Obsah: Parametre periodického signálu ↡ Napätie ↡ Frekvencia ↡ Typické signály z komponentov…↡ Injektory ↡ Indukčné snímače ↡ Solenoidový ventil riadenia…↡ Lambda sonda (kyslíkový senzor) ↡ Senzor klepania (KS) ↡ Signál zapaľovania na výstupe…↡ Primárne vinutie zapaľovacej cievky ↡
Digitálne multimetre sú skvelé na testovanie statických elektrických obvodov, ako aj na zaznamenávanie pomalých zmien sledovaných parametrov. Pri dynamických testoch vykonávaných pri bežiacom motore, ako aj pri zisťovaní príčin sporadických porúch sa osciloskop stáva absolútne nepostrádateľným nástrojom.
Niektoré osciloskopy umožňujú uložiť oscilogramy do vstavaného pamäťového modulu s následnou tlačou výsledkov alebo ich prenosom do osobného počítača v stacionárnych podmienkach.
Osciloskop umožňuje pozorovať periodické signály a merať napätie, frekvenciu, šírku (trvanie) obdĺžnikové impulzy, ako aj pomaly sa meniace úrovne napätia.
Osciloskop je možné použiť na:
- Detekcia nestabilných porúch.
- Kontrola výsledkov vykonaných opráv.
- Sledovanie činnosti lambda sondy riadiaceho systému motora vybaveného katalyzátorom.
- Analýza signálov generovaných lambda sondou, ktorej odchýlka parametrov od normy je bezpodmienečným dôkazom poruchy vo fungovaní riadiaceho systému ako celku - na druhej strane správna forma impulzov vydávaných lambda sonda môže slúžiť ako spoľahlivá záruka neprítomnosti porušení v riadiacom systéme.
Spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania moderných osciloskopov nevyžadujú od obsluhy žiadne špeciálne znalosti a skúsenosti. Interpretáciu získaných informácií je možné ľahko uskutočniť jednoduchým vizuálnym porovnaním oscilogramov nasnímaných počas testu s časovými závislosťami uvedenými nižšie, typickými pre rôzne snímače a akčné členy riadiacich systémov automobilov.
Parametre periodického signálu

Každý signál zaznamenaný pomocou osciloskopu možno opísať pomocou nasledujúcich základných parametrov:
- Amplitúda: Rozdiel medzi maximálnym a minimálnym napätím (V) signálu v rámci periódy;
- Obdobie: Čas cyklu signálu (ms)
- Frekvencia: Počet cyklov za sekundu (Hz);
- Šírka: Šírka obdĺžnikového impulzu (ms, µs);
- Pracovný faktor: Pomer periódy opakovania k šírke (v zahraničnej terminológii sa používa parameter inverzného pracovného cyklu, nazývaný pracovný cyklus, vyjadrený v %);
- Tvar vlny: Štvorcová vlna, jednotlivé hroty, sínusová vlna, pílovitý pulz atď.
Charakteristiky chybného zariadenia sa zvyčajne výrazne líšia od referenčného zariadenia, čo umožňuje operátorovi jednoducho a rýchlo vizuálne identifikovať chybný komponent.
DC signály - analyzuje sa len napätie signálu. Signály tohto druhu vytvárajú zariadenia znázornené na obrázkoch.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AC signály - analyzuje sa amplitúda, frekvencia a priebeh.
![]() |
![]() |
Frekvenčne modulované signály - analyzuje sa amplitúda, frekvencia, tvar signálu a šírka periodických impulzov. Zdrojom takýchto signálov sú zariadenia uvedené na obrázkoch.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Signály modulované šírkou impulzu (PWM) - analyzujú amplitúdu, frekvenciu, tvar signálu a pracovný cyklus periodických impulzov. Zdrojom takýchto signálov sú zariadenia uvedené na obrázkoch.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tvar signálu produkovaného osciloskopom závisí od mnohých rôznych faktorov a môže sa výrazne líšiť. Vzhľadom na vyššie uvedené, skôr ako pristúpite k výmene podozrivého komponentu, ak tvar zozbieraného diagnostického signálu nezodpovedá referenčnému oscilogramu, mali by ste pozorne analyzovať získaný výsledok:
Napätie
Nulovú úroveň referenčného signálu nemožno považovať za absolútnu referenčnú hodnotu; "nula" skutočného signálu môže byť v závislosti od špecifických parametrov testovaného obvodu posunutá vzhľadom na referenčnú hodnotu v určitom prijateľnom rozsahu.
![]() |
![]() |
Úplná amplitúda signálu závisí od napájacieho napätia testovaného obvodu a môže sa tiež meniť vzhľadom na referenčnú hodnotu v rámci určitých limitov.
V jednosmerných obvodoch je amplitúda signálu obmedzená napájacím napätím. Príkladom je obvod riadenia voľnobehu (IAC), ktorého signálové napätie sa nijako nemení s otáčkami motora.
V AC obvodoch už amplitúda signálu jednoznačne závisí od frekvencie zdroja signálu, takže amplitúda signálu produkovaného snímačom polohy kľukového hriadeľa (CKP) sa bude zvyšovať so zvyšujúcimi sa otáčkami motora.
Vzhľadom na vyššie uvedené, ak sa ukáže, že amplitúda signálu zaznamenaného pomocou osciloskopu je príliš nízka alebo vysoká (až po odrezanie horných úrovní), stačí prepnúť prevádzkový rozsah prístroja prepnutím na príslušnú meraciu stupnicu.
Pri kontrole vybavenia magneticky riadených obvodov (napr. systém IAC) keď je napájanie vypnuté, môže dochádzať k napäťovým rázom, ktoré je možné pri analýze výsledkov merania bezpečne ignorovať.
Nemali by ste sa tiež obávať výskytu takých deformácií oscilogramu, ako je skosenie spodnej časti prednej hrany pravouhlých impulzov, pokiaľ, samozrejme, samotná skutočnosť sploštenia prednej časti nie je znakom poruchy vo fungovaní komponent, ktorý sa testuje.
Frekvencia
Frekvencia opakovania signálových impulzov závisí od pracovnej frekvencie zdroja signálu.
Tvar zachyteného signálu je možné upraviť a priviesť do formy vhodnej na analýzu prepnutím stupnice časovej základne obrazu na osciloskope.
Pri pozorovaní signálov v obvodoch striedavého prúdu závisí časová základňa osciloskopu od frekvencie zdroja signálu, ktorá je určená otáčkami motora.
Ako už bolo spomenuté vyššie, na uvedenie signálu do čitateľnej podoby stačí prepnúť stupnicu časovej základne osciloskopu.
V niektorých prípadoch sa charakteristické zmeny signálu odzrkadľujú vo vzťahu k referenčným závislostiam, čo sa vysvetľuje obrátením polarity pripojenia zodpovedajúceho prvku a pri absencii zákazu zmeny polarity pripojenia môže byť v analýze ignorované.
Typické signály z komponentov riadenia motora
Moderné osciloskopy sú zvyčajne vybavené iba dvoma signálnymi vodičmi spojenými so sadou rôznych sond, čo vám umožňuje pripojiť zariadenie k takmer akémukoľvek zariadeniu.
Červený vodič je pripojený ku kladnej svorke osciloskopu a zvyčajne je pripojený ku svorke modulu elektronického riadenia (ECM). Čierny vodič by mal byť pripojený k spoľahlivo uzemnenému bodu (zem).
Injektory
Zloženie zmesi vzduch-palivo v moderných automobilových elektronických systémoch vstrekovania paliva je riadené včasným nastavením doby otvorenia solenoidových ventilov vstrekovačov.
Trvanie zotrvania vstrekovačov v otvorenom stave je určené trvaním elektrických impulzov generovaných riadiacou jednotkou a privádzaných na vstup solenoidových ventilov. Trvanie impulzu sa meria v milisekundách a zvyčajne nepresahuje rozsah 1-14 ms.
Na oscilograme môžete často pozorovať aj sériu krátkych vlnení, ktoré bezprostredne nasledujú po iniciačnom negatívnom pravouhlom impulze a udržiavajú elektromagnetický ventil vstrekovača v otvorenom stave, ako aj prudký pozitívny nárast napätia sprevádzajúci moment zatvorenia ventilu.
Správnu funkciu ECM možno ľahko skontrolovať pomocou osciloskopu vizuálnym pozorovaním zmien tvaru riadiaceho signálu pri zmene prevádzkových parametrov motora. Trvanie impulzov pri vytáčaní motora pri voľnobežných otáčkach by teda malo byť o niečo dlhšie, ako keď agregát pracuje pri nízkych otáčkach. Zvýšenie otáčok motora by malo byť sprevádzané zodpovedajúcim predĺžením času, počas ktorého zostanú vstrekovače otvorené. Táto závislosť sa prejavuje najmä pri otvorení škrtiacej klapky krátkymi stlačeniami plynového pedálu.
Pomocou tenkej sondy zo súpravy dodanej s osciloskopom pripojte červený vodič zariadenia k vstrekovacej svorke ECM riadiaceho systému motora. Spoľahlivo uzemnite sondu druhého signálneho vodiča (čierny) osciloskopu.
Analyzujte tvar načítaného signálu pri štartovaní motora.
Po naštartovaní motora skontrolujte tvar riadiaceho signálu pri voľnobežných otáčkach.
Prudkým stlačením plynového pedálu zvýšte otáčky motora na 3 000 ot./min. - trvanie riadiacich impulzov v momente zrýchlenia by sa malo výrazne zvýšiť, po ktorom by nasledovala stabilizácia na úrovni rovnej alebo mierne nižšej ako sú voľnobežné otáčky.
Rýchle zatvorenie škrtiacej klapky by malo viesť k vyrovnaniu oscilogramu, čo potvrdzuje skutočnosť, že vstrekovače sa prekrývajú (pre systémy s prerušením dodávky paliva).
Pri studenom štarte potrebuje motor určité obohatenie zmesi vzduch-palivo, čo je zabezpečené automatickým predĺžením trvania otvárania vstrekovačov. Ako sa zahrieva, trvanie riadiacich impulzov na oscilograme by sa malo plynulo znižovať a postupne sa blížiť k hodnote typickej pre voľnobežné otáčky.
Vo vstrekovacích systémoch, ktoré nepoužívajú vstrekovač so studeným štartom, sa pri studenom štarte motora používajú dodatočné riadiace impulzy, ktoré sa na oscilograme objavujú vo forme vlniek s premenlivou dĺžkou.
Nižšie uvedená tabuľka ukazuje typickú závislosť trvania riadiacich impulzov pre otváranie vstrekovačov od prevádzkového stavu motora.
Indukčné snímače
Naštartujte motor a porovnajte oscilogram získaný z výstupu indukčného snímača s referenčným, ktorý je znázornený na obrázku. Zvýšenie otáčok motora by malo byť sprevádzané zvýšením amplitúdy impulzného signálu generovaného snímačom.
Solenoidový ventil riadenia voľnobehu (IAC)
Automobilový priemysel používa mnoho rôznych typov solenoidových ventilov IAC, ktoré tiež produkujú rôzne tvary signálov.
Spoločným charakteristickým znakom všetkých ventilov je skutočnosť, že pracovný cyklus signálu by sa mal znižovať so zvyšujúcim sa zaťažením motora spojeným so zahrnutím ďalších spotrebičov energie, čo spôsobuje zníženie voľnobežných otáčok.
Ak sa pracovný cyklus oscilogramu mení so zvyšujúcim sa zaťažením, ale keď sú spotrebiče zapnuté, dochádza k narušeniu stability voľnobežných otáčok, skontrolujte stav obvodu solenoidového ventilu, ako aj správnosť vydaného príkazového signálu zo strany ECM.
Obvody stabilizácie otáčok voľnobehu zvyčajne používajú 4-pólový krokový motor, ktorý je popísaný nižšie. 2-kolíkové a 3-kolíkové IAC ventily sa testujú podobným spôsobom, ale signálové napätia, ktoré produkujú, sú úplne odlišné.
Krokový elektromotor, reagujúci na pulzujúci riadiaci signál vydaný ECM, postupne upravuje voľnobežné otáčky motora podľa prevádzkovej teploty chladiacej kvapaliny a aktuálneho zaťaženia motora.
Úrovne riadiacich signálov je možné kontrolovať pomocou osciloskopu, ktorého meracia sonda je postupne pripojená na každú zo štyroch svoriek krokového motora.
Zahrejte motor na normálnu prevádzkovú teplotu a nechajte ho bežať na voľnobeh.
Ak chcete zvýšiť zaťaženie motora, zapnite svetlomety, klimatizáciu alebo pri modeloch s posilňovačom riadenia otáčajte volantom. Voľnobežné otáčky by mali na krátky čas klesnúť, ale vzápätí sa opäť stabilizovať v dôsledku činnosti ventilu IAC.
Lambda sonda (kyslíkový senzor)
Poznámka. Táto časť poskytuje oscilogramy typické pre kyslíkové senzory typu zirkónia, ktoré sa najčastejšie používajú na autách, ktoré nepoužívajú referenčné napätie 0,5 V. V poslednej dobe sú čoraz populárnejšie titánové snímače, ktorých rozsah prevádzkového signálu je 0 - 5 V a pri spaľovaní chudobnej zmesi vzniká vysoká úroveň napätia a pri spaľovaní bohatej zmesi je nízka.
Pripojte osciloskop medzi svorku lambda sondy na ECM a uzemnenie.
Uistite sa, že je motor zahriaty na normálnu prevádzkovú teplotu.
Ak meraný signál nie je vlnový, ale predstavuje lineárnu závislosť, potom to v závislosti od úrovne napätia naznačuje nadmerné vyčerpanie (0 - 0,15 V), alebo nadmerné obohatenie (0,6 - 1 V) zmesi vzduch-palivo.
Ak sa pri voľnobežných otáčkach motora vyskytne normálny vlnový signál, skúste niekoľkokrát prudko stlačiť plynový pedál - kolísanie signálu by nemalo presiahnuť rozsah 0 - 1 V.
Zvýšenie otáčok motora by malo sprevádzať zvýšenie amplitúdy signálu, zníženie - zníženie.
Senzor klepania (KS)
Pripojte osciloskop medzi svorku snímača klepania ECM a uzemnenie.
Uistite sa, že je motor zahriaty na normálnu prevádzkovú teplotu. Ostro stlačte plynový pedál a porovnajte tvar zaznamenávaného signálu striedavého prúdu s referenčným priebehom znázorneným na obrázku.
Ak obraz nie je dostatočne jasný, zľahka poklepte na blok valcov v oblasti, kde sa nachádza snímač klepania.
Ak nie je možné dosiahnuť jednoznačný tvar signálu, vymeňte snímač alebo skontrolujte stav zapojenia jeho obvodu.
Signál zapaľovania na výstupe zosilňovača
Pripojte osciloskop medzi svorku zosilňovača zapaľovania ECM a uzemnenie.
Zahrejte motor na normálnu prevádzkovú teplotu a nechajte ho bežať na voľnobeh.

Na obrazovke osciloskopu by sa mala zobraziť sekvencia obdĺžnikových jednosmerných impulzov. Porovnajte prijatý priebeh s referenčným priebehom zobrazeným na obrázku, pričom venujte veľkú pozornosť zodpovedajúcim parametrom, ako je amplitúda, frekvencia a tvar impulzu.
So zvyšovaním otáčok motora by sa mala priamo úmerne zvyšovať frekvencia signálu.
Primárne vinutie zapaľovacej cievky
Pripojte osciloskop medzi svorku zapaľovacej cievky ECM a uzemnenie.
Zahrejte motor na normálnu prevádzkovú teplotu a nechajte ho bežať na voľnobeh.

Porovnajte tvar prijatého signálu s referenčným oscilogramom znázorneným na obrázku - kladné napäťové rázy by mali mať konštantnú amplitúdu.
Nerovnomerné hody môžu byť spôsobené nadmerným odporom sekundárneho vinutia, ako aj poruchou výbušného drôtu cievky alebo drôtu zapaľovacej sviečky.




















