Описание управлений двигателей (2GR-FE) (диагностических кодов (P0010-P0230): обзоров
Система управления фазами газораспределения (Vvt) включает в себя блок управления двигателем, масляный управляющий клапан фаз распределительного вала и регулятор относительных фаз распределения. блок управления двигателем- передает сигнал управления целевым рабочим циклом на блок масляного управляющего клапана фазы распределения. Этот управляющий сигнал регулирует давление масла, подаваемого на контроллер Vt.у правление фазами распределения осуществляется в соответствии с несколькими режимами работы двигателя, такими как объем всасываемого воздуха, положение дроссельной заслонки и температура охлаждающей жидкости.
Схема №405
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0010 | Открыть или закоротить масляный регулирующий клапан фаз газораспределения в сборе для цепи распределительного вала впуска (блок 1) (1 логика обнаружения отключения) | Открытое или короткое замыкание в узле масляного управляющего клапана фаз газораспределения для цепи распределительного вала впуска (блок 1) |
| P0020 | Обрыв или короткое замыкание в узле масляного регулирующего клапана фаз газораспределения для цепи распределительного вала впуска (блок 2) (1 логика обнаружения аварийного отключения) | Открытое или короткое замыкание в узле масляного управляющего клапана фаз газораспределения для цепи распределительного вала впуска (блок 2) |
Описание монитора
Этот расшифровка кода ошибки предназначен для обнаружения открытия или короткого замыкания в схеме сборки масляного управляющего клапана синхронизации распределительного вала. Если рабочий цикл масляного регулирующего клапана синхронизации 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 ".
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0011 P0021 | Фазы газораспределения не регулируются в диапазоне опережения фаз газораспределения (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе для впускного распределительного вала (блок 1, 2) Фильтр масляного регулирующего клапана ПРАВОГО или ЛЕВОГО № 1 или № 2 маслопровод Распределительная шестерня распредвала в сборе блок управления двигателем |
| P0012 P0022 | Фазы газораспределения не регулируются в диапазоне замедления фаз газораспределения (2 логики обнаружения аварийного отключения) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе для впускного распределительного вала (блок 1, 2) Фильтр масляного регулирующего клапана ПРАВОГО или ЛЕВОГО № 1 или № 2 маслопровод Распределительная шестерня распредвала в сборе блок управления двигателем |
- Блок управления двигателем оптимизирует синхронизацию впускных клапанов, используя систему регулируемых фаз газораспределения (Vvt) для управления распределительным валом впуска. В состав системы DVT входят ECМ, узел масляного регулирующего клапана синхронизации распредвала и контроллер Vwт.
- Блок управления двигателем посылает целевой режим рабочего цикла клапан управления распределительного вала масляный регулирующий клапан в сборе. Этот управляющий сигнал регулирует давление масла, подаваемое на контроллер Vvt. Контроллер CAMP5 может продвинуть или замедлить впускной распредвал. Если разница между целевым и фактическим временем срабатывания впускного клапана велика, а изменения фактического времени срабатывания впускных клапанов малы, ECМ интерпретирует это как застревание контроллера VVA и устанавливает расшифровка кода ошибки пример ".
- Коды неисправностей P0011 и P0021 (улучшенная синхронизация распределительного вала) подчиняются логике обнаружения отключения 1.
- Коды неисправностей P0012 и P0022 (замедленная синхронизация распределительного вала) подчиняются логике обнаружения отключения 2. Эти коды неисправностей указывают на то, что контроллер Vvt не может работать должным образом из-за неисправностей в узле масляного регулирующего клапана синхронизации распредвала или наличия посторонних предметов в блоке масляного регулятора синхронизации распред.
- Монитор будет работать, если выполнены все следующие условия: Двигатель теплый (температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 75 ° C [75°C] или более). Транспортное средство двигалось со скоростью более 40 миль в час (64 км / ч) в течение 3 минут. Двигатель работал на холостом ходу 3 минуты.
Система регулирования фаз газораспределения (Vvt) включает в себя датчики управления топливным клапаном коленчатого вала и распределительным валом, а также контроллер системы регулирования относительного двигателя. блок управления двигателем передает сигнал управления целевым рабочим циклом на масляный клапан регулировки фазы распределения. Этот управляющий сигнал регулирует давление масла, подаваемое на контроллер Vt.у правление фазой распредвала осуществляется в соответствии с несколькими режимами работы двигателя, такими как объем всасываемого воздуха, положение дроссельного клапана и температура охлаждающей жидкости.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0013 | Открыть или закоротить масляный регулирующий клапан фаз газораспределения в сборе для цепи выпуска распределительного вала (блок 1) (1 логика обнаружения отключения) | Открытое или короткое замыкание в блоке масляного управляющего клапана фаз газораспределения для цепи выпускных распределительных валов (блок 1) |
| P0023 | Открыть или закоротить масляный управляющий клапан синхронизации распределительного вала в сборе для выхлопной цепи распредвала (блок 2) (1 логика обнаружения отключения) | Открытое или короткое замыкание в узле масляного управляющего клапана фаз газораспределения для цепи выпускных распределительных валов (блок 2) |
Этот расшифровка кода ошибки предназначен для обнаружения открытия или короткого замыкания в схеме сборки масляного управляющего клапана синхронизации распределительного вала. Если рабочий цикл масляного регулирующего клапана синхронизации 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 P0013. См. " ОПИСАНИЕ ".
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0014 P0024 | Фазы газораспределения не регулируются в диапазоне опережения фаз газораспределения (2 логики обнаружения срабатывания) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе для выпускного распределительного вала (блок 1, 2) Фильтр масляного регулирующего клапана ПРАВОГО или ЛЕВОГО № 1 или № 2 маслопровод Распределение распределительных валов выпускной зубчатый механизм в сборе блок управления двигателем |
| P0015 P0025 | Фазы газораспределения не регулируются в диапазоне замедления фаз газораспределения (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе для выпускного распределительного вала (блок 1, 2) Фильтр масляного регулирующего клапана ПРАВОГО или ЛЕВОГО № 1 или № 2 маслопровод Распределение распределительных валов выпускной зубчатый механизм в сборе блок управления двигателем |
- Блок управления двигателем оптимизирует синхронизацию выпускных клапанов, используя систему регулируемых фаз газораспределения (Vvt) для управления распределительным валом выпуска. Система ВВП включает в себя ECМ, блок масляного регулирующего клапана синхронизации распределительного вала и контроллер ВВТ.
- Блок управления двигателем отправляет целевой рабочий цикл управляющего клапана в узел масляного регулирующего клапана синхронизации распределительного вала. Этот управляющий сигнал регулирует давление масла, подаваемое на контроллер Vvt. Контроллер vв может продвинуть или замедлить выпускной распредвал. Если разница между целевым и фактическим временем срабатывания выпускных клапанов велика, а изменения фактического времени срабатывания выпускного клапана малы, ECМ интерпретирует это как застрявшую функцию контроллера Vv T и устанавливает расшифровка кода ошибки.
- Коды неисправностей P0014 и P0024 (улучшенная синхронизация распределительного вала) подчиняются логике обнаружения отключения 2.
- Коды неисправностей P0015 и P0025 (замедленная синхронизация распределительного вала) подчиняются логике обнаружения срабатывания 1. Эти коды неисправностей указывают на то, что контроллер Vvt не может работать должным образом из-за неисправности узла масляного регулирующего клапана синхронизации или наличия посторонних предметов в узле масляного регулировочного клапана синхронизации распредвала.
- Монитор не будет работать, если не будут выполнены следующие условия: Двигатель теплый (температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 75 ° C [75°C] или более). Транспортное средство двигалось со скоростью более 40 миль в час (64 км / ч) в течение 3 минут. Двигатель работал на холостом ходу 3 минуты.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0010. См. " ОПИСАНИЕ ".
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0016 | Отклонения в сигналах коленчатого вала и датчика положения распределительного вала (для впускного распредвала) (2 логики обнаружения отключения) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе для впускного распределительного вала (блок 1, 2) Фильтр масляного регулирующего клапана ПРАВОГО или ЛЕВОГО № 1 или № 2 маслопровод Распределительная шестерня распредвала в сборе блок управления двигателем |
| P0018 | Отклонения в сигналах коленчатого вала и датчика положения распределительного вала (для впускного распредвала) (2 логики обнаружения отключения) |
Блок управления двигателем оптимизирует распределение фаз газораспределения, используя для управления распределительным валом впуска систему переменный клапан Timing (Vvt).система DVT включает в себя ЭСУД, узел масляного регулирующего клапана распределения фаз и контроллер Vwt.
Блок управления двигателем посылает целевой сигнал управления рабочим циклом в узел масляного управляющего клапана синхронизации распределительного вала. Этот управляющий сигнал регулирует давление масла, подаваемое на Vvt-контроллер. Vt5-контроллер может продвинуть или замедлить впускной распределительный вал. блок управления двигателем- калибрует синхронизацию впускного клапана путем установки впускного кулачкового вала на самый замедленный угол во время холостого хода двигателя.
Если обучающее значение Vvt соответствует следующим условиям, блок управления двигателем определяет наличие сбоя в системе Vtv и устанавливает расшифровка кода ошибки.
- Значение обучения Vvt: Менее 18,5 ° CA, или более 43,5 ° СА.
- Вышеуказанное условие продолжается в течение 18 секунд и более.
Это значение расшифровка кода ошибки указывает на то, что распределительный вал впуска установлен по направлению к коленчатому валу под неправильным углом, вызванным такими факторами, как перепрыгивание зуба цепью газораспределения.
Этот монитор начинает работать после того, как двигатель простаивает в течение 5 минут.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0013. См. " ОПИСАНИЕ ".
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0017 | Отклонения в сигналах коленчатого вала и датчика положения распределительного вала (для выпускного распредвала) (2 логики обнаружения отключения) | Распределение фаз газораспределения Распределительный вал масляный регулирующий клапан в сборе для выпускного распределительного вала (блок 1, 2) Фильтр масляного регулирующего клапана ПРАВОГО или ЛЕВОГО № 1 или № 2 маслопровод Распределение распределительных валов выпускной зубчатый механизм в сборе блок управления двигателем |
| P0019 | Отклонения в сигналах коленчатого вала и датчика положения распределительного вала (для выпускного распредвала) (2 логики обнаружения отключения) |
Блок управления двигателем проверяет фазы газораспределения (значение обучения Vvt) на стороне выпуска, когда двигатель работает с низкой скоростью, чтобы контролировать разрыв между текущими и целевыми фазами газовыделения на стороне выхлопа. Значение обучения vв рассчитывается из положений распределительного вала и коленчатого вала. Распредвал придет в самое запаздывающее положение при работе двигателя с низкой частотой вращения. Если положение распредвала нормально, то vв качестве значения обучения vт должно быть указано значение vв пределах диапазона обучения vv V.
HINT
- Хотя названия расшифровка кода ошибки включают датчик кислорода, эти коды неисправностей (DTC) (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.
Датчик состава топливовоздушной смеси вырабатывает напряжение *, которое соответствует фактическому составу топливовоздушной смеси. Это напряжение датчика используется для обеспечения ЕСМ обратной связью, чтобы он мог управлять соотношением количества воздуха и топлива. Блок управления двигателем определяет отклонение от стехиометрического уровня состава топливовоздушной смеси и регулирует время впрыска топлива. Если датчик состава топливовоздушной смеси работает неправильно, МУД не может точно управлять составом топливовоздушной смеси.
Датчик соотношения воздуха и топлива является планарным типом и интегрирован с нагревателем, который нагревает твердый электролит (элемент из диоксида циркония). Этот нагреватель контролируется блок управления двигателем. Когда объем всасываемого воздуха низок (температура выхлопных газов низкая), в нагреватель поступает ток для нагрева датчика, чтобы облегчить точное определение концентрации кислорода. Кроме того, части датчика и нагревателя уже, чем обычный тип. Поэтому тепло, генерируемое нагревателем проводится к твердому электролиту через оксид алюминия, следовательно, датчик активации ускоряется.
Для получения высокой степени очистки компонентов окиси углерода (СО), углеводородов (НС) и окиси азота (NOx) в выхлопных газах используется трехкомпонентный каталитический конвертер. Для наиболее эффективного использования трехкомпонентного каталитического нейтрализатора соотношение воздуха и топлива должно точно регулироваться так, чтобы оно всегда было близко к стехиометрическому уровню.
*: Значение изменяется внутри блок управления двигателем. Так как датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси является элементом токового выхода, ток преобразуется в напряжение внутри ЕСМ. Любые измерения, сделанные на датчике соотношения компонентов топливо-воздушной среды или разъемах ЕКМ, покажут постоянное напряжение.
Схема №406
HINT
Схема №407
- Когда любой из этих датчиков установлен, блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. ECМ выключает нагреватель датчика соотношения компонентов топливовоздушной смеси в отказобезопасном режиме. Отказоустойчивый режима продолжается до тех пор, пока не будет выключен выключатель зажигания.
- 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 P0051 | Нагреватель датчика состава топливовоздушной смеси (блок 1, 2 датчик 1) ток менее 0,8 А (1 логика определения срабатывания) | Разомкнутый нагреватель датчика состава топливовоздушной смеси (блок 1, 2 датчик 1) цепь Нагреватель датчика соотношения компонентов топливовоздушного потока (набор 1, 2датчик 1) предохранитель A / F Узел соединительной колодки в машинном отделении (реле А / Ф) блок управления двигателем |
| P0032 P0052 | Нагреватель датчика состава топливовоздушной смеси (блок 1, 2 датчик 1) отказ по току (1 логика определения срабатывания) | Короткое замыкание в цепи нагревателя датчика состава топливовоздушной смеси (блок 1, 2 датчик 1) Нагреватель датчика состава воздушно-топливной смеси (набор 1, 2датчик 1) A / F предохранитель Узел соединительной колодки машинного отделения (реле А / Ф) блок управления двигателем |
HINT
- Банк 1 относится к банку, в состав которого входит цилиндр № 1.
- Банк 2 относится к банку, в который не входит цилиндр № 1.
- 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, сигнал, передаваемый датчиком состава топливовоздушной смеси, будет неточным, в результате МУД не сможет должным образом регулировать состав топливовоздушной смеси.
- Когда ток в нагревателе датчика соотношения компонентов топливно-воздушной смеси выходит за пределы нормального рабочего диапазона, блок управления двигателем интерпретирует это как сбой в работе нагревателя датчика и устанавливает расшифровка кода ошибки. Пример: При сбое тока в подогревателе датчика состава топливовоздушной смеси ECM0 или P0052 задает DTS. Наоборот, если ток нагревателя меньше 0,8 А, то устанавливается значение DTP x agx2 или x g3. P0032 P0031 P0051
Трехкомпонентный каталитический конвертер используется для того, чтобы преобразовать оксид углерода (CO), углеводород (HC) и оксид азота (nox) в менее вредные вещества. Чтобы обеспечить эффективную работу трехкомпонентного каталитического конвертера, необходимо поддерживать соотношение воздуха и топлива в двигателе вблизи стехиометрического соотношения воздуха и горючего. С целью помочь блок управления двигателем обеспечить точный контроль состава топливовоздушной смеси используется нагретый датчик кислорода.
Нагретый датчик кислорода расположен за трехкомпонентным 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 становится богатой. Датчик нагретого кислорода информирует блок управления двигателем о том, что отношение воздуха к топливу после трехкомпонентного каталитического конвертера является бедным (низкое напряжение, то есть менее 0,45 В).
И наоборот, когда соотношение воздуха и топлива богаче, чем стехиометрический уровень воздуха и топлива, концентрация кислорода в выхлопных газах становится бедной. Датчик нагретого кислорода информирует блок управления двигателем о том, что соотношение воздуха и топлива после трехкомпонентного каталитического конвертера богатое (высокое напряжение, то есть более 0,45 В). Нагретый кислородный датчик обладает свойством резко изменять свое выходное напряжение, когда соотношение воздуха и топлива близко к стехиометрическому 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 №408
HINT
Схема №409
- Датчик 2 относится к датчику, установленному за трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором и расположенному далеко от узла двигателя.
- Когда любой из этих датчиков установлен, блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. ECМ выключает нагреватель нагретого кислородного датчика в отказобезопасном режиме. Отказобезопасный 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 P0057 | Нагреватель датчика нагретого кислорода (блок 1, 2 датчик 2) ток менее 0,3 А (1 логическая схема обнаружения аварийного отключения) | Разомкнут в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (блок 1, 2 датчик 2) |
| P0038 P0058 | Нагреватель датчика нагретого кислорода (блок 1, 2 датчик 2) отказ по току (1 логическая схема обнаружения срабатывания) | Короткое замыкание в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (блок 1, 2 датчик 2) Нагреватель нагревательного датчика кислорода (блоки 1, 2датчик 2) электронный впрыск топлива № 3 предохранитель блок управления двигателем |
| P0141 P0161 | Совокупное значение коррекции сопротивления нагревателя превышает допустимый порог (2 логики обнаружения отключения) | Обрыв или короткое замыкание в цепи нагревателя датчика нагретого кислорода (блок 1, 2 датчик 2) Нагреватель датчика нагретого кислорода (пакет 1, 2датчик 2) электронный впрыск топлива № 3 предохранитель блок управления двигателем |
HINT
- Банк 1 относится к банку, в состав которого входит цилиндр № 1.
- Банк 2 относится к банку, в который не входит цилиндр № 1.
- 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, P0057 и P0058)
- 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, сигнал, передаваемый датчиком нагретым кислородом, становится неточным. Когда ток в нагревателе датчика нагретый кислород находится вне нормального рабочего диапазона, ECМ интерпретирует это как неисправность в датчике и сохраняет коды неисправностей.
Характеристики нагревателя датчика нагретого кислорода (P0141 и P0161)
- После того, как накопленное время включения нагревателя превысит 100 секунд, блок управления двигателем вычисляет сопротивление нагревателя с использованием напряжения батареи и тока, подаваемого на нагреватель. Если сопротивление превышает пороговое значение, ЕСМ определит наличие неисправности в нагревателе нагретого датчика кислорода и установит коды неисправностей P0141 и P0161.
Обратитесь к расшифровка кода ошибки P0102. См. " ОПИСАНИЕ ".
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0101 | Условия а), b), с) и d) соблюдаются (2 логики обнаружения срабатывания): a) работа двигателя; b) температура охлаждающей жидкости двигателя 70°C или более; c) напряжение датчика положения дроссельной заслонки от 0,24 до 2 В; d) отношение среднего значения нагрузки двигателя менее чем на 0,85% или более чем на 1 098% (зависит от расчетной нагрузки двигателя). | Подсборка массового расходомера воздуха. Шланговые соединения впускной системы принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) |
Подузел измерителя массового расхода воздуха представляет собой датчик, который измеряет количество воздуха, проходящего через дроссельную заслонку. блок управления двигателем использует эту информацию для определения времени впрыска топлива и обеспечения соответствующего отношения количества воздуха к количеству топлива. Внутри подузла измерителя расхода воздуха имеется нагретая платиновая проволока, которая подвергается воздействию потока всасываемого воздуха. Подавая определенный электрический ток на провод, блок управления двигателем нагревает его до определенной температуры. Поток поступающего воздуха охлаждает как проволоку, так и внутренний термистор, поддерживая их постоянное значение сопротивления.
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 устанавливается расшифровка кода ошибки.
Подузел измерителя массового расхода воздуха представляет собой датчик, который измеряет количество воздуха, протекающего через дроссельную заслонку.
МУД использует эту информацию для определения времени впрыска топлива и обеспечения соответствующего соотношения воздуха и топлива.
Внутри подузла массового расходомера воздуха находится нагретая платиновая проволока, которая подвергается воздействию потока всасываемого воздуха.
Прикладывая к проводу специфический электрический ток, ЭСУД нагревает его до заданной температуры. Поток поступающего воздуха охлаждает как провод, так и внутренний термистор, влияя на их сопротивление. Для поддержания постоянного значения тока ЭСУБ изменяет напряжение, подаваемое на эти компоненты в подузле массового расходомера воздуха. Уровень напряжения пропорционален потоку воздуха через датчик, и ЭСАД 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
Когда любая из этих коды неисправностей установлена, блок управления двигателем переходит в отказоустойчивый режим. Во время отказоустойчивого режима установка опережения зажигания рассчитывается ECМ в соответствии с частотой вращения двигателя и положением дроссельной заслонки. Отказобезопасный режим продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено условие прохождения.
Схема №410
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0102 | Напряжение подузла 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 Массовый расходомер воздуха подузел электронный впрыск топлива № 3 предохранитель блок управления двигателем |
| P0103 | Напряжение подузла массового расходомера воздуха более 4,9 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 Массовый расходомер воздуха подузел электронный впрыск топлива № 3 предохранитель блок управления двигателем |
HINT
Когда любой из этих датчиков установлен, проверить расход воздуха, войдя в следующие меню на Techstream: Powertrain / двигатель / Data List / массовый расход воздуха.
| Массовый расход воздуха (г/с) | Состояние | Сбой |
|---|---|---|
| Приблизительно 0,0 | Двигатель не работает через 30 секунд после включения выключателя зажигания | Обрыв в цепи источника питания подузла измерителя массового расхода воздуха Обрыв или короткое замыкание в цепи VG |
| Более 0,56 | Двигатель не работает через 30 секунд после включения выключателя зажигания | Обрыв в цепи E2G |
ПримечаниеОсмотр производите на транспортном средстве внутри помещения и на ровной поверхности, а подузел массового расходомера воздуха при его установке в корпус воздухоочистителя (установленного на транспортное средство) во время испытания не использовать вытяжной воздуховод на выхлопном хвостовом патрубке.
Если имеется дефект в подузле массового расходомера воздуха или обрыв или короткое замыкание, уровень напряжения отклоняется от нормального рабочего диапазона. блок управления двигателем интерпретирует это отклонение как неисправность в подблоке массового измерителя расхода воздуха и устанавливает расшифровка кода ошибки.
Пример
Когда выходное напряжение датчика остается менее 0,2 В или более 4,9 В в течение более 3 секунд, блок управления двигателем устанавливает расшифровка кода ошибки.
Если неисправность не устранена успешно, расшифровка кода ошибки устанавливается через 3 секунды после следующего запуска двигателя.
Блок управления двигателем выполняет мониторинг бортовая система диагностики II, основываясь на значениях от датчика температуры всасываемого воздуха. Если нет изменения значения датчика в пределах нормального диапазона, ЕСМ не сможет выполнить мониторинг БД II или будет неправильно диагностировать наличие неисправности в датчике. блок управления двигателем определяет значение застрявшего датчика температуры впускаемого воздуха путем мониторинга после выключения выключателя зажигания или после запуска двигателя.
- Датчик температуры всасываемого воздуха, в подузле измерителя массового расхода воздуха контролирует температуру всасываемого. Датчик имеет встроенный терморезистор с сопротивлением, изменяющимся в соответствии с температурой забираемого воздуха. Когда температура впускаемого воздуха становится низкой, сопротивление термистора увеличивается. При повышении температуры сопротивление падает. Эти изменения сопротивления передаются на ЭСУД по мере изменения напряжения (Рис. 50)
- 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 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 |
| P0113 | Размыкание цепи датчика температуры всасываемого воздуха на 0,5 секунды (1 логическая схема обнаружения срабатывания) | Разомкнут в цепи датчика температуры всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха (встроенный в подузел массового расходомера 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 / Всасываемый воздух.
| Отображаемая температура | Сбой |
|---|---|
| 40°C | Обрыв цепи |
| 140°C | 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 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 |
| P0117 | Короткое 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 |
| P0118 | Размыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течение 0,5 секунды (1 логика определения 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 / охлаждающая жидкость Temp.
| Отображаемая температура | Сбой |
|---|---|
| 40°C | Обрыв цепи |
| 140°C | 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 ".
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0116 | Когда выполняется одно из следующих условий (логика обнаружения 2-х срабатываний): При запуске холодного двигателя и прогретом двигателе значение датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя не изменяется После того, как прогретый двигатель остановился, а затем был выполнен следующий холодный запуск двигателя, значение сенсора температуры охлаждающей воды двигателя не меняется | Термостат Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, контроль холодного запуска
Когда выполняется холодный запуск двигателя, а затем двигатель прогревается, если значение датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя не изменяется, определяется, что возникла неисправность. Если это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и устанавливается расшифровка кода ошибки.
Монитор выдержки датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Если значение датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя не изменяется после остановки прогретого двигателя, а затем выполняется следующий холодный запуск двигателя, то определяется, что возникла неисправность. Если это обнаруживается в 2 последовательных ездовых циклах, контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается и устанавливается расшифровка кода ошибки.
Двигатель имеет 2 температурных датчика, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя и датчик температуры всасываемого воздуха для определения температуры во время работы двигателя. В каждый датчик встроен термистор, значение сопротивления которого изменяется в соответствии с температурой. Когда температура низкая, сопротивление термистора увеличивается. При высокой температуре сопротивление падает. Эти изменения сопротивления передаются на блок управления двигателем по мере изменения напряжения. На основе этих сигналов температуры, выдаваемых датчиками, ECМ определяет время впрыска топлива и момент зажигания для управления двигателем.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P011B | Выполняются все следующие условия: (2 логики обнаружения срабатывания) Напряжение аккумуляторной батареи 10,5 В или более 7 часов или более прошло с момента остановки двигателя в предыдущей поездке через 15 секунд после запуска холодного двигателя Минимальная температура всасываемого воздуха после запуска двигателя более -10°C Средняя температура охлаждающей жидкости двигателя перед запуском двигателя более -10°C Разница между показаниями температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры всасываемого воздуха более 20°C | Датчик температуры всасываемого воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем |
Схема №411
HINT
- Ожидание требуется для предотвращения влияния температуры двигателя на показания. Если двигатель эксплуатировался недавно, то точно сравнить показания не удастся.
- Для диагностики, чтобы продублировать условия обнаружения расшифровка кода ошибки, необходимо припарковать автомобиль на 7 часов. Парковка автомобиля в течение 7 часов гарантирует, что фактическая температура охлаждающей жидкости двигателя и температура всасываемого воздуха очень похожи. Когда автомобиль был припаркован менее 7 часов, могут существовать различия в показаниях. Это не обязательно указывает на неисправность.
Блок управления двигателем контролирует 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 прошло с момента остановки двигателя (выключатель зажигания выключен) на предыдущей поездке. Если разница между температурой хладагента двигателя и температуры впускаемого воздуха при холодном запуске превышает 20°C, ECМ интерпретирует это как неисправность в датчике температуры охлаждающей жидкости и цепи датчика 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 сигналов датчика изменяются между 0 В и 5 В пропорционально углу открытия дроссельных створок, и передаются на клеммы xtagen x5 ЭСУД. VTA2 VTA1 VTA1
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 №412
| 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 дроссель с корпусом двигателя в сборе) блок управления двигателем |
| 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 дроссельную заслонку с корпусом двигателя в сборе) Схема датчика положения дросселя 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 дроссельную заслонку с корпусом двигателя в сборе) 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 дроссельную заслонку с корпусом двигателя в сборе) Разомкнут в цепи VTA1 Размыт в цепи E2 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 дроссель с корпусом двигателя в сборе) блок управления двигателем |
| 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 дроссельную заслонку с корпусом двигателя в сборе) 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 дроссельную заслонку с корпусом двигателя в сборе) Разомкнут в цепи VTA2 Размыт в цепи E2 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 секунды или более; (b) выходное напряжение xtegx2 составляет 0,2 В и менее, а VTA2-1,75 В в течение 0,4 секунд или более. VTA2 VTA1 | Короткое замыкание между цепями VTA1 и xtigx1 Датчик положения дроссельной заслонки (встроенный в дроссельную заслонку с корпусом двигателя в сборе) блок управления двигателем VTA2 |
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 ".
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0125 | Температура охлаждающей жидкости двигателя не достигает температуры в замкнутом контуре в течение 20 минут (этот период зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя при запуске) (2 логики обнаружения аварийного отключения) | 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 через этот сигнал 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 устанавливает расшифровка кода ошибки.
Пример
Температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 5°C при запуске двигателя. Примерно через 1 минуту работы датчик температуры охлаждающей жидкости 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 неисправность в датчике или системе охлаждения и устанавливает расшифровка кода ошибки.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0128 | Условия (a), (b) и (c) выполняются в течение 5 секунд (логика обнаружения 2-х срабатываний): (a) холодный запуск; (b) прогрев двигателя; (c) температура охлаждающей жидкости двигателя менее 75°C | Термостат Система охлаждения Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя блок управления двигателем |
Схема №413
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 неисправность в термостате или системе охлаждения двигателя и устанавливает расшифровка кода ошибки.
HINT
Датчик 2 относится к датчику, установленному за трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором и расположенному далеко от узла двигателя.
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор используется для преобразования окиси углерода (CO), углеводорода (HC) и окиси азота (hox) в менее вредные вещества. Чтобы обеспечить эффективную работу трехкомпонентного каталитического нейтрализатора, необходимо поддерживать соотношение компонентов топливовоздушной смеси двигателя вблизи стехиометрического соотношения компонентов воздушно-топливной смеси. Для помощи блок управления двигателем в обеспечении точного управления соотношением компонентов топливно-воздушной смеси используется датчик нагретого кислорода.
Нагретый датчик кислорода расположен за трехкомпонентным 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 становится богатой. Датчик нагретого кислорода информирует блок управления двигателем о том, что отношение воздуха к топливу после трехкомпонентного каталитического конвертера является бедным (низкое напряжение, то есть менее 0,45 В).
И наоборот, когда соотношение воздуха и топлива богаче, чем стехиометрический уровень воздуха и топлива, концентрация кислорода в выхлопных газах становится бедной. Датчик нагретого кислорода информирует блок управления двигателем о том, что соотношение воздуха и топлива после трехкомпонентного каталитического конвертера богатое (высокое напряжение, то есть более 0,45 В). Нагретый кислородный датчик обладает свойством резко изменять свое выходное напряжение, когда соотношение воздуха и топлива близко к стехиометрическому 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.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0136 P0156 | Ненормальный выходной сигнал напряжения: Во время активного регулирования соотношения компонентов топливовоздушной смеси выполняются следующие условия(а) и (б) в течение определенного периода времени (2 логическая схема обнаружения срабатывания): (a) напряжение датчика нагретого кислорода не снижается до уровня менее 0,21 В; (b) напряжение сенсора нагреемого кислорода не повышается более чем до 0,59 В. Низкий импеданс: Полное сопротивление сенсора менее 5 Ом в течение более 30 секунд, когда блок управления двигателем предполагает разогрев сенсора и его нормальную работу (2 логические схемы обнаружения срабатываний) | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика нагретого кислорода (банк 1, 2 датчик 2) Датчик нагретому кислороду (пакет 1, 2датчик 2) Нагреватель датчика нагретого кислорода (блок 1, 2.датчик2) Сенсор состава топливовоздушной смеси (набор 1, 2- датчик 1) Утечки газа из выхлопной системы |
| P0137 P0157 | Низкое напряжение (разомкнутое): Во время активного контроля состава топливовоздушной смеси выполняются следующие условия (a) и (b) в течение определенного периода времени (2 логики обнаружения срабатывания): (а) выходное напряжение датчика нагретого кислорода менее 0,21 В (б) целевое соотношение воздуха и топлива богатое Высокое полное сопротивление: Полное сопротивление датчика 15 КО м или более в течение более 90 секунд, когда блок управления двигателем предполагает, что датчик прогрет и работает нормально (2 логика обнаружения срабатываний) | Разомкнутый в цепи нагретый кислородный датчик (банк 1, 2 датчика 2) Нагреватель нагретого кислородного датчика (банка 1, 2датчика 2) Датчик состава топливовоздушной смеси Утечки газа из выхлопной системы |
| P0138 P0158 | Высокое напряжение (короткое замыкание): Во время активного контроля состава топливовоздушной смеси выполняются следующие условия(а) и (б) в течение определенного периода времени (2 логика обнаружения аварийного отключения): (a) выходной сигнал напряжения датчика нагретого кислорода 0,59 В или более (b) целевое соотношение компонентов топливовоздушного топлива обедненный Чрезвычайно высокое напряжение (короткие замыкания): выходное напряжение датчика нагретого кислорода превышает 1,2 В более чем на 30 секунд (2 логика обнаружения аварийного останова) | Короткое замыкание в цепи нагреваемого кислородного датчика (блок 1, 2 датчик 2) Нагретый кислородный датчик (блок 1,2датчик 2) блок управления двигателем Датчик состава топливовоздушной смеси (блок 1,2 датчик 1) |
| P0139 P0159 | Напряжение на датчике нагретого кислорода не падает ниже 0,2 В сразу после прекращения подачи топлива (логика обнаружения 2-х срабатываний). Напряжение датчика нагретому кислороду не падает с 0,35 В до 0.2 В немедленно после начала отсечки топлива (логика определения 2-го срабатывания) | Короткое замыкание в цепи датчика нагретого кислорода (блок 1, 2 датчик 2) |
Схема №414
Схема №415
Схема №416
- 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 активное управление соотношением воздуха и топлива, чтобы обнаружить любое ухудшение в трехкомпонентном каталитическом преобразователе и неисправности датчика нагретого кислорода (см. схему ниже). Активное регулирование соотношения воздуха и топлива осуществляется в течение приблизительно 15-20 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, устанавливается расшифровка кода ошибки.
- Анормальный выходной сигнал напряжения нагретого датчика кислорода (расшифровка кода ошибки P0136 и xtigx1) В то время как блок управления двигателем выполняет активное регулирование состава топливовоздушной смеси, соотношение топливовоздушных смесей принудительно регулируется для обогащения или обеднения. Если датчик не функционирует должным образом, изменение выходного сигнала напряжения невелико. Например, когда напряжение нагреваемого датчика кислорода не уменьшается до менее 0,21 В или не увеличивается более чем до 0,59 В во время активного регулирования состава топливывоздушной смеси. P0156 P0136 P0156
- Сигнал открытия или короткого замыкания в цепи датчика нагретого кислорода (коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) P0138) выходное напряжение топлива меньше, чем у сенсора насыщенного и обедненного воздуха (RTX5). Если на выходе сенсора находится больше кислорода, чем на выходе из сенсора обогащенного и бедного топлива, то при регулировании активного соотношения компонентов воздуха блок управления двигателем вычисляет емкость хранения кислорода * трехходового каталитического нейтрализатора, принудительно регулируя соотношение компонентов топливовоздушной смеси таким образом, чтобы оно становилось богатым или обедненным. P0137 P0157 P0138 P0158 P0137 P0157 P0158 P0138 P0158 *: Трехкомпонентный каталитический конвертер имеет возможность хранить кислород. Емкость хранения кислорода и способность очистки выбросов трехкомпонентного каталитического конвертера взаимосвязаны. блок управления двигателем определяет, не испортился ли катализатор, на основе расчетного значения емкости хранения кислорода. См. " расшифровка кода ошибки P0420: эффективность системы катализатора ниже порога (банк 1); DTP P0430: Эффективность каталитической системы ниже порога (банк 2) ".
- Высокий или низкий импеданс нагретого кислорода Датчик сопротивления (коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) P0157) указывает на то, что сенсор Aпревышения Ohtd2 или aхtags1 или Aхтагс4. Во время нормального управления обратной связью соотношения воздуха и топлива существуют небольшие изменения в концентрации кислорода в выхлопных газах. Для непрерывного мониторинга незначительного изменения сигнала нагреваемого кислорода при работающем двигателе полное сопротивление * датчика измеряется блок управления двигателем. ECMНЕ может быть измерена неисправность в датчике при измерении электрического сопротивления. P0136 P0156 P0137 P0157 P0136 P0156 P0137
- Напряжение на датчике нагретого кислорода при отсечке топлива (расшифровка кода ошибки P0139 и P0159) Выходное напряжение датчика падает до уровня ниже 0,2 В (чрезвычайно бедный статус) сразу же, когда транспортное средство замедляется и срабатывает функция отсечки топлива. Если напряжение не опускается ниже 0.2 В в течение 7 секунд или более, либо напряжение не понижается с 0,35 В до 0,2 вольта в течение 1 секунды, блок управления двигателем определяет, что реакция датчика ухудшилась, освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и устанавливает DCC.
Компенсация топлива связана со значением компенсации обратной связи, а не с основным временем впрыска. Топливная подстройка состоит как из кратковременных, так и долгосрочных топливных подстроек.
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 оно бедное.
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 балансы обеднены или обогащены сверх заранее определенных значений, это интерпретируется как сбой, и блок управления двигателем освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) и устанавливает расшифровка кода ошибки.
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0171 P0174 | С теплым двигателем и стабильной обратной связью состава топливовоздушной смеси, подстройка топлива значительно по ошибке к обедненной стороне (логика обнаружения 2-х срабатываний) | Система впуска Блок топливного инжектора Массовый расходомер воздуха подузел Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Утечка газа из выхлопной системы Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика соотношения компонентов топливовоздушной смеси (банк 1, 2 сенсора 1) Датчик соотношения компонентов воздушно-топливной смеси (пакет 1, 2датчик 1) Узел соединительной колодки помещения двигателя A / F предохранитель Нагреватель клапана ПКН и шланга ПКВ цепи подключения ЭКМ |
| P0172 P0175 | С теплым двигателем и стабильной обратной связью состава топливовоздушной смеси, подстройка топлива значительно по ошибке к богатой стороне (логика обнаружения 2-х срабатываний) | Узел топливной форсунки Массовый расходомер воздуха подузел Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Система зажигания Утечка топливного газа из выхлопной системы Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика соотношения компонентов топливовоздушной смеси (блок 1, 2 сенсора 1) Датчик состава топливовоздушного топлива (блок 1,2 датчика 1) Нагреватель датчика состава топлививоздуха (блок 1,5 датчика) Узел соединительной колодки машинного отделения A / F предохранитель Подогреватель схемы блок управления двигателем |
HINT
- Когда установлен расшифровка кода ошибки P0171 или P0174, фактический состав топливовоздушной смеси находится на бедной стороне. P0172 P0175
- Если в транспортном средстве заканчивается топливо, соотношение количества воздуха и топлива является обедненным, и могут быть установлены P0171 или P0174 расшифровка кода ошибки. Затем контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается.
- Когда сумма краткосрочных и долгосрочных значений подстройки топлива находится в пределах порога неисправности (и температура охлаждающей жидкости двигателя более 75°C), система функционирует нормально.
При управлении топливом по замкнутому контуру объемы впрыска топлива, которые отклоняются от тех, что оцениваются блок управления двигателем, вызывают изменения в значении долгосрочной компенсации подстройки топлива. Долгосрочная подстройка топлива регулируется, когда есть постоянные отклонения в краткосрочных значениях подстройки топлива. Отклонения от оценочных объемов впрыскивания топлива также влияют на среднее значение адаптации к подстройке топлива, которое является комбинацией среднего кратковременного подстроения топлива (значения компенсации обратной связи по топливу) и среднего долговременного подрегулирования топлива (значение обучения топливовоздушной смеси).
Пример
Схема №417
- Когда среднее значение адаптации к топливу составляет более + 35% или менее -35%, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность топливной системы.
- Этот расшифровка кода ошибки предназначен для обнаружения неисправности в цепи реле F / PMP. Когда система находится в нормальном состоянии, напряжение батареи подается на вывод FPR блок управления двигателем блока управления двигателем при выключенном реле f, если напряжение аккумуляторной батареи не приложено к выводу FPO блока управления электродвигателем при отключенном реле p Mp, блок управления двигателем интерпретирует это как неисправность и затем выполняет функцию ECMIL.
- Реле F / PMP переключает скорость топливного насоса в соответствии с условиями двигателя. Топливный насос работает, когда блок управления двигателем получает сигнал STA и сигнал NE. Реле E / Рмр включается во время работы двигателя на холостом ходу или при низкой нагрузке. Это приводит к тому, что ток течет через резистор топливного насоса на всасывание топлива с узлом насосно-измерительной трубки. Отсос топлива с насосом и трубкой gage затем работает на низкой скорости.
Схема №418
Схема №419
| Номер расшифровка кода ошибки | Условие обнаружения расшифровка кода ошибки | Проблемная зона |
|---|---|---|
| P0230 | Обрыв или короткое замыкание в цепи реле F/PMP (1 логика обнаружения срабатывания) | Обрыв или короткое замыкание в цепи реле F / PMP |
Схема №420
- Подключить Techstream к DLC3.
- Включить выключатель зажигания и включить Techstream.
- Очистить коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) (даже если никакие коды неисправностей не сохранены, выполнить процедуру сброс расшифровка кода ошибки). См. " ПРОВЕРКА / ОЧИСТКА DTS ".
- Выключить выключатель зажигания и подождать не менее 30 секунд.
- Включить выключатель зажигания и включить Techstream [A].
- Запустить двигатель.
- После запуска двигателя подождать 5 секунд [В].
- Войдите в следующие меню: Трансмиссия/Двигатель/Коды неисправностей/Ожидание.
- Прочитайте ожидающий расшифровка кода ошибки [C].
- Если выводится ожидающий расшифровка кода ошибки, система работает неправильно. ПОДСКАЗКА: Если ожидающий расшифровка кода ошибки не выводится, выполнить следующую процедуру.
- Войдите в следующие меню: Силовой агрегат/Двигатель/Утилита/Вся готовность.
- Введите расшифровка кода ошибки: P0230.
- Проверить результат определения расшифровка кода ошибки. Techstream дисплей описание NORMAL расшифровка кода ошибки decision completed система normal ABNORMAL расшифровка кода ошибки decision completed система abnormal INCOMPLETE расшифровка кода ошибки decision NOT NOT to perform расшифровка кода ошибки decision Количество расшифровка кода ошибки, которые не удовлетворяют предварительным условиям расшифровка кода ошибки, достигло предела памяти ECU HINT: Если результат определения указывает на ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ, система неисправна. Если результат оценки показывает NORMAL (НОРМА), система работает нормально. Если результат определения показывает «INCOMPLETE» или «UNKNOWN», выполнить шаг [B] еще раз.
- Войдите в следующие меню: Силовой агрегат/Двигатель/Утилита/Вся готовность.
- Проверить результат оценки. ПОДСКАЗКА: Если результат суждения показывает НЕНОРМАЛЬНОЕ, система имеет неисправность. Если результат оценки показывает NORMAL (НОРМА), система работает нормально.
- Если результат теста является НЕПОЛНЫМ или НЕИЗВЕСТНЫМ, а ожидающий расшифровка кода ошибки не выводится, выполнить универсальное отключение и проверить наличие постоянных коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки). См. " ПРОВЕРКА / ОЧИСТКА DCC ". ПОДСКАЗКА: Если постоянный DCTC выводится, система работает неправильно. Если нет постоянного DTS на выходе, система в норме.