точки. Надежное определение температуры гальванического элемента осуществляется путем обращения к калибровочному резистору.

Контрольная диагностика переднего кислородного датчика состоит из следующих проверок:

Как проверить калибровочный резистор

Сопротивление калибровочного резистора, установленного на модуле управления силовым агрегатом, постоянно. Если разница между его номинальным и измеренным значениями превышает калибровку, будет установлен сбой HSVsig. Правильное определение температуры гальванического элемента будет невозможно, если присутствует неисправность HSVsig.

Температурный контроль гальванической ячейки после запуска двигателя

Керамическая температура кислородного датчика определяется путем измерения внутреннего сопротивления его гальванической ячейки. Сбой HSVnpl будет установлен, если после начала нагрева температура керамики сенсора не достигнет калиброванного минимума после калиброванного периода времени.

Как проверить максимальный выходной мощность нагревателя

Если заданная температура керамики кислородного датчика не достигается во время управляемой работы, коэффициент скважности выходной функции будет сходиться к единице. Коэффициент продолжительности включения, равный единице, в течение длительного периода времени неправдоподобен и запрещен. Сбой HSVmax устанавливается, когда максимальная выходная мощность нагревателя не достигает заданной температуры керамики датчика кислорода в течение калиброванного периода времени.

Как проверить работоспособность переднего кислородного датчика

(P2097, P2096, P2195, P2196)

Эта диагностическая функция непрерывно проверяет ответный сигнал переднего кислородного датчика, сравнивая его с сигналом заднего кислородного датчика или используя технические параметры системы управления двигателем. Неисправный сигнал датчика подразумевается, когда характеристическая лямбда-кривая, выведенная из ответного сигнала переднего кислородного датчика (Схема №128)ниже), указывает на воздушно-топливную смесь, которая беднее или богаче, чем та, которая ожидается от номинальной кривой.

Можно обнаружить четыре типа неисправностей:

Схема №128
  1. Интегральная составляющая вторичного лямбда-контроллера интерпретируется как смещение в характеристической кривой переднего датчика кислорода. Сдвиг допустим (из-за допусков) только в том случае, если он лежит между калиброванным минимальным и максимальным пороговым значением. Диагностика смещения с помощью функции лямбда-контроллера обнаруживает максимальный отказ PLLSUmax (переход в обедненную область) или минимальный отказ PLLSUmin (переход в более богатую область) и
  2. Прямое сравнение сигнала переднего кислородного датчика с сигналом заднего кислородного датчика может обнаружить вероятностный сбой PLLSUnpl (переход в обедненную область) или сигнальный сбой PLLSUsig (переход в более богатую область).

Как продиагностировать смещение с помощью функций лямбда-контроллера - переход в обедненную область

Максимальная ошибка PLLSUmax будет установлена после калиброванного времени задержки, если условия контроля выполнены и интегральный компонент вторичного лямбда-контроллера больше, чем калиброванное максимальное пороговое значение.

Как продиагностировать смещение с помощью функций лямбда-контроллера - переход в более богатый регион

Минимальная ошибка PLLSUmin будет установлена после калиброванного времени задержки, если условия контроля выполнены и интегральный компонент вторичного лямбда-контроллера меньше, чем калиброванное минимальное пороговое значение.

Метод А1 - сдвиг характеристической лямбда-кривой в обедненную область

Вероятностный сбой PLLSUnpl устанавливается, когда одновременно выполняются условия мониторинга способа A1, и задний и передний кислородные датчики указывают вероятную богатую и вероятную бедную смесь соответственно.

Метод В1 - сдвиг характеристической лямбда-кривой в обедненную область

Вероятностный сбой PLLSUnpl устанавливается, если в рабочих точках с желаемым нормализованным отношением A/F = 1 задний датчик кислорода указывает вероятную богатую смесь, когда все соответствующие условия контроля одновременно выполняются в течение калиброванного периода времени, т.е. в течение периода, более длительного, чем продолжительность системы лямбда-контроля.

Метод А2 - сдвиг характеристической лямбда-кривой в более богатый регион

Сигнал отказа PLLSUsig устанавливается, когда все условия контроля способа A2 одновременно выполняются, и подогреваемый кислородный датчик вниз по потоку и вверх по потоку указывают правдоподобную обедненную и обогащенную смесь соответственно.

Метод В2 - сдвиг характеристической лямбда-кривой в более богатый регион

Сигнал отказа PLLSUsig устанавливается, если в рабочих точках с желаемым нормализованным отношением A/F = 1 нисходящий подогреваемый кислородный датчик указывает правдоподобную обедненную смесь, когда все соответствующие условия контроля одновременно выполняются в течение калиброванного периода времени, то есть в течение периода, более длительного, чем продолжительность системы лямбда-контроля:

Приращение числителя, знаменателя и вычисление отношения для проверки рациональности переднего датчика кислорода выполняется функцией ядра IUMPR. Диагностические отчеты о проверке рациональности переднего датчика кислорода передаются в функцию ядра IUMPR через флаги состояния - см. раздел.

Монитор скорости срабатывания переднего кислородного датчика

(P0133)

Старение, загрязнение и неправильный нагрев переднего кислородного датчика замедляет скорость его срабатывания. Эта диагностическая функция непрерывно контролирует скорость срабатывания переднего датчика кислорода, выполняя проверку амплитуды.

Во время управления топливовоздушной смесью прямоугольный сигнал определенной амплитуды и периода накладывается на целевой сигнал состава топливовоздушной смеси (лямбда). Сравнивают (в пределах каждого периода прямоугольного сигнала) максимум и минимум смоделированного целевого лямбда-сигнала в месте нахождения кислородного датчика с соответствующими максимумом и минимумом измеренного и отфильтрованного сигнала от кислородного датчика - (Схема №129)

Схема №129

Среднее значение периодических отношений рекурсивно вычисляется с помощью низкочастотного цифрового фильтра. Следует отметить, что число периодических соотношений должно быть больше калиброванного минимума. Выходной сигнал низкочастотного цифрового фильтра является мерой качества быстродействия кислородного датчика.

Сбой DFC_DYLSUmin устанавливается, когда количество действительных измерений превышает калиброванный минимум, а выходной сигнал фильтра лежит ниже калиброванного порога.

Схема №130

Коэффициент эксплуатационной эффективности (IUMPR)

Приращение числителя, знаменателя и вычисление отношения для монитора частоты срабатывания переднего датчика кислорода выполняется функцией ядра IUMPR. Как и все мониторы, для которых требуется стандартизированное отслеживание и отчет о рабочих характеристиках, монитор частоты отклика переднего датчика кислорода сообщает функции ядра IUMPR через флаги состояния - см.

Электрические неисправности переднего кислородного датчика

(P0130)

Лямбда-контроль может быть отключен только в том случае, если в память кодов неисправностей был введен хотя бы отложенный код неисправности (служебный $07). Существует несколько рабочих условий, при которых неисправные компоненты могут быть точно определены только после временной задержки. Однако лямбда-контроль должен быть отключен при обнаружении симптомов неисправности.

Эта диагностическая функция устанавливает общий электрический сбой LSVEmax. Фактическая неисправность, которая сопровождается второй записью в память кодов неисправностей, затем определяется соответствующей диагностической функцией. Эта вторая запись о неисправности может быть либо ошибкой линии датчика, либо неисправностью нагревателя переднего кислородного датчика. Чтобы обеспечить своевременное освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), принцип «два в ряд», общий электрический сбой также устанавливается при ошибке линии датчика или неисправности нагревателя переднего кислородного датчика. Общий электрический сбой датчика нагретого кислорода, расположенного выше по потоку, будет установлен:

  1. Когда внутреннее сопротивление гальванического элемента датчика кислорода невероятно высоко или керамическая температура переднего датчика кислорода невероятно низка.

Контроль напряжения переднего датчика кислорода

(P2414)

Этот монитор выполняет проверку рациональности напряжения V A выходного сигнала переднего датчика кислорода после усиления CJ125 интегральной схемой - (Схема №131) VA зависит от характеристик датчика кислорода и периферийных схем ИС CJ125 и является вероятным только в пределах калиброванного диапазона 0V...4.8V.

Схема №131

Как правило, при почти стехиометрическом соотношении количества воздуха к количеству топлива (лямбда = 1,0) выходное напряжение будет явно ниже напряжения, считываемого, когда передний кислородный датчик находится в воздухе (Схема №131). Однако сбой устанавливается только после подтверждения состояния топливного бака. Если топливный бак был пуст или его состояние неизвестно, он будет установлен только по истечении 600 секунд. Это время задержки подтверждает тот факт, что даже в режиме задней дроссельной заслонки двигатель не может работать еще 600 секунд на пустом баке. Ошибка рациональности ULSUnpl будет установлена, когда, при условии выполнения всех условий контроля, напряжение переднего кислородного датчика VA лежит ниже максимального калиброванного измеряемого предела, но выше калиброванного значения, которое датчик показывает, когда он лежит в воздухе.

Приращение числителя и знаменателя, вычисление отношения IUMPR, определение монитора с минимальным отношением IUMPR в группе датчиков кислорода (которая имеет несколько мониторов) и подготовка числителя и знаменателя монитора напряжения переднего датчика кислорода для услуги $09 выполняется функцией ядра IUMPR. Как и все мониторы, для которых требуется стандартизированное отслеживание и отчет о работе монитора, монитор напряжения переднего датчика кислорода сообщает функции ядра IUMPR через флаги состояния - см.

Как продиагностировать оценочный Ис переднего кислородного датчика

(P3012, P3014, P3024, P3022, P2626, P3018, P3020, P2237, P0132, P0131, P2243, P2251)

Диагностика ИС (CJ125) переднего датчика кислорода выявляет электрические неисправности сигнальных линий VM (виртуальное заземление), UN (напряжение Нернста), IA (компенсация) и IP (насос) - (Схема №132) Эти электрические неисправности могут быть результатом коротких замыканий и прерываний сигнала. Короткие замыкания обнаруживаются самодиагностикой CJ125. Перебои в работе линии выявляются путем наблюдения за системой. Диагностика контролирует связь между ИС CJ125 и модулем управления силовым агрегатом, а также выполняет проверку рациональности напряжения питания, а также адаптационных значений электрических компенсаций ИС. Диагностика ИС оценки выполняется непрерывно.

Схема №132

Обрыв цепи - прерывание линии ВМ

Ток накачки гальванического элемента (или элемента Нернста) больше не протекает при прерывании линии ВМ. Это приводит к чрезвычайно высокому сопротивлению, которое сохраняется даже при достаточно горячем датчике кислорода. Керамическая температура кислородного датчика не повышается, хотя система реагирует увеличением мощности нагрева. Сигнал неисправности LSUVMsig будет установлен, когда внутреннее сопротивление гальванического элемента остается нерационально высоким в течение калиброванного периода времени.

Обрыв цепи - разрыв линии ООН

Прерывание линии UN приводит к иррационально высокому сигналу U R, а также к неопределенному выходному напряжению U A. Сигнал неисправности LSUUNsig устанавливается, когда скорректированное по смещению напряжение переднего датчика кислорода находится выше верхнего (или ниже нижнего) правдоподобного выходного напряжения UA CJ125 ИС, необходимого для обнаружения прерывания линии UN.

Обрыв цепи - прерывание линии IA

Прерывание линии IA приводит к невероятно большому напряжению переднего датчика кислорода во время работы с отсечкой топлива. Сигнал неисправности LSUIAsig устанавливается после калиброванного времени задержки, если напряжение датчика кислорода больше или равно калиброванному пороговому значению. Неисправность устанавливается через дополнительное калиброванное время, если топливный бак пуст или находится в неизвестном состоянии.

Обрыв цепи - прерывание линии IP

Ток накачки переднего датчика кислорода, который протекает через линию IP, эквивалентен концентрации кислорода в выхлопном газе. Прерывание линии IP означает, что ток насоса будет постоянно равен нулю. Выходное напряжение UA CJ125 IC будет оставаться постоянным, т.е. оно больше не изменяется с концентрацией кислорода в выхлопных газах. Прерывание линии IP обнаруживается тремя способами:

  1. Обнаружение при отсечке топлива
  2. Сравнение с заданным соотношением A/F переднего кислородного датчика
  3. Проверка рациональности с использованием коэффициента регулирования смеси A/F (лямбда).

Обнаружение при отсечке топлива

Вероятностный сбой LSUIPnpl устанавливается после калиброванного времени задержки, когда значение напряжения датчика кислорода находится ниже калиброванного порога в течение калиброванного периода времени во время отсечки топлива.

Сравнение с заданным соотношением A/F переднего кислородного датчика

Сигнал неисправности LSUIPsig устанавливается, когда заданное отношение A/F выходит за пределы калиброванного стехиометрического рабочего диапазона, и соответствующее выходное напряжение, однако, указывает на стехиометрическую работу.

Как проверить рациональность с коэффициентом лямбда-контроллера

Изменение выходного сигнала лямбда-контроллера наблюдается с момента, когда выходное напряжение переднего датчика кислорода лежит в пределах калиброванного диапазона, который указывает на стехиометрическое отношение A/F. Максимальное значение LSUIPmax будет установлено, когда выходное напряжение остается в этом откалиброванном диапазоне, несмотря на последующее отклонение лямбда-контроллера, которое превышает откалиброванное пороговое значение.

Короткие замыкание на массу или напряжение батарей

Короткие замыкания обнаруживаются самодиагностикой ИС CJ125. Встроенный компаратор напряжения на каждом выводе CJ125 ИС переднего кислородного датчика обнаруживает и устанавливает максимальный или минимальный сбой, если напряжение на этом выводе соответственно лежит выше калиброванного максимума или ниже калиброванного минимума в течение калиброванного периода времени.

Счетчик неправдоподобных команд

ИС оценки CJ125 взаимодействует с главным процессором ИКМ через интерфейс последовательного порта. Они оба передают данные друг другу. Помехи на шине SPI приводят к неправдоподобным сигналам. Эти неправдоподобные сигналы, которые сохраняются даже при повторной передаче данных, отслеживаются путем приращения внутреннего счетчика ошибок. Сигнал неисправности ICLSUsig устанавливается, когда счетчик превышает калиброванное пороговое значение.

Сравнение инициализации и зеркального регистра

Дополнительный монитор связи сравнивает старое значение регистра инициализации, которое зарезервировано в зеркальном регистре, с его текущим значением после перезаписи. Вероятностный сбой ICLSUnpl устанавливается после калиброванного периода времени, если текущее значение регистра инициализации не равно значению его зеркального регистра.

Низкое напряжение питания ИС CJ125

ИС CJ125 указана для напряжений питания> 9V. Он имеет модуль определения напряжения питания. Низкое напряжение питания приводит к неправильной диагностике компараторов напряжения. Минимальная ошибка ICLSUmin устанавливается, когда напряжение питания падает ниже 9V. Контроль напряжения питания прерывается, когда условия контроля больше не выполняются, т.е. напряжение батареи больше не превышает 10.7V.

Электрическая обрезка

Электрическая подстройка переднего кислородного датчика выполняется для того, чтобы определить и сохранить разницу между ожидаемым и фактическим выходным напряжением, пропорциональным току насоса. Это различие проистекает из аппаратных допусков. Электрическая балансировка проводится один раз после запуска двигателя и один раз в режиме холостого хода в течение калиброванного периода времени. Максимальная ошибка ICLSUmax устанавливается после электрической подстройки, когда значение адаптации для соответствующей кривой (нормальной и насыщенной) превышает калиброванный максимум.

Как продиагностировать готовность к работе заднего кислородного датчика

(P0138, P0137, P0140, P0136)

Диагностика готовности к работе заднего кислородного датчика работает непрерывно и может обнаружить все неисправные электрические соединения заднего кислородного датчика. Неисправности цепи нагревателя контролируются отдельно.

Обрыв провода датчика или повреждение нагревательного элемента датчика

Неисправность LSHsig, указывающая на прерывание проводом сигнала датчика или заземления датчика или повреждение нагревательного элемента датчика, устанавливается, если напряжение датчика остается в пределах калиброванного диапазона (т.е. верхний порог для богатых смесей и нижний порог для бедных смесей) в течение более чем калиброванного периода времени. Сигнальная неисправность, указывающая на обрыв провода заземления датчика, также устанавливается, когда внутреннее сопротивление заднего кислородного датчика, а также смоделированная температура выхлопных газов вблизи заднего кислородного датчика превышают их калиброванные пороговые значения.

Схема №133

Короткое замыкание на батарею

Неисправность LSHmax, указывающая на короткое замыкание сигнального провода датчика на батарею, устанавливается, если выходное напряжение заднего кислородного датчика постоянно лежит выше калиброванного значения в течение калиброванного периода времени.

Короткое замыкание между проводами

Неисправность LSHmin, которая указывает на межпроводное короткое замыкание между сигналом датчика и его землей или короткое замыкание между сигналом датчика и землей кузова автомобиля, устанавливается, когда оценочное напряжение остается ниже калиброванного порога в течение калиброванного периода времени, при этом датчик кислорода остается холодным после запуска двигателя.

Шумовые муфты нагревателей

Шумовые связи нагревателя с сигналом заднего датчика кислорода обнаруживаются только при выключении нагревателя (спадающий фронт). Счетчик выключения нагревателя увеличивается каждый раз, когда нагреватель заднего датчика кислорода выключен. Аналогично счетчик обнаружения соединения увеличивается, когда выключение нагревателя сопровождается градиентом напряжения заднего датчика кислорода, который превышает калиброванный порог в течение калиброванного периода времени. Если счетчик отключения нагревателя достигает калиброванного порогового значения и в то же время счетчик обнаружения соединения превышает калиброванное пороговое значение, то будет установлен сбой LSHnpl.

Как продиагностировать нагрев заднего кислородного датчика

(P0141)

На зависящее от температуры внутреннее сопротивление гальванической (или нернстовской) ячейки заднего датчика кислорода влияет электрический нагрев и тепло, рассеиваемое выхлопным газом. Влияние изменения мощности нагрева и/или изменения температуры выхлопных газов на внутреннее сопротивление заметно только после времени задержки. Внутреннее сопротивление будет необычно высоким, если нагреватель неисправен.

Внутреннее сопротивление гальванической ячейки заднего датчика кислорода

Диагностика нагрева заднего датчика кислорода проходит непрерывно и осуществляется путем измерения внутреннего сопротивления его гальванической ячейки и сравнения его с калиброванными типовыми зависящими от температуры значениями. Сбой HSHnpl будет установлен после калиброванного времени задержки, если измеренное значение внутреннего сопротивления превышает ожидаемое значение уставки.

Монитор старения заднего кислородного датчика

(P2270, P2271)

Монитор старения заднего датчика кислорода состоит из проверки колебаний и проверки порога во время отсечки топлива. Монитор работает непрерывно и применяет одну и ту же процедуру в обоих банках.

Как проверить колебания

Во время нормальной работы двигателя нормализованное отношение A/F и, следовательно, напряжение заднего датчика кислорода колеблется относительно заданного значения. Проверка колебаний запускает тестовую функцию, если измеренное напряжение сигнала датчика кислорода постоянно лежит ниже или выше значения уставки в течение калиброванного периода времени. Функция испытания применяет богатую смесь A/F, если напряжение было ниже заданного значения, или бедную смесь A/F, если оно было выше заданного значения. Если результирующее напряжение не пересекает заданное значение в ожидаемом направлении после применения обедненной или обогащенной смеси A/F, будет установлено минимальное значение LASHmin или максимальное значение LASHmax для сбоя соответственно.

Пороговая проверка при отсечке топлива

Сигнал неисправности LASH устанавливается, когда напряжение заднего датчика кислорода превышает калиброванный порог в течение калиброванного периода времени во время отсечки топлива.

Монитор скорости срабатывания заднего кислородного датчика

(P013A, P013E)

Скорость срабатывания заднего датчика кислорода определяется путем наблюдения за поведением его напряжения во время отсечки топлива - (Схема №134) Монитор начинает работу при отсечке топлива только тогда, когда напряжение заднего датчика кислорода достигает или превышает калиброванный богатый максимум A/F в то время, когда выполняются все необходимые условия контроля. Мы определяем время отклика tr как время, необходимое для того, чтобы напряжение заднего датчика кислорода упало до калиброванного минимального отношения А/Ф с точки, когда диагностика включена. Далее мы определяем время переходного процесса tt как время, необходимое для падения напряжения заднего датчика кислорода от относительно более высокого до более низкого калиброванного напряжения, как показано в (Схема №134).

Схема №134

Как время отклика, так и время переходного процесса подаются в соответствующие им статистические фильтры. Действительный диагностический результат существует только тогда, когда достигнуто калиброванное число действительных измерений времени отклика и калиброванное число действительных измерений времени переходного процесса. Максимальная ошибка DYLSHmax устанавливается, когда статистическое значение для времени переходного процесса превышает калибровку. Сигнал отказа DYLSHsig будет установлен, когда статистическое значение времени отклика превысит калибровку.

Как продиагностировать термостат

(P0128)

Основная функция термостата - позволить двигателю быстро нагреться, а затем поддерживать его на рабочей температуре. Термостат достигает этого путем регулирования количества охлаждающей жидкости двигателя, которая течет через радиатор (Схема №135). При низких температурах термостат полностью блокирует впускное отверстие радиатора, заставляя всю охлаждающую жидкость рециркулировать через блок двигателя. Затем он постепенно открывается, позволяя охлаждающей жидкости двигателя протекать через радиатор, когда температура поднимается за пределы оптимума, при котором работа двигателя приводит к меньшему количеству загрязняющих веществ и меньшему механическому износу.

Схема №135

Прогрев охлаждающей жидкости двигателя во время холодного запуска при низких температурах окружающей среды будет задержан, если неисправность термостата оставила его застрявшим открытым или когда термостат полностью отсутствует. Задержка прогрева означает, что соответствующие функции и диагностика выбросов, которые зависят от температуры охлаждающей жидкости двигателя, будут выполняться только после задержки или могут не выполняться вообще. Диагностика термостата выполняется один раз за ездовой цикл, когда все условия мониторинга выполнены, и способна обнаружить задержку в прогреве (неисправный термостат) охлаждающей жидкости двигателя путем сравнения измеренных и смоделированных температур охлаждающей жидкости двигателя - (Схема №136) Ошибка рациональности THMnpl устанавливается, когда моделируемая температура за вычетом измеренной температуры больше, чем калиброванное значение, зависящее от моделируемой температуры, для калиброванного периода времени.

Схема №136

Регулирование частоты вращения на холостом ходу (регулятор оборотов холостого хода)

(P1562; P1561; P0507; P0506)

Диагностика управления частотой вращения на холостом ходу (регулятор оборотов холостого хода) делится на диагностику при холодном запуске и диагностику при работе в прогретом состоянии. Оба диагноза работают одинаково с небольшими различиями в пороговых пределах, времени отладки и условиях мониторинга.

Как продиагностировать прю холодном запуске

При холодном запуске (нагреве катализатора) проверяется, нет ли постоянного отклонения между текущим числом оборотов холостого хода и заданным значением числа оборотов холостого хода. Дополнительно необходимо учитывать состояние интегратора регулятор оборотов холостого хода.

Интегратор регулятор оборотов холостого хода является средством измерения регулируемого отклонения для достижения заданного значения частоты вращения на холостом ходу и ограничен верхним и нижним пределами.

Если дроссельная заслонка открывается слишком сильно, может случиться так, что частота вращения холостого хода поднимается выше частоты вращения двигателя, отсекающего топливо, и система начинает колебаться. Чтобы охватить этот особый случай, анализируется количество обнаруженных отсечек топлива во время фазы холостого хода.

Если

  1. Отклонение (положительное) между уставкой и текущей частотой вращения на холостом ходу (пониженная скорость) превышает калиброванное пороговое значение и
  2. Интегратор регулятор оборотов холостого хода равен верхнему максимальному порогу и
  3. Нагрузка на двигатель ниже калиброванного порогового значения;

Все за откалиброванный период времени, выявляется неисправность и устанавливается минимальная неисправность LLRKHmin.

Если

  1. Отклонение (отрицательное) текущей частоты вращения двигателя на холостом ходу находится ниже калиброванного порогового значения и
  2. Интегратор регулятор оборотов холостого хода равен новому нижнему пороговому пределу и
  3. Условия прекращения подачи топлива не обнаружены,

В течение откалиброванного периода времени обнаруживается сбой и устанавливается ошибка LLRKHmax.

Если количество обнаруженных отсечек топлива во время этой фазы холостого хода превышает калиброванное пороговое значение для калиброванного периода времени, обнаруживается неисправность и устанавливается неисправность LLRKHmax.

Как продиагностировать прю работе в прогретом состоянии

Во время работы в прогретом состоянии проверяется, имеется ли постоянное отклонение между текущим числом оборотов холостого хода и заданным числом оборотов холостого хода. Дополнительно необходимо учитывать состояние интегратора регулятор оборотов холостого хода.

Интегратор регулятор оборотов холостого хода является средством измерения регулируемого отклонения для достижения заданного значения частоты вращения на холостом ходу и ограничен верхним и нижним пределами.

Если дроссельная заслонка открывается настолько, что может случиться, что число оборотов холостого хода превысит число оборотов двигателя, отсекающего топливо, и система начнет колебаться. Чтобы охватить этот особый случай, анализируется количество обнаруженных отсечек топлива во время фазы холостого хода.

Если

  1. Отклонение (положительное) между уставкой и текущей частотой вращения на холостом ходу (пониженная скорость) превышает калиброванное пороговое значение и
  2. Интегратор регулятор оборотов холостого хода равен верхнему максимальному пороговому пределу и
  3. Нагрузка на двигатель ниже калиброванного порогового значения;

В течение откалиброванного периода времени обнаруживается сбой и устанавливается ошибка LLRmin.

Если отклонение (отрицательное) между уставкой и текущим числом оборотов холостого хода (превышение скорости) находится ниже калиброванного порогового значения, и регулятор оборотов холостого хода-интегратор равен нижнему пороговому значению, и не обнаружено никакого условия отсечки топлива, все в течение калиброванного периода времени, то нижнее минимальное пороговое значение интегратора продлевается для дальнейшего исследования.

Если

  1. Отклонение (отрицательное) текущей частоты вращения двигателя на холостом ходу находится ниже калиброванного порогового значения и
  2. Интегратор регулятор оборотов холостого хода равен новому нижнему пороговому пределу и
  3. По-прежнему не обнаружено состояния прекращения подачи топлива

В течение откалиброванного периода времени обнаруживается сбой и устанавливается ошибка LLRmax.

Если количество обнаруженных отсечек топлива во время этой фазы холостого хода превышает калиброванное пороговое значение для калиброванного периода времени, то обнаруживается сбой и устанавливается ошибка LLRmax.

Датчики положения дроссельной заслонки

(P0123, P0122, P0223, P0222; P0120, P115F)

Диагностика двух датчиков положения дроссельной заслонки, используемых для измерения угла дроссельной заслонки, состоит из проверки диапазона и проверки рациональности их измеренных напряжений.

Проверка диапазона осуществляется путем измерения напряжений обоих датчиков и сравнения их с соответствующими минимальным и максимальным калиброванными значениями.

Если измеренное напряжение превышает калиброванный максимум, то обнаруживается неисправность и устанавливается неисправность DK1Pmax (датчик 1) или неисправность DK2Pmax (датчик 2).

Если измеренное напряжение ниже калиброванного минимума, то обнаруживается неисправность и устанавливается неисправность DK1Pmin (датчик 1) или неисправность DK2Pmin (датчик 2).

Как проверить рациональность

При проверке на рациональность используются измеренные напряжения датчиков 1 и 2 для расчета соответствующих углов положения дроссельной заслонки.

Ошибка рациональности DKPUPnpl также устанавливается, когда разность между углами дроссельной заслонки обоих датчиков превышает максимальное калиброванное пороговое значение для калиброванного периода времени. Только если разница между обоими датчиками превысит второй порог, система будет переведена в «первый режим DKlimp home»(дросселирование до максимума и управление нагрузкой с подъемом клапана).

Ошибки рациональности также будут установлены на суммарный путь DKnpl, если:

  1. Отклонение между вычисленным углом положения дроссельной заслонки и измеренным углом положения дроссельной заслонки превышает калиброванный порог в течение калиброванного периода времени.
  2. После этого система будет переведена в режим limp-home или
  3. Диапазон коррекции цифрового контроллера (DLR) на пределе. Это происходит, если рабочий цикл ШИМ цифрового контроллера положения (DLR) превышает верхнюю калибровку или ниже калибровочного значения в течение длительного периода времени.
  4. После этого система будет переведена в режим limp-home или
  5. Устанавливается отказ DKPUPnpl (см. выше).
  6. Обе ошибки датчика, включая ошибки диапазона сигнала, также приводят к вводу кода неисправности DKnpl

Как продиагностировать корпус дросселя

(P1634, P1631, P1635)

На этапе настройки программного обеспечения модуля управления силовым агрегатом на механические характеристики корпуса дроссельной заслонки выполняются следующие проверки.

Как проверить возвратный пружину

Время, необходимое возвратной пружине для приведения широко открытой дроссельной заслонки в механическое положение по умолчанию, измеряется и сравнивается с калиброванным пороговым значением.

Если ожидаемое механическое положение по умолчанию не достигнуто в течение откалиброванного времени после выключения ступени питания, будет установлен отказ DVEFmax, указывающий на неисправность.

Если требуемое начальное положение (открытая дроссельная заслонка) для фактической проверки возвратной пружины не достигнуто в течение откалиброванного времени, будет установлено значение DVEFmin, указывающее на неисправность.

Как проверить остановку нижней механической дроссельной заслонки во время первой инициализации

Если во время первой инициализации блока управления адаптация корпуса дроссельной заслонки не может быть выполнена (нижний механический предел находится вне диапазона), обнаруживается «Нижний механический предел неправдоподобен», система работает в состоянии «необратимое безопасное отключение топлива» и устанавливается ошибка правдоподобия DVEU.

Регулятор тяги

(P2103, P2102, P061F, P2100; P1637; P1639; P1638)

Назначение функции - управление приводом дроссельной заслонки и диагностика неисправностей в контуре управления. Положение дроссельной заслонки определяется цифровым контроллером (DLR), который посылает сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ) вместе с флагом, который указывает направление вращения, на силовую ступень дроссельной заслонки. Силовая ступень DV-E выполнена в виде встроенного Н-образного моста с внутренним ограничением тока.

Схема №137

Как проверить ступень мощности дроссельной заслонки

Фактическая электрическая диагностика ступени мощности дроссельной заслонки выполняется с помощью встроенного аппаратного обеспечения контроллера, и результаты сохраняются в виде флагов ошибок в специальном регистре состояния.

Проверка этих флагов ошибок выполняется только в том случае, если обнаружена неисправность DVELnpl (и, следовательно, влияние на управляемость дроссельной заслонки).

В случае

  1. Соответствующий отказ DVEEmax устанавливается при установке флага ошибки для «короткого замыкания»
  2. Соответствующий сбой DVEEmin устанавливается, когда установлен флаг ошибки для «перегрева» или «перегрузки по току»
  3. Соответствующий отказ DVEEnpl устанавливается при установке флага ошибки для «отказа шины SPI или сигнала»
  4. Соответствующий сбой DVEEsig устанавливается при установке флага ошибки для «обрыв load».

Недопустимые отклонения между требуемым и фактическим положением дроссельной заслонки

Положение дроссельной заслонки контролируется на наличие недопустимых отклонений. Если отклонение между уставкой и фактическим положением дроссельной заслонки превышает откалиброванное значение в течение откалиброванного периода времени, то устанавливается ошибка рациональности DVELnpl. После этого система будет переведена в режим limp-home.

Как проверить диапазон скважности

Если выходной сигнал рабочего цикла широтно-импульсной модуляции цифрового контроллера положения (DLR) превышает верхнюю калибровку или ниже калибровочного значения в течение длительного периода времени 2, обнаруживается сбой рабочего цикла и сбой тока исполнительного механизма соответственно. Система устанавливается в состояние «дроссельная заслонка клапан привод default function»(«Функция привода дроссельной заслонки по умолчанию»), и устанавливается неисправность DVERmax. После этого система будет переведена в режим limp-home.

Если выход DLR превышает пределы рабочего цикла только в течение более короткого периода времени 1, в целях безопасности система запрашивает отключение топлива на короткое время, и устанавливается неисправность DVERmin. После этого система будет переведена в режим limp-home.

Как продиагностировать датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости)

(P0118; P0117, P112B, P0116)

Диагностика датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (датчик ЭСТ) состоит из проверки целостности цепи и рациональности поведения температуры охлаждающей жидкости.

Проверка непрерывности цепи сравнивает измеренную температуру охлаждающей жидкости двигателя с верхним и нижним пороговыми значениями для обнаружения значений, выходящих за пределы диапазона.

Если сигнал температуры охлаждающей жидкости превышает калиброванное верхнее пороговое значение в течение калиброванного периода времени, будет установлен сбой TMEmax.

Если сигнал температуры охлаждающей жидкости находится ниже калиброванного нижнего порога в течение калиброванного периода времени, устанавливается ошибка TMEmin.

Проверки рациональности

Для определения рациональности ЭСТ-датчика проводится несколько проверок.

Проверка нижней стороны вычисляет эталонную температуру охлаждающей жидкости двигателя с помощью температурной модели. Эта расчетная температура уменьшается на калиброванный запас прочности и сравнивается с фактически измеренной температурой охлаждающей жидкости двигателя.

Если измеренная температура охлаждающей жидкости двигателя находится ниже расчетной и пониженной температуры в течение калиброванного периода времени, то устанавливается неисправность TMPmin.

Проверка прилипания отслеживает поведение температуры охлаждающей жидкости при повышении и понижении во время изменения условий работы двигателя.

Если изменение температуры охлаждающей жидкости двигателя лежит ниже калиброванного порогового значения для калиброванного количества изменений условий движения (подъем и опускание) все в течение калиброванного периода времени, будет установлен отказ TMPnpl.

Как продиагностировать датчик температуры всасываемого воздуха

(P0113, P0112, P111E, P0111, P105D)

Диагностика датчика температуры всасываемого воздуха состоит из проверки целостности цепи и проверки рациональности поведения температуры всасываемого воздуха.

При проверке целостности цепи измеренная температура всасываемого воздуха сравнивается с верхним и нижним пределами калибровки для определения значений, выходящих за пределы диапазона.

Если сигнал температуры всасываемого воздуха превышает верхний предел калибровки в течение калиброванного периода времени (например, из-за короткого замыкание на массу), будет установлен отказ TAEmax.

Если сигнал температуры всасываемого воздуха лежит ниже нижнего предела калибровки в течение откалиброванного периода времени (например, из-за короткого замыкания для подачи напряжения питания или прерывания провода), будет установлен отказ TAEmin.

Чтобы определить, является ли температура всасываемого воздуха рациональной, выполняется несколько проверок.

Как проверить нижний сторону

Проверка нижней стороны отслеживает разницу между температурой охлаждающей жидкости двигателя и температурой всасываемого воздуха при охлаждении двигателя. Для охлажденного двигателя обе температуры должны быть почти равными в течение короткого времени после запуска.

Если разница между температурой всасываемого воздуха и температурой охлаждающей жидкости двигателя превышает калиброванное пороговое значение для калиброванного периода времени, будет установлен сбой TACSmin.

Как проверить верхний сторону

В зависимости от массы воздушного потока и скорости транспортного средства при боковой проверке контролируется, превышает ли измеренная температура всасываемого воздуха максимальное пороговое значение.

Если температура всасываемого воздуха превышает или равна откалиброванному пороговому значению при выполнении условий контроля, то будет установлен отказ TARmax.

Как проверить фиксацию

Проверка фиксации отслеживает поведение температуры всасываемого воздуха при повышении и понижении в определенных условиях движения.

Если условия контроля выполнены и разница между максимальным и минимальным значениями ниже калиброванного порога, то будет установлен отказ TARnpl.

Датчик температуры наружного воздуха

(P0073, P0072; P110F; P0071, P0071)

Диагностика датчика температуры окружающего воздуха состоит из проверки диапазона, проверка рациональности на основе модели и проверка рациональности холодного запуска сигнала температуры, который ЭБУ получает через шину CAN. Проверка рациональности холодного запуска выполняется только после обнаружения холодного запуска, и проверка рациональности на основе модели всегда выполняется, если выполняются условия мониторинга. Оба упомянутых выше теста приводят к одному и тому же пути ошибки. Проверяется и сам сигнал CAN.

Если температура окружающего воздуха, полученная через CAN, не действительна в течение калиброванного периода времени, будет установлен сбой TUMEsig, указывающий на неисправность.

Как проверить диапазон

Неисправность TUMEmax, указывающая на короткое замыкание на напряжение батареи или обрыв провода, и неисправность TUMEmin, указывающая на короткое замыкание на массу, устанавливается, если датчик температуры окружающего воздуха подает соответствующие условия ошибки относительно шины данных CAN в ЭБУ.

Как проверить рациональность на основе модели

Основанная на модели проверка рациональности сигнала температуры, который ЭБУ принимает по шине CAN, выполняется путем сравнения его с температурой окружающего воздуха, которая моделируется, как указано в (Схема №135).

Схема №138

Отказ TUMPnpl устанавливается, когда разность (положительная) между измеренной и смоделированной температурой окружающего воздуха превышает калиброванное пороговое значение для калиброванного времени.

Ошибка TUMPsig устанавливается, когда разница (отрицательная) между измеренной и смоделированной температурой окружающего воздуха находится ниже калиброванного порога в течение калиброванного времени.

Как проверить рациональность холодного запуска

Проверка рациональности холодного запуска сигнала температуры, который ЭБУ получает по шине CAN, выполняется путем сравнения его с температурой всасываемого воздуха.

Вероятностный сбой TUMP устанавливается, когда разность (положительная) между измеренной температурой окружающей среды и температурой всасываемого воздуха превышает верхний калиброванный порог.

Сигнал неисправности TUMP устанавливается, когда разность (положительная) между измеренной температурой окружающей среды и температурой всасываемого воздуха превышает нижний калиброванный порог.

Как продиагностировать датчик атмосферного давления

(P2228, P2229, P321E, P321F, P323C, P322A)

Диагностика датчика атмосферного давления состоит из проверки целостности цепи, проверки диапазона и проверки рациональности заданного выходного напряжения датчика. Выходное напряжение датчика можно непосредственно рассчитать в абсолютное атмосферное давление.

Проверка целостности цепи сравнивает напряжение сигнала датчика с верхним и нижним пределом для обнаружения коротких замыканий.

Если измеренное значение от датчика атмосферного давления превышает верхний предел калибровки в течение калиброванного периода времени, обнаруживается короткое замыкание на батарею и устанавливается неисправность PUEmax.

Если измеренное значение от датчика атмосферного давления лежит ниже нижнего предела калибровки в течение калиброванного периода времени, обнаруживается короткое замыкание на массу и устанавливается неисправность PUEmin.

С учетом самой низкой и самой высокой допустимой высоты давление должно находиться в допустимом диапазоне при любых условиях.

Если измеренное значение от датчика атмосферного давления лежит ниже допустимого минимального давления в течение калиброванного периода времени, обнаруживается неисправность и устанавливается минимальное значение PUR неисправности.

Если измеренное значение датчика атмосферного давления превышает допустимое максимальное давление в течение калиброванного периода времени, то обнаруживается неисправность и устанавливается максимальное значение PUR.

Первая проверка рациональности сравнивает в течение текущего ездового цикла изменение атмосферного давления в пределах калиброванного периода времени. При нормальных условиях движения, например при движении в гору, это изменение должно быть очень медленным.

Если абсолютное изменение измеряемого давления за откалиброванный промежуток времени превышает откалиброванный порог за откалиброванный промежуток времени, то обнаруживается неисправность и устанавливается сигнал неисправности PUR.

Вторая проверка рациональности сравнивает во время включения зажигания и выключения двигателя измеренное атмосферное давление с сохраненным атмосферным давлением последнего ездового цикла. После нормальных условий стоянки (двигатель выключен) разница между этими двумя значениями должна быть очень небольшой. Для учета особых обстоятельств, например транспортировки с малой высоты на большую высоту, измеренное атмосферное давление может дополнительно сравниваться после запуска двигателя с моделированным атмосферным давлением на основе датчика массового расхода воздуха. Эта дополнительная проверка проводится только в том случае, если изменение сигнала с момента последнего ездового цикла превышает пороговое значение.

Если

  1. Абсолютная разница между измеренным и сохраненным атмосферным давлением превышает калиброванное пороговое значение (при включенном зажигании и выключенном двигателе) и
  2. Абсолютная разница между измеренным атмосферным давлением и смоделированным атмосферным давлением превышает калиброванное пороговое значение (во время работы двигателя),

Все в течение откалиброванного периода времени, обнаружена неисправность и установлен вероятностный сбой PUR.

Как продиагностировать датчик перепада давления

(P1197, P1198, P1124, P1104, P1105)

Диагностика датчика перепада давления позволяет обнаружить электрические неисправности, а также неправильно подключенный или неисправный датчик. Все соответствующие проверки проводятся непрерывно.

Максимальное показание напряжения от датчика перепада давления сравнивается с калиброванным максимальным значением. Если напряжение датчика превышает калиброванный порог в течение калиброванного периода времени, то будет установлено состояние, вызванное коротким замыканием на батарею, неисправность DDSSMax.

Минимальное показание напряжения от датчика перепада давления сравнивается с калиброванным минимальным значением. Если напряжение датчика находится ниже калиброванного порога в течение калиброванного периода времени, будет установлено состояние, вызванное коротким замыкание на массу или прерыванием провода, неисправность DDSSMin.

Как продиагностировать смещение

Среднее давление датчика перепада давления рассчитывается непрерывно. Счетчик неисправностей получает приращение, когда это рассчитанное среднее давление превышает калиброванный порог во время выключения зажигания.

Если счетчик отказов превышает калиброванное пороговое значение, будет установлен отказ DDSSSig.

Значение выходного отверстия регулятора давления проверяется, находится ли оно в калиброванном диапазоне. Если измеренное значение превышает калиброванное пороговое значение в течение калиброванного периода времени, будет установлен сбой DPSRPLMax. В противном случае, если измеренное значение лежит ниже калиброванного порогового значения в течение калиброванного периода времени, будет установлен сбой DPSRPLMin.

Как продиагностировать скорость транспортного средства

(P0503, P0500, P152B, P0501)

Диагностика скорости автомобиля состоит из проверки дальности, проверки застревания и проверки рациональности сигнала скорости автомобиля.

Любые спецификации конструкции двигателя действительно приводят к максимальной скорости движения транспортного средства, которая не может быть превышена. Следовательно, максимальный VFZEmax неисправности будет установлен, когда определенная скорость транспортного средства в любом случае превышает калиброванный возможный максимум для калиброванного периода времени.

Как проверить прихват

Минимальная ошибка VFZEmin устанавливается, когда скорость транспортного средства остается постоянной в течение калиброванного периода времени.

Как проверить рациональность при отсечке топлива

Если условие прекращения подачи топлива установлено на период, превышающий калиброванный период времени, это означает, что транспортное средство должно находиться в движении. Следовательно, минимальная неисправность VFZNPmin будет установлена, если скорость транспортного средства ниже калиброванного минимума.

Как проверить рациональность посредством оценки отношений числа оборотов двигателя к числу оборотов транспортного средства

Отношение числа оборотов двигателя к числу оборотов автомобиля зависит от выбранной передачи и будет лежать в определенном диапазоне при установившихся нагрузках двигателя. Ошибка рациональности VFZNPnp1, указывающая неправдоподобный сигнал скорости транспортного средства, устанавливается, когда вычисленное отношение скорости двигателя к скорости транспортного средства находится за пределами определенного диапазона отношения для включенной в данный момент передачи.

Схема №139

Как продиагностировать время выключения двигателя

(P1515; P1551)

Диагностика свободного времени внешней синхронизации, которое принимается по шине CAN, состоит из проверки сигнала времени CAN и проверки рациональности. Таймер свободного хода используется для определения времени выключения двигателя.

Как проверить сигнал таймера CAN

Если сообщение таймера (полученное по шине CAN) повреждено или отсутствует в течение калиброванного периода времени, будет установлен сбой CUHRsig.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) измеряет и анализирует полученный «таймер свободного хода» в течение калиброванного периода мониторинга с помощью внутреннего синхронизированного эталонного таймера. Таким образом, анализируется отклонение синхронности за определенный период мониторинга. Диагностика повторяется по истечении периода мониторинга и начинается с повторной синхронизации внутреннего синхронизированного опорного таймера с внешним синхронизированным таймером свободного хода.

Если в течение периода мониторинга абсолютная разница во времени между внутренним опорным таймером и внешним таймером свободного хода превышает калиброванное пороговое значение для калиброванного периода времени, будет установлен сбой CUHRnpl.

Как продиагностировать сигнал коленчатого вала

(P0335, P0336)

Этот диагноз контролирует, присутствует ли правдоподобный сигнал коленчатого вала, как обеспечивается его качество и должен ли быть идентифицирован зазор по этому сигналу.

Принцип работы

Датчик частоты вращения двигателя, который использует либо эффект Холла, либо другой индукционный принцип, установлен, отделенный узким воздушным зазором, прямо напротив обода 60 менее 2-х зубцового ферромагнитного колеса, прикрепленного к коленчатому валу. Большой зазор между зубьями (отсутствующие 2 зуба) в сигнале вращающегося колеса присваивается определенному положению коленчатого вала и служит опорной меткой для синхронизации блока управления силовым агрегатом - (Схема №140)

Один полный рабочий цикл четырехтактного двигателя включает два оборота коленчатого вала, т.е. 720 °. Блок управления силовой передачей использует второй сигнал для определения, находится ли цилиндр в фазе сжатия или выпуска. Этот второй сигнал подается индуктивным датчиком, установленным непосредственно напротив обода другого зубчатого колеса, прикрепленного к распределительному валу.

Сигнал датчика частоты вращения двигателя (коленчатого вала):

Схема №140

Можно проанализировать до четырех датчиков положения распределительного вала, каждый из которых имеет свой собственный путь неисправности. В случае системы с более чем одним датчиком положения распределительного вала каждый датчик контролируется отдельно, но все одинаково.

Обнаружение отказа сигнала коленчатого вала

С помощью сигнала датчика положения распределительного вала можно обнаружить потерю сигнала коленчатого вала. Пока сигнал коленчатого вала не обнаруживается, подсчитывается количество кромок распределительного вала. Если счетчик превышает калиброванное пороговое значение, будет установлен сбой EpmCrSNoSig.

Обнаружение сигнала о нарушении работы коленчатого вала

Нарушенный сигнал коленчатого вала обнаруживается, если не работает plausibilization обнаружения сигнала.

Количество ошибок правдоподобия подсчитывается и увеличивается на калиброванное значение для каждой ошибки правдоподобия. Если счетчик достигает калиброванного порогового значения, будет установлен сбой EpmCrSErrSig.

Как продиагностировать смещение положения распределительного вала

(P1338, P1339)

Диагностика угла смещения предлагает две различные услуги, чтобы избежать недопустимых выбросов выхлопных газов или повреждения двигателя, вызванных смещением распределительного вала относительно коленчатого вала. Эта проверка непрерывно измеряет угол смещения, чтобы контролировать, достигает ли изменение положения распределительного вала калиброванного порога, который представляет собой превышение допустимого выброса выхлопных газов. Угол смещения вычисляется по разности между заданным и измеренным положением равноудаленных краев. Если рассчитанное значение выходит за пределы откалиброванного диапазона, будет установлен EpmCaSI1OfsErr сбой.

При таком диагнозе можно проанализировать правильность совмещения 2-х впускных и 2-х выпускных распределительных валов, каждый со своим собственным трактом неисправности. В случае системы с несколькими проверками центровки каждая проверка выполняется отдельно, но все аналогично.

Как продиагностировать датчик положения распределительного вала

(P0340; P0341, P0342, P0365, P0366, P0367)

Диагностика датчика распределительного вала контролирует уровень сигнала датчика фазы. Диагностика должна обнаружить отсутствие сигнала распределительного вала и нарушение сигнала распределительного вала соответственно.

Датчик частоты вращения двигателя, который использует либо эффект Холла, либо другой индукционный принцип, установлен, отделенный узким воздушным зазором, прямо напротив обода 60 менее 2-х зубцового ферромагнитного колеса, прикрепленного к коленчатому валу. Большой зазор между зубьями (отсутствующие 2 зуба) в сигнале вращающегося колеса присваивается определенному положению коленчатого вала и служит опорной меткой для синхронизации блока управления силовым агрегатом - (Схема №141)

Один полный рабочий цикл четырехтактного двигателя включает два оборота коленчатого вала, т.е. 720 °. Блок управления силовой передачей использует второй сигнал для определения, находится ли цилиндр в фазе сжатия или выпуска. Этот второй сигнал подается индуктивным датчиком, установленным непосредственно напротив обода другого зубчатого колеса, прикрепленного к распределительному валу.

Сигнал датчика частоты вращения двигателя (коленчатого вала):

Схема №141

Можно проанализировать до четырех датчиков положения распределительного вала, каждый из которых имеет свой собственный путь неисправности. В случае системы с более чем одним датчиком положения распределительного вала каждый датчик контролируется отдельно, но все одинаково.

Обнаружение отказа сигнала распределительного вала

Эта проверка обнаруживает потерю сигнала распределительного вала. Счетчик добавляет все края коленчатого вала с момента последнего прерывания. Как только одна или несколько кромок распределительного вала приобретают, счетчик сбрасывается. Если счетчик достигнет калиброванного порога, то будет проверен уровень сигнала. На высоком уровне будет установлен EpmCaSI1NoSigMax сбой. Или на низком уровне будет установлен EpmCaSI1NoSigMin сбой.

Обнаружение сигнала о нарушении работы распределительного вала

Во время синхронизированного состояния будет проверяться количество кромок распределительного вала. Если число краев распределительного вала неправдоподобно или если двигатель не находится в синхронизированном состоянии, будет выполнена проверка соответствия шаблона сигнала распределительного вала. Как только счетчик дебоксов превысит калиброванное пороговое значение, будет установлен EpmCaSI1ErrSig сбой.

Регулируемая синхронизация распределительного вала (VANOS)

(P0016, P0017, P0011, P0012, P0014, P0015)

BMW-Vanos - это комбинированный гидравлический и механический блок управления распределительным валом, управляемый ECU. Двойной Vanos позволяет двигателю непрерывно управлять регулировкой клапанов как для распределительных валов впуска, так и выпуска. Электронное управление позициями Vanos зависит от частоты вращения двигателя, нагрузки и температуры.

Функция DEAVANOS контролирует правильную механическую функцию регулируемой синхронизации распределительного вала. Диагностика проводит непрерывную проверку рациональности функции Ваноса.

В случае обнаружения неисправности бит ошибки будет установлен и отправлен в модуль LAY_DFC где ошибка будет устранена и будет инициирована установка соответствующего расшифровка кода ошибки.

Для всех распределительных валов контролируются два параметра, т.е. адаптированное опорное положение и контрольное отклонение. Стратегия диагностики распределительного вала впуска и выпуска идентична:

Конечное положение Vanos в диапазоне

Эта диагностика проверяет, находится ли положение распределительного вала в ожидаемом диапазоне, когда узел Vanos находится в своем конечном положении. Если положение распределительного вала выходит за пределы этого диапазона, будет установлена минимальная неисправность.

Смещение исходного положения Vanos («на один зуб»)

Этот диагноз обнаруживает ошибку одного зуба в выравнивании распределительного вала и коленчатого вала (например, при проскальзывании цепи). Если адаптированное опорное положение распределительного вала превышает регулируемый предел, основанный на предыдущем значении адаптации (один зубец цепи), устанавливается минимальный сбой.

Управляющее отклонение контроллера положения распределительного вала (целевая ошибка и медленный отклик)

В этой диагностике проверяется разница между фактическим и целевым положением блоков Ваноса («контрольное отклонение»). Если вычисленная разность между этими двумя положениями превышает регулируемый порог, запускается счетчик. Счетчик получает приращение дважды за оборот кривошипа (но не более 10 мс).

Если счетчик превышает предел (также настраиваемый), устанавливается ошибка plaus.

Диагностика отклонения управления, диагностика конечного положения в диапазоне и диагностика «один зуб» имеют интерфейс для функции «Коэффициент эффективности мониторинга при использовании».

Приращение числителя, знаменателя и вычисление отношения для монитора синхронизации переменного распределительного вала выполняется функцией ядра IUMPR. Как и все мониторы, для которых требуется стандартизированное отслеживание и отчетность по эксплуатационным характеристикам, монитор переменный распределительный вал Timing отчитывается перед функцией ядра IUMPR через флаги состояния - см.

Как продиагностировать линию датчика детонации

(P0327; P0328)

В этой диагностике каждая линия датчика детонации проверяется на короткое замыкание. Если разность между измеренным напряжением датчика детонации и опорным напряжением ниже минимального калиброванного порогового значения, то будет установлена неисправность KnDetSens1PortA/BMin. Если оно превышает максимальное калиброванное пороговое значение, будет установлен KnDetSens1PortA/BMax сбой.

Как продиагностировать датчик детонации

(P0327; P0328)

Диагностика датчика детонации обнаруживает неисправный или плохо подключенный датчик, и по реакции на эту диагностику также можно определить повреждение двигателя. Увеличенная канавка поршня, например, приводит к повышению уровня шума.

Диагностика начинается с вычисления опорного сигнала на основе сигнала датчика детонации. Этот опорный сигнал представляет основной шум анализируемого цилиндра тока. При выполнении всех условий контроля KS1Min или KS1Max сбой будет установлен после калиброванного количества последовательных выборок, если рассчитанный эталонный сигнал соответственно лежит ниже калиброванного минимума или выше калиброванного максимума - см. рисунок ниже.

Схема №142

Как продиагностировать сигнал обнаружения детонации

(P0324)

Слово состояния функции оценки сигнала постоянно контролируется для проверки, является ли текущий результат интегрирования недействительным. Количество возникших неисправностей сохраняется в счетчике. Результат проверяется в конце периода мониторинга. Если количество отказов превышает калиброванное пороговое значение, будет установлен отказ DKRSA. Таким же образом контролируется и измерительное окно. Если время и длина окна измерения не находятся в ожидаемом диапазоне, счетчик ошибок будет увеличен. Если количество отказов превышает калиброванное пороговое значение, указывающее на ложное окно измерения, будет установлен отказ DKRSA.

Вальветроник

(P1047, P1048, P1049, P1050, P105C, P1056, P1057, P1031, P1019, P1020, P1062, P1063, P1030)

Схема №143

Общее описание Valvetronic electronic

Электронный блок Valvetronic интегрирован в ЭБУ, управляющий функциями регулировки подъема клапана и диагностики этой управляющей электроники. Что касается valvetronic, постоянно сохраненные данные после деактивации ECU включают в себя: значение обучения для конечного положения, диагностическую информацию для производителя и информацию о конфигурации.

Диагностика системы Valvetronic:

Этапы мощности: Диагностика коротких замыканий и обнаружение разомкнутой нагрузки

Питание: Диагностика напряжения питания через реле Valvetronic

Регулировка подъема клапана: Диагностика управления позиционированием в отношении отклонения регулирования, переходного времени и скорости и дальнейшая проверка достоверности направления вращения

Отказобезопасный режим: Диагностика положения подъема клапана в отказобезопасном режиме

Более подробную информацию см. в сводной таблице

Описание и диагностика системы Valvetronic

Выходной каскад вентильного привода питается от реле, которое переключается на ЭБУ. Напряжение в ЭБУ необходимо для коррекции выдаваемого коэффициента заполнения выходного каскада, который зависит от напряжения аккумуляторной батареи.

Напряжение питания для выходного каскада постоянно контролируется ECU, и если напряжение питания выходит из допустимого диапазона по сравнению с напряжением питания через главное реле (дельта 2,5 В), то эта неисправность будет обнаружена, и расшифровка кода ошибки будет сохранен.

Общее описание данного модуля

Вентильный привод питается от силовой ступени со встроенной в ЭБУ схемой «Full-Bridge». С помощью этой «Full-Bridge» - схемы можно идеально изменить направление вращения привода.

Во избежание повреждения силовой ступени проводится постоянный контроль короткого замыкания.

Диагностика неисправности на ступени мощности:

При последовательном соединении шунтов в верхнем боковом и нижнем боковом тракте будет обнаружено короткое замыкание. В этом случае ступень мощности будет отключена, и будет выполнено подробное различение различных видов коротких замыканий.

В сети резисторов схемы силового каскада измеряются уровни напряжения и сравниваются с запрограммированными порогами (в соответствии с сводной таблицей).

В зависимости от отклонения от заданных значений будут обнаружены:

  1. Короткое замыкание на массу
  2. Короткое замыкание на батарею
  3. Короткие друг с другом
  4. Открытая нагрузка

И соответствующее расшифровка кода ошибки будет сохранено.

Описание и диагностика данного модуля

При обнаружении неисправности одного из клапанных компонентов руководство пытается перевести привод в конечное положение (limp-home = полный подъем клапана). В этом случае управление зарядом будет осуществляться дросселем. Если исполнительный механизм не может достичь своего конечного положения, то клапанный механизм стремится обеспечить, чтобы нагрузка на оба вала достигла общего уровня. Любое снижение скорости клапана приведет к снижению мощности двигателя.

Расшифровка кода ошибки сохраняется, если привод не смог достичь своего конечного положения.

Будет проведено различие, была ли эта ошибка обнаружена непосредственно путем сравнения с углом привода или косвенно путем проверки сравнения отношения давлений в коллекторе, сравнения нагрузки или сравнения массового расхода воздуха.

Как продиагностировать напряжение питания датчика

(P0641, P0651, P0697)

Интегральная схема CY320 имеет три различных выхода для подачи напряжения. Диагностика каждого из этих источников напряжения работает одинаково. Он обнаруживает короткие замыкания на батарею и землю. Напряжение питания датчика контролируется схемой компаратора. Если отношение измеренного напряжения питания датчика к опорному значению лежит за пределами определенного порога, то будет установлен SSpMon1 (SSpMon2, SSpMon3) сбой.

Как продиагностировать напряжение системы

(P0687)

Диагностика контролирует напряжение электрической системы. Он состоит из проверки диапазона.

Проверка диапазона сравнивает измеренное напряжение системы с верхним пределом калибровки для обнаружения значений вне диапазона.

Если измеренное напряжение системы превышает верхний предел калибровки в течение откалиброванного периода времени, будет установлен отказ UBRmax.

Как продиагностировать источник напряжения 5 В

(P167E, P167F)

При диагностике проверяется наличие необходимого напряжения 5 В на модуле питания. Если измеренное напряжение превышает калиброванное пороговое значение, будет установлен сбой MonUMaxSupply. Аналогично, если измеренное напряжение ниже калиброванного порогового значения, будет установлен сбой MonUMinSupply.

Как продиагностировать силовой агрегат CAN A

(P3202)

Будет установлен сигнал отказа CANA, если после инициализации шины данных CAN контроллер CAN сообщит о выключенном состоянии шины CAN A в течение калиброванного периода времени

Связь между микроконтроллером и модулем мониторинга

(P163E)

Эта функция реализует связь запрос-ответ между функциональным контроллером (управление вентилятором) и модулем мониторинга (MM). Напротив, ММ обеспечивает различные запросы, на которые управление вентилятором отвечает соответствующими ответами.

Ошибка MoCComctErrMM будет установлена, когда модуль мониторинга диагностируется как дефектный несколько раз подряд.

Рабочее состояние сигнала WDA (выход сторожевого таймера)

(P163E, P163D, P163C)

Функция определяет реакцию ЭБУ на деактивацию WDA на ступени мощности.

Мониторинг WDA состоит из следующих проверок.

  1. Контроль функционального контроллера
  2. Контроль сигнала WDA (выход сторожевого таймера)
  3. Контроль внутреннего напряжения питания

Если модуль мониторинга обнаружил неисправность функционального контроллера посредством связи запрос-ответ, то обнаруживается неисправность и устанавливается OCWDACom.

Если сигнал WDA активирован, то обнаруживается сбой и устанавливается ошибка OCWDAActv.

Если внутреннее напряжение питания превышает определенное пороговое значение, то обнаруживается неисправность и устанавливается неисправность OCWDAOvrVltg.

Как продиагностировать шины данных CAN - связь блока управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)

(P3214; U0101; U1202)

Автоматическая коробка передач

Диагностика связи CAN силового агрегата между модулем управления трансмиссией (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) и модулем управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) выполняется под наблюдением полученных сообщений CAN силового агрегата блок управления трансмиссией.

Если контрольная сумма сообщения CAN силового агрегата блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) неверна в течение калиброванного периода времени, то обнаруживается сбой и устанавливается ошибка CEGSnpl.

Если сообщение CAN силового агрегата блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) отсутствует в течение откалиброванного периода времени, обнаруживается тайм-аут и устанавливается ошибка CEGSsig.

Если порядковый номер сообщения CAN силового агрегата блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) неверен в течение калиброванного периода времени, то обнаруживается сбой и устанавливается ошибка CEGSmin.

Как продиагностировать выходные каскадов

(P0444, P0458, P0459, P2418, P2419, P2420, P2400, P2401, P2402, P0030, P0031, P0032, P0036, P0037, P0038, P0597, P0598, P0599, P0010, P2088, P2089, P0013, P2090, P2091, P0201, P0202, P0203, P0204, P0261, P0264, P0267, P0270, P0262, P0265, P0268, P0271)

Общее описание

В зависимости от состояния информации о сбое стандартная диагностика выходного каскада активирует проверку отказа или цикл восстановления. Диаграмма ниже имеет следующие компоненты или фазы.

Схема №144
  1. Проверка неисправности: Наблюдение за буфером и обнаружение наличия неисправности
  2. Устранение отказов: Обнаружена неисправность. Затем счетчик запускает тестовый импульс для подтверждения неисправности.
  3. Верификация: При повторном обнаружении того же типа ошибки неисправность проверяется; в противном случае он отклоняется.
  4. Цикл восстановления: Когда проверенная неисправность сохраняется в памяти кодов неисправностей, инициируется периодический цикл восстановления. После периода цикла заживления запускается тестовый импульс. В случае, если флаг ошибки при запуске имеет значение true, нет временной задержки для запуска первого тестового импульса.
  5. Проверка неисправности 2: Если после цикла восстановления сигнала неисправности не обнаружено, неисправность устраняется. Если тип неисправности изменился или обнаружена проверенная неисправность, цикл исправления повторяется.

Как проверить выходной каскада

Интегральная схема CJ4x/9x проверяет выходные сигналы нескольких компонентов на предмет основных функциональных возможностей схемы.

Сначала проверяется выходной каскад МУП. В зависимости от этого выходного каскада уровни сигналов затем контролируются с использованием алгоритма тестирования.

Тестовый алгоритм содержит несколько тестов, измеряющих ток и напряжение выходных каскадов. Условия выходного каскада выключаются (высокий уровень) и включение (низкий уровень) должно быть достигнуто один раз. При обнаружении неисправности в одном состоянии производится верификация неисправности. Тест для обнаружения короткого замыкания на батарею (установка максимальной неисправности) называется «низким тестом». Оно может быть выполнено только во время проведения выходного этапа. Испытание на обнаружение короткого замыкание на массу (установка минимальной неисправности) или обрыва/обрыва провода (установка неисправности сигнала) называется «высоким испытанием». Алгоритм «высокого теста» может различимо обнаруживать и то, и другое. Оно может быть выполнено только тогда, когда выходной каскад не проводится.

Диагностика CJ4x/9x ИС выходного каскада МУП двигателя является основной функцией электрического контроля целостности цепей следующих компонентов:

  1. Канистра Клапан продувки
  2. Термостат
  3. Ступень мощности клапана инжектора
  4. Регулируемое управление распределительным валом (вход и выход)
  5. Блок регулирования фаз газораспределения
  6. Подогреватель датчика кислорода за катализатором
  7. Двигатель насоса испарительной системы (для диагностики)
  8. Подогреватель датчика кислорода перед катализатором

Стратегия сокращения выбросов при холодном запуске

Стратегия сокращения выбросов при холодном запуске включает сеть диагностики отдельных компонентов и функций двигателя. Во время запуска в холодном состоянии ключевые параметры управления запуском в холодном состоянии (частота вращения двигателя на холостом ходу, регулируемые фазы газораспределения и угол запаздывания зажигания) контролируются или ограничиваются таким образом, что неисправность будет выявлена, если уровень выбросов транспортного средства превышает 150% от соответствующего стандарта FTP. Ограничение угла запаздывания зажигания откалибровано для 100% применимого стандарта FTP.

Контроль частоты вращения двигателя на холостом ходу (регулятор оборотов холостого хода)

Отдельная диагностика оборотов холостого хода двигателя производится при холодном запуске. Подробное описание данного диагноза можно найти в соответствующем разделе данной документации. Диагностика управления частотой вращения на холостом ходу в основном проверяет, есть ли постоянное отклонение между током и заданной частотой вращения на холостом ходу.

Регулируемые фазы газораспределения

Стандартная диагностика изменения фаз газораспределения выполняется при холодном запуске. Подробное описание данного диагноза можно найти в соответствующем разделе данной документации.

Диагностика регулируемых фаз газораспределения проверяет, заблокирован ли распределительный вал во время запуска двигателя и достигнуто ли положение и синхронизация заданных фаз газораспределения.

Ограничение опережения угла запаздывания зажигания при нагреве катализатора

Блок управления силовым агрегатом использует подход к управлению, который основан на структуре крутящего момента. Эта структура крутящего момента преобразует требуемый водителем крутящий момент (входной сигнал педали акселератора) в основанный на воздушном заряде и зажигании крутящий момент. Во время фазы нагрева катализатора угол зажигания замедляется посредством параметра, описанного как запас крутящего момента на основе зажигания. В свою очередь, в качестве компенсации крутящий момент, основанный на заряде воздуха, увеличивается для достижения желаемого общего крутящего момента. Вместо контроля угла зажигания основанный на зажигании запас крутящего момента ограничивается необходимым минимумом, который обеспечивает поддержание минимального уровня угла запаздывания зажигания. Этот минимум калибруется таким образом, чтобы уровень выбросов отработавших газов не превышал 100% от норматива выбросов.

Схема №145

Поскольку не существует конкретной стратегии сокращения выбросов при холодном запуске, необходимое соотношение обеспечивается соотношениями соответствующих отдельных компонентов диагностики.

Система отделения масла интегрирована в крышку головки цилиндров с 1 выходом. Удар газом, содержащим пары масла, направляется из картера в крышку головки цилиндров через систему отделения масла. Здесь масло отделяется от дутья газом. Отделенное масло стекает обратно в маслоотстойник. Дутье газом втягивается по трубе во впускной коллектор и далее в камеру сгорания.

Клапан регулирования давления, встроенный в крышку головки цилиндров, обеспечивает пониженное давление в картере/головке цилиндров.

Как продиагностировать утечку в системе

Отключение или утечка в системе принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) приводит к реакции в системе определения заряда всасываемого воздуха (отклонение между смоделированным и измеренным массовым расходом всасываемого воздуха).

В этом случае код неисправности будет сохранен системой контроля заряда всасываемого воздуха.

Схема №146

Идентификация протокола связи, используемого двигателем N12 для связи с инструментом сканирования J1978 SAE

Реализация и описание протокола диагностической связи KWP 2000 основывается на следующем стандарте:

ISO 15765-4 Автотранспортные средства - Диагностические системы

Перечень входов/выходов DME

Номер выводаВходПродукцияОписаниеОписаниеДанные БД
101XA_T_NWEРаспределительный вал впускаДа
102XA_T_NWAРаспределительный вал выпускаДа
103Не связанныйНе связанныйНет
104Не связанныйНе связанныйНет
105Не связанныйНе связанныйНет
106XM_R_RES1Запасное сигнальное заземлениеНет
107XA_P_EV3Нагнетательные скважины CДа
108XA_S_WPУправление ременным приводом/водяной насос (не используется в варианте для США)Нет
109XA_P_ZUE2Катушка зажигания ВДа
110XA_P_ZUE1Катушка зажигания АДа
111XE_S_OLDСигнализатор давления маслаНет
112XXB_D_BSSШина BSSНет
113Не связанныйНе связанныйНет
114XE_F_HFMСигнал МАФ воздушной системыДа
115XE_F_NWGAДатчик положения распределительного вала выпускаДа
116XE_F_NWGEДатчик положения распределительного вала впускаДа
117XA_P_ZUE4Катушка зажигания DДа
118XA_P_ZUE3Катушка зажигания СДа
119XM_M_VVTSДатчик ВВТ: земляДа
120XA_P_CS2SВыход датчика VVTНет
121XA_P_CLKSДатчик ВВТ - тактовый выходДа
122XA_U_NWGEВход датчика распределительного вала: питание 5 ВДа
123XM_R_NWGEВход датчика распределительного вала: земляДа
124XE_F_KWGДатчик коленчатого вала: частота вращения двигателяДа
125XA_T_DCMПривод дроссельной заслонки (электродвигатель ETC) (-)Да
126XA_T_DCPПривод дроссельной заслонки (электродвигатель ETC) (+)Да
127Не связанныйНе связанныйНет
128XA_P_CS1SВыход датчика VVTНет
129XA_U_VVTSДатчик VVT: питание 5 ВДа
130XW_VVTSДатчик ВВТНет
131XE_T_DAT1SВход датчика VVTНет
132XE_T_DAT2SВход датчика VVTНет
201XA_T_VVT1MДвигатель VVT: +Да
202XA_T_VVT2MДвигатель VVT: -Да
203Не связанныйНе связанныйНет
204Не связанныйНе связанныйНет
205XA_U_ZUEПодача зажиганияДа
206XA_T_TEVКлапан продувки канистрыДа
207XM_R_NWGAВыхлоп датчика распределительного вала: земляДа
208XM_R_KWGДатчик коленчатого вала: земляДа
209XM_R_HFMСигнал МАФ воздушной системы: земляДа
210XE_A_DKG1Датчик положения дроссельной заслонки № 1Да
211XE_A_DKG2Датчик положения дроссельной заслонки № 2Да
212XE_A_RES5Запасной аналоговый входНет
213Не связанныйНе связанныйНет
214XM_R_TMOTТемпература воды (двигатель): земляДа
215XE_A_LSUIPНасос тока переднего лямбда-датчикаДа
216XE_A_LSUIAПередний лямбда-датчик RcДа
217XA_U_LSHПитание исполнительных механизмов 1Да
218XA_S_LSFHSСтандартный лямбда-датчик вкл-выкл: нагревательДа
219XM_R_RESЗапасное заземлениеНет
220Не связанныйНе связанныйНет
221XE_A_SDFДатчик давления на впускеДа
222Не связанныйНе связанныйНет
223XE_A_TANSДатчик температуры на впускеДа
224XE_A_LSFSСтандартный двухпозиционный лямбда-датчик: входной сигналДа
225XM_R_LSFSСтандартный лямбда-датчик вкл-выкл: земляДа
226XM_R_DKGДроссель: земляДа
227XA_U_LSUVMПередний лямбда датчик земля непрерывныйДа
228XE_A_LSUUNСигнал переднего лямбда-датчика непрерывныйДа
229XA_U_EVПитание исполнительных механизмов 2Да
230XA_S_LSUHНагреватель переднего лямбда-датчика непрерывныйДа
231Не связанныйНе связанныйНет
232XE_A_TMOTТемпература воды (двигатель)Да
233XE_A_KS1AДатчик детонации № 1 (+)Да
234XE_A_KS1BДатчик детонации № 1 (-)Да
235Не связанныйНе связанныйНет
236XA_U_DKG5VДроссель: питание 5 ВДа
237XA_U_SDFДатчик давления на впуске: питание 5 ВДа
238XA_U_NWGAВыхлоп датчика распределительного вала: питание 5 ВДа
239XA_U_KWGДатчик коленчатого вала: питание 5 ВДа
240XE_F_TANSТемпература всасываемого воздуха от входа HFM6Да
241XA_U_HFMПитание исполнительных механизмов 3Да
242Не связанныйНе связанныйНет
243XM_R_SDFДатчик давления на впуске: земляДа
244XA_T_RES1Запасной выход ШИМНет
245XA_P_EV1Форсунок АДа
246Не связанныйНе связанныйНет
247XA_P_EV4Нагнетательные скважины DДа
248XA_P_EV2Нагнетательные скважины ВДа
249XA_T_KFKТермостат с управлением по картеДа
250Не связанныйНе связанныйНет
251XE_A_RES1Запасной аналоговый входНет
252XE_S_RES1Запасной коммутируемый входНет
253XA_U_ESЗапасные дополнительные приводыНет
301XE_U_ZUEПитание зажигания 1Да
302XE_U_VVTRРеле ВВТ: питание 12 ВДа
303XM_M_VVTRVVT: земляДа
304XM_M_ZUEЗажигание: земляДа
305XE_U_UBRПоставка установки пиролизаНет
306XE_U_LSHПитание исполнительных механизмов 1Да
307Не связанныйНе связанныйНет
308XA_S_VVTRРелейный выход VVTДа
309XE_F_RES6Запасной вход ШИМНет
310XA_F_TDЧастота вращения двигателяНет
311XA_S_EKPRКоманда реле исполнительных механизмовНет
312XA_S_RES1Запасной переключаемый выходНет
313XA_T_ELUE1Вентилятор охлажденияНет
314XA_S_DMTLVКлапан DMTLДа
315XA_S_DMTLHНагреватель DMTLНет
316XE_U_UBDПостоянное питание от батареиНет
317XA_S_DMTLPНасос DMTLДа
318XE_U_EVПитание исполнительных механизмов 2Да
319XE_S_KL15Контакт зажигания/вход УЗОНет
320XA_U_FWG2Датчик педали 2: питание 5 ВНет
321XA_U_ACPДавление кондиционера, вакуум тормоза, положение передачи: питание 5ВНет
322XE_S_BLTSИспытательный тормозной контактНет
323XE_S_RES3Запасной коммутируемый входНет
324XA_T_RES1Запасной выход ШИМНет
325XA_S_BBHПодогреватель продувкиНет
326XE_S_BLSТормозной контактНет
327XA_S_STARTРеле стартераНет
328XA_S_HRКоманда главного релеНет
329XE_F_RES2Запасной вход pwmНет
330XE_U_RESПитание исполнительных механизмов 3Нет
331Не связанныйНе связанныйНет
332Не связанныйНе связанныйНет
333XE_A_ACPДатчик давления кондиционераНет
334XE_A_FWG2Сигнал датчика положения педали 2Нет
335XE_A_FWG1Сигнал датчика положения педали 1Нет
336XE_A_RES3Запасной аналоговый входНет
337XE_A_RES4Запасной аналоговый входНет
338XXB_D_BSSШина BSSНет
339XE_S_KUPКонтакт сцепленияНет
340XXB_D_CANHCAN _ HДа
341XE_A_RES2Запасной аналоговый входНет
342XE_U_ESДополнительное питание приводовНет
343Не связанныйНе связанныйНет
344XM_R_FWG2Датчик педали 2: земляНет
345XM_R_ACPДавление кондиционирования воздуха: земляНет
346XA_U_FWG1Датчик педали 1: питание 5 ВНет
347XM_R_FWG1Датчик педали 1: земляНет
348XM_R_RESЗапасное заземлениеНет
349Не связанныйНе связанныйНет
350Не связанныйНе связанныйНет
351XXB_D_EWSИммобилайзерНет
352XXB_D_CANLCAN _ LДа
353XM_M_ELЗаземление установки пиролизаНет

ССЫЛКА НА ВХОД/ВЫХОД DME

Коэффициент использования монитора - функция ядра

Функция ядра мониторинга в процессе использования (IUMPR) представляет собой ядро программных алгоритмов в системе БД II, реализованных для индивидуального отслеживания и отчетности о мониторинге в процессе использования в стандартизированном формате отслеживания и отчетности для каждого монитора следующих компонентов/систем (подсистемы A... E):

  1. А: катализатор
  2. B: первичный датчик кислорода
  3. C: испарительная система (только обнаружение утечки 0,02 дюйма)
  4. D: Система VVT и
  5. Е: система вторичного воздуха (в данном двигателе не реализована).

Все мониторы, для которых требуется эксплуатационная запись рабочих характеристик, имеют интерфейс (идентификатор функции), через который они взаимодействуют с функцией ядра IUMPR. Именно эта функция ядра осуществляет фактическое отслеживание и подготовку отчетности в стандартизированном формате, как показано в (Схема №142). Функция ядра IUMPR дополнительно отслеживает и регистрирует счетчик циклов зажигания, общий знаменатель для каждого ездового цикла и определяет монитор с наименьшим числовым соотношением в каждой группе, которая имеет несколько мониторов.

Схема №147

Счетчик циклов зажигания

Приращение показаний счетчика циклов зажигания производится на целое число, равное единице, и только один раз за ездовой цикл. Если счетчик циклов зажигания достигает максимального значения 65 535, он опрокидывается и увеличивается до нуля на следующем цикле зажигания, чтобы избежать проблем переполнения.

Общий знаменатель

Общий знаменатель при приращении увеличивается на целое число, равное единице, и только один раз за ездовой цикл. Если общий знаменатель достигает максимального значения 65 535, он опрокидывается и увеличивается до нуля на следующем ездовом цикле, который соответствует определению общего знаменателя, чтобы избежать проблем переполнения.

IUMPR - Записи

Функция ядра поддерживает запись, совокупность элементов из различных типов массивов, как показано в (Схема №143) ниже, для каждого монитора, для которого требуется отслеживание коэффициента использования. Обновление записи монитора инициируется или блокируется самим монитором. Идентификатор функции каждого монитора обращается к соответствующей записи через указатель.

Каждая запись содержит следующую информацию о соответствующем мониторе:

  1. Идентификатор функции (интерфейс между монитором и функцией ядра IUMPR)
  2. Связанный диагностический тракт отказа
  3. Нумератор
  4. Знаменатель
  5. Информация о состоянии IUMPR от функции диагностики
  6. Соответствующая группа компонент/система (необходима для выбора минимального соотношения нескольких мониторов одной из подсистем A... E).
Схема №148
Схема №149

Увеличение числителя и знаменателя

Выполняется циклическая проверка, чтобы выяснить, выполнены ли все условия, необходимые для приращения числителя и знаменателя.

Выбор минимального соотношения (несколько мониторов)

Связанный идентификатор компонента/системной группы в записи является указателем на группу (подсистема A... E), к которой принадлежит монитор. Коэффициенты IUMPR непрерывно рассчитываются для всех мониторов. Функция ядра IUMPR непрерывно определяет монитор с наименьшим отношением в каждой группе и предоставляет его числитель и знаменатель для обслуживания $09 универсального сканирующего устройства вместе со счетчиком цикла зажигания и общим знаменателем.

Схема №150
Схема №151

Диагностический разъём расположен в нижней левой части приборной панели (Схема №150). Фактически он все еще открыт, если на нем будет одна крышка с буквами «бортовая система диагностики», как показано на (Схема №151), или нет крышки.

Схема №152
Схема №153

Определение расчетной нагрузки и балансировки топлива

Вычисленная нагрузка «r1» двигателя основана на вычисленном сигнале нагрузки, сбалансированном с выходным сигналом, выдаваемым датчиком HFM.

Рассчитывается следующим образом:

Схема №154

С...

Mszyl: рассчитанный сигнал нагрузки сбалансирован с mshfm и скорректирован с mste

Mshfm: воздушная масса от HFM

Mste: расчетный массовый расход газа через клапан продувки канистры

Nkw: частота вращения двигателя

K_UFAK_MS_RF: константа в зависимости от смещения

В случае неисправности HFM балансировка с mshfm отключается. Mszyl рассчитывается по углу дроссельной заслонки, регулируемым фазам газораспределения, остаточным выхлопным газом и оборотам двигателя.

Для определения значений подстройки топлива обратитесь к подразделам по контролю топливной системы.