Описание управлений двигателей (1AR-FE) (диагностических кодов (P0010-P0455): 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 №198
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0010 | Цепь масляного регулятора фаз газораспределения (для распределительного вала впуска) с открытым или коротким замыканием (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения) | Цепь масляного управляющего клапана фаз газораспределения в сборе (для распределительного вала впуска) |
Описание монитора
Этот расшифровка кода ошибки предназначен для обнаружения открытия или короткого замыкания в цепи масляного управляющего клапана фаз газораспределения распределительного вала (для впускных распределительных валов). Если рабочий цикл масляного регулирующего клапана фаз распределения распредвала чрезмерно высок или низок во время работы двигателя, блок управления двигателем будет освещать контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и устанавливать DCC.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0010. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S11167078702011040800000)
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0011 | Синхронизация клапана не регулируется в диапазоне опережения фаз газораспределения (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения). | Клапан газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе (для впускного распределительного вала) Фильтр клапана регулирования масла Распределительная шестерня в сборе блок управления двигателем |
| P0012 | Синхронизация клапана не регулируется в диапазоне задержки фаз газораспределения (2 логики обнаружения аварийного отключения). |
- 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.
- Если разница между заданными и фактическими моментами времени впускного клапана велика, а изменения в фактических моментах времени впускных клапанов малы, МУД интерпретирует это как неисправность застревания контроллера Vvt и запоминает расшифровка кода ошибки.
Система регулируемых фаз газораспределения (Vvt) регулирует синхронизацию выпускных клапанов для улучшения управляемости. Давление масла в двигателе поворачивает контроллер Vwт, чтобы отрегулировать синхронизацию клапанов.
Масляный клапан управления синхронизацией распределительного вала является электромагнитным клапаном и переключает маслопроводную линию двигателя. Клапан перемещается, когда ЭСУД подает 12 В на соленоид. ЭСУБ изменяет время включения питания на соленоидное (рабочий цикл) в соответствии с положением распределительного клапана, положением коленчатого вала, положением дроссельной заслонки и т. д.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0013 | Обрыв или короткое замыкание в цепи масляного регулятора фаз газораспределения (для распределительного вала выпуска) (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения) | Обрыв или замыкание в цепи масляного управляющего клапана фаз газораспределения (для распределительного вала выпуска) |
Этот расшифровка кода ошибки предназначен для обнаружения открытия или короткого замыкания в цепи масляного клапана управления синхронизацией распределительного вала (для выпускного распредвала). Если рабочий цикл узла масляного управляющего клапана синхронизации распределительного клапана чрезмерно высок или низок во время работы двигателя, блок управления двигателем будет освещать контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и устанавливать DCC.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0013. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S11595689832011040800000)
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0014 | Синхронизация клапана не регулируется в диапазоне опережения синхронизации выпускного клапана (2 логики обнаружения срабатывания). | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе (для распредвала выпуска) Фильтр масляного регулирующего клапана Распределение распределительного вала в сборе шестерни (для распределителя выпуска) блок управления двигателем |
| P0015 | Синхронизация клапана не регулируется в диапазоне задержки синхронизации выпускного клапана (1 логика обнаружения срабатывания). |
Блок управления двигателем оптимизирует синхронизацию выпускных клапанов с помощью системы регулируемых фаз газораспределения (Vvt) для управления распределительным валом выпуска. Система ВВП включает в себя ЭСУД, узел масляного управляющего клапана синхронизации распределительного вала и контроллер ВВТ (узел механизма распределения распределительных валов).
Если разница между целевой и фактической синхронизацией выпускного клапана велика, а изменения в действительной синхронизации выхлопного клапана малы, блок управления двигателем интерпретирует это как сбой Vvt-контроллера и сохраняет расшифровка кода ошибки.
Блок управления двигателем оптимизирует распределение фаз газораспределения, используя систему регулируемых фаз газлифта (Vvt) для управления распределительными валами впуска и выпуска. Система DVT включает в себя блок ECМ, узел масляного регулирующего клапана распределения фаз газификации распределительного вала и контроллер Vtm (узел зубчатой передачи распределения распределительных валов). блок управления двигателем- отправляет целевой сигнал контроля рабочего цикла на блок масляного управляющего клапана распределения фазы газораспределителя.
Этот управляющий сигнал регулирует давление масла, подаваемого к контроллеру Vvt. Контроллер может продвигать или замедлять распределительные валы впуска и выпуска.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0016 | Отклонение в сигнале датчика положения коленчатого вала и сигнала датчика положения распределительного вала (для впускного распредвала) (2 логики определения отключения) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе (для распределительного вала впуска) Фильтр масляного регулирующего клапана Распределительные валы в сборе зубчатой передачи (для распредвала выпуска) блок управления двигателем |
| P0017 | Отклонение в сигнале датчика положения коленчатого вала и датчике положения распределительного вала (для выпускного распредвала) (2 логики обнаружения отключения) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе (для распредвала выпуска) Фильтр масляного регулирующего клапана Распределение распределительного вала в сборе шестерни (для распределителя выпуска) блок управления двигателем |
Для контроля корреляции положений впускного и выпускного распределительных валов, а также положения коленчатого вала блок управления двигателем проверяет полученное значение Vvt при работе двигателя на холостом ходу. Полученное значение SVT калибруется в зависимости от положений распределительного и коленчатого валов. Распределение фаз газораспределения устанавливается на самый задний угол во время работы двигателя на режиме холостого хода.
Это расшифровка кода ошибки указывает на то, что положения распределительного вала впуска и выпуска являются неправильными по отношению к коленчатому валу, вызванными такими факторами, как цепь газораспределения выпрыгнула из зуба.
Этот монитор начинает работать после того, как двигатель простаивает в течение 5 минут.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P2195. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394778-S21856657102011040800000)
HINT
Схема №199
- 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.
- Хотя в названиях расшифровка кода ошибки говорится о датчике кислорода, эти расшифровка кода ошибки относятся к датчику состава топливовоздушной смеси.
- Датчик 1 относится к датчику, установленному перед трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором и расположенному рядом с узлом двигателя.
- МУД обеспечивает схему управления с широтно-импульсной модуляцией для регулирования тока через нагреватель. В схеме подогревателя датчика состава воздуха и топлива используется реле на стороне + В схемы.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0031 | Ток нагревателя меньше указанного значения во время работы нагревателя (1 логика обнаружения отключения). | Разомкнутая цепь нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси Нагреватель датчика состава авиатоплива (блок 1 датчик 1) электронный впрыск топлива MAIN № 2 реле блок управления двигателем |
| P0032 | Отказ по току нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси (1 логика обнаружения срабатывания). | Короткое замыкание в цепи нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси Нагреватель датчика состава воздушно-топливной смеси (банк 1 датчик 1) электронный впрыск топлива MAIN № 2 реле блок управления двигателем |
| P101D | Ток нагревателя выше указанного значения, пока нагреватель не работает (1 логика обнаружения отключения). | ECM |
HINT
- Датчик 1 относится к датчику, ближайшему к узлу двигателя.
- Датчик 2 относится к датчику, наиболее удаленному от узла двигателя.
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.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0136. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S15591571362011040800000)
HINT
Схема №200
- Датчик 2 относится к датчику, установленному за трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором и расположенному далеко от узла двигателя.
- 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.
- МУД обеспечивает схему управления с широтно-импульсной модуляцией для регулирования тока через нагреватель. В цепи нагревателя датчика нагретого кислорода используется реле на стороне + В цепи.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0037 | Ток нагревателя меньше указанного значения во время работы нагревателя (1 логика обнаружения отключения). | Разомкнут в обогреваемом кислородном датчике (банк 1 датчик 2) цепь нагревателя Подогреваемый кислородный датчик (банк 1датчик 2) нагреватель электронный впрыск топлива MAIN № 2 реле блок управления двигателем |
| P0038 | Ток нагревателя выше указанного значения во время работы нагревателя (1 логика обнаружения отключения). | Короткое замыкание в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (банк 1 датчик 2) Нагреватель датчика нагретого кислорода (банка 1 сенсор 2) электронный впрыск топлива MAIN № 2 реле блок управления двигателем |
| P0141 | Совокупное значение коррекции сопротивления нагревателя превышает пороговое значение (2 логики обнаружения отключения). | Обрыв или короткое замыкание в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (блок 1, датчик 2) Нагреватель датчика нагретого кислорода (блока 1, датчика 2) электронный впрыск топлива MAIN № 2 реле блок управления двигателем |
| P102D | Ток нагревателя выше указанного значения, пока нагреватель не работает (1 логика обнаружения отключения). | ECM |
HINT
- Датчик 1 относится к датчику, ближайшему к узлу двигателя.
- Датчик 2 относится к датчику, наиболее удаленному от узла двигателя.
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)
- 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)
- После того, как накопленное время включения нагревателя превысит 100 секунд, блок управления двигателем рассчитывает сопротивление нагревателя, используя напряжение батареи 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.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0102. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S08791645322011040800000)
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0101 | Выполняются все следующие условия (2 логики обнаружения срабатывания): (а) двигатель работает. (b) температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 70°C или выше. (с) Напряжение датчика положения дроссельной заслонки составляет от 0,24 до 2 В. (d) Среднее отношение значений нагрузки двигателя меньше, чем 0,85, или больше, чем 1,51 (зависит от расчетной нагрузки двигателя). Среднее значение нагрузки двигателя = средняя нагрузка двигателя на основе массового расходомера воздуха выход / средняя расчетная нагрузка двигателя 20% от условий движения. | Массовый расходомер воздуха Шланговые соединения впускной системы принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) |
Массовый расходомер воздуха представляет собой датчик, который измеряет количество воздуха, протекающего через дроссельную заслонку. блок управления двигателем использует эту информацию для определения времени впрыска топлива и обеспечения соответствующего соотношения воздух-топливо. Внутри массового расходомера воздуха есть нагретая платиновая проволока, которая подвергается воздействию потока всасываемого воздуха. Подавая определенный электрический ток на провод, ECМ нагревает его до определенной температуры. Поток входящего воздуха охлаждает как провод, так и внутренний термистор, влияя на их сопротивление для поддержания постоянного значения.
Блок управления двигателем контролирует среднее значение коэффициента нагрузки двигателя, чтобы проверить массовый расходомер воздуха на наличие неисправностей. Средняя величина отношения нагрузок двигателя получается путем сравнения средней нагрузки, рассчитанной по выходному сигналу измерителя массовый расход воздуха, со средней нагрузкой двигателя, оцененной из условий движения, таких как частота вращения двигателя и угол открытия дроссельной заслонки. Если отношение средних значений нагрузки двигателя ниже порогового значения, ECМ определяет, что объем всасываемого воздуха является низким, а если соотношение средних значений нагрузок двигателя выше порогового уровня, то ECMВВ Чд определяется, что количество впускаемого воздуха является высоким.
Если это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и расшифровка кода ошибки сохраняется.
Массовый расходомер воздуха - это датчик, который измеряет количество воздуха, проходящего через дроссельную заслонку. блок управления двигателем использует эту информацию для определения времени впрыска топлива и обеспечения соответствующего соотношения воздух-топливо.
Внутри массового расходомера воздуха находится нагретая платиновая проволока, которая подвергается воздействию потока всасываемого воздуха. Прикладывая удельный электрический ток к проводу, ЭСУД нагревает его до заданной температуры. Поток входящего воздуха охлаждает как провод, так и внутренний термистор, влияя на их сопротивление. Для поддержания постоянного значения тока ЭСУБ изменяет напряжение, подаваемое на провод, и внутреннего терморезистора. Уровень напряжения пропорционален воздушному потоку через датчик, а ЭСУП использует его для расчета объема 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 №201
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0102 | Напряжение массового расходомера воздуха менее 0,2 В в течение 3 секунд. (1 логика определения срабатывания: частота вращения двигателя меньше 4000 об / мин) (2 логики определения отключения: Частота вращения двигателя равна или больше 4000 оборотов в минуту) | Обрыв или короткое замыкание в цепи массового расходомера воздуха Массовый расходомер воздуха блок управления двигателем |
| P0103 | Напряжение массового расходомера воздуха составляет более 4,9 В в течение 3 секунд. (1 логика определения срабатывания: частота вращения двигателя менее 4000 об / мин) (2 логики определения отключения: Частота вращения двигателя 4000 оборотов в минуту или более) | Обрыв или короткое замыкание в цепи массового расходомера воздуха Массовый расходомер воздуха блок управления двигателем |
HINT
При выводе любого из этих данных проверить расход воздуха с помощью Techstream. Войдите в следующие меню: Трансмиссия / Двигатель / Список данных / Все данные / массовый расход воздуха.
| Массовый расход воздуха (г/с) | Сбой |
|---|---|
| Приблизительно 0,0 | Обрыв в цепи источника питания массового расходомера воздуха Обрыв или замыкание в цепи ВГ |
| 271,0 или более | Обрыв в цепи E2G |
Если имеется дефект массового расходомера воздуха или обрыв или короткое замыкание, уровень напряжения отклоняется от нормального рабочего диапазона. блок управления двигателем интерпретирует это отклонение как неисправность в цепи массового расходомер воздуха и сохраняет расшифровка кода ошибки.
Пример
Когда выходное напряжение датчика остается ниже 0,2 В или выше 4,9 В в течение более 3 секунд, блок блок управления двигателем сохраняет расшифровка кода ошибки.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки сохраняется через 3 секунды после следующего запуска двигателя.
После остановки прогретого двигателя
Блок управления двигателем контролирует изменение температуры всасываемого воздуха в период с момента прогрева двигателя во время предыдущей поездки до следующего запуска двигателя. Если изменение выходного сигнала датчика температуры впускаемого воздуха меньше порогового значения, определяется, что возникла неисправность в датчике температуры впускного воздуха. При обнаружении этого загорается контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняется расшифровка кода ошибки.
После холодного запуска двигателя
Монитор работает при запуске двигателя в холодном состоянии по истечении 5 часов или более с момента остановки двигателя. Если изменение выходного сигнала датчика температуры всасываемого воздуха до тех пор, пока двигатель не прогреется полностью, меньше порогового значения, то определяется, что возникла неисправность в датчике температуры всасываемого воздуха. Когда это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и расшифровка кода ошибки сохраняется.
- Датчик температуры всасываемого воздуха, в массовом расходомере воздуха, контролирует температуру впускаемого воздуха. Температурный датчик впускного воздуха имеет встроенный терморезистор с сопротивлением, которое изменяется в соответствии с температурой впуска воздуха. При понижении температуры втягиваемого воздуха сопротивление термистора увеличивается. Когда температура становится высокой, сопротивление падает. Эти изменения сопротивления передаются на ЭСУД по мере изменения напряжения (Рис. 40)
- Датчик температуры всасываемого воздуха питается от источника питания 5 В с клеммы THA блока управления двигателем через резистор R.
- Резистор R и датчик температуры всасываемого воздуха соединены последовательно. При изменении значения сопротивления датчика температуры впускаемого воздуха напряжение на клемме THA изменяется соответствующим образом. Основываясь на этом сигнале, блок управления двигателем увеличивает объем впрыска топлива, когда двигатель холодный для улучшения управляемости. ПОДСКАЗКА: Когда любой из коды неисправностей P0112 и xtigx1 установлен, блок управления двигателем входит в отказобезопасный режим. Во время безотказного режима температура всасываемого газа оценивается как 20 ° C (68). P0113
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0112 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры всасываемого воздуха на 0,5 секунды (1 логическая схема обнаружения срабатывания) | Короткое замыкание в цепи датчика температуры всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха (встроенный в массовый расходомер воздуха) блок управления двигателем |
| P0113 | Разомкнутая цепь датчика температуры всасываемого воздуха в течение 0,5 секунды (1 логическая схема обнаружения срабатывания) | Разомкнут в цепи датчика температуры всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха (встроенный в массовый расходомер воздуха) блок управления двигателем |
HINT
Когда любой из этих датчиков установлен, проверить температуру всасываемого воздуха, войдя в следующие меню на Techstream: Трансмиссия / Двигатель / Список данных / Все данные / Всасываемый воздух.
| Отображаемая температура | Сбой |
|---|---|
| 40°C | Обрыв цепи |
| 140°C или выше | Короткое 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 датчике температуры всасываемого воздуха и устанавливает расшифровка кода ошибки.
Пример
Если выходное напряжение датчика превышает 4,91 В в течение 0,5 с или более, МУД определяет, что имеется обрыв в цепи датчика температуры всасываемого воздуха, и устанавливает P0113 расшифровка кода ошибки. Наоборот, если выходное напряжение меньше 0,18 В в течение 0,5 секунды или более, блок управления двигателем определяет, что в цепи датчика имеется короткое замыкание, и устанавливает P0112 расшифровка кода ошибки.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки устанавливается через 0,5 секунды после следующего запуска двигателя.
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 аналогичны датчикам температуры всасываемого воздуха.
HINT
При установке любой из коды неисправностей P0115, P0117 или xtegx2 блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. Во время отказоустойчивого режима температура охлаждающей жидкости двигателя оценивается ЭСУД как 80°C. Безотказный режим продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено условие прохождения. P0118
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0115 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя на 0,5 секунды (1 логическая схема обнаружения срабатывания) | Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем |
| P0117 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя на 0,5 секунды (1 логика обнаружения срабатывания) | Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем |
| P0118 | Разомкнутая цепь 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
Когда любой из этих датчиков установлен, проверить температуру охлаждающей жидкости двигателя, войдя в следующие меню на Techstream: Powertrain / двигатель / Data List / All Data / охлаждающая жидкость Temp.
| Отображаемая температура | Сбой |
|---|---|
| 40°C | Обрыв цепи |
| 140°C или выше | Короткое 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 датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя и устанавливает расшифровка кода ошибки. Пример: Если выходное напряжение датчика превышает 4,91 В в течение 0,5 секунд или более, МУД определяет, что цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя разомкнута, и устанавливает 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 устанавливает расшифровка кода ошибки P0117. Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки устанавливается через 0,5 секунды после следующего запуска двигателя.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0115. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S33668999052011040800000)
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0116 | При выполнении любого из следующих условий (логика обнаружения 2-х срабатываний): В то время как двигатель прогревается после запуска холодного двигателя, изменение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя ниже порогового значения. | Термостат 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
Когда прошло более 5 часов с момента остановки двигателя, блок управления двигателем сравнивает температуру охлаждающей жидкости в двигателе со времени остановки прогретого двигателя с температурой охлаждающей жидкости двигателя при запуске двигателя в следующей поездке. Если изменение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости ниже порогового значения, определяется, что возникла неисправность в датчике температуры охлаждающей воды двигателя. Когда это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и расшифровка кода ошибки сохраняется.
Двигатель имеет два температурных датчика, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя и датчик температуры всасываемого воздуха для определения температуры во время работы двигателя. Термистор, значение сопротивления которого изменяется в зависимости от температуры, встроен в каждый датчик. Когда температура низкая, сопротивление термистора увеличивается. При высокой температуре сопротивление падает. Эти изменения сопротивления передаются в блок управления двигателем по мере изменения напряжения. На основе этих сигналов температуры, выдаваемых датчиками, ECМ определяет время впрыска топлива и момент зажигания двигателя.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P011B | Соблюдаются все следующие условия (логика обнаружения 2-х срабатываний): Напряжение аккумуляторной батареи равно 10,5 В или выше. С момента остановки двигателя при предыдущей поездке прошло 7 часов и более. Через 15 секунд после холодного запуска двигателя. Минимальная температура всасываемого воздуха после запуска двигателя выше -10°C. Средняя температура охлаждающей жидкости двигателя перед запуском двигателя превышает -10 C. Разница между показаниями температуры охлаждающей жидкости и температурой воздуха на впуске составляет более 20 С. | Датчик температуры всасываемого воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем |
Схема №202
HINT
- Ожидание требуется для предотвращения влияния температуры двигателя на показания. Если двигатель эксплуатировался недавно, то точно сравнить показания не представляется возможным.
- 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 отслеживает разницу между температурой охлаждающей жидкости двигателя и температурой всасываемого воздуха, когда двигатель запускается в холодном состоянии для точного определения температурных условий двигателя. Монитор работает при запуске холодного двигателя через 7 часов или более после того, как двигатель был остановлен (выключатель зажигания выключен) во время предыдущей поездки. Если разница между температурой хладагента двигателя и температуры впускаемого воздуха при холодном запуске превышает 20°C, ECМ интерпретирует это как неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости и схемы измерения температуры впускного воздуха.
HINT
Эти расшифровка кода ошибки относятся к датчику положения дроссельной заслонки.
Датчик положения дросселя установлен на корпусе дросселя и определяет угол открытия дроссельной заслонки. Этот датчик является датчиком бесконтактного типа. Он использует элементы холла, чтобы выдавать точные сигналы даже в экстремальных условиях вождения, таких как высокие скорости и очень низкие скорости.
Датчик положения дроссельной заслонки имеет 2 цепи датчиков, каждая из которых передает сигнал, VTA1 и хтагx1. VTA1 используется для определения угла дроссельной створки, а VTA2 - для обнаружения неисправностей в xtangx4. Напряжения сигнала датчика изменяются между 0 В и 5 В пропорционально углу открытия дроссельных створок, и передаются на клеммы VTA1 и xta G6 блок управления двигателем. VTA2 VTA1 VTA2
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 №203
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0120 | Выходное 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 дросселя) ЭСУД |
| P0121 | Разница между напряжениями VTA1 и VTA2 составляет менее 0,8 В или более 1,6 В в течение 2 секунд (логика обнаружения срабатывания 1) | Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дросселя) Схема датчика положения дроссельных заслонок блок управления двигателем |
| P0122 | Выходное 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 дросселя) Короткое замыкание в цепи VTA1 Разомкнуто в цепи Vc блок управления двигателем |
| P0123 | Выходное напряжение VTA1 составляет 4,54 В или выше в течение 2 секунд или более (1 логическая схема обнаружения отключения) | Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дросселя) Разомкнут в цепи VTA1 Обрыв в цепи Е2 Короткое замыкание между цепями Vc и VTA1 блок управления двигателем |
| P0220 | Выходное 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 дросселя) ЭСУД |
| P0222 | Выходное напряжение VTA2 составляет 1,75 В или менее в течение 2 секунд (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения) | Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дросселя) Короткое замыкание в цепи VTA2 Разомкнуто в цепи Vc блок управления двигателем |
| P0223 | Выходное напряжение VTA2 составляет 4,8 В или выше, а xtigx1 находится между 0,2 и 2,02 В в течение 2 секунд или более (1 логика обнаружения отключения) VTA1 | Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дросселя) Разомкнут в цепи VTA2 Обрыв в цепи Е2 Короткое замыкание между цепями Vc и VTA2 блок управления двигателем |
| P2135 | Выполняется любое из следующих условий (1 логика обнаружения срабатывания): (a) разница между выходными напряжениями VTA1 и xtigx1 составляет 0,02 В или менее в течение 0,5 секунд или более; (b) выходное напряжение xtegx2 составляет 0,2 В и менее, а VTA2 составляет 1,75 В в течение 0,4 секунд или менее VTA2 VTA1 | Короткое замыкание между цепями VTA1 и VTA2 Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в корпус дросселя) блок управления двигателем |
HINT
- При выводе любого из этих коды неисправностей проверить угол открытия дроссельной заслонки с помощью Techstream. Войдите в следующие меню: Powertrain / двигатель / Data List / ETCS / положение дроссельной заслонки № 1 и дроссельная заслонка Option № 2.
- Положение дроссельной заслонки № 1 - это сигнал VTA1, а положение дроссельной щели № 2 - сигнал VTA2. Эталонный (нормальное состояние) Дисплей Техстрим Педаль акселератора Полностью отпущена Педали акселератора Полное нажатие на педаль Дроссельная заслонка Положение № 1 0,5 до 1,1 В 3,2 до 4,8 В Дроссельное положение № 2 2,1 до 3,1 В 4,6 до 5,0 В
P0120, P0122, P0123, P0220, P0222, P0223, P2135
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.
- 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.
- 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.
- 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.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки сохраняется через 10 секунд после следующего запуска двигателя.
P0121
Этот датчик передает 2 сигнала: VTA1 и VTA2. VTA1 используется для определения угла открытия дроссельной заслонки, а xtangx3 - для обнаружения сбоев в работе xtag Х4. блок управления двигателем выполняет несколько проверок, чтобы подтвердить правильную работу датчика положения дроссельной шайбы и VTA1. VTA2 VTA1
Для каждого угла открытия дроссельной заслонки ожидается определенная разность напряжений между выходами VTA1 и xtigx1. Если разница выходного напряжения между 2-мя сигналами отклоняется от нормального рабочего диапазона, то блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность в датчике положения дроссельных заслонок. блок управления двигателем освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки. VTA2
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки сохраняется через 2 секунды после следующего запуска двигателя.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0115. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S33668999052011040800000)
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0125 | Температура 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 Термостат |
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
Температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 10°C при запуске двигателя. Примерно через 1 минуту работы датчик температуры охлаждающей жидкости все еще показывает, что двигатель недостаточно прогрет для начала управления топливом в замкнутом контуре (обратная связь по топливу воздуха). блок управления двигателем интерпретирует это как сбой в датчике или системе охлаждения и сохраняет расшифровка кода ошибки.
HINT
Расшифровка кода ошибки относится к термостату.
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 ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0128 | Все следующие условия выполняются в течение 5 секунд (логика обнаружения 2-х срабатываний): a) холодный запуск. b) двигатель прогревается. c) температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 75°C. | Термостат Система охлаждения Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем |
Схема №204
Блок управления двигателем оценивает температуру охлаждающей жидкости двигателя на основе пусковой температуры, нагрузок двигателя и скоростей вращения двигателя. Затем ECМ сравнивает расчетную температуру с фактической температурой охлаждающей жидкости двигателя. Когда расчетная температура охлаждающей жидкости достигает 75°C, ЕСМ проверяет фактическую температуру хладагента двигателя. Если фактическая температура хладагента менее 75 ° С (74°C), блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность в термостате или системе охлаждения двигателя и сохраняет расшифровка кода ошибки.
HINT
Датчик 2 относится к датчику, установленному позади трехходового каталитического нейтрализатора и расположенному далеко от узла двигателя.
Трехкомпонентный каталитический конвертер используется для того, чтобы преобразовать монооксид углерода, углеводороды и оксид азота в менее вредные вещества. Чтобы позволить трехкомпонентному каталитическому конвертеру функционировать эффективно, необходимо поддерживать соотношение воздуха и топлива двигателя вблизи стехиометрического соотношения воздуха и горючего. С целью помочь блок управления двигателем обеспечить точное управление соотношением воздуха к топливу используется нагретый датчик кислорода.
Датчик нагретого кислорода расположен за трехходовым каталитическим нейтрализатором 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 велика. Нагретый датчик кислорода информирует блок управления двигателем о том, что отношение воздуха к топливу после трехходового каталитического нейтрализатора является бедным (низкое напряжение, то есть менее 0,45 В).
И наоборот, когда соотношение воздух-топливо богаче стехиометрического уровня воздуха-топлива, концентрация кислорода в выхлопных газах становится небольшой. Нагретый датчик кислорода информирует блок управления двигателем о том, что отношение воздуха к топливу после трехходового каталитического конвертера богатое (высокое напряжение, то есть более 0,45 В). Подогретые датчики кислорода обладают свойством резко изменять свое выходное напряжение, когда отношение воздуха-топливо близко к стихиометрическому уровню.
МУД использует дополнительную информацию от датчика нагретого кислорода, чтобы определить, является ли соотношение воздуха и топлива после трехкомпонентного каталитического преобразователя богатым или бедным, и соответственно регулирует время 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 №205
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0136 | Ненормальный выходной сигнал напряжения: Во время активного контроля соотношения компонентов топливовоздушной смеси оба следующих условия выполняются в течение определенного периода времени (2 логика обнаружения срабатывания): (а) напряжение нагретого датчика кислорода не снижается до уровня ниже 0,21 В. (б) напряжение разогретого сенсора кислорода не увеличивается до уровня выше 0,69 в. Низкий импеданс: Полное сопротивление сенсора составляет менее 5 Ом в течение более 30 секунд, когда ЭСУД предполагает, что сенсор прогрет и работает нормально (2 логическая схема определения срабатывания). | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика нагретого кислорода (банк 1 датчик 2) Датчик нагретому кислороду (банк 1датчик 2) Нагреватель датчика нагретого кислорода (банка 1 датчик 2датчика) датчик состава топливовоздушной смеси (банк I датчик 1) Утечка газа из выхлопной системы |
| P0137 | Низкое напряжение (разомкнутое): Во время активного контроля состава топливовоздушной смеси оба следующих условия выполняются в течение определенного периода времени (2 логика обнаружения срабатывания): (a) выходное напряжение датчика нагретого кислорода ниже 0,21 V. (b) Целевой состав топливовоздушного потока богат. Высокий импеданс: Импеданс датчика составляет 15 к Ом или выше в течение более 90 секунд, когда блок управления двигателем предполагает, что датчик прогрет и работает нормально (2 логика обнаружения отключения). | Разомкнут в цепи датчик нагретого кислорода (банк 1 датчик 2) Датчик нагретому кислороду (банк 1датчик 2) Нагреватель датчика разогретого кислородом (банк 2 датчик) датчик состава топливовоздушной смеси (банка 1 датчик 1) Утечка газа из выхлопной системы |
| P0138 | Высокое напряжение (короткое замыкание): Во время активного контроля соотношения компонентов топлива в воздухе оба следующих условия выполняются в течение определенного периода времени (2 логика обнаружения срабатывания): (а) выходное напряжение датчика нагретого кислорода составляет 0,69 В или выше. (б) Целевое соотношение компонентов воздуха в топливе обедненное. Чрезвычайно высокое напряжение (короткие замыкания): Выходное напряжение сенсора нагретого кислорода превышает 1,2 В более чем на 10 секунд (2 логика обнаружения срабатываний). | Короткое замыкание в цепи датчика нагретого кислорода (банк 1 датчик 2) Нагреваемый кислородный датчик (банк 1датчик 2) блок управления двигателем Датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (банка 1 датчик 1) |
| P0139 | Напряжение датчика нагретого кислорода (датчик 2) не падает ниже 0,2 В сразу же после начала отсечки топлива, а напряжение датчика нагретого кислорода (датчика 2) - от 0,35 В до 0,2 В. | Короткое замыкание в цепи датчика нагретого кислорода (банк 1 датчик 2) |
Схема №206
Схема №207
Схема №208
- Управление активным соотношением компонентов топливовоздушной смеси блок управления двигателем обычно выполняет управление с обратной связью по соотношению компонентов топливной смеси, так что выходной сигнал датчика соотношения компонентов топливно-воздушной смеси указывает на почти стехиометрический уровень топлива в воздухе. Этот автомобиль включает активное управление соотношением компонентов воздушно-топливной системы в дополнение к регулярному управлению соотношением компонентов воздушной смеси. ECМ выполняет активное регулирование состава топливовоздушного потока для обнаружения любого ухудшения трехкомпонентного каталитического нейтрализатора и неисправностей датчика нагретого кислорода (см. диаграмму ниже). Активное управление соотношением частей топливной среды выполняется приблизительно от 15 до 20 секунд во время движения при движении с теплым двигателем.
- Анормальный выходной сигнал напряжения нагретого датчика кислорода (расшифровка кода ошибки P0136) В то время как блок управления двигателем выполняет активное управление соотношением компонентов топливной смеси, соотношение компонентов топливно-воздушной смеси принудительно регулируется для обогащения или обеднения. Если датчик не функционирует должным образом, изменение выходного сигнала мало. Например, когда напряжение нагреваемого датчика кислорода не снижается до уровня ниже 0,21 В или не повышается выше 0,69 В во время активного управления соотношением компонентов топливо-воздушной среды, ECМ определяет, что выходное напряжение датчика является ненормальным и сохраняет значение Xt C. P0136
- Открытие или короткое замыкание в цепи датчика нагретого кислорода (коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) 0.dxx0 или P0138). Во время управления активным расходом топлива блок управления двигателем рассчитывает емкость хранения кислорода * трехходового каталитического преобразователя, принудительно регулируя соотношение воздуха и топлива для насыщения или обеднения. Если датчик подогретый кислород разомкнут или закорочен, или выходное напряжение датчика заметно уменьшается, емкость хранения топлива указывает на чрезвычайно высокое значение. Даже если ECМ пытается продолжить управление топливом. P0137 P0137 P0138 P0138 *: Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор способен хранить кислород. Емкость хранения кислорода и способность очистки выбросов трехкомпонентного каталитического нейтрализатора взаимосвязаны. блок управления двигателем определяет, не ухудшился ли катализатор, на основе расчетного значения емкости хранения кислорода. См. " расшифровка кода ошибки P0420: Эффективность системы катализатора ниже порога (банк 1) ". (ref-394782-S17249516082011040800000)
- Высокое или низкое сопротивление датчика нагретого кислорода (коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) xagx0 или P0137). Во время обычного управления обратной связью по соотношению количества воздуха и топлива наблюдаются небольшие изменения концентрации кислорода в выхлопных газах. Чтобы постоянно отслеживать небольшое изменение сигнала нагреваемого кислорода при работающем двигателе, импеданс * датчика измеряется блок управления двигателем. блок управления двигателем определяет, что существует сбой в датчике, когда измеренный разогретый импедансом не может отклониться от стандартного диапазона. P0136 P0136 P0137
- Ненормальное выходное напряжение нагретого кислородного датчика во время отсечки топлива (расшифровка кода ошибки P0139) Выходное напряжение датчика падает до уровня ниже 0,2 В (чрезвычайно бедный статус) сразу же, когда транспортное средство замедляется и работает отсечка топлива. Если напряжение не опускается ниже 0.2 В в течение 7 секунд или более, или напряжение не снижается с 0,35 В до 0,2 V в течении 1 секунды, блок управления двигателем определяет, что реакция датчика ухудшилась, освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет DCC.
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.
Если как краткосрочные, так и долгосрочные топливные облицовки бедны или богаты сверх заранее определенных значений, это интерпретируется как неисправность, и МОД освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0171 | При 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 Закупорка инжектора Массовый расходомер воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Давление топлива Утечка газа из выхлопной системы Разомкнут или закоротит датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (блок 1, датчик 1) цепь Датчик соотношения компонентов воздушной топливной смеси (банк 1, сенсор 1) Клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) и шланг Соединения шланга блок управления двигателем |
| P0172 | При теплом двигателе и стабильной обратной связи состава топливовоздушной смеси подстройка топлива значительно ошибочна в сторону богатых (логика обнаружения 2-х срабатываний). | Утечка или закупорка инжектора Массовый расходомер воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Система зажигания Давление топлива Утечка газа из выхлопной системы Разомкнутый или короткозамкнутый датчик состава топливовоздушной смеси (банк 1 датчик 1) цепь Датчик состава топливыводящей смеси в воздухе (банк 1датчик 1) блок управления двигателем |
HINT
- 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.
- 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.
- 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 более + 35% или менее -35%, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность топливной системы.
Схема №209
Когда двигатель не срабатывает, высокие концентрации углеводородов (HC) попадают в выхлопные газы. Чрезвычайно высокий уровень концентрации углеводородов может привести к увеличению уровня выбросов отработавших газов. Очень высокая концентрация углеводородов также может вызвать повышение температуры трехходового каталитического нейтрализатора, что может привести в повреждению трехходовой каталитический нейтрализатор. Чтобы предотвратить это увеличение выбросов и ограничить возможность термических повреждений, блок управления двигателем контролирует количество пропусков зажигания. Когда температура трехходовых каталитических нейтрализаторов достигает точки термической деградации, Ecm блокирует контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0300 | При обнаружении одного из следующих условий: В трехходовом каталитическом преобразователе происходит пропуск зажигания при высокой температуре (мигает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) (1 логика обнаружения срабатывания) Происходит пропуск зажигания при ухудшении выбросов (горит контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) (2 логика обнаружения срабатывания) Происходит одновременный пропуск зажигания нескольких цилиндров | Разомкнутый или короткозамкнутый жгут проводов двигателя Соединительное соединение Вакуумные шланговые соединения Система зажигания Топливный инжектор Давление топлива Массовый расходомер воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе Давление сжатия Время срабатывания клапана Клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) и шланг Соединения шлангов PCB Впускная система Тумблерный регулирующий клапан (Tcv) блок управления двигателем |
| P0301 P0302 P0303 P0304 | При обнаружении одного из следующих условий: В трехходовом каталитическом преобразователе происходит пропуск зажигания при высокой температуре (мигает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) (1 логика обнаружения срабатывания) Происходит пропуск зажигания при ухудшении выбросов (горит контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) (2 логика обнаружения срабатывания) Происходит пропуск зажигания определенного цилиндра |
Когда расшифровка кода ошибки для цилиндров с пропуском зажигания хранятся случайным образом, но P0300 расшифровка кода ошибки не хранятся, это указывает, что пропуски зажигания были обнаружены в разных цилиндрах в разное время. P0300 расшифровка кода ошибки сохраняется только при одновременном обнаружении нескольких цилиндров пропусков зажигания.
ЕСМ освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки, когда обнаруживается одно из следующих условий, которое может вызвать ухудшение эмиссии (логическая схема обнаружения 2-х срабатываний).
- В пределах первых 1000 оборотов коленчатого вала после запуска двигателя происходит однократное чрезмерное количество осечек (примерно от 20 до 50 осечок на 1000 оборотов кривошипа).
- Избыточное количество осечек (примерно от 20 до 50 осечки на 1000 оборотов коленчатого вала) возникает в общей сложности 4 раза.
Блок управления двигателем мигает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки при обнаружении любого из следующих условий, которые могут привести к повреждению трехстороннего каталитического преобразователя (2 логики обнаружения отключения).
HINT
Если происходит пропуск зажигания, повреждающий катализатор, монитор информирует водителя миганием контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) (1 поездка).
- В каждых 200 оборотах коленчатого вала при высокой частоте вращения двигателя пороговый процент пропусков зажигания регистрируется один раз.
- В каждых 200 оборотах коленчатого вала при нормальной частоте вращения двигателя пороговый процент пропусков зажигания регистрируется 3 раза.
ЕСМ освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки, когда обнаруживается одно из следующих условий, которое может вызвать ухудшение эмиссии (логическая схема обнаружения 2-х срабатываний).
Датчики детонации плоского типа (нерезонансного типа) имеют структуры, которые могут обнаруживать вибрации в диапазоне приблизительно от 6 до 15 к Гц.
Датчики детонации установлены на блоке двигателя для обнаружения детонации двигателя.
Датчик детонации содержит пьезоэлектрический элемент, который генерирует напряжение, когда он деформируется.
Напряжение вырабатывается при вибрации блока двигателя из-за стука. Любое возникновение детонации двигателя может быть подавлено путем задержки установки опережения зажигания.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0327 | Выходное напряжение датчика детонации ниже 0,5 В в течение 1 секунды или более (1 логика обнаружения срабатывания). | Короткое замыкание в цепи датчика детонации блок управления двигателем |
| P0328 | Выходное напряжение датчика детонации выше 4,5 В в течение 1 секунды или более (1 логика обнаружения срабатывания). | Обрыв в цепи датчика детонации блок управления двигателем |
HINT
При сохранении P0327 или P0328 расшифровка кода ошибки модуль блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. Во время безотказного режима установка опережения зажигания задерживается до своего максимального запаздывания. Безотказный режим продолжается до тех пор, пока не будет выключен выключатель зажигания.
Справка: Осмотр с помощью осциллографа
Схема №210
Правильная форма сигнала показана на рисунке.
| Номер терминала (Символ) | Настройка инструмента | Состояние |
|---|---|---|
| B58-87 (KNK1) - хтагx2-110 (ЭКНК) B58 | 1 В / DIV, 1 мс / Div | Частота вращения двигателя поддерживается на уровне 4000 об/мин после прогрева двигателя |
Если выходное напряжение, передаваемое датчиком детонации, остается низким или высоким в течение более 1 секунды, ЕСМ интерпретирует это как сбой в схеме датчика и сохраняет расшифровка кода ошибки.
Монитор для расшифровка кода ошибки P0327 и P0328 начинает работать по истечении 5 секунд с момента запуска двигателя.
Если неисправность не устранена успешно, P0327 или P0328 расшифровка кода ошибки сохраняются через 5 секунд после следующего запуска двигателя.
Система датчиков положения коленчатого вала состоит из пластины датчика положения коленчатого вала и катушки датчика.
Сенсорная пластина имеет 34 зубца и установлена на коленчатом валу. Катушка датчика изготовлена из намотанной медной проволоки, железного сердечника и магнита. Пластинка датчика вращается и по мере прохождения каждым зубцом катушки датчика создается импульсный сигнал. За один оборот коленчатого вала катушка датчика вырабатывает 34 сигнала. По этим сигналам блок управления двигателем вычисляет положение коленвала и частоту вращения двигателя. С помощью этих расчетов осуществляется управление временем впрыска топлива и моментом зажигания.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0335 | Когда выполняется одно из следующих условий (1 логика обнаружения отключения): Отсутствует сигнал датчика положения коленчатого вала, несмотря на то, что входы сигнала датчика положения распределительного вала являются нормальными после проворачивания двигателя. Нет сигнала датчиков положения коленвала в блок управления двигателем при частоте вращения двигателя 600 об / мин или менее. | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала Коленчатый вал (пластина датчика угла поворота кривошипа) блок управления двигателем |
| P0339 | Выполняются все следующие условия (1 логика обнаружения срабатывания): а) частота вращения двигателя составляет 1000 об / мин или более. б) отсутствует сигнал датчика положения коленчатого вала в течение 0,05 секунды и более. в) с момента переключения сигнала стартера из состояния ВКЛЮЧЕНО в состояние ВЫКЛЮЧЕНО прошло не менее 3 секунд. | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала Коленчатый вал (пластина датчика угла поворота кривошипа) блок управления двигателем |
Схема №211
- Ссылка: Осмотр с помощью осциллографа. ПОДСКАЗКА: правильная форма сигнала 121, как показано на рис. G20 обозначает сигнал датчика положения распределительного вала, NE обозначает сигнал Dixv для коленчатого вала (для стороны впуска) и B58 обозначает датчик положения распредвала (со стороны выпуска). Нарушение массы экранированного провода может вызвать шум в формах сигналов. Клемма No (Символ) Настройка инструмента Условие xtag1-74 (Xb + 2) EV1 B58 B58 B58 B58 EV1 B58 EV1-
Если нет сигнала от датчика положения коленчатого вала, несмотря на то, что коленчатый вал вращается, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность датчика.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки сохраняется через 10 секунд после следующего запуска двигателя.
Датчик положения распределительного вала для впускного распредвала (датчик сигнала G) состоит из магнита и элемента MRE.
Распределительный вал имеет ротор ГРМ для датчика положения распредвала. При вращении распределительного вала происходят изменения в воздушных зазорах между ротором ГРД и элементом MRE, что сказывается на магните. В результате сопротивление материала MRY колеблется. Датчик положения распред-вала преобразует данные о повороте кулачкового вала в импульсные сигналы, использует импульсы сигналов для определения угла распредштока, отправляют их в блок управления двигателем. Затем использует эти данные о времени впрыска топлива и управляет ИМ.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0340 | При выполнении одного из следующих условий: Отсутствие сигнала датчика положения распределительного вала на блок управления двигателем во время прокрутки (2 логики определения срабатывания). Отсутствует сигнал датчика положения распредвала, несмотря на то, что входы датчика положения коленчатого вала находятся в норме при частоте вращения двигателя 600 об / мин или более (1 логика определения отключения). | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала на впуске Датчик положения распредвала на впускном распределительном валу Впускной распределительный вал Цепь синхронизации выпрыгнул зуб блок управления двигателем |
| P0342 | Выходное напряжение датчика положения распределительного вала ниже 0,3 В в течение 4 секунд (1 логика определения срабатывания). | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала на впуске Датчик положения распредвала на впускном распределительном валу Впускной распределительный вал Цепь синхронизации выпрыгнул зуб блок управления двигателем |
| P0343 | Выходное напряжение составляет 4,7 В в течение 4 секунд (1 логика обнаружения срабатывания). | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала на впуске Датчик положения распредвала на впускном распределительном валу Впускной распределительный вал Цепь синхронизации выпрыгнул зуб блок управления двигателем |
HINT
P0340 расшифровка кода ошибки указывает на неисправность, связанную со схемой датчика положения распределительного вала (жгут проводов между блок управления двигателем и датчиком положения распределительного вала и сам датчик положения распределительного вала).
Ссылка: Осмотр с помощью осциллографа. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S04062939372011040800000)
Если ни один сигнал не передается датчиком положения распределительного вала, несмотря на вращающийся распределительный вал, или вращение распределительного и коленчатого валов не синхронизировано, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность датчика.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки сохраняется через 10 секунд после следующего запуска двигателя.
HINT
- Эти ДТК свидетельствуют о нарушениях в работе первого контура.
- Если выводится P0351 расшифровка кода ошибки, проверить цепь катушки зажигания № 1.
- Если выводится P0352 расшифровка кода ошибки, проверить цепь катушки зажигания № 2.
- Если выводится P0353 расшифровка кода ошибки, проверить цепь катушки зажигания № 3.
- Если выводится P0354 расшифровка кода ошибки, проверить цепь катушки зажигания № 4.
На этом транспортном средстве используется система прямого зажигания (DIS).
DIS представляет собой 1-цилиндровую систему зажигания, в которой каждый цилиндр зажигается одной катушкой зажигания и одна свеча зажигания подключается к концу каждой вторичной проводки. Мощное напряжение, генерируемое во вторичной проводке, подается непосредственно на каждую свечу зажигания. Искра свечей зажигания проходит от центрального электрода к электродам массы.
Блок управления двигателем определяет угол опережения зажигания и передает сигналы зажигания (IGT) в каждый цилиндр. Используя IGT-сигнал, блок управления двигателем включает и выключает силовой транзистор внутри воспламенителя. Силовой транзистор, в свою очередь, включает и выключает ток на первичную катушку. При отключении тока на первичную катушку во вторичной катушке образуется мощное напряжение. Это напряжение подается на свечи зажигания, вызывая их искрение внутри цилиндров. Когда МУД отключает ток в первичной катушке, воспламенитель посылает обратно сигнал подтверждения зажигания (IGF) в МУД для каждого зажигания цилиндра.
Схема №212
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0351 P0352 P0353 P0354 | Отсутствие сигнала IGF в блок управления двигателем во время работы двигателя (1 логика обнаружения отключения). | Система зажигания Разомкнутая или короткозамкнутая в цепи IGF1 или IGT (1-4) между катушкой зажигания и блок управления двигателем от № 1 до № 4 |
Схема №213
- Справка: Осмотр с помощью осциллографа.
- Во время прокрутки или работы двигателя на холостом ходу проверить форму сигнала между клеммами IGX23-106 и E1, а также B580-8 разъема блок управления двигателем. № клеммы DIV (символ) Настройка инструмента Условие -108 (IGT1) - xtg3-104 (Е1) 2 В / ДИВ, 20 мс / DIV IGF1 B58 B58 IGT2 B58 B58 IGT3 B58 B58 IGT4 B58 B58 IGF1 B58
Схема №214
Если МУД не принимает никаких IGF-сигналов, несмотря на передачу IGT-сигнала, он интерпретирует это как неисправность в воспламенителе и сохраняет расшифровка кода ошибки.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки сохраняется через 1 секунду после следующего запуска двигателя.
Датчик положения распределительного вала для выпускного распредвала (датчик сигнала Ev) состоит из магнита и элемента MRE.
На выпускном распредвале установлен ротор ГРМ для датчика положения распределительного вала. При вращении распределительного двигателя происходят изменения в воздушных зазорах между ротором ГРД и элементом MRE, что сказывается на магните. В результате сопротивление материала МРЕ колеблется. Датчик положения распредвал преобразует данные о повороте кулачкового вала в импульсные сигналы, использует импульсы сигналов для определения угла наклона распределительного клапана и передает их в блок управления двигателем. Затем система управления впрыском топлива с длительностью VEM использует эти данные.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0365 | Отсутствие сигнала датчика положения распределительного вала выпуска в течение 5 секунд при частоте вращения двигателя 600 об / мин и более (1 логика определения срабатывания). | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала выпуска Датчик положения распредвала выхлопа распределительный вал выпуска Цепь газораспределения выпрыгнувшего зуба блок управления двигателем |
| P0367 | Выходное напряжение датчика положения распределительного вала выхлопа ниже 0,3 В в течение 4 секунд (1 логика обнаружения срабатывания). | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала выпуска Датчик положения распредвала выхлопа распределительный вал выпуска Цепь газораспределения выпрыгнувшего зуба блок управления двигателем |
| P0368 | Выходное напряжение датчика положения распределительного вала выпуска составляет 4,7 В в течение 4 секунд (1 логика обнаружения срабатывания). | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала выпуска Датчик положения распредвала выхлопа распределительный вал выпуска Цепь газораспределения выпрыгнувшего зуба блок управления двигателем |
HINT
Расшифровка кода ошибки P0365, хтагх1 и хтегх2 указывают на неисправность, относящуюся к цепи датчика положения распределительного вала выпуска (жгут проводов между блок управления двигателем и датчиком положения распредвала выпуска, а также сам датчик положения распределительных валов выпуска). P0367 P0368
Ссылка: Осмотр с помощью осциллографа. См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394782-S04062939372011040800000)
Если ни один сигнал не передается датчиком положения распределительного вала выпуска, несмотря на вращающийся распределительный вал, или вращение распределительного и коленчатого валов выпуска не синхронизировано, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность датчика.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки сохраняется через 10 секунд после следующего запуска двигателя.
Блок управления двигателем использует датчики, установленные перед и за трехкомпонентным каталитическим преобразователем (TWC), для контроля его эффективности.
Первый датчик, датчик состава топливовоздушной смеси, посылает информацию о предварительном катализаторе в блок управления двигателем. Второй датчик, датчик нагретого кислорода, посылает информацию о посткатализаторе в блок управления двигателем.
Чтобы обнаружить любое ухудшение в трехкомпонентном каталитическом преобразователе, блок управления двигателем рассчитывает емкость хранения кислорода трехкомпонентного каталитического преобразователя. Этот расчет основан на выходном напряжении нагретого кислородного датчика при выполнении активного регулирования соотношения воздуха и топлива.
Значение кислородной емкости является показателем кислородной емкости трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. Когда транспортное средство движется с теплым двигателем, активное управление соотношением количества воздуха и топлива выполняется в течение приблизительно 15-20 секунд. При его выполнении блок управления двигателем преднамеренно устанавливает соотношение количества воздуха и топлива на обедненный или обогащенный уровни. Если цикл формы сигнала для нагретого датчика кислорода длинный, то емкость хранения кислорода велика. Существует прямая корреляция между датчиком нагретого кислорода и емкостью хранения кислорода трехкомпонентного каталитического нейтрализатора.
Блок управления двигателем использует значение емкости хранения кислорода для определения состояния трехкомпонентного каталитического преобразователя. Если произошло какое-либо ухудшение, ECМ освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и устанавливает расшифровка кода ошибки.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0420 | Значение емкости для хранения кислорода меньше нормативного значения при активном регулировании состава топливовоздушной смеси (логика детектирования срабатывания 2). | Утечка газа из выхлопной системы Датчик состава топливовоздушной смеси (блок 1, датчик 1) Датчик нагретого кислорода (блок 2) Сборочный узел конвертера выпускного коллектора (TWC: передний катализатор) Центральный узел выхлопной трубы (TWITC- задний катализатор) |
HINT
- Датчик 1 относится к датчику, ближайшему к узлу двигателя.
- Датчик 2 относится к датчику, наиболее удаленному от узла двигателя.
Схема №215
| *1 | Подузел преобразователя выхлопного коллектора (TWC: передний катализатор) | *2 | Датчик состава топливовоздушной смеси (Датчик 1) |
|---|---|---|---|
| *3 | Датчик нагретого кислорода (Датчик 2) | *4 | Передняя выхлопная труба в сборе |
| *5 | Узел выхлопной трубы кантера (TWC: задний катализатор) | *6 | Выхлопная труба в сборе |
ТЕКСТ НА ИЛЛЮСТРАЦИИ
Описание можно найти в системе EVAP (испарительные выбросы). См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394778-S07593156832011040800000)
HINT
Единичные выражения
- [кПа-а (мм рт.ст.-а)] обозначает абсолютное давление.
- В Techstream преобразуйте единицу измерения в соответствии с процедурой проверки.
Через 5 часов * после выключения выключателя зажигания насос обнаружения течи создает разрежение (вакуум) в системе EVAP. блок управления двигателем контролирует утечки и неисправности привода на основе давления EVAP.
HINT
*: Если температура охлаждающей жидкости двигателя не ниже 35°C через 5 часов после выключения выключателя зажигания, контрольная проверка начинается через 2 часа. Если она все еще не ниже 35º С (95о Ф) спустя 7 часов после отключения переключателя зажигания, то контрольную проверку начинают через 2,5 часа.
| Последовательность | Операция | Описание | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| Активация блок управления двигателем | Включается по таймеру замачивания через 5, 7 или 9,5 часов после выключения выключателя зажигания. | ||
| A | Измерение атмосферного давления | Вентиляционный клапан выключен (вентиляция) и давление системы EVAP, измеренное блок управления двигателем для регистрации атмосферного давления. Если давление в системе EVAP не находится между 70 кПа-а и 110 кПа-а (525 мм рт.ст.-а и 825 мм рт.ст.-а), блок управления двигателем отменяет системный монитор EVAP. | 60 секунд |
| B | Первое измерение эталонного давления | Чтобы определить эталонное давление, насос для обнаружения утечек создает отрицательное давление (вакуум) через эталонное отверстие, а затем блок управления двигателем проверяет, нормально ли работают насос для обнаружения утечек и выпускной клапан. | 60 секунд |
| C | Измерение давления в системе EVAP | Вентиляционный клапан включен (закрыт) для закрытия системы EVAP. Отрицательное давление (вакуум), созданное в системе EVAP, и затем измеренное давление в системе EVAP. Записать измеренное значение, которое будет использоваться при проверке на герметичность. Если давление EVAP не стабилизируется в течение 15 минут, блок управления двигателем отменяет системный монитор EVAP. | 15 минут* |
| D | Монитор НА продувки | НА продувки открывается, и давление в системе EVAP измеряется блок управления двигателем. Большое увеличение указывает на нормальность. | 10 секунд |
| E | Второе измерение эталонного давления | После второго измерения эталонного давления осуществляют проверку герметичности путем сравнения первого и второго эталонных давлений. Если стабилизированное давление в системе выше, чем второе опорное давление, блок управления двигателем определяет, что произошла утечка из системы EVAP. | 60 секунд |
| Окончательная проверка | Измеренное атмосферное давление, а затем результат мониторинга, зарегистрированный блок управления двигателем. |
*: Если только небольшое количество топлива находится в топливном баке, требуется больше времени для стабилизации давления EVAP.
Схема №216
Насос для обнаружения утечек создает отрицательное давление через контрольное отверстие (в операциях B и E). Когда система находится в нормальном состоянии, давление EVAP составляет от 97 до 100 к Па · а (724-750 мм.рт.ст. · а) * и насыщается в течение минуты. Если нет, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность. ECМ освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки, если эта неисправность обнаружена в последовательных циклах привода.
*: Типичное значение.
Схема №217
Описание можно найти в системе EVAP (испарительные выбросы). См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394778-S07593156832011040800000)
Два монитора, ключ-Off и Purge Flow, используются для обнаружения неисправностей, связанных с расшифровка кода ошибки P0441. Монитор ключ - Off запускается внутренним таймером блок управления двигателем, известным как таймер насыщения, через 5 часов * после выключения выключателя зажигания. Мониторинг продувочного потока работает во время работы двигателя.
Схема №218
Схема №219
Схема №220
- Ключ-OFF контроль 5 часов * после того, как выключатель зажигания выключен, насос обнаружения утечек создает отрицательное давление (вакуум) в системе EVAP. блок управления двигателем контролирует утечки и неисправности привода на основе давления EVAP.HINT: *: Если температура охлаждающей жидкости двигателя не ниже 35°C через 5 часов после выключения выключателя зажигания, то контроль начинается через 2 часа. 60 секунд С измерения давления в системе EVAP. Вентиляционный клапан включен (закрыт), чтобы закрыть систему EVAP.Д авление разрежения (вакуум), созданное в системе EVAP, и контрольное давление системы Ev. Записать измеренное значение, так как оно будет использоваться при проверке на герметичность. Если давление EVUP не стабилизируется в течение 15 минут, блок управления двигателем отменяет мониторинг системы EVPA. 15 минут * D Давление продувки Vsv, измеренное Va Если стабилизированное давление в системе выше, чем [второе опорное давление x 0,22], блок управления двигателем интерпретирует это как засорение Vsv продувки (вакуумный переключающий клапан). При срабатывании контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) модуль управления двигателем высвечивает и запоминает расшифровка кода ошибки (2 логики обнаружения срабатывания).
- МОНИТОР ПРОДУВОЧНОГО ПОТОКА Монитор продувочного потока состоит из двух мониторов. Каждый раз проводится 1-й монитор и при необходимости включается 2-й монитор.
- 1-й монитор При работающем двигателе и включенном (открытом) VSV продувки, блок управления двигателем контролирует поток продувки, измеряя изменение давления EVAP. Если отрицательное давление не создается, блок управления двигателем начинает 2-й монитор.
- 2-й монитор Вентиляционный клапан включается (закрывается), а затем измеряется давление EVAP. Если изменение давления составляет менее 0,4 к Па (3,0 мм рт.ст.), блок управления двигателем интерпретирует это как застревание Vsv продувки в закрытом положении, освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет расшифровка кода ошибки P0441 (2 логики обнаружения аварийного отключения).
Проверка атмосферного давления
Для того чтобы гарантировать надежное обнаружение неисправности, изменение между атмосферными давлениями до и после проведения мониторинга продувочного потока измеряется с помощью МУД.
Описание можно найти в системе EVAP (испарительные выбросы). См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394778-S07593156832011040800000)
HINT
Единичные выражения
- [кПа-а (мм рт.ст.-а)] обозначает абсолютное давление.
- В Techstream преобразуйте единицу измерения в соответствии с процедурой проверки.
Схема №221
- Расшифровка кода ошибки P0451: Шум датчика давления канистры или сигнал фиксированный / плоский Если выходное напряжение датчика давления в канистре быстро колеблется менее 15 минут, блок управления двигателем останавливает системный монитор EVAP. блок управления двигателем- интерпретирует это как шум от датчика давления контейнера и прекращает работу системного монитора EVAP.E cmm затем освещает МИЛ и сохраняет Дтк. Альтернативно, если выходной сигнал сенсора не изменяется в течение 2 минут, то происходит сбой ECCM.
- Расшифровка кода ошибки P0452: Низкое напряжение датчика давления в канистре Если выходное напряжение [давление] датчика давления канистры ниже 0,45 В [42 110 к Па-а (315 825 мм.рт.ст.-а)], блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность при обрыве или коротком замыкании в датчике давления в емкости или его цепи и останавливает монитор системы EVAP. Затем ECМ освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет DAC (1 логика обнаружения срабатывания).
- Расшифровка кода ошибки P0453: высокое напряжение датчика давления канистры Если выходное напряжение [давление] датчика давления в канистре составляет 4,9 В [123 761 к Па-а (928,2075 мм.рт.ст-а)] или более, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность при обрыве или коротком замыкании в датчике давления канистрой или его цепи и останавливает монитор системы EVAP. Затем ECМ освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и сохраняет DTS (логика обнаружения срабатывания 1).
Описание можно найти в системе EVAP (испарительные выбросы). См. " ОПИСАНИЕ ". (ref-394778-S07593156832011040800000)
Через 5 часов * после выключения выключателя зажигания насос обнаружения течи создает разрежение (вакуум) в системе EVAP. блок управления двигателем контролирует утечки и неисправности привода на основе давления EVAP.
HINT
*: Если температура охлаждающей жидкости двигателя не ниже 35°C через 5 часов после выключения выключателя зажигания, контрольная проверка начинается через 2 часа. Если она все еще не ниже 35º С (95о Ф) спустя 7 часов после отключения переключателя зажигания, то контрольную проверку начинают через 2,5 часа.
| Последовательность | Операция | Описание | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| Активация блок управления двигателем | Включается по таймеру замачивания через 5, 7 или 9,5 часов после выключения выключателя зажигания. | ||
| A | Измерение атмосферного давления | Вентиляционный клапан выключен (вентиляция) и давление системы EVAP, измеренное блок управления двигателем для регистрации атмосферного давления. Если давление в системе EVAP не находится между 70 кПа-а и 110 кПа-а (525 мм рт.ст.-а и 825 мм рт.ст.-а), блок управления двигателем отменяет системный монитор EVAP. | 60 секунд |
| B | Первое измерение эталонного давления | Чтобы определить эталонное давление, насос для обнаружения утечек создает отрицательное давление (вакуум) через эталонное отверстие, а затем блок управления двигателем проверяет, нормально ли работают насос для обнаружения утечек и выпускной клапан. | 60 секунд |
| C | Измерение давления в системе EVAP | Вентиляционный клапан включен (закрыт) для закрытия системы EVAP. Отрицательное давление (вакуум), созданное в системе EVAP, и затем измеренное давление в системе EVAP. Записать измеренное значение, которое будет использоваться при проверке на герметичность. Если давление EVAP не стабилизируется в течение 15 минут, блок управления двигателем отменяет системный монитор EVAP. | 15 минут* |
| D | Монитор НА продувки | НА продувки открывается, и давление в системе EVAP измеряется блок управления двигателем. Большое увеличение указывает на нормальность. | 10 секунд |
| E | Второе измерение эталонного давления | После второго измерения эталонного давления осуществляют проверку герметичности путем сравнения первого и второго эталонных давлений. Если стабилизированное давление в системе выше, чем второе опорное давление, блок управления двигателем определяет, что произошла утечка из системы EVAP. | 60 секунд |
| Окончательная проверка | Измеренное атмосферное давление, а затем результат мониторинга, зарегистрированный блок управления двигателем. |
*: Если только небольшое количество топлива находится в топливном баке, требуется больше времени для стабилизации давления EVAP.
Схема №222
- (a) P0455: EVAP gross leak В операции C насос для обнаружения утечек создает отрицательное давление (вакуум) в системе EVAT и измеряется давление системы EVAP.Е сли стабилизированное системное давление выше, чем [второе эталонное давление x 0,22] (близкое к атмосферному давлению), блок управления двигателем определяет, что система EVАР имеет большую утечку, освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и хранит расшифровка кода ошибки (2 логическая схема определения срабатывания).
- (b) P0456: EVAP очень маленькая утечка Во время операции C насос для обнаружения утечки создает отрицательное давление (вакуум) в системе EVAT, и измеряется давление системы EVAP.Е сли стабилизированное системное давление находится между вторым опорным давлением и [второе опорное давление x 0,22], блок управления двигателем определяет, что система EVАР имеет небольшую утечку, освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и хранит расшифровка кода ошибки (логическая схема обнаружения аварийного отключения 2).