Aвтомобили BMW Aвтомобили Volkswagen Aвтомобили Chevrolet Aвтомобили Land Rover Aвтомобили Lada Aвтомобили Honda Aвтомобили Peugeot
Български Русский
English
Беларускі
Український
Српски
Hrvatski
Română
Polski
Slovenský
Magyar
Към отметки Новини и статии Карта на сайта Обратна връзка Търсене в сайта
MercedesMan.ru
 
 
 
 
 
 
 
A-Class C-Class E-Class G-Class M-Class S-Class Други
W163 (1997-2005)
  • Главна
  • M-класс
  • W163 (1997-2005)
  • Силов агрегат
  • Запалване и управление
  • Използване на осцилоскоп за наблюдение на производителността на системата за управление

Използване на осцилоскоп за наблюдение на производителността на системата за управление (Mercedes-Benz M-Class W163)

0
Съдържание: Периодични параметри на сигнала ↡ Честотно модулирани сигнали (FM) ↡ Сигнали с модулирана широчина на…↡ Кодирана последователност от…↡ Интерпретация на формата на вълната ↡ Напрежение ↡ Честота ↡ Типични сигнали от компонентите за…↡ Инжекционни инжектори ↡ Индуктивни сензори ↡ Електромагнитен клапан за управление…↡ Ламбда сонда (сензор за кислород) ↡ Сензор за детонация (KS) ↡ Сигнал за запалване на изхода на…↡ Първична намотка на запалителната…↡
Цифровите мултиметри са чудесни за тестване на електрически вериги, които са в статично състояние, както и за записване на бавни промени в наблюдаваните параметри. При извършване на динамични тестове, извършвани на работещ двигател, както и при идентифициране на причините за спорадични повреди, осцилоскопът се превръща в абсолютно незаменим инструмент.

Някои осцилоскопи ви позволяват да запазвате осцилограми във вградения модул с памет и след това да отпечатвате резултатите или да ги прехвърляте на персонален компютър в стационарна среда.

Осцилоскопът ви позволява да наблюдавате периодични сигнали и да измервате напрежение, честота, ширина (продължителност) правоъгълни импулси, както и бавно променящи се нива на напрежение. Осцилоскопът може да се използва за извършване на следните процедури:
  • Откриване на нестабилни повреди;
  • Проверка на резултатите от направените корекции;
  • Мониторинг на активността на ламбда сондата на система за управление на двигател, оборудван с катализатор;
  • Анализ на сигналите, генерирани от ламбда сондата, чието отклонение на параметрите от нормата е безусловно доказателство за неизправност във функционирането на системата за управление като цяло. От друга страна, правилната форма на импулсите, генерирани от сензора, може да служи като надеждна гаранция за липсата на нарушения в системата за управление.

Надеждността и лекотата на работа на съвременните осцилоскопи не изискват специални знания или опит от оператора. Интерпретацията на получената информация може лесно да се извърши чрез просто визуално сравнение на осцилограмите, взети по време на теста, с дадените по-долу времеви зависимости, характерни за различни сензори и изпълнителни механизми на автомобилни системи за управление.



Периодични параметри на сигнала



Обща информация



Всеки сигнал, записан с помощта на осцилоскоп, може да бъде описан със следните основни параметри:
  • Амплитуда: Разликата между максималното и минималното напрежение (V) на сигнала в рамките на период;
  • Период: Време на цикъл на сигнала (ms);
  • Честота: Брой цикли в секунда (Hz);
  • Ширина: правоъгълна ширина на импулса (ms, µs);
  • Коефициент на запълване: Съотношението на периода на повторение към ширината (В чуждата терминология се използва параметърът на обратния работен цикъл, наречен работен цикъл, изразен в %);
  • Форма на сигнала: Последователност от правоъгълни импулси, единични емисиите, синусоида, пилообразные импулси, и т.н.

Характеристики на произволен периодичен сигнал

Характеристики на произволен периодичен сигнал


Обикновено характеристиките на дефектно устройство са много различни от еталонното, което позволява на опитен оператор бързо и лесно да идентифицира повредения компонент чрез анализиране на съответната форма на вълната.

Сигнали за постоянен ток



Единствената работна характеристика на такива сигнали е напрежението.

DC сигналите се генерират от устройствата, показани на илюстрациите.

Сензор за температурата на охлаждащата течност на двигателя (ECT)

Сензор за температурата на охлаждащата течност на двигателя (ECT)




Сензор за температура на входящия въздух (IAT)

Сензор за температура на входящия въздух (IAT)


Сензор за положение на дросела (TPS)

Сензор за положение на дросела (TPS)


Подгряване на ламбда сонда

Подгряване на ламбда сонда


Обемен въздушен дебитомер (VAF)

Обемен въздушен дебитомер (VAF)




Масов въздухомер (MAF)

Масов въздухомер (MAF)


AC сигнали



Сензор за детонация (KS)

Сензор за детонация (KS)


Индуктивен сензор за обороти на двигателя

Индуктивен сензор за обороти на двигателя


Основните характеристики на тези сигнали са амплитуда, честота и форма на сигнала.

Честотно модулирани сигнали (FM)



Работните характеристики на честотно модулираните сигнали са амплитуда, честота, форма на вълната и периодична ширина на импулса.



Източниците на FM сигнали са устройствата, представени в резистора. илюстрации.

Индуктивен сензор за положение на коляновия вал (CKP)

Индуктивен сензор за положение на коляновия вал (CKP)


Индуктивен сензор за положение на разпределителния вал (CMP)

Индуктивен сензор за положение на разпределителния вал (CMP)


Индуктивен сензор за скорост на превозното средство (VSS)

Индуктивен сензор за скорост на превозното средство (VSS)


Сензори за скорост и положение на вала с ефект на Хол

Сензори за скорост и положение на вала с ефект на Хол




Оптични сензори за скорост и положение на вала

Оптични сензори за скорост и положение на вала


Цифрови сензори за измерване на температурата на масата на въздуха (MAF) и абсолютното налягане във…

Цифрови сензори за измерване на температурата на масата на въздуха (MAF) и абсолютното налягане във всмукателния колектор (MAP)


Сигнали с модулирана широчина на импулса (PWM)



Работните характеристики на сигналите с широчинно-импулсна модулация (PWM) са амплитудата, честотата, формата на вълната и работния цикъл на периодичните импулси.

Източниците на PWM сигнали са тези, представени в резистора. илюстрации на устройството.

Горивни инжектори

Горивни инжектори




Устройства за контрол на въздуха на празен ход (IAC)

Устройства за контрол на въздуха на празен ход (IAC)


Първична намотка на запалителната бобина

Първична намотка на запалителната бобина


Електромагнитен клапан за продухване на карбонова кутия (EVAP)

Електромагнитен клапан за продухване на карбонова кутия (EVAP)


Клапани за рециркулация на отработените газове (EGR)

Клапани за рециркулация на отработените газове (EGR)




Кодирана последователност от правоъгълни импулси



Работните характеристики са амплитудата, честотата и формата на последователността от отделни импулси.

Сигнали от този вид се генерират от модула с памет за самодиагностика ECM на системата за управление на двигателя.

Чрез анализиране на ширината и формата на импулсите, както и преброяване на техния брой във всяка група, кодовете за грешки, съхранени в паметта, могат да бъдат прочетени (код 1223 - виж илюстрацията).

Сигнал за код за грешка на модула за самодиагностика на системата за управление на двигателя (код…

Сигнал за код за грешка на модула за самодиагностика на системата за управление на двигателя (код 1223)


Амплитудата и формата на сигнала остават постоянни, записаната стойност ще се извежда до изчистване на паметта на модула.

Интерпретация на формата на вълната



Формата на сигнала, генериран от осцилоскопа, зависи от много различни фактори и може да варира значително. С оглед на горното, преди да пристъпите към подмяна на подозрителен компонент, ако формата на събрания диагностичен сигнал не съвпада с еталонната осцилограма, трябва внимателно да анализирате получения резултат.

Цифров сигнал

Цифров сигнал


Аналогов сигнал

Аналогов сигнал


Напрежение



Нулевото ниво на референтния сигнал не може да се счита за абсолютна референтна стойност; "нулата" на реалния сигнал, в зависимост от специфичните параметри на изпитваната верига, може да бъде изместена спрямо еталонната ([1] - илюстрация) в определен приемлив диапазон.

Цифров сигнал

Цифров сигнал


Пълната амплитуда на сигнала зависи от захранващото напрежение на изпитваната верига и може също да варира в определени граници спрямо референтната стойност ([3] - и [2] - вижте илюстрациите).

Цифров сигнал

Цифров сигнал


Аналогов сигнал

Аналогов сигнал


В постоянните вериги амплитудата на сигнала е ограничена от захранващото напрежение. Пример е веригата за контрол на оборотите на празен ход (IAC), чието напрежение на сигнала не се променя по никакъв начин с оборотите на двигателя.

В променливотоковите вериги амплитудата на сигнала вече ясно зависи от честотата на работа на източника на сигнала, така че амплитудата на сигнала, произведен от сензора за положение на коляновия вал (CKP), ще се увеличи с увеличаване на скоростта на двигателя.

С оглед на горното, ако амплитудата на сигнала, записан с помощта на осцилоскоп, се окаже прекалено ниска или висока (до отрязване на горните нива), просто трябва да превключите работния обхват на устройството, като превключите към подходящата скала за измерване.

При проверка на оборудването на магнитно управлявани вериги (напр. AC система) когато захранването е изключено, могат да се наблюдават скокове на напрежение ([4] - вижте илюстрацията), които могат безопасно да бъдат игнорирани при анализиране на резултатите от измерването.

Цифров сигнал

Цифров сигнал


Също така не трябва да се тревожите за появата на такива деформации на осцилограмата като сплескване на долната част на предния ръб на правоъгълни импулси ([5] - вижте илюстрацията), освен ако, разбира се, самият факт на сплескване на фронта не е знак на неизправност във функционирането на тествания компонент.

Цифров сигнал

Цифров сигнал


Честота



Скоростта на повторение на сигналните импулси зависи от работната честота на източника на сигнала.

Формата на записания сигнал може да се редактира и да се доведе до форма, удобна за анализ чрез превключване на скалата на времевата база на изображението на осцилоскопа.

Когато се наблюдават сигнали в AC вериги, времевата база на осцилоскопа зависи от честотата на източника на сигнала ([3] - вижте илюстрацията), определена от оборотите на двигателя.

Аналогов сигнал

Аналогов сигнал


Както бе споменато по-горе, за да приведете сигнала в четима форма, достатъчно е да превключите скалата на времевата база на осцилоскопа.

В някои случаи осцилограмата на сигнала се оказва огледален образ спрямо референтната зависимост, което се обяснява с обратимостта на полярността на връзката на съответния елемент и при липса на забрана за промяна на полярността на връзката може да бъде игнорирани в анализа.

Типични сигнали от компонентите за управление на двигателя



Съвременните осцилоскопи обикновено са оборудвани само с два сигнални проводника, съчетани с набор от различни сонди, което ви позволява да свържете устройството към почти всяко устройство.

Червеният проводник е свързан към положителния извод на осцилоскопа и обикновено е свързан към извода на електронния контролен модул (ECM). Черният проводник трябва да бъде свързан към правилно заземена точка (маса).

Инжекционни инжектори



Съставът на въздушно-горивната смес в съвременните автомобилни електронни системи за впръскване на гориво се контролира чрез своевременно регулиране на продължителността на отваряне на електромагнитните клапани на инжектора.

Продължителността на престоя на инжекторите в отворено състояние се определя от продължителността на електрическите импулси, генерирани от управляващия модул и подавани на входа на електромагнитните клапани. Продължителността на импулсите се измерва в милисекунди и обикновено не надхвърля диапазона от 1÷14 ms. В резистора е показана типична осцилограма на импулсния инжектор, контролиращ отговора. илюстрации.

Контролен импулс за отваряне на горивния инжектор

Контролен импулс за отваряне на горивния инжектор


Често на осцилограмата можете да наблюдавате поредица от къси вълни, които веднага следват иницииращия отрицателен правоъгълен импулс и поддържат електромагнитния клапан на инжектора в отворено състояние, както и рязък положителен скок на напрежението, придружаващ момента на затваряне на клапана.

Правилното функциониране на ECM може лесно да се провери с помощта на осцилоскоп чрез визуално наблюдение на промените във формата на управляващия сигнал при промяна на работните параметри на двигателя. По този начин продължителността на импулсите при завъртане на двигателя на празен ход трябва да бъде малко по-висока, отколкото когато устройството работи на ниски обороти. Увеличаването на оборотите на двигателя трябва да бъде придружено от съответно увеличаване на времето, през което инжекторите остават отворени. Тази зависимост е особено очевидна при отваряне на дроселовата клапа с кратки натискания на педала за газ.

С помощта на тънката сонда от комплекта, доставен с осцилоскопа, свържете червения проводник на устройството към клемата за инжектиране на ECM на системата за управление на двигателя. Заземете здраво сондата на втория сигнален проводник (черен) на осцилоскопа.

Анализирайте формата на прочетения сигнал, докато завъртате двигателя.

След стартиране на двигателя проверете формата на управляващия сигнал на празен ход.

Чрез рязко натискане на педала за газ, увеличете оборотите на двигателя до 3000 об / мин - продължителността на управляващите импулси в момента на ускорението трябва да се увеличи значително, последвано от стабилизиране на ниво, равно или малко по-малко от оборотите на празен ход.

Бързото затваряне на дросела трябва да доведе до изправяне на осцилограмата, потвърждавайки факта, че инжекторите се припокриват (за системи с прекъсване на горивото).

По време на студен старт двигателят се нуждае от известно обогатяване на сместа въздух-гориво, което се осигурява чрез автоматично увеличаване на продължителността на отваряне на инжекторите. Докато се загрява, продължителността на управляващите импулси на осцилограмата трябва непрекъснато да намалява, като постепенно се приближава до стойността, характерна за оборотите на празен ход.

При системи за впръскване, които не използват инжектор за студен старт, когато двигателят е стартиран на студено, се използват допълнителни управляващи импулси, които се появяват на осцилограмата под формата на вълни с променлива дължина.

Таблицата по-долу показва типична зависимост на продължителността на управляващите импулси за отваряне на инжекторите от работното състояние на двигателя.

Състояние на двигателяПродължителност на управляващия импулс, ms
На празен ход1.5÷5
2000÷3000 об/мин1.1÷3.5
Пълна газ8.2÷3.5

Индуктивни сензори



Стартирайте двигателя и сравнете осцилограмата, взета от изхода на индуктивния сензор с еталонната, показана на илюстрацията.

Типична форма на вълната на сигнала, произведен от индуктивен сензор

Типична форма на вълната на сигнала, произведен от индуктивен сензор


Увеличаването на оборотите на двигателя трябва да бъде придружено от увеличаване на амплитудата на импулсния сигнал, генериран от сензора.

Електромагнитен клапан за управление на въздуха на празен ход (IAC)



Автомобилната индустрия използва много различни видове IAC електромагнитни вентили, които също произвеждат различни форми на сигнала.

Обща отличителна черта на всички клапани е фактът, че работният цикъл на сигнала трябва да намалява с увеличаване на натоварването на двигателя, свързано с включването на допълнителни консуматори на енергия, което води до намаляване на скоростта на празен ход.

Ако коефициентът на запълване на осцилограмата се променя с увеличаване на натоварването, но когато потребителите са включени, има нарушение на стабилността на оборотите на празен ход, проверете състоянието на веригата на електромагнитния клапан, както и правилността на подавания команден сигнал от ECM.

Обикновено веригите за стабилизиране на скоростта на празен ход използват 4-полюсен стъпков двигател, който е описан по-долу. 2-пиновите и 3-пиновите IAC вентили се тестват по подобен начин, но напреженията на сигнала, които произвеждат, са напълно различни.

Стъпковият електродвигател, реагирайки на пулсиращия управляващ сигнал, издаден от ECM, извършва стъпаловидно регулиране на оборотите на празен ход на двигателя в съответствие с работната температура на охлаждащата течност и текущото натоварване на двигателя.

Нивата на управляващите сигнали могат да се проверят с помощта на осцилоскоп, чиято измервателна сонда е свързана последователно към всеки от четирите извода на стъпковия двигател.

Загрейте двигателя до нормална работна температура и го оставете да работи на празен ход.

За да увеличите натоварването на двигателя, включете фаровете, климатика или, при моделите със сервоуправление, завъртете волана. Скоростта на празен ход трябва да падне за кратко, но веднага да се стабилизира отново поради работата на IAC клапана.

Сравнете заснетата осцилограма с еталонната, показана на илюстрацията.

Осцилограма на управляващия сигнал на системата за управление на празен ход (IAC)

Осцилограма на управляващия сигнал на системата за управление на празен ход (IAC)


Ламбда сонда (сензор за кислород)



Забележка. Разделът предоставя осцилограми, типични за ламбда сонди от циркониев тип, които най-често се използват в автомобили, които не използват референтно напрежение от 0,5 V. Напоследък все по-популярни стават титаниеви сензори, чийто работен диапазон на сигнала е 0÷5 V, с високо ниво на напрежение, произведено при изгаряне на бедна смес, и ниско ниво на напрежение, когато се изгаря богата смес.


Свържете осцилоскоп между клемата на ламбда сондата на ECM и масата.

Уверете се, че двигателят е загрял до нормална работна температура.

Сравнете осцилограмата, показана на екрана на глюкомера, с еталонната зависимост, показана на илюстрацията.

Осцилограма на сигнала, произведен от типична ламбда сонда

Осцилограма на сигнала, произведен от типична ламбда сонда


Ако записаният сигнал не е вълнообразен, а представлява линейна зависимост, тогава, в зависимост от нивото на напрежението, това показва прекомерно преизчерпване (0÷0,15 V) или прекомерно обогатяване (0,6÷1 V) на въздуха горивна смес.

Ако има нормален вълнообразен сигнал при празен ход на двигателя, опитайте да натиснете рязко педала на газта няколко пъти - колебанията на сигнала не трябва да надхвърлят диапазона 0÷1 V.

Увеличаването на скоростта на двигателя трябва да бъде придружено от увеличаване на амплитудата на сигнала, намаляване - намаляване.

Сензор за детонация (KS)



Свържете осцилоскоп между клемата на сензора за детонация на ECM и земята.

Уверете се, че двигателят е загрял до нормална работна температура.

Натиснете рязко педала на газта и сравнете формата на записвания AC сигнал с еталонната форма на вълната, показана на илюстрацията.

Форма на вълната на сигнала, произведен от типичен сензор за детонация (KS)

Форма на вълната на сигнала, произведен от типичен сензор за детонация (KS)


Ако изображението не е достатъчно ясно, леко почукайте цилиндровия блок в областта, където се намира сензорът за детонация.

Ако не е възможно да се постигне недвусмислена форма на сигнала, сменете сензора KS или проверете състоянието на окабеляването на неговата верига.

Сигнал за запалване на изхода на усилвателя на запалването



Свържете осцилоскоп между клемата на усилвателя на запалването на ECM и земята.

Загрейте двигателя до нормална работна температура и го оставете да работи на празен ход.

На екрана на осцилоскопа трябва да се покаже последователност от правоъгълни DC импулси. Сравнете формата на вълната на получения сигнал с еталонната форма на вълната, показана на илюстрацията, като обърнете голямо внимание на съвпадението на параметри като амплитуда, честота и форма на импулса.

Осцилограма на управляващия сигнал на усилвателя на запалването

Осцилограма на управляващия сигнал на усилвателя на запалването


С увеличаване на скоростта на двигателя, честотата на сигнала трябва да се увеличи правопропорционално.

Първична намотка на запалителната бобина



Свържете осцилоскоп между клемата на бобината на запалването на ECM и масата.

Загрейте двигателя до нормална работна температура и го оставете да работи на празен ход.

Сравнете формата на получения сигнал с еталонната осцилограма, показана на илюстрацията - положителните удари на напрежението трябва да имат постоянна амплитуда.

Осцилограма на сигнала на извода на първичната намотка на бобината на запалването

Осцилограма на сигнала на извода на първичната намотка на бобината на запалването


Неравномерните хвърляния могат да бъдат причинени от прекомерно съпротивление на вторичната намотка, както и от неизправност на експлозивния проводник на бобината или проводника на свещта.
Тази статия е достъпна на адрес: руски, английски, беларуски, украински, сръбски, хърватски, румънски, полски, словашки, унгарски
Статията е проверена: Панова Мая Владимировна
Споделете с приятели:
◀ Предишна
M-класс W163 / Запалване и управление
Следващия ▶

Контролер за свързване на персонален компютър с бордова система за самодиагностика OBD II
Диагностика на електронни системи за управление и диагностично оборудване
Премахване и монтиране на сензора за температура на охлаждащата течност (ECT)
Сваляне и поставяне на подгревни свещи
Проверка на подгревните свещи
 
Още подобни статии за ремонт на други модели

☛ Управление на нагревателя Mercedes W168 (1997-2004)
☛ Използване на осцилоскоп за наблюдение на сигнали във веригите на… Mercedes W203 (2000-2007)
☛ Елементи на системата за управление на запалването — премахване и… Mercedes W124 (1984-1995)
☛ Използване на осцилоскоп за наблюдение на производителността на… Mercedes W463 (1999-2019)
☛ Използване на осцилоскоп за наблюдение на сигналите на системата за… Mercedes W140 (1991-1998)
☛ Задвижващи механизми на системата за управление CDI Mercedes Vito 2 (2003-2014, Дизел)
Връзка в различни формати към тази статия
Коментари и обратна връзка от посетители
Без коментари все още


Колко ще 46 + 43 ?

       





W163 (1997-2005) 
  • Обща информация
  • Въведение в ръководството
  • Органи за управление
  • Шофиране и работа
  • Поддръжка
  • Силов агрегат
  • Бензинови двигатели
  • Дизелови двигатели
  • Охладителна система
  • Отопление и вентилация
  • Захранваща система (бензин)
  • Захранваща система (дизел)
  • Изпускателна система
  • Запалване и управление
  • Зареждане и стартиране
  • Предаване
  • Ръчна скоростна кутия
  • Автоматична скоростна кутия
  • Съединител
  • Задвижващи валове и кардан
  • Трансферна кутия
  • Шаси
  • Спирачна система
  • Предно окачване
  • Задно окачване
  • Кормилно управление
  • Геометрия на окачването
  • Каросерия
  • Екстериор (външни елементи)
  • Интериор (вътрешни елементи)
  • Врати и брави
  • Електрическо оборудване
  • Оборудване и инструменти
  • Задвижващи двигатели
  • Осветление и сигнализация
  • Аудио система
  • Електрически схеми
 
MercedesMan.ru © 2017–2026 · Мобилна версия · Прочетете за Mercedes · Карта на сайта: EN BG BY UA RS HR RO PL SK HU · Обратна връзка · Търсене в сайта · Към отметки A-Class (W168) · C-Class (W201) · C-Class (W202) · C-Class (W203) · E-Class (W123) · E-Class (W124) · E-Class (W210) · G-Class (W463) · M-Class (W163) · S-Class (W116, бензин) · S-Class (W126, бензин) · S-Class (W140) · S-Class (W220) · Sprinter · Vito 1 · Vito 2 · Vario 814D ·
 
Използваме само „бисквитки“, без които някои от функциите на сайта може да не са налични.