Obsah: Všeobecné informácie ↡ Parametre periodického signálu ↡ Interpretácia priebehu ↡ Typické signály z komponentov…↡
Všeobecné informácie
Digitálne multimetre sú skvelé na testovanie elektrických obvodov, ktoré sú v statickom stave, ako aj na zaznamenávanie pomalých zmien sledovaných parametrov. Pri dynamických testoch vykonávaných na bežiacom motore, ako aj pri zisťovaní príčin sporadických porúch sa osciloskop stáva absolútne nepostrádateľným nástrojom.
Niektoré osciloskopy umožňujú uložiť oscilogramy do vstavaného pamäťového modulu a následne výsledky vytlačiť alebo preniesť do osobného počítača v stacionárnom prostredí.
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 vykonávanie nasledujúcich postupov:
- 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, správny tvar impulzov generovaných snímačom môže slúžiť ako spoľahlivá záruka absencie 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 nižšie uvedenými časovými závislosťami, typickými pre rôzne snímače a akčné členy riadiacich systémov automobilov.
Parametre periodického signálu
Charakteristika ľubovoľného 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: Trvanie obdĺžnikového impulzu (ms, µs);
- Pomer cla: Pomer periódy opakovania k šírke (v zahraničnej terminológii sa používa parameter inverzného pracovného cyklu, nazývaný pracovný cyklus, vyjadrený v %);
- Tvar vlny: Obdĺžnikový sled impulzov, jednotlivé hroty, sínusová vlna, pílovité impulzy atď.
Charakteristiky chybného zariadenia sú zvyčajne veľmi odlišné od referenčného zariadenia, čo umožňuje skúsenému operátorovi rýchlo a jednoducho identifikovať chybný komponent analýzou zodpovedajúceho tvaru vlny.
DC signály
Jedinou prevádzkovou charakteristikou takýchto signálov je napätie.
Jednosmerné signály sú generované zariadeniami reprezentovanými v rezistore. ilustrácie.
Snímač teploty chladiacej kvapaliny motora (ECT)
Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT)
Snímač polohy škrtiacej klapky (TPS)
Vyhrievaná lambda sonda
Prietokomer objemu vzduchu (VAF)
Merač hmotnosti vzduchu (MAF)
AC signály
Hlavnými charakteristikami týchto signálov sú amplitúda, frekvencia a tvar signálu.
Senzor klepania (KS)
Indukčný snímač otáčok motora
Frekvenčne modulované signály (FM)
Prevádzkové charakteristiky frekvenčne modulovaných signálov sú amplitúda, frekvencia, tvar vlny a šírka periodického impulzu.
Zdrojmi FM signálov sú zariadenia prezentované v rezistore. ilustrácie.
Indukčný snímač polohy kľukového hriadeľa (CKP)
Indukčný snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP)
Indukčný snímač rýchlosti vozidla (VSS)
Senzory rýchlosti a polohy hriadeľa s Hallovým efektom
Optické snímače rýchlosti a polohy hriadeľa
Materiál prevzatý z online zdroja (www.mercedesman.ru)
Digitálne snímače na meranie teploty hmotnosti vzduchu (MAF) a absolútneho tlaku v sacom potrubí (MAP)
Signály s moduláciou šírky impulzu (PWM)
Prevádzkové charakteristiky signálov s moduláciou šírky impulzov (PWM) sú amplitúda, frekvencia, tvar vlny a pracovný cyklus periodických impulzov.
Zdroje PWM signálov sú tie, ktoré sú prítomné v rezistore. ilustrácie zariadenia.
Vstrekovače paliva
Zariadenia na reguláciu vzduchu pri voľnobehu (IAC)
Primárne vinutie zapaľovacej cievky
Solenoidový ventil na čistenie uhlíkovej nádoby (EVAP)
Ventily recirkulácie výfukových plynov (EGR)
Kódovaná sekvencia pravouhlých impulzov
Pracovnými charakteristikami sú amplitúda, frekvencia a tvar sledu jednotlivých impulzov.
Signály tohto druhu generuje samodiagnostický pamäťový modul ECM riadiaceho systému motora.
Analýzou šírky a tvaru impulzov, ako aj spočítaním ich počtu v každej skupine je možné čítať chybové kódy uložené v pamäti (kód 1223 - pozri ref. ilustrácie).
Signál chybového kódu modulu autodiagnostiky systému riadenia motora (kód 1223)
Amplitúda a tvar signálu zostávajú konštantné, zaznamenaná hodnota bude na výstupe až do vymazania pamäte modulu.
Interpretácia priebehu
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.
Digitálny signál
Analógový signál
Napätie
Nulovú úroveň referenčného signálu nemožno považovať za absolútnu referenčnú hodnotu, v závislosti od špecifických parametrov testovaného obvodu môže byť "nula" vzhľadom na referenčnú hodnotu posunutá ([1] - viď. obrázok vyššie - Digitálny signál) v určitom prijateľnom rozsahu.
Úplná amplitúda signálu závisí od napájacieho napätia testovaného obvodu a môže sa tiež meniť v rámci určitých limitov vzhľadom na referenčnú hodnotu ([3] - pozri obrázok Digitálny signál a [2] - pozri obrázok Analógový signál).
V jednosmerných obvodoch je rozsah merania signálu obmedzený napájacím napätím. Príkladom je obvod riadenia voľnobehu (IAC), ktorého signálové napätie sa nijako nemení s otáčkami motora.
V striedavých obvodoch už amplitúda signálu jednoznačne závisí od frekvencie prevádzky 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, môžu byť pozorované napäťové rázy ([4] - pozri obrázok Digitálny signál), ktoré je možné pri analýze výsledkov merania bezpečne ignorovať.
Tiež by ste sa nemali obávať výskytu takých deformácií oscilogramu, ako je sploštenie spodnej časti nábežnej hrany pravouhlých impulzov ([5] - pozri obrázok Digitálny signál), pokiaľ, samozrejme, samotná skutočnosť sploštenia prednej časti nie je príznakom poruchy testovaného komponentu.
Frekvencia
Frekvencia opakovania signálových impulzov závisí od pracovnej frekvencie zdroja signálu.
Tvar zaznamenaného signálu je možné upravovať a priviesť do formy vhodnej na analýzu prepnutím stupnice časovej základne obrazu na osciloskope.
Pri pozorovaní signálov v striedavých obvodoch závisí časová základňa osciloskopu od frekvencie zdroja signálu ([3] - pozri obrázok Analógový signál), určenej otáčkami motora.
Ako už bolo spomenuté vyššie, na uvedenie signálu do čitateľnej podoby stačí prepnúť stupnicu časovej základne osciloskopu.
V niektorých prípadoch sa oscilogram signálu ukáže ako zrkadlový obraz vzhľadom na referenčnú závislosť, čo sa vysvetľuje reverzibilitou 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 elektronického riadiaceho modulu (ECM). Čierny vodič by mal byť pripojený k správne uzemnenému bodu (uzemnenie).
Injekčné vstrekovače
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 riadiacim modulom a dodávaných na vstup solenoidových ventilov. Trvanie impulzov sa meria v milisekundách a zvyčajne nepresahuje rozsah 1÷14 ms. Typický oscilogram impulzného vstrekovača, ktorý riadi odozvu, je zobrazený na rezistore. ilustrácie.
Riadiaci impulz na otvorenie vstrekovacieho vstrekovača paliva
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. Bezpečne 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.
| Stav motora | Trvanie riadiaceho impulzu, ms |
| Voľnobeh | 1,5÷5 |
| 2000÷3000 ot./min | 1,1÷3,5 |
| Plný plyn | 8,2÷3,5 |
Indukčné snímače
Naštartujte motor a porovnajte oscilogram získaný z výstupu indukčného snímača s tým, ktorý je zobrazený na rezistore. referenčná ilustrácia.
Typický tvar vlny signálu produkovaného indukčným snímačom
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.
Porovnajte zaznamenaný oscilogram s oscilogramom zobrazeným na rezistore. referenčná ilustrácia.
Oscilogram riadiaceho signálu systému riadenia otáčok voľnobehu (IAC)
Lambda sonda (kyslíkový senzor)
Poznámka. Sekcia poskytuje oscilogramy typické pre lambda sondy zirkónového typu najčastejšie používané 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, s vysokou úrovňou napätia vznikajúcou pri spaľovaní chudobnej zmesi a nízkonapäťovou úrovňou pri spaľovaní bohatej zmesi.
Pripojte osciloskop medzi svorku lambda sondy na ECM a uzemnenie.
Uistite sa, že je motor zahriaty na normálnu prevádzkovú teplotu.
Porovnajte oscilogram zobrazený na obrazovke merača s oscilogramom zobrazeným na rezistore. ilustrácie s referenčnou závislosťou.
Oscilogram signálu produkovaného typickou lambda sondou
Ak zaznamenaný signál nie je vlnový, ale predstavuje lineárnu závislosť, potom to v závislosti od úrovne napätia indikuje nadmerné vyčerpanie (0÷0,15 V) alebo nadmerné obohatenie (0,6÷1 V) vzduchu. palivovej zmesi.
Ak je pri voľnobežných otáčkach motora 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 zošliapnite plynový pedál a porovnajte tvar meraného signálu striedavého prúdu s tvarom zobrazeným na rezistore. ilustrácie s referenčným oscilogramom.
Tvar vlny signálu produkovaného typickým snímačom klepania (KS)
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 KS, prípadne skontrolujte stav elektroinštalácie jeho obvodu.
Signál zapaľovania na výstupe zosilňovača zapaľovania
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 tvar prijatého signálu s tvarom zobrazeným na rezistore. ilustráciu s referenčným priebehom, pričom venujte veľkú pozornosť zhode parametrov, ako je amplitúda, frekvencia a tvar impulzu.
Oscilogram riadiaceho signálu zosilňovača zapaľovania
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 tvarom zobrazeným na rezistore. znázornenie s referenčným oscilogramom, - kladné napäťové rázy musia mať konštantnú amplitúdu.
Oscilogram signálu na svorke primárneho vinutia zapaľovacej cievky
Nerovnomerné hody môžu byť spôsobené nadmerným odporom sekundárneho vinutia, ako aj poruchou výbušného drôtu cievky alebo drôtu zapaľovacej sviečky.
