Mașini BMW Mașini Volkswagen Mașini Chevrolet Mașini Land Rover Mașini Lada Mașini Honda Mașini Peugeot
Română Русский
English
Български
Беларускі
Український
Српски
Hrvatski
Polski
Slovenský
Magyar
La marcaje Știri și articole Hartă site-ului Feedback-ul Cautarea site-ului
MercedesMan.ru
 
 
 
 
 
 
 
A-Class C-Class E-Class G-Class M-Class S-Class Alte
W116 (1972-1980, benzină) W126 (1979-1991, benzină) W140 (1991-1998) W220 (1998-2005)
  • Principală
  • S-Class
  • W220 (1998-2005)
  • Grup motopropulsor
  • Sistem aprindere și control
  • Utilizarea unui osciloscop pentru a observa semnalele din circuitele sistemului de control

Utilizarea unui osciloscop pentru a observa semnalele din circuitele sistemului de control (Mercedes-Benz S-Class W220)

0
Multimetrele digitale sunt excelente pentru testarea circuitelor electrice statice, precum și pentru înregistrarea modificărilor lente ale parametrilor monitorizați. La efectuarea testelor dinamice efectuate cu motorul pornit, precum și la identificarea cauzelor defecțiunilor sporadice, un osciloscop devine un instrument absolut indispensabil.

Unele osciloscoape vă permit să salvați oscilograme în modulul de memorie încorporat și apoi să imprimați rezultatele sau să le transferați pe un computer personal într-un mediu staționar.

Un osciloscop vă permite să observați semnale periodice și să măsurați tensiunea, frecvența, lățimea (durată) impulsuri dreptunghiulare, precum și niveluri de tensiune care variază lent.

Osciloscopul poate fi folosit pentru:
  • Detectarea defecțiunilor instabile.
  • Verificarea rezultatelor corectiilor efectuate.
  • Monitorizarea activitatii sondei lambda a sistemului de control al motorului echipat cu catalizator.
  • Analiza semnalelor generate de sonda lambda, a căror abatere a parametrilor de la normă este dovada necondiționată a unei defecțiuni în funcționarea sistemului de control în ansamblu - pe de altă parte, forma corectă a impulsurilor emise de sonda lambda poate servi ca o garanție de încredere a absenței încălcărilor în sistemul de control.

Fiabilitatea și ușurința de operare a osciloscoapelor moderne nu necesită cunoștințe sau experiență specială din partea operatorului. Interpretarea informațiilor obținute poate fi realizată cu ușurință printr-o simplă comparație vizuală a oscilogramelor luate în timpul testului cu dependențele de timp prezentate mai jos, tipice pentru diverși senzori și dispozitive de acționare ale sistemelor de control auto.



Parametrii semnalului periodic



Caracteristicile unui semnal periodic arbitrar

Caracteristicile unui semnal periodic arbitrar


Senzor de temperatură a lichidului de răcire a motorului (ECT)

Senzor de temperatură a lichidului de răcire a motorului (ECT)


Senzor de temperatură a aerului de admisie (IAT)

Senzor de temperatură a aerului de admisie (IAT)


Senzor de poziție a clapetei de accelerație (TPS)

Senzor de poziție a clapetei de accelerație (TPS)




Sondă λ încălzită (senzor de oxigen)

Sondă λ încălzită (senzor de oxigen)


Debitmetru de aer volum (VAF)

Debitmetru de aer volum (VAF)


Contor de masă de aer (MAF)

Contor de masă de aer (MAF)


Senzor de detonare (KS)

Senzor de detonare (KS)




Senzor inductiv de turație a motorului

Senzor inductiv de turație a motorului


Senzor inductiv de poziție a arborelui cotit (CKP) 15

Senzor inductiv de poziție a arborelui cotit (CKP) 15


Senzor inductiv de poziție a arborelui cu came (CMP) L5

Senzor inductiv de poziție a arborelui cu came (CMP) L5


Senzor de viteză inductiv al vehiculului (VSS)

Senzor de viteză inductiv al vehiculului (VSS)




Senzori de viteză și poziție a arborelui cu efect Hall (B6/1)

Senzori de viteză și poziție a arborelui cu efect Hall (B6/1)


Senzori optici de viteză și poziție a arborelui

Senzori optici de viteză și poziție a arborelui


Senzori digitali pentru măsurarea temperaturii masei de aer (MAF) și a presiunii absolute în…

Senzori digitali pentru măsurarea temperaturii masei de aer (MAF) și a presiunii absolute în galeria de admisie (MAP)


Injectoare de combustibil

Injectoare de combustibil




Dispozitive de control al aerului în gol (IAC)

Dispozitive de control al aerului în gol (IAC)


Înfășurare primară a bobinei de aprindere

Înfășurare primară a bobinei de aprindere


Supapă electromagnetică Y58/1 pentru purjarea recipientului de cărbune (EVAP)

Supapă electromagnetică Y58/1 pentru purjarea recipientului de cărbune (EVAP)


Supape de recirculare a gazelor de eșapament (EGR)

Supape de recirculare a gazelor de eșapament (EGR)




Semnal digital

Semnal digital


Semnal analogic

Semnal analogic


Semnal RPM (TN)

Semnal RPM (TN)


Pulsul de control al injectorului. Accelerație închisă

Pulsul de control al injectorului. Accelerație închisă




Puls de control al injectorului. Supapa de accelerație complet deschisă

Puls de control al injectorului. Supapa de accelerație complet deschisă


Forma de undă tipică a semnalului produs de un senzor inductiv

Forma de undă tipică a semnalului produs de un senzor inductiv


Oscilograma semnalului de control al sistemului de control al turației în gol (IAC)

Oscilograma semnalului de control al sistemului de control al turației în gol (IAC)


Oscilograma semnalului produs de o sondă lambda tipică (senzor de oxigen)

Oscilograma semnalului produs de o sondă lambda tipică (senzor de oxigen)


Forma de undă a semnalului produs de un senzor tipic de detonare (KS)

Forma de undă a semnalului produs de un senzor tipic de detonare (KS)


Oscilograma semnalului de control al amplificatorului de aprindere

Oscilograma semnalului de control al amplificatorului de aprindere


Oscilograma semnalului la borna înfășurării primare a bobinei de aprindere

Oscilograma semnalului la borna înfășurării primare a bobinei de aprindere


Fiecare semnal înregistrat cu un osciloscop poate fi descris folosind următorii parametri de bază:
  • Amplitudine: Diferența dintre tensiunea maximă și minimă (V) a semnalului într-o perioadă;
  • Perioada: Durata ciclului semnalului (ms)
  • Frecvență: numărul de cicluri pe secundă (Hz);
  • Lățime: lățimea impulsului dreptunghiular (ms, µs);
  • Factor de sarcină: Raportul dintre perioada de repetare și lățimea (În terminologia străină, se folosește parametrul ciclului de sarcină invers, numit ciclu de sarcină, exprimat în %);
  • Forma de undă: undă pătrată, o singură explozie, undă sinusoidală, dinte de ferăstrău etc.

De obicei, caracteristicile unui dispozitiv defect sunt foarte diferite de cele de referință, permițând operatorului să identifice vizual ușor și rapid componenta defectată.

Semnale DC - este analizată doar tensiunea semnalului.

Semnalele AC - amplitudinea, frecvența și forma de undă sunt analizate.

Semnale modulate în frecvență - sunt analizate amplitudinea, frecvența, forma semnalului și lățimea impulsurilor periodice. Sursele unor astfel de semnale sunt dispozitivele.

Senzor inductiv de poziție a arborelui cotit (CKP) 15 b – recunoașterea cilindrului nr. 1 (2 dinți lipsă)

Semnale modulate pe lățimea impulsurilor (PWM) - analizează amplitudinea, frecvența, forma semnalului și ciclul de lucru al impulsurilor periodice. Sursele unor astfel de semnale sunt dispozitivele.

Forma semnalului produs de un osciloscop depinde de mulți factori diferiți și poate varia semnificativ. Având în vedere cele de mai sus, înainte de a trece la înlocuirea unei componente suspectate dacă forma semnalului de diagnostic colectat nu se potrivește cu oscilograma de referință, ar trebui să analizați cu atenție rezultatul obținut:

Voltaj



Nivelul zero al semnalului de referință nu poate fi considerat o valoare de referință absolută, "zero" a semnalului real, în funcție de parametrii specifici ai circuitului testat, poate fi deplasat în raport cu referința într-un anumit interval acceptabil.

Amplitudinea totală a semnalului depinde de tensiunea de alimentare a circuitului testat și poate varia și în raport cu valoarea de referință în anumite limite.

În circuitele de curent continuu, amplitudinea semnalului este limitată de tensiunea de alimentare. Un exemplu este circuitul de control al turației de mers în gol (IAC), a cărui tensiune de semnal nu se modifică în niciun fel cu turația motorului.

În circuitele de curent alternativ, amplitudinea semnalului depinde deja în mod clar de frecvența sursei de semnal, astfel încât amplitudinea semnalului produs de senzorul de poziție a arborelui cotit (CKP) va crește odată cu creșterea turației motorului.

Având în vedere cele de mai sus, dacă amplitudinea semnalului înregistrat cu un osciloscop se dovedește a fi excesiv de scăzută sau ridicată (până la tăierea nivelurilor superioare), trebuie doar să comutați domeniul de operare al dispozitivului trecând la scara de măsurare corespunzătoare.

La verificarea echipamentelor circuitelor controlate magnetic (de exemplu, sistemul IAC) când alimentarea este oprită, pot apărea supratensiuni, care pot fi ignorate în siguranță atunci când se analizează rezultatele măsurătorilor.

De asemenea, nu ar trebui să vă faceți griji cu privire la apariția unor astfel de deformații ale oscilogramei, cum ar fi aplatizarea părții inferioare a marginii de față a impulsurilor dreptunghiulare, cu excepția cazului în care, desigur, însuși faptul de a aplatiza partea frontală nu este un semn al unei defecțiuni în funcționarea sistemului. componentă testată.

Frecvenţă



Rata de repetiție a impulsurilor semnalului depinde de frecvența de funcționare a sursei de semnal.

Forma semnalului înregistrat poate fi editată și adusă într-o formă convenabilă pentru analiză prin comutarea scalei de bază a timpului imaginii pe osciloscop.

La observarea semnalelor în circuitele de curent alternativ, baza de timp a osciloscopului depinde de frecvența sursei de semnal, determinată de turația motorului.

După cum am menționat mai sus, pentru a aduce semnalul într-o formă lizibilă, este suficient să comutați scala de bază de timp a osciloscopului.

În unele cazuri, modificările caracteristice ale semnalului se dovedesc a fi oglindite în raport cu dependențele de referință, ceea ce se explică prin reversibilitatea polarității conexiunii elementului corespunzător și, în absența unei interdicții privind modificarea polarității conexiunii, poate fi ignorat în analiză.

Semnale tipice de la componentele de control al motorului



Osciloscoapele moderne sunt de obicei echipate cu doar două fire de semnal cuplate cu un set de diverse sonde, permițându-vă să conectați dispozitivul la aproape orice dispozitiv.

Firul roșu este conectat la terminalul pozitiv al osciloscopului și este de obicei conectat la terminalul Modulului de control electronic (ECM). Firul negru trebuie conectat la un punct (împământare) corespunzător.

Injectoare



Compoziția amestecului aer-combustibil în sistemele moderne de injecție electronică a combustibilului auto este controlată prin reglarea în timp util a duratei de deschidere a supapelor solenoide ale injectorului.

Durata de staţionare a injectoarelor în stare deschisă este determinată de durata impulsurilor electrice generate de modulul de comandă şi furnizate la intrarea electrovalvelor. Durata impulsurilor este măsurată în milisecunde și de obicei nu depășește intervalul de 1÷14 ms.

O oscilogramă tipică a unui injector cu impulsuri care controlează funcționarea este prezentată în Fig. Adesea, pe oscilogramă, puteți observa și o serie de ondulații scurte care urmează imediat impulsul dreptunghiular negativ de inițiere și mențin supapa solenoidală a injectorului în stare deschisă, precum și o creștere accentuată pozitivă a tensiunii care însoțește momentul în care supapa se închide.

Funcționarea corectă a ECM poate fi verificată cu ușurință utilizând un osciloscop observând vizual modificările formei semnalului de control atunci când se modifică parametrii de funcționare a motorului. Astfel, durata impulsurilor la pornirea motorului la ralanti ar trebui să fie puțin mai mare decât atunci când unitatea funcționează la turații mici. O creștere a turației motorului ar trebui să fie însoțită de o creștere corespunzătoare a timpului în care injectoarele rămân deschise. Această dependență este evidentă mai ales la deschiderea supapei de accelerație cu apăsări scurte pe pedala de accelerație.

Folosind sonda subțire din kit-ul furnizat cu osciloscopul, conectați firul roșu al dispozitivului la terminalul de injecție ECM al sistemului de management al motorului. Pământați în siguranță sonda celui de-al doilea fir de semnal (negru) al osciloscopului.

Analizați forma semnalului citit în timp ce porniți motorul.

După pornirea motorului, verificați forma semnalului de control la ralanti.

Prin apăsarea bruscă a pedalei de accelerație, creșteți turația motorului la 3000 rpm - durata impulsurilor de control în momentul accelerației ar trebui să crească considerabil, urmată de stabilizare la un nivel egal cu sau puțin mai mic decât turația de ralanti.

Închiderea rapidă a clapetei de accelerație ar trebui să conducă la o îndreptare a oscilogramei, confirmând faptul că injectoarele se suprapun (pentru sistemele cu întrerupere a combustibilului).

În timpul pornirii la rece, motorul are nevoie de o oarecare îmbogățire a amestecului aer-combustibil, care este asigurată de o creștere automată a duratei de deschidere a injectoarelor. Pe măsură ce se încălzește, durata impulsurilor de control pe oscilogramă ar trebui să scadă continuu, apropiindu-se treptat de valoarea tipică pentru turația în gol.

În sistemele de injecție care nu utilizează un injector de pornire la rece, atunci când motorul este pornit la rece, se folosesc impulsuri de control suplimentare, care apar pe oscilogramă sub formă de ondulații de lungime variabilă.

Tabelul de mai jos arată o dependență tipică a duratei impulsurilor de control pentru deschiderea injectoarelor de starea de funcționare a motorului.

Stare motorDurata impulsului de control, ms
Viteza de mers în gol1,5÷5
2000÷3000 rpm1,1÷3,5
Accelerație maximă8,2÷3,5

Senzori inductivi



Porniți motorul și comparați oscilograma luată de la ieșirea senzorului inductiv cu cea prezentată în Fig. 27 referință.

O creștere a turației motorului ar trebui să fie însoțită de o creștere a amplitudinii semnalului de impuls generat de senzor.

Electrovalvă de control al aerului la ralanti (IAC)



Industria auto folosește multe tipuri diferite de electrovalve IAC, care produc, de asemenea, diferite forme de semnal.

O trăsătură distinctivă comună a tuturor supapelor este faptul că ciclul de lucru al semnalului ar trebui să scadă odată cu creșterea sarcinii motorului asociată cu includerea unor consumatori suplimentari de putere, determinând o scădere a turației de mers în gol.

Dacă ciclul de funcționare al oscilogramei se modifică odată cu creșterea sarcinii, dar atunci când consumatorii sunt porniți, există o încălcare a stabilității turației de mers în gol, verificați starea circuitului supapei solenoid, precum și corectitudinea semnalului de comandă emis. de către ECM.

De obicei, circuitele de stabilizare a vitezei de mers în gol utilizează un motor pas cu 4 poli, care este descris mai jos. Supapele IAC cu 2 pini și 3 pini sunt testate într-un mod similar, dar tensiunile semnalului pe care le produc sunt complet diferite.

Motorul electric pas cu pas, reacționând la semnalul de control pulsatoriu emis de ECM, efectuează o ajustare treptată a turației de ralanti a motorului în conformitate cu temperatura de funcționare a lichidului de răcire și sarcina curentă a motorului.

Nivelurile semnalelor de control pot fi verificate cu ajutorul unui osciloscop, a cărui sondă de măsurare este conectată pe rând la fiecare dintre cele patru borne ale motorului pas cu pas.

Încălziți motorul la temperatura normală de funcționare și lăsați-l la ralanti.

Pentru a crește sarcina asupra motorului, aprindeți farurile, aerul condiționat sau, la modelele cu servodirecție, rotiți volanul. Turația de ralanti ar trebui să scadă pentru o perioadă scurtă de timp, dar să se stabilizeze imediat din nou datorită funcționării supapei IAC.

Comparați oscilograma înregistrată cu cea prezentată în Fig. 28 referință.

Sonda lambda (senzor de oxigen)



Nota. Secțiunea furnizează oscilograme tipice senzorilor de oxigen de tip zirconiu folosiți cel mai frecvent la mașini, care nu folosesc o tensiune de referință de 0,5 V. Recent, senzorii din titan au devenit din ce în ce mai populari, a căror gamă de semnal de funcționare este 0÷5 V, și un nivel de tensiune ridicat este emis atunci când este ars un amestec slab, scăzut - când este ars un amestec îmbogățit.


Conectați un osciloscop între terminalul sondei λ de pe ECM și masă.

Asigurați-vă că motorul este încălzit la temperatura normală de funcționare.

Comparați oscilograma afișată pe ecranul contorului cu cea prezentată în Fig. 27 dependență de referință.

Dacă semnalul înregistrat nu este undă, ci reprezintă o dependență liniară, atunci, în funcție de nivelul tensiunii, aceasta indică supraepuizarea excesivă (0÷0,15 V) sau supraîmbogățire (0,6÷1 V) a aerului. amestec de combustibil.

Dacă există un semnal normal de tip val la turația de mers în gol al motorului, încercați să apăsați puternic pedala de accelerație de câteva ori - fluctuațiile semnalului nu trebuie să depășească intervalul de 0÷1 V.

O creștere a turației motorului ar trebui să fie însoțită de o creștere a amplitudinii semnalului, o scădere - o scădere.

Senzor de detonare (KS)



Conectați un osciloscop între terminalul senzorului de detonare al ECM și masă.

Asigurați-vă că motorul este încălzit la temperatura normală de funcționare.

Apăsați brusc pedala de accelerație și comparați forma semnalului AC care este măsurat cu cea prezentată în Fig. oscilogramă de referință.

Dacă imaginea nu este suficient de clară, atingeți ușor blocul cilindric în zona în care se află senzorul de detonare.

Dacă nu este posibilă obținerea unei forme clare a semnalului, înlocuiți senzorul sau verificați starea cablajului circuitului său.

Semnal de aprindere la ieșirea amplificatorului



Conectați un osciloscop între terminalul amplificatorului de aprindere al ECM și masă.

Încălziți motorul la temperatura normală de funcționare și lăsați-l la ralanti.

O secvență de impulsuri DC dreptunghiulare trebuie afișată pe ecranul osciloscopului. Comparați forma semnalului primit cu cea prezentată în Fig. 31 oscilogramă de referință, acordând o atenție deosebită coincidenței parametrilor precum amplitudinea, frecvența și forma pulsului.

Pe măsură ce turația motorului crește, frecvența semnalului ar trebui să crească direct proporțional.

Înfășurare primară a bobinei de aprindere



Conectați un osciloscop între borna bobinei de aprindere a ECM și masă.

Încălziți motorul la temperatura normală de funcționare și lăsați-l la ralanti.

Comparați forma semnalului primit cu cea prezentată în Fig. 31 oscilogramă de referință, - supratensiunile pozitive trebuie să aibă o amplitudine constantă.

Aruncările neuniforme pot fi cauzate de rezistența excesivă a înfășurării secundare, precum și de o defecțiune a firului exploziv al bobinei sau a firului bujiilor.

Semnal de la senzorul B40 temperatură/nivel/cantitate ulei



Semnal de oscilogramă al senzorului B40 temperatură/nivel/calitatea uleiului

Semnal de oscilogramă al senzorului B40 temperatură/nivel/calitatea uleiului
1 - Parametrii monitorizați sunt ok; 2 - Parametrii depășiți cu peste 80%; A - temperatura uleiului peste 160°C; B - nivelul uleiului peste 88 mm; C - calitatea uleiului este bună; 3 - Parametrii redusi la 20%; A - temperatura uleiului sub -40°C; B - nivelul uleiului sub 0; C - calitatea uleiului este slabă
Acest articol este disponibil la adresa: rusă, engleză, bulgară, belarusă, ucraineană, sârbă, croată, poloneză, slovacă, maghiară
Articolul a fost verificat: Hromov Roman Mihailovici
Impartasiti cu prietenii:
◀ Anterior
S-Class W220 / Sistem aprindere și control
Următorul ▶

Controler pentru conectarea unui computer personal cu sistemul de autodiagnosticare la bord OBD II
Autodiagnosticarea sistemelor electronice de control de a doua generație OBD II
Bujii — verificare stare
Verificarea și reglarea momentului de aprindere
Depanare — informații generale și verificări preliminare
Bus de date CAN digital
Mai multe articole similare pentru repararea altor modele

☛ Schema 6. Bus de comutare de date pentru dispozitive de control… Mercedes W168 (1997-2004)
☛ Utilizarea unui osciloscop pentru a observa semnalele din circuitele… Mercedes W203 (2000-2007)
☛ Specificațiile sistemului de aprindere pentru motoarele cu 4 cilindri Mercedes W124 (1984-1995)
☛ Utilizarea unui osciloscop pentru a monitoriza performanța sistemului… Mercedes W463 (1999-2019)
☛ Utilizarea unui osciloscop pentru a monitoriza performanța sistemului… Mercedes W163 (1997-2005)
☛ Schema 23. Unitate de control electronică a sistemului CDI (pentru… Mercedes Vito 2 (2003-2014, Motorină)
Link în diferite formate către acest articol
Comentarii și feedback de la vizitatori
Niciun comentariu încă


Cât va 46 + 48 ?

       





W220 (1998-2005) 
  • Informații generale
  • Introducere în manual
  • Manual de utilizare
  • Întreținere
  • Grup motopropulsor
  • Reparație motor
  • Sisteme răcire și încălzire
  • Sisteme alimentare și evacuare
  • Sistem aprindere și control
  • Sisteme încărcare și pornire
  • Transmisie
  • Transmisia automată
  • Arbore de transmisie
  • Șasiu
  • Sistem de frânare
  • Suspensie fata
  • Suspensie spate
  • Direcție
  • Caroseria
  • Părți caroserie auto
  • Echipamente electrice
  • Echipamente și instrumente
  • Scheme de cablare
W140 (1991-1998) 
  • Manual de utilizare
  • Comenzi și instrumente
  • Conducere și operare
  • Întreținere
  • Grup motopropulsor
  • Motor pe benzină V6
  • Motor pe benzină V8
  • Motor pe benzină V12
  • Motor diesel OM603
  • Motor diesel OM606
  • Sistem de răcire
  • Sistem alimentare și injecție
  • Sistem control HFM-SFI
  • Sistem control LH-SFI
  • Sistem control ME-SFI
  • Sistem control diesel
  • Sistem de aprindere
  • Încărcarea și pornirea sistemului
  • Transmisie
  • Cutia manuală 717.438
  • Cutia manuală 717.454
  • Cutia automată 722.5
  • Cutia automată 722.6
  • Ambreiaj și arbori de transmisie
  • Diferenţial
  • Șasiu
  • Sistem de frânare
  • Direcție
  • Suspensie fata
  • Suspensie spate
  • Caroseria
  • Exterior (elemente exterioare)
  • Interior (elemente interne)
  • Echipamente electrice
  • Echipamente și instrumente
  • Scheme de cablare
W126 (1979-1991, benzină) 
  • Grup motopropulsor
  • Reparație motor
  • Sistem de aprindere
  • Sistem de lubrifiere
  • Sistem de răcire
  • Sistem de alimentare
  • Sistem injecție de combustibil
  • Transmisie
  • Ambreiaj si cardan
  • Manual cutie de viteze
  • Automată cutie de viteze
  • Șasiu
  • Suspensie fata
  • Suspensie spate
  • Direcție
  • Sistem de frânare
  • Echipamente electrice
  • Dispozitive de alimentare
  • Scheme de cablare
W116 (1972-1980, benzină) 
  • Informații generale
  • Introducere în manual
  • Grup motopropulsor
  • Motor V8 cu 8 cilindri
  • Motor I6 cu 6 cilindri
  • Sistem răcire și lubrifiere
  • Sistem alimentare (carburator)
  • Sistem injecție de combustibil
  • Sistem de aprindere
  • Transmisie
  • Ambreiaj si cardan
  • Cutie de viteze
  • Șasiu
  • Suspensie fata
  • Suspensie spate
  • Direcție
  • Sistem de frânare
  • Echipamente electrice
  • Dispozitive de alimentare
  • Scheme de cablare
 
MercedesMan.ru © 2017–2026 · Versiune mobila · Citiți despre Mercedes · Hartă site-ului: EN BG BY UA RS HR RO PL SK HU · Feedback-ul · Cautarea site-ului · La marcaje 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, benzină) · S-Class (W126, benzină) · S-Class (W140) · S-Class (W220) · Sprinter · Vito 1 · Vito 2 · Vario 814D ·
 
Folosim doar cookie-uri, fără de care unele funcții ale site-ului ar putea să nu fie disponibile.