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

Система управления двигателем (диагностические коды (P0010- P0171)): Обзор Toyota Prius C I

Описание систем управлений двигателей (диагностических кодов (P0010- P0171)): обзоров

Система регулируемых фаз газораспределения (VVT) регулирует фазы газораспределения впускных клапанов для улучшения управляемости. Давление моторного масла поворачивает контроллер VVT для регулировки фаз газораспределения.

Масляный регулирующий клапан газораспределения распределительного вала в сборе представляет собой электромагнитный клапан и переключает масляную магистраль двигателя. Клапан перемещается, когда МУД подает 12 В на соленоид. Блок управления двигателем изменяет время подачи питания на соленоид (рабочий цикл) в соответствии с положением распределительного вала, положением коленчатого вала, положением дроссельной заслонки и т.д.

Схема №103
Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0010Обрыв или короткое замыкание в схеме сборки масляного регулирующего клапана ГРМ распределительного вала (1 логика обнаружения отключения).Цепь узла масляного регулирующего клапана фаз газораспределения с открытым или коротким замыканием в распределительном валу Блок масляного регулирующего клапана фаз газораспределения блок управления двигателем

Описание монитора

Этот расшифровка кода ошибки предназначен для обнаружения открытого или короткого замыкания в схеме сборки масляного регулирующего клапана синхронизации распределительного вала. Если рабочий цикл масляного клапана управления синхронизацией распределительного вала чрезмерно высок или низок при включенном (IG) переключателе зажигания или работающем двигателе, блок управления двигателем будет освещать контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохранять расшифровка кода ошибки.

См. P0010 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0011Синхронизация впускного клапана застревает на определенном значении, когда находится в диапазоне опережения (1 логика обнаружения срабатывания).Распределение фаз газораспределения Блок масляного клапана распределения фаз газораспределения Фильтр масляного клапана Распределение фаз газораспределения Блок шестерен блок управления двигателем
P0012Синхронизация впускного клапана застревает на определенном значении, когда находится в диапазоне замедления (2 логики обнаружения срабатывания).
  1. Блок управления двигателем оптимизирует синхронизацию впускных клапанов, используя систему регулируемых фаз газораспределения (VVT) для управления распределительным валом впуска. Система VVT включает в себя блок управления двигателем, узел масляного клапана управления синхронизацией распределительного вала и контроллер VVT (узел шестерни синхронизации распределительного вала). Блок управления двигателем посылает целевой сигнал управления рабочим циклом в узел масляного регулирующего клапана синхронизации распределительного вала. Этот управляющий сигнал регулирует давление масла, подаваемого на контроллер VVT. Контроллер VVT может перемещать вперед или назад распределительный вал впуска.
  2. Если разница между целевой и фактической синхронизацией впускного клапана велика, а изменения фактической синхронизации впускного клапана малы, МУД интерпретирует это как сбой в работе регулятора VVT и сохраняет расшифровка кода ошибки.
  1. Пример
  2. Расшифровка кода ошибки сохраняется при выполнении следующих условий «A» и «B»: Изменение фаз газораспределения на 5 ° CA занимает 5 секунд или более (условие «A»). После выполнения вышеуказанного условия узел масляного регулирующего клапана ГРМ распределительного вала принудительно включается на 10 секунд (Условие «В»).
  3. На P0011 расшифровка кода ошибки (Advanced Cam Timing) распространяется 1 логика обнаружения срабатывания.
  4. На P0012 расшифровка кода ошибки (синхронизацию запаздывающего кулачка) распространяется 2 логики обнаружения срабатывания.
  5. Эти расшифровка кода ошибки показывают, что контроллер VVT не может работать должным образом из-за неисправности узла масляного регулирующего клапана синхронизации распределительного вала или наличия посторонних предметов в узле масляного регулирующего клапана синхронизации распределительного вала.

В системе VVT (регулируемые фазы газораспределения) соответствующие фазы открытия и закрытия впускных клапанов управляются блоком управления двигателем. ЭСУД осуществляет управление впускными клапанами, выполняя следующее: 1) управление узлом масляного управляющего клапана фаз газораспределения распределительного вала и распределительного вала и управление узлом зубчатой передачи фаз газораспределения распределительного вала; и 2) изменение относительных положений распределительного и коленчатого валов.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0016Отклонение сигнала датчика положения кривошипа и сигнала датчика положения кулачка (2 логики определения срабатывания).Распределение фаз газораспределения Блок масляного клапана распределения фаз газораспределения Фильтр масляного клапана Распределение фаз газораспределения Блок шестерен блок управления двигателем

Для контроля корреляции положения распределительного вала впуска и положения коленчатого вала блок управления двигателем проверяет полученное значение VVT во время работы двигателя на холостом ходу. Полученное значение VVT калибруется на основе положения распределительного вала и положения коленчатого вала. Синхронизация впускного клапана устанавливается на угол наибольшей задержки, когда двигатель работает на холостом ходу. Если полученное значение VVT выходит за пределы указанного диапазона в последовательных ездовых циклах, блок управления двигателем освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки.

См. P2195 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

HINT

Схема №104
  1. При сохранении любого из этих расшифровка кода ошибки модуль блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. МУД отключает нагреватель датчика состава топливовоздушной смеси в отказоустойчивом режиме. Безотказный режим продолжается до тех пор, пока не будет выключен выключатель зажигания.
  2. Хотя в названиях расшифровка кода ошибки говорится о датчике кислорода, эти расшифровка кода ошибки относятся к датчику состава топливовоздушной смеси.
  3. МУД имеет схему управления с широтно-импульсной модуляцией для регулировки тока через нагреватель. В схеме подогревателя датчика состава воздуха и топлива используется реле на стороне + В схемы.
Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0031Ток нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси меньше 0,8 А, даже когда выходной рабочий цикл нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси составляет 30% или выше (1 логика обнаружения срабатывания).Разомкните в цепи подогревателя датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1) Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1) No1 интегрирующее реле блок управления двигателем
P0032Ток нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси достигает верхнего предела. (Вход контроля сильноточного ограничителя гибридной ИС «Отказ») (1 логика обнаружения срабатывания).Короткое замыкание в цепи нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси (датчик 1) Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1) No1 интегрирующее реле блок управления двигателем
P101DТок нагревателя выше указанного значения, пока нагреватель не работает (1 логика обнаружения отключения).ECM

Блок управления двигателем использует информацию от датчика состава топливовоздушной смеси для регулирования состава топливовоздушной смеси и поддержания его близким к стехиометрическому уровню. Это максимизирует способность трехкомпонентного каталитического нейтрализатора очищать выхлопные газы.

Датчик состава топливовоздушной смеси определяет уровни кислорода в выхлопных газах и передает информацию в блок управления двигателем. Внутренняя поверхность чувствительного элемента подвергается воздействию наружного воздуха. Внешняя поверхность чувствительного элемента открыта для воздействия выхлопного газа. Чувствительный элемент выполнен из циркония с платиновым покрытием и включает встроенный нагревательный элемент.

Элемент из диоксида циркония генерирует небольшое напряжение, когда существует большая разница в концентрациях кислорода между выхлопным газом и наружным воздухом. Платиновое покрытие усиливает это генерирование напряжения.

Датчик соотношения воздуха и топлива более эффективен при нагреве. Когда температура выхлопных газов низкая, датчик не может генерировать полезные сигналы напряжения без дополнительного нагрева. блок управления двигателем регулирует дополнительный нагрев, используя подход рабочего цикла для регулировки среднего тока в нагревательном элементе датчика. Если ток нагревателя выходит за пределы нормального диапазона, то сигнал, передаваемый датчиком состава топливовоздушной смеси, становится неточным. В результате МУД не может должным образом регулировать соотношение компонентов топливовоздушной смеси.

Когда ток в нагревателе датчика состава топливовоздушной смеси выходит за пределы нормального рабочего диапазона, МУД интерпретирует это как сбой в нагревателе датчика и сохраняет расшифровка кода ошибки.

См. P0136 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

HINT

При сохранении любого из этих расшифровка кода ошибки модуль блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. МУД отключает нагреватель датчика нагретого кислорода в отказоустойчивом режиме. Безотказный режим продолжается до тех пор, пока не будет выключен выключатель зажигания.

Схема №105
Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0037Ток нагревателя датчика нагретого кислорода равен или меньше указанного значения во время работы нагревателя (1 логика обнаружения отключения).Обрыв в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (датчик 2) Датчик нагретого кислорода (датчик 2) № 1 реле интеграции ЭСУД
P0038Нагретый ток нагревателя датчика кислорода достигает верхнего предела. (Вход контроля сильноточного ограничителя гибридной ИС «Отказ») (1 логика обнаружения срабатывания).Замыкание в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (датчик 2) Датчик нагретого кислорода (датчик 2) № 1 реле интеграции ЭСУД
P0141Совокупное значение коррекции сопротивления нагревателя превышает пороговое значение (2 логики обнаружения отключения).Обрыв или замыкание в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (датчик 2) Датчик нагретого кислорода (датчик 2) № 1 реле интеграции ЭСУД
P102DТок нагревателя датчика нагретого кислорода выше указанного значения, пока нагреватель не работает (1 логика обнаружения отключения).ECM

Чувствительная часть нагретого кислородного датчика имеет элемент из диоксида циркония, который используется для определения концентрации кислорода в выхлопном газе. Если элемент из диоксида циркония имеет соответствующую температуру и разность между концентрациями кислорода, окружающего внутреннюю и внешнюю поверхности датчика, велика, элемент из диоксида циркония генерирует сигналы напряжения. Для того чтобы увеличить способность элемента из диоксида циркония обнаруживать концентрацию кислорода, блок управления двигателем дополняет тепло от выхлопных газов теплом от нагревательного элемента внутри датчика.

Проверка диапазона нагревателя датчика нагретого кислорода (P0037, P0038 и P102D)

  1. Блок управления двигателем контролирует ток, подаваемый на нагреватель датчика нагретого кислорода, чтобы проверить нагреватель на наличие неисправностей. Если ток нагревателя выходит за пределы нормального диапазона, то сигнал, передаваемый датчиком нагретого кислорода, становится неточным. Когда ток в нагревателе датчика нагретого кислорода выходит за пределы нормального рабочего диапазона, МУД интерпретирует это как сбой в нагревателе датчика и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Характеристики нагревателя датчика нагретого кислорода (P0141)

  1. После того, как накопленное время включения нагревателя превысит 100 секунд, МУД вычисляет сопротивление нагревателя, используя напряжение вспомогательного аккумулятора и ток, подаваемый на нагреватель. Если сопротивление выше порогового значения, МУД определяет, что имеется неисправность в нагревателе нагретого датчика кислорода, и сохраняет P0141 расшифровка кода ошибки.

См. P0102 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0101Все следующие условия продолжаются более 10 секунд (2 логики обнаружения аварийного отключения). (a) Двигатель работает. (b) Температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 70°C или выше. (c) Напряжение датчика положения дроссельной заслонки составляет 0,2 В или выше и менее 2 В. (d) Средний коэффициент нагрузки двигателя составляет менее 0,85 или более 1,15 (зависит от расчетной нагрузки двигателя). Отношение средних значений нагрузки двигателя = Средняя нагрузка двигателя на основе выходных данных подузла измерителя массового расхода воздуха/Средняя нагрузка двигателя, оцененная по условиям движения (e) Среднее соотношение количества воздуха и топлива составляет менее -20% или более 20%.Узел массового расходомера воздуха Впускная система Шланговые соединения принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) рециркуляция отработавших газов в сборе

Подузел измерителя массового расхода воздуха представляет собой датчик, который измеряет количество воздуха, протекающего через дроссельную заслонку. МУД использует эту информацию для определения момента впрыска топлива и обеспечения соответствующего отношения количества воздуха к количеству топлива. Внутри подузла массового расходомера воздуха находится нагретая платиновая проволока, которая подвергается воздействию потока всасываемого воздуха. Подавая на провод определенный электрический ток, ЭСУД нагревает его до определенной температуры. Поток поступающего воздуха охлаждает и провод, и внутренний терморезистор, влияя на их сопротивление. Для поддержания постоянного значения тока блок управления двигателем изменяет напряжение, подаваемое на подузел массового расходомера воздуха. Уровень напряжения пропорционален воздушному потоку через датчик, и блок управления двигателем использует его для расчета объема всасываемого воздуха.

Блок управления двигателем контролирует среднее отношение значений нагрузки двигателя, чтобы проверить подузел массового расходомера воздуха на наличие неисправностей. Отношение средних значений нагрузки двигателя получают путем сравнения средней нагрузки двигателя, вычисленной из выходного сигнала подузла массового расходомера воздуха, со средней нагрузкой двигателя, оцененной из условий движения, таких как скорость двигателя и угол открытия дроссельной заслонки. Если отношение средних значений нагрузки двигателя ниже порогового значения, блок управления двигателем определяет, что объем всасываемого воздуха является низким, и если отношение средних значений нагрузки двигателя выше порогового значения, блок управления двигателем определяет, что объем всасываемого воздуха является высоким.

Если это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и расшифровка кода ошибки сохраняется.

Подузел измерителя массового расхода воздуха представляет собой датчик, который измеряет количество воздуха, протекающего через дроссельную заслонку. МУД использует эту информацию для определения продолжительности впрыска топлива и для обеспечения соответствующего отношения количества воздуха к количеству топлива.

Внутри подузла массового расходомера воздуха находится нагретая платиновая проволока, которая подвергается воздействию потока всасываемого воздуха. Подавая на провод определенный электрический ток, ЭСУД нагревает его до определенной температуры. Поток поступающего воздуха охлаждает и провод, и внутренний терморезистор, влияя на их сопротивление. Для поддержания постоянного значения тока ЭСУД изменяет напряжение, подаваемое на провод и внутренний термистор. Уровень напряжения пропорционален воздушному потоку через датчик, и блок управления двигателем использует его для расчета объема всасываемого воздуха.

Схема сконструирована так, что платиновый горячий провод и датчик температуры создают мостовую схему, а силовой транзистор управляется так, что потенциалы А и В остаются равными для поддержания заданной температуры.

HINT

При сохранении любого из этих расшифровка кода ошибки модуль блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. В отказоустойчивом режиме угол опережения зажигания рассчитывается блок управления двигателем в соответствии с частотой вращения двигателя и положением дроссельной заслонки. Безотказный режим продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено условие прохождения.

Схема №106
Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0102Напряжение подузла измерителя массового расхода воздуха составляет менее 0,2 В в течение 3 секунд. (1 логика обнаружения отключения: Скорость двигателя менее 4000 об/мин) (2 логики обнаружения отключения: Скорость двигателя 4000 об/мин или выше)Цепь подсборки массового расходомера воздуха обрыва или короткого замыкания Подсборка массового расходомера воздуха № 1 реле интеграции блок управления двигателем
P0103Напряжение подузла измерителя массового расхода воздуха выше 4,9 В в течение 3 секунд. (1 логика обнаружения отключения: Скорость двигателя менее 4000 об/мин) (2 логики обнаружения отключения: Скорость двигателя 4000 об/мин или выше)Цепь подсборки массового расходомера воздуха обрыва или короткого замыкания Подсборка массового расходомера воздуха № 1 реле интеграции блок управления двигателем

HINT

При выводе любого из этих расшифровка кода ошибки проверьте расход воздуха с помощью Techstream. Войдите в следующие меню: Трансмиссия/Двигатель и температура охлаждающей жидкости/Список данных/Основной/массовый расход воздуха.

Массовый расход воздуха (г/с)Сбой
Приблизительно 0,0Обрыв в цепи источника питания подузла измерителя массового расхода воздуха Обрыв или короткое замыкание в цепи VG
271,0 или болееОбрыв в цепи E2G

Если имеется дефект или обрыв или короткое замыкание в подузле массового расходомера воздуха, уровень напряжения отклоняется от нормального рабочего диапазона. Блок управления двигателем интерпретирует это отклонение как сбой в схеме подузла массового расходомера воздуха и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Пример

Когда выходное напряжение датчика остается меньше 0,2 В или выше 4,9 В в течение 3 секунд, блок управления двигателем сохраняет расшифровка кода ошибки.

Датчик абсолютного давления коллектора определяет давление во впускном коллекторе как напряжение с помощью встроенного датчика. Блок управления двигателем вычисляет давление во впускном коллекторе на основе этого напряжения, а также вычисляет величину открытия клапана рециркуляция отработавших газов и продувки VSV в соответствии с изменениями давления во впускном коллекторе и обнаруживает ошибки в датчике давления, используя изменения давления.

Схема №107
Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0106Давление во впускном коллекторе, измеренное после запуска двигателя, падает менее чем на 3 кПа [22,5 мм рт.ст.] по сравнению с давлением во впускном коллекторе (атмосферное давление), измеренным до запуска двигателя (2 логики обнаружения срабатывания).Система впуска Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

Когда давление во впускном коллекторе, измеренное после запуска двигателя, падает менее чем на 3 кПа [22,5 мм рт.ст.] по сравнению с давлением во впускном коллекторе (атмосферное давление), измеренным до запуска двигателя, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность в датчике абсолютного давления в коллекторе и сохраняет расшифровка кода ошибки.

См. P0106 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловия обнаружения кода неисправностиПроблемная зона
P0107Выходное напряжение от датчика абсолютного давления в коллекторе менее 0,5 В в течение 0,5 секунд (1 логика обнаружения срабатывания).Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления коллектора Датчик абсолютного давления коллектора блок управления двигателем
P0108Выходное напряжение от датчика абсолютного давления коллектора выше 4,5 В в течение 0,5 секунд (1 логика обнаружения срабатывания).Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления коллектора Датчик абсолютного давления коллектора блок управления двигателем

HINT

При выводе любого из этих расшифровка кода ошибки проверьте абсолютное давление во впускном коллекторе с помощью Techstream. Войдите в следующие меню: Трансмиссия/Двигатель и температура охлаждающей жидкости/Список данных/Основной/абсолютное давление во впускном коллекторе.

Отображаемое давлениеСбой
Приблизительно 0 кПа (абс.) [0 мм рт. ст. (абс.)]Короткое замыкание в цепи МСП на массу Короткое замыкание в цепи МСП на цепь Э2 Обрыв в цепи КВ
130 кПа (абс.) [975 мм рт. ст. (абс.)] или вышеЗамыкание в цепи МКГ на цепь МПИ Разомкнуто в цепи МПИ Разомкнуто в цепи Э2

Блок управления двигателем контролирует напряжение сенсора и использует это значение для расчета абсолютного давления в коллекторе. Когда выходное напряжение датчика отклоняется от нормального рабочего диапазона, МУД интерпретирует это как сбой в датчике абсолютного давления коллектора и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Пример

Когда выходное напряжение датчика остается меньше 0,5 В или выше 4,5 В в течение 0,5 секунд, блок управления двигателем сохраняет расшифровка кода ошибки.

Блок управления двигателем выполняет мониторинг бортовая система диагностики II на основе значений от датчика температуры всасываемого воздуха. Если нет изменения значения датчика в пределах нормального диапазона, блок управления двигателем не сможет выполнять мониторинг бортовая система диагностики II или будет неправильно диагностировать неисправность в датчике. блок управления двигателем обнаруживает, когда значение датчика температуры всасываемого воздуха застревает, выполняя мониторинг после выключения выключателя зажигания или запуска двигателя (короткая выдержка или длительная выдержка).

См. P0111 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

HINT

При сохранении P0112 или P0113 расшифровка кода ошибки модуль блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. В отказобезопасном режиме температура всасываемого воздуха оценивается блок управления двигателем как 20°C. Безотказный режим продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено условие прохождения.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0112Короткое замыкание в цепи датчика температуры всасываемого воздуха в течение 0,5 секунды (1 логика обнаружения срабатывания).Короткое замыкание в цепи датчика температуры всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха (встроенный в подузел массового расходомера воздуха) блок управления двигателем
P0113Обрыв в цепи датчика температуры всасываемого воздуха в течение 0,5 секунды (1 логика обнаружения срабатывания).Разомкнут в цепи датчика температуры всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха (встроенный в подузел массового расходомера воздуха) блок управления двигателем

HINT

При выводе любого из этих расшифровка кода ошибки проверьте температуру всасываемого воздуха с помощью Techstream. Войдите в следующие меню: Силовой агрегат/Двигатель и ЭСТ/Список данных/Первичный/Всасываемый воздух.

Отображаемая температураСбой
40°CОбрыв цепи
Выше 128°CКороткое замыкание

МУД контролирует напряжение датчика и использует это значение для расчета температуры всасываемого воздуха. Когда выходное напряжение датчика отклоняется от нормального рабочего диапазона, МУД интерпретирует это как сбой в цепи датчика температуры всасываемого воздуха и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Пример

Если выходное напряжение датчика превышает 4,91 В в течение 0,5 секунды или более, МУД определяет, что имеется разрыв в цепи датчика температуры всасываемого воздуха, и сохраняет P0113 расшифровка кода ошибки. Наоборот, если выходное напряжение меньше 0,18 В в течение 0,5 секунды или более, МУД определяет, что имеется короткое замыкание в цепи датчика, и сохраняет P0112 расшифровка кода ошибки.

В датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя встроен термистор, значение сопротивления которого изменяется в соответствии с температурой охлаждающей жидкости двигателя. Конструкция датчика и его подключение к ЭСУД такие же, как и у датчика температуры всасываемого воздуха.

HINT

При сохранении P0115, P0117 или P0118 расшифровка кода ошибки модуль блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. Во время безотказного режима температура охлаждающей жидкости двигателя оценивается блок управления двигателем как 80°C. Безотказный режим продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено условие прохождения.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0115Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течение 0,5 секунды (1 логика обнаружения срабатывания).Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем
P0117Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течение 0,5 секунды (1 логика обнаружения срабатывания).Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем
P0118Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течение 0,5 секунды (1 логика обнаружения срабатывания).Разомкнут в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем

HINT

При выводе любого из этих расшифровка кода ошибки проверьте температуру охлаждающей жидкости двигателя с помощью Techstream. Войдите в следующие меню: Силовой агрегат/Двигатель и ЭСТ/Список данных/Первичный/Температура охлаждающей жидкости.

Отображаемая температураСбой
40°CОбрыв цепи
Выше 135°CКороткое замыкание

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя служит для контроля температуры охлаждающей жидкости двигателя. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя имеет термистор с сопротивлением, которое изменяется в соответствии с температурой охлаждающей жидкости двигателя. При низкой температуре охлаждающей жидкости сопротивление в термисторе увеличивается. При высокой температуре сопротивление падает. Эти изменения сопротивления отражаются на выходном напряжении датчика. МУД контролирует напряжение датчика и использует это значение для расчета температуры охлаждающей жидкости двигателя. Когда выходное напряжение датчика отклоняется от нормального рабочего диапазона, МУД интерпретирует это как неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Пример

Если выходное напряжение датчика превышает 4,91 В в течение 0,5 с или более, блок управления двигателем определяет, что в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя имеется разрыв, и сохраняет P0118 расшифровка кода ошибки. Наоборот, если выходное напряжение меньше 0,14 В в течение 0,5 секунды или более, МУД определяет, что имеется короткое замыкание в цепи датчика, и сохраняет P0117 ДТК.

См. P0115 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0116При выполнении любого из следующих условий (2 логики обнаружения срабатывания). При прогреве двигателя после запуска холодного двигателя изменение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя ниже порогового значения По времени между остановкой прогретого двигателя и запуском следующего холодного двигателя изменение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя ниже порогового значенияВпуск воды с подсборкой термостата Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Монитор холодного запуска

Монитор работает при запуске двигателя в холодном состоянии. Если изменение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя до полного прогрева двигателя меньше порогового значения, то определяется, что в датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя возникла неисправность. Когда это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и расшифровка кода ошибки сохраняется.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

Блок управления двигателем сравнивает температуру охлаждающей жидкости двигателя, когда полностью прогретый двигатель остановлен, и когда двигатель запускается при следующей поездке, когда прошло 5 часов или более с момента остановки двигателя. Если изменение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя меньше порогового значения, то определяется, что возникла неисправность в датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя. Когда это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и расшифровка кода ошибки сохраняется.

Двигатель имеет два датчика температуры, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя и датчик температуры всасываемого воздуха, для определения температуры во время работы двигателя. В каждый датчик встроен терморезистор, величина сопротивления которого изменяется в соответствии с температурой. Когда температура становится низкой, сопротивление терморезистора увеличивается. Когда температура становится высокой, сопротивление падает. Эти изменения сопротивления передаются на МУД при изменении напряжения. На основании этих температурных сигналов, выдаваемых датчиками, блок управления двигателем определяет продолжительность впрыска топлива и момент зажигания для управления двигателем.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P011BВыполняются все следующие условия (2 логики обнаружения срабатывания): Напряжение вспомогательного аккумулятора 10,5 В или выше. С момента остановки двигателя во время предыдущей поездки прошло 7 часов или более. 15 секунд или более после холодного запуска двигателя. Выполняется любое из следующих условий: Минимальная температура всасываемого воздуха после запуска двигателя составляет -10°C или выше. Температура охлаждающей жидкости двигателя перед запуском двигателя составляет -10°C или выше. Разница между показаниями температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры всасываемого воздуха выше 20 ° С (2°C).Датчик температуры всасываемого воздуха (встроенный в подузел массового расходомера воздуха) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем
Схема №108

HINT

  1. Ожидание требуется для предотвращения влияния температуры двигателя на показания. Если двигатель эксплуатировался недавно, то точно сравнить показания не представляется возможным.
  1. Для диагностики, чтобы продублировать условия обнаружения ДТЦ, необходимо припарковать автомобиль на 7 часов. Стоянка автомобиля в течение 7 часов гарантирует, что фактическая температура охлаждающей жидкости двигателя и температура всасываемого воздуха очень похожи. Когда транспортное средство находится на стоянке менее 7 часов, могут существовать различия в показаниях, но это не обязательно указывает на неисправность.

Блок управления двигателем контролирует разницу между температурой охлаждающей жидкости двигателя и температурой всасываемого воздуха, когда двигатель запускается холодным, чтобы точно определить температурные условия двигателя. Монитор работает при запуске двигателя по истечении 7 часов и более с момента остановки двигателя (выключение выключателя зажигания) в предыдущей поездке. Если разница между температурой охлаждающей жидкости двигателя и температурой всасываемого воздуха при холодном запуске превышает 20°C, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и цепи датчика температуры всасываемого воздуха и сохраняет расшифровка кода ошибки.

HINT

Эти расшифровка кода ошибки относятся к датчику положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на корпусе дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе и определяет угол открытия дроссельной заслонки. Данный датчик является датчиком бесконтактного типа. Он использует элементы Холла для того, чтобы выдавать точные сигналы даже в экстремальных условиях вождения, например, на высоких скоростях, а также на очень низких скоростях.

Датчик положения дроссельной заслонки имеет 2 цепи датчика, VTA1 и VTA2 каждая из которых передает сигнал. VTA1 используется для определения угла дроссельной заслонки и VTA2 используется для определения неисправностей в VTA1. Напряжения сигнала датчика изменяются от 0 В до 5 В пропорционально углу открытия дроссельной заслонки и передаются на VTA1 и VTA2 клеммы МУД.

Когда клапан закрывается, выходное напряжение датчика уменьшается, а когда клапан открывается, выходное напряжение датчика увеличивается. МУД вычисляет угол открытия дроссельной заслонки в соответствии с этими сигналами и управляет приводом дроссельной заслонки в ответ на входные сигналы водителя. Эти сигналы также используются в таких расчетах, как коррекция состава топливовоздушной смеси, коррекция увеличения мощности и управление отсечкой топлива.

Схема №109
Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0120Выходное напряжение VTA1 быстро колеблется за пределами нижнего и верхнего порогов неисправности в течение 2 секунд или более (1 логика обнаружения отключения).Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) блок управления двигателем
P0121Разница между VTA1 и VTA2 напряжениями составляет менее 0,8 В или более 1,6 В в течение 2 секунд (1 логика обнаружения срабатывания).Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) Схема датчика положения дроссельной заслонки блок управления двигателем
P0122Выходное напряжение VTA1 составляет 0,2 В или менее в течение 2 секунд или более (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения).Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) Короткое замыкание в цепи VTA1 Обрыв в цепи VCTA блок управления двигателем
P0123Выходное напряжение VTA1 составляет 4,54 В или выше в течение 2 секунд или более (1 логика обнаружения аварийного отключения).Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) Разомкнут в VTA1 цепи Разомкнут в цепи ЭТА Короткое замыкание между VCTA и VTA1 цепями блок управления двигателем
P0220Выходное напряжение VTA2 быстро колеблется за пределами нижнего и верхнего порогов неисправности в течение 2 секунд или более (1 логика обнаружения отключения).Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) блок управления двигателем
P0222Выходное напряжение VTA2 составляет 1,75 В или менее в течение 2 секунд или более (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения).Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) Короткое замыкание в цепи VTA2 Обрыв в цепи VCTA блок управления двигателем
P0223Выходное напряжение VTA2 составляет 4,8 В или выше, а VTA1 находится между 0,2 В и 2,02 В в течение 2 секунд или более (1 логика обнаружения отключения).Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) Разомкнут в VTA2 цепи Разомкнут в цепи ЭТА Короткое замыкание между VCTA и VTA2 цепями блок управления двигателем
P2135Выполняется любое из следующих условий (1 логика обнаружения срабатывания): (а) разница между выходными напряжениями VTA1 и VTA2 составляет 0,02 В или менее в течение 0,5 секунды или более. (b) Выходное напряжение VTA1 составляет 0,2 В или менее, а VTA2 составляет 1,75 В или менее в течение 0,4 с или более.Короткое замыкание между цепями VTA1 и VTA2 Датчик положения дроссельной заслонки (встроенный в корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе) блок управления двигателем

ЭСУД использует датчик положения дроссельной заслонки для контроля угла открытия дроссельной заслонки. Есть несколько проверок, которые выполняет блок управления двигателем для подтверждения правильной работы датчика положения дроссельной заслонки.

P0120, P0122, P0123, P0220, P0222, P0223 и P2135

  1. Определенная разность напряжений ожидается между выводами VTA1 и VTA2 датчика для каждого угла открытия дроссельной заслонки. Если разница между VTA1 и VTA2 является неправильной, МУД интерпретирует это как сбой в цепи датчика и сохраняет расшифровка кода ошибки.
  2. VTA1 и VTA2 имеют определенный диапазон напряжений. Если VTA1 или VTA2 выходит за пределы нормального рабочего диапазона, МУД интерпретирует это как сбой в цепи датчика и сохраняет расшифровка кода ошибки.
  3. VTA1 и VTA2 никогда не должны быть близки к одному и тому же уровню напряжения. Если VTA1 находится в пределах 0,02 В от VTA2, МУД определяет, что имеется короткое замыкание в цепи датчика, и запоминает расшифровка кода ошибки.

P0121

  1. Этот датчик передает два сигнала: VTA1 и VTA2. VTA1 используется для определения угла открытия дроссельной заслонки, а VTA2 - для обнаружения неисправностей в VTA1. Блок управления двигателем выполняет несколько проверок для подтверждения правильной работы датчика положения дроссельной заслонки и VTA1. Для каждого угла открытия дросселя ожидается определенная разность напряжений между выходами VTA1 и VTA2. Если разность выходных напряжений между двумя сигналами отклоняется от нормального рабочего диапазона, МУД интерпретирует это как неисправность в датчике положения дроссельной заслонки. ЕСМ освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки.

См. P0115 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0125Температура охлаждающей жидкости двигателя не достигает температуры включения замкнутого контура в течение 20 минут (этот период зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя при запуске двигателя) (2 логики обнаружения срабатывания).Система охлаждения Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Впуск воды с подсборкой термостата

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя изменяется пропорционально фактической температуре охлаждающей жидкости двигателя. МУД подает постоянное напряжение на датчик и контролирует выходное напряжение сигнала датчика. Выходное напряжение сигнала изменяется в соответствии с изменяющимся сопротивлением датчика. После запуска двигателя по этому сигналу контролируется температура охлаждающей жидкости двигателя. Если датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя показывает, что двигатель еще недостаточно прогрет для управления топливом в замкнутом контуре, несмотря на заданный период времени, истекший с момента запуска двигателя, блок управления двигателем интерпретирует это как сбой в работе датчика или системы охлаждения и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Пример

Когда температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 5°C или выше при запуске двигателя: Примерно через 75 секунд рабочего времени датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя все еще показывает, что двигатель недостаточно прогрет, чтобы начать управление топливом с замкнутым контуром (обратная связь по топливу воздуха). блок управления двигателем интерпретирует это как сбой в датчике или системе охлаждения и сохраняет расшифровка кода ошибки.

HINT

Это расшифровка кода ошибки относится к впуску воды с подсборкой термостата.

Этот расшифровка кода ошибки хранится, когда температура охлаждающей жидкости двигателя не достигает 75°C, несмотря на то, что прошло достаточное время прогрева двигателя.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0128Все следующие условия выполняются в течение 5 секунд (логика обнаружения 2-х срабатываний): (а) Холодный запуск. (b) Двигатель прогрет. (c) Температура охлаждающей жидкости двигателя составляет менее 75°C.Впуск воды с подсборкой термостата Система охлаждения Передняя сборка выхлопной трубы Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем
Схема №110

Блок управления двигателем оценивает температуру охлаждающей жидкости двигателя на основе пусковой температуры, нагрузок двигателя и оборотов двигателя. Затем блок управления двигателем сравнивает расчетную температуру с фактической температурой охлаждающей жидкости двигателя. Когда расчетная температура охлаждающей жидкости двигателя достигает 75°C, блок управления двигателем проверяет фактическую температуру охлаждающей жидкости двигателя. Если фактическая температура охлаждающей жидкости двигателя меньше 75°C, блок управления двигателем интерпретирует это как сбой в впуске воды с подсборкой термостата или системой охлаждения двигателя и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Для достижения высокой степени очистки компонентов окиси углерода (СО), углеводородов (НС) и окиси азота (NOx) в выхлопных газах используется трехкомпонентный каталитический конвертер (TWC). Для наиболее эффективного использования TWC соотношение воздуха и топлива должно точно контролироваться, чтобы оно всегда было близко к стехиометрическому уровню воздуха и топлива. С целью помочь блок управления двигателем обеспечить точное управление соотношением воздуха и топлива используется датчик нагретого кислорода.

Датчик нагретого кислорода расположен за TWC и определяет концентрацию кислорода в выхлопных газах. Поскольку датчик объединен с нагревателем, который нагревает чувствительный элемент, можно обнаруживать концентрацию кислорода, даже когда объем всасываемого воздуха низкий (температура выхлопного газа низкая).

Когда соотношение воздуха и топлива становится обедненным, концентрация кислорода в выхлопных газах высока. Датчик нагретого кислорода информирует блок управления двигателем о том, что соотношение воздуха и топлива после TWC является обедненным (низкое напряжение, т.е. менее 0,45 В).

И наоборот, когда соотношение воздуха и топлива является более богатым, чем стехиометрический уровень воздуха и топлива, концентрация кислорода в выхлопных газах является низкой. Датчик нагретого кислорода информирует блок управления двигателем о том, что соотношение компонентов топливовоздушной смеси после TWC является высоким (высокое напряжение, т.е. более 0,45 В). Нагретый кислородный датчик обладает свойством резко изменять свое выходное напряжение, когда соотношение воздуха и топлива близко к стехиометрическому уровню.

Блок управления двигателем использует дополнительную информацию от датчика нагретого кислорода для определения, является ли соотношение количества воздуха и топлива после TWC богатым или бедным, и соответственно регулирует продолжительность впрыска топлива. Таким образом, если нагретый кислородный датчик работает неправильно из-за внутренних неисправностей, МУД не может компенсировать отклонения в регулировании соотношения компонентов топлива в первичном воздухе.

Схема №111
Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0136Выполняется любое из следующих условий: Аномальное выходное напряжение: Во время активного регулирования состава топливовоздушной смеси напряжение датчика нагретого кислорода не увеличивается до 0,69 В или выше в течение определенного периода времени (логика обнаружения 2-х срабатываний). Импеданс датчика менее 5 Ом в течение 30 секунд или более, когда блок управления двигателем предполагает, что датчик прогрет и работает нормально (2 логики обнаружения срабатывания)Цепь датчика нагретого кислорода (датчик 2) Датчик нагретого кислорода (датчик 2) Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1) Утечка газа из выхлопной системы Давление топлива Клапан и шланг КПВ в сборе Впускная система Клапан рециркуляция отработавших газов в сборе
P0137Выполняется любое из следующих условий: Низкое напряжение (разомкнутое): При активном регулировании состава топливовоздушной смеси в течение определенного периода времени выполняются следующие условия (а) и (b) (2 логическая схема обнаружения аварийного отключения) (а) Выходной сигнал датчика нагретого кислорода менее 0,21 В (b) Целевой состав топливовоздушной смеси обогащен Высокий импеданс: Импеданс датчика 15 кОм или выше в течение 90 секунд или более, когда блок управления двигателем предполагает, что датчик прогрет и работает нормально (2 логики обнаружения срабатывания)Цепь датчика нагретого кислорода (датчик 2) Датчик нагретого кислорода (датчик 2) Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1) Утечка газа из узла клапана рециркуляция отработавших газов выхлопной системы
P0138Чрезвычайно высокое напряжение (короткое замыкание): Выходное напряжение датчика нагретого кислорода превышает 1,2 В в течение 10 секунд или более (2 логики обнаружения срабатывания)Цепь датчика нагретого кислорода (датчик 2) Датчик нагретого кислорода (датчик 2) ЭСУД
P0139Выполняется любое из следующих условий: Напряжение на датчике нагретого кислорода (датчик 2) не падает ниже 0,2 В сразу после начала отсечки топлива (логика обнаружения срабатывания 2) Напряжение на датчике нагретого кислорода (датчик 2) не падает с 0,35 В до 0,2 В сразу после состояния отсечки топлива (логика обнаружения срабатывания 2)Цепь датчика нагретого кислорода (датчик 2) Датчик нагретого кислорода (датчик 2) Утечка газа из узла клапана рециркуляция отработавших газов выхлопной системы
Схема №112
Схема №113
Схема №114
  1. Активное управление соотношением компонентов топливно-воздушной смеси МУД обычно выполняет управление с обратной связью соотношением компонентов топливно-воздушной смеси так, что выходной сигнал датчика соотношения компонентов топливно-воздушной смеси указывает почти стехиометрический уровень топливно-воздушной смеси. Это транспортное средство включает в себя активное регулирование состава топливовоздушной смеси в дополнение к регулярному регулированию состава топливовоздушной смеси. блок управления двигателем выполняет активный контроль соотношения воздуха и топлива, чтобы обнаружить любое ухудшение в трехкомпонентном каталитическом преобразователе (TWC) и неисправности датчика нагретого кислорода (см. схему ниже). Активное регулирование соотношения воздуха и топлива осуществляется в течение приблизительно 30 секунд во время движения с теплым двигателем. Во время активного регулирования состава топливовоздушной смеси состав топливовоздушной смеси принудительно регулируется для обеднения или обогащения посредством МУД. Если ЕСМ обнаруживает сбой, расшифровка кода ошибки сохраняется.
  2. Аномальное выходное напряжение нагретого кислородного датчика (расшифровка кода ошибки P0136) В то время как блок управления двигателем выполняет активное управление соотношением количества воздуха и топлива, соотношение количества воздуха и топлива принудительно регулируется, чтобы стать богатым или бедным. Если датчик не функционирует должным образом, изменение выходного напряжения невелико. Например, когда напряжение нагретого датчика кислорода не увеличивается до 0,69 В или выше во время активного управления соотношением количества воздуха и топлива, блок управления двигателем определяет, что выходное напряжение датчика является ненормальным, и сохраняет P0136 расшифровка кода ошибки.
  3. Разомкнутая цепь датчика нагретого кислорода (расшифровка кода ошибки P0137) Во время активного контроля состава топливовоздушной смеси блок управления двигателем рассчитывает кислородную емкость (OSC) * трехкомпонентного каталитического преобразователя (TWC), принудительно регулируя состав топливовоздушной смеси, чтобы он стал богатым или бедным. Если нагретый кислородный датчик имеет разомкнутую цепь, или выходное напряжение датчика заметно уменьшается, то OSC показывает чрезвычайно высокое значение. Даже если блок управления двигателем пытается продолжать регулировать соотношение количества воздуха и топлива, чтобы оно стало богатым или бедным, выходной сигнал датчика нагретого кислорода не изменяется. При выполнении активного управления соотношением количества воздуха к количеству топлива, когда целевое соотношение количества воздуха к количеству топлива является богатым, а выходное напряжение датчика нагретого кислорода составляет менее 0,21 В (бедное), блок управления двигателем интерпретирует это как ненормально низкое выходное напряжение датчика и сохраняет P0137 расшифровка кода ошибки. ПОДСКАЗКА: *: TWC имеет возможность хранить кислород. OSC и способность к очистке выбросов TWC взаимосвязаны. ЕСМ определяет, ухудшился ли катализатор, на основании вычисленного значения КЕ. См. ОПИСАНИЕ МОНИТОРА.
  4. Высокий или низкий импеданс нагретого датчика кислорода (расшифровка кода ошибки P0136 или P0137) При нормальном управлении с обратной связью соотношением количества воздуха и топлива имеются небольшие изменения концентрации кислорода в выхлопных газах. Для непрерывного контроля незначительного изменения сигнала датчика нагретого кислорода во время работы двигателя импеданс * датчика измеряется с помощью МУД. ЭСУД определяет наличие неисправности в датчике при отклонении измеряемого импеданса от стандартного диапазона. *: Эффективное сопротивление в электрической цепи переменного тока. ПОДСКАЗКА: Измерение импеданса с помощью омметра невозможно. P0136 расшифровка кода ошибки указывает на ухудшение состояния датчика нагретого кислорода. блок управления двигателем сохраняет расшифровка кода ошибки путем вычисления импеданса датчика, когда удовлетворяются типичные условия включения (2 ездовых цикла). расшифровка кода ошибки P0137 указывает на обрыв или короткое замыкание в датчике нагретого кислорода (2 ездовых цикла). блок управления двигателем сохраняет расшифровка кода ошибки, когда импеданс датчика превышает порог 15 кОм.
  5. Чрезвычайно высокое выходное напряжение датчика нагретого кислорода (расшифровка кода ошибки P0138) блок управления двигателем непрерывно контролирует выходное напряжение датчика нагретого кислорода во время работы двигателя. P0138 расшифровка кода ошибки сохраняется, если выходное напряжение датчика нагретого кислорода составляет 1,2 В или выше, в течение 10 секунд или более.
  6. Ненормальное выходное напряжение нагретого кислородного датчика во время отсечки топлива (P0139 расшифровка кода ошибки) Выходное напряжение датчика падает до менее 0,2 В (состояние чрезвычайно бедного) немедленно, когда транспортное средство замедляется и отсечка топлива работает. Если напряжение не падает ниже 0,2 В в течение 6 секунд или более, или напряжение не падает от 0,35 до 0,2 В в течение 1 секунды или более, МУД определяет, что чувствительность датчика ухудшилась, освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки.

См. P2195 расшифровка кода ошибки. См. ОПИСАНИЕ.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P014CЗначение «Rich to Lean отклик rate dealation level *» является стандартным или меньшим (2 логики обнаружения аварийного отключения).Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1) Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1) нагреватель блок управления двигателем
P014DЗначение «Lean to Rich отклик rate dealation level *» является стандартным или больше (2 логики обнаружения аварийного отключения).
P015AЗначение «Rich to Lean delay level *» является стандартным или больше (2 логики обнаружения аварийного отключения).
P015BЗначение «Lean to Rich delay level *» является стандартным или больше (2 логики обнаружения аварийного отключения).

*: Рассчитывается блок управления двигателем на основе выходного сигнала датчика состава топливовоздушной смеси.

После прогрева двигателя блок управления двигателем осуществляет управление с обратной связью соотношением количества воздуха и топлива и поддерживает соотношение количества воздуха и топлива на теоретическом уровне. Кроме того, после выполнения всех предварительных условий активное регулирование состава топливовоздушной смеси выполняется в течение приблизительно 10 секунд и во время активного регулирования состава топливовоздушной смеси, МУД измеряет отклик датчика состава топливовоздушной смеси путем увеличения или уменьшения конкретного количества впрыска на основе теоретического состава топливовоздушной смеси, полученного при нормальном управлении составом топливовоздушной смеси. Блок управления двигателем определяет, имеется ли неисправность датчика состава топливовоздушной смеси в средней точке активного управления составом топливовоздушной смеси.

Если чувствительность датчика состава топливовоздушной смеси снижается, то выводятся P014C и P014D расшифровка кода ошибки.

Если синхронизация выходного сигнала датчика состава топливовоздушной смеси задерживается, выводятся P015A и P015B расшифровка кода ошибки.

Схема №115

Подстройка топлива связана со значением компенсации обратной связи, а не с основной длительностью впрыска. Топливная балансировка состоит как из кратковременной, так и из длительной топливной балансировки.

Кратковременная компенсация топлива - это компенсация топлива, которая используется для постоянного поддержания состава топливовоздушной смеси на стехиометрическом уровне. Сигнал от датчика состава топливовоздушной смеси указывает, является ли состав топливовоздушной смеси обогащенным или обедненным по сравнению со стехиометрическим составом. Это запускает уменьшение объема впрыска топлива, если соотношение воздуха и топлива богатое, и увеличение объема впрыска топлива, если обедненное.

Такие факторы, как индивидуальные отличия двигателя, износ с течением времени и изменения в рабочей среде, приводят к тому, что кратковременная подстройка топлива отличается от центрального значения. Долгосрочная топливная компенсация, которая управляет общей топливной компенсацией, компенсирует долгосрочные отклонения в топливной компенсации от центрального значения, вызванные краткосрочной топливной компенсацией.

Номер расшифровка кода ошибкиУсловие обнаружения расшифровка кода ошибкиПроблемная зона
P0171При теплом двигателе и стабильной обратной связи состава топливовоздушной смеси подстройка топлива значительно ошибочна по отношению к обедненной стороне (логика обнаружения 2-х срабатываний).Система впуска Блокирование узла топливного инжектора Массовый подузел измерителя расхода воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Утечка топливного газа из выхлопной системы Разомкнутый или короткозамкнутый контур датчика соотношения воздуха и топлива (датчик 1) Датчик соотношения воздуха и топлива (датчик 1) Клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) и шланг Соединения шланга принудительная вентиляция картера Сборка клапана рециркуляция отработавших газов Жгут проводов или соединитель блок управления двигателем
P0172При теплом двигателе и стабильной обратной связи состава топливовоздушной смеси подстройка топлива значительно ошибочна в сторону богатых (логика обнаружения 2-х срабатываний).Утечка или закупорка топливного инжектора в сборе Массовый расходомер воздуха в сборе Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Система зажигания Утечка топливного газа из выхлопной системы Разомкнутая или короткая цепь датчика соотношения воздуха и топлива (датчик 1) Датчик соотношения воздуха и топлива (датчик 1) Клапан рециркуляция отработавших газов в сборе Жгут проводов или соединитель блок управления двигателем

HINT

  1. Когда P0171 расшифровка кода ошибки хранится, фактическое соотношение количества воздуха и топлива находится на бедной стороне. Когда P0172 расшифровка кода ошибки хранится, фактическое соотношение количества воздуха и топлива находится на богатой стороне.
  2. Если в транспортном средстве заканчивается топливо, соотношение количества воздуха и топлива является обедненным, и P0171 расшифровка кода ошибки может храниться. Затем контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается.
  3. Когда сумма кратковременных и долгосрочных значений подстройки топлива находится в пределах порога неисправности (и температура охлаждающей жидкости двигателя выше 75 ° C [75°C]), система функционирует нормально.

При управлении топливом с замкнутым контуром объемы впрыска топлива, которые отклоняются от оцененных блок управления двигателем, вызывают изменения в значении долгосрочной компенсации подстройки топлива. Корректировка долгосрочной топливной балансировки производится при наличии стойких отклонений значений краткосрочной топливной балансировки. Отклонения от объемов впрыска топлива, оцененных блок управления двигателем, также влияют на среднее полученное значение подстройки топлива, которое представляет собой комбинацию среднего кратковременного подстройки топлива (значение компенсации обратной связи по топливу) и среднего долговременного подстройки топлива (полученное значение топливовоздушной смеси). Если среднее полученное значение подстройки топлива превышает пороговые значения сбоя, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность в топливной системе и сохраняет расшифровка кода ошибки.

Пример

Среднее полученное значение подстройки топлива составляет 35% или выше, или -35% или ниже, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность топливной системы.

Схема №116