- •Системы управления двигателем северо-американских автомобилей
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 3
- •Процесс сгорания
- •Впускные системы
- •Разрежение в коллекторе
- •Д иагностика с использванием вакуумметра Плотность воздуха
- •Дроссельный патрубок
- •Регулятор холостого хода
- •Шаговые двигатели
- •Управление приводом дроссельной заслонки
- •Система принудительной вентиляции картера (pcv)
- •Выпускные системы
- •Системы впрыска топлива
- •Режимы управления подачей топлива
- •Стартерный режим
- •Режим запуска при избытке топлива в цилиндре
- •Режим самостоятельной работы двигателя
- •Обогащение рабочей смеси при ускорении
- •Общие выводы
- •Компоненты топливной системы
- •Топливный бак
- •Насосный модуль с датчиком уровня в сборе
- •Топливные насосы
- •Модульный топливный насос
- •Замкнутая система питания
- •Контроллер топливного насоса
- •Реле топливного насоса
- •Бензопроводы
- •Топливный фильтр
- •Рассредоточенный впрыск топлива (mfi)
- •Дроссельный патрубок системы mfi
- •Топливная рампа
- •Регулятор давления топлива
- •Топливные форсунки (инжекторы)
- •Форсунка Multec II
- •Работа систем mfi
- •Рассредоточенный фазированный впрыске групповым расположением форсунок
- •Значение качества бензина
- •Октановое число топлива
- •Испаряемость топлива
- •Сезонные сорта топлива
- •Кислородонасыщенные топлива
- •Типы оксигенизаторов
- •Системы зажигания
- •Принцип работы
- •- Принцип взаимоиндукции -
- •Типы систем
- •Контактно-распределительная система зажигания (di) Распределитель зажигания hvs
- •Система Opti-Spark
- •Электронные системы зажигания (ei)
- •Система c3i
- •Система прямого зажигания (dis)
- •Система зажигания idi
- •3 5. Компоненты системы idi
- •Система зажигания uidi
- •Источники сигналов запуска первичной цепи
- •Индуктивный датчик
- •- Закон индукции -
- •Система зажигания dis
- •Датчик Холла
- •Эффект Холла:
- •Магниторезистивный датчик
- •Система с катушками на свечах
- •Датчики положения коленчатого и распределительного валов
- •Оптические датчики
- •Управление первичной цепью
- •Управление самостоятельным контроллером (Bypass)
- •Прямое управление системой зажигания
- •Компоненты вторичной цепи системы зажигания
- •Свечи зажигания
- •Внимание
- •Система зажигания csi (Compression Sense Ignition)
- •Система обнаружения детонации
- •Широкополосные датчики детонации
- •Датчик детонации с плоской характеристикой
- •Диагностика системы зажигания
- •Управление двигателем
- •Часть 2 Введение
- •Примесями Локальная сеть pcm
- •Последовательная передача данных
- •Скорость передачи данных
- •Диагностический разъём (dlc)
- •Линии последовательной передачи данных
- •Низкоскоростная шина gmlan (однопроводная, 33 кБ/с)
- •Диагностические приборы (сканеры)
- •Питание системы управления
- •Экологические показатели автомобиля
- •Основные составляющие вредного экологического воздействия
- •Сн (Углеводороды)
- •Ограничение количества выбрасываемых вредных веществ
- •Стандарты
- •Нормы выброса токсичных веществ для легковых автомобилей (грамм/миля)
- •Обзор бортовой системы диагностики
- •Программное обеспечение «Diagnostic Executive» для obd II
- •Коды неисправностей
- •Виды самодиагностики
- •Виды кодов неисправностей
- •Сообщения о результатах самодиагностики
- •Стоп-кадр( dtc Freeze Frame)
- •Дневник неисправностей (dtc Fail Records)
- •Условия записи кодов неисправностей
- •Условия удаления кодов неисправностей
- •Примечание
- •Диагностика по кодам неисправностей
- •Pass Last Test (последняя проверка не выявила неисправность) и Fail Last Test(последняя проверка выявила неисправность)
- •Использование данных дневника неисправностей и стоп кадра при проведении диагностики
- •Экологическая табличка (Emissions Label)
- •Расшифровка кода экологической безопасности
- •Входные сигналы рсм
- •Примечание
- •Выключатели
- •Аналоговые датчики
- •Датчик температуры охлаждающей жидкости (ect)
- •Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
- •Датчик положения дроссельной заслонки (тр)
- •Измерение расхода воздуха
- •Измерение давления во впускном коллекторе
- •Массовый расход воздуха
- •Термоанемометр (ac-Rochester)
- •Датчик массового расхода воздуха (Hitachi)
- •Прокаливание подогреваемого сопротивления
- •Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
- •Тензометрический датчик абсолютного давления
- •Датчик скорости движения (vss)
- •Опорные сигналы системы зажигания
- •Кислородный датчик
- •Устройство кислородного датчика
- •Наблюдение за подогреваемым кислородным датчиком (ho2s)
- •Время реакции датчика
- •Продолжительность перехода в рабочее состояние
- •Проверка напряжения датчика
- •Широкополосный кислородный датчик
- •Работа датчика
- •Регулирование фаз газораспределения
- •Регулируемый рабочий объём
- •Выходные сигналы блока рсм
- •Широтно-импульсное модулирование
- •Выходные сигналы
- •Управление световыми сигнализаторами
- •Цепь управления реле
- •Управление при помощи электромагнитных клапанов (соленоидов)
- •Форсунки (Инжекторы)
- •Клапан регулятора холостого хода (iac)
- •Динамическое регулирование угла опережения зажигания в режиме холостого хода
- •Выходные выключатели
- •Управление двигателем
- •Коррекция длительности импульса впрыска топлива
- •Мониторинг каталитического нейтрализатора
- •Управление двигателем
- •Часть 3
- •Централизованное управление системами автомобиля
- •Сигнализатор переключения на более высокую передачу
- •Цепи круиз-контроля
- •Электронное управление дроссельной заслонкой (etc)
- •Датчик положения педали акселератора
- •Дроссельная заслонка
- •Контроллер дроссельной заслонки
- •Охранные системы
- •Входные сигналы системы кондиционирования
- •Датчики системы кондиционирования
- •Типичные цепи управления коробкой передач
- •Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора (tcc)
- •Электромагнитные клапаны переключения передач
- •Клапан переключения передачи 3-2
- •Регулятор магистрального давления
- •Регулирования тягово-cцепных свойств
- •Системы экологической защиты, управляемые рсм
- •Система рециркуляции вг (egr)
- •Клапан рециркуляции с дискретным управлением
- •Подача дополнительного воздуха в выпускной коллектор
- •Работа электрического воздушного насоса
- •Система улавливания паров топлива
- •Простейшая система улавливания паров топлива
- •Работа электромагнитного клапана продувки адсорбера
- •Усовершенствованная система улавливания паров топлива
- •Угольный адсорбер
- •Работа усовершенствованной системы улавливания паров топлива
- •Пассивная проверка разрежения
- •Проверка избыточного разрежения
- •Проверка насыщенности адсорбера
- •Проверка испаряемости топлива
- •Проверка давления
- •Проверка разрежения
- •Результат диагностики
- •Вспомогательные функции
- •Система сбора паров топлива при заправке (orvr)
- •Обнаружение пропусков в искрообразовании
- •Требования стандарта obd II
- •Работа системы определения пропусков в искрообразовании
- •Обнаружение движения по неровной дороге
- •Характеристики погрешности определения положения коленчатого вала
- •Счётчики пропусков вспышек
- •Программирование
- •Непосредственное программирование
- •Дистанционное программирование
- •Раздельное программирование
- •Основные положения сервисного программирования
- •Примечание
- •Обзор правил диагностики Базовая стратегия диагностики.
- •Проверка жалобы клиента
- •Внешний осмотр
- •Проверка технических бюллетеней и сервисной истории автомобиля
- •Проведение диагностики
- •Диагностирование периодически проявляющихся неисправностей
- •Использование сервисных публикаций
- •Диагностика
- •Диагностический ездовой цикл
- •Диагностический ездовой цикл, используемый до 1998 года
- •С овременный ездовой цикл obd II
Принцип работы
Система зажигания состоит из трёх основных функциональных компонентов.
• Первичная цепь
• Схема прерывания
• Вторичная цепь
Первичная цепь это цепь низкого напряжения. В её состав входят выключатель зажигания,
первичная обмотка катушки зажигания, устройство прерывания цепи и сопутствующие провода с разъёмами. Все системы зажигания нуждаются в устройстве прерывания цепи первичной обмотки катушки зажигания. Срабатывание этого устройства должно вызываться неким сигналом, поступающим в контроллер зажигания или в блок РСМ. Таким сигналом может быть сигнал положения коленчатого вала или сигналы, поступающие от РСМ на контроллер зажигания. Вторичная цепь системы зажигания является цепью высокого напряжения (до 100 000 В). В состав этой цепи входят: Катушка (катушки) зажигания, провода высокого напряжения и свечи зажигания. В традиционных системах зажигания в состав вторичной цепи входит ещё крышка распределителя зажигания и ротор распределителя.
Рис. 28. Принципиальная схема системы зажигания
Ток, протекающий по первичной обмотке, создаёт магнитное поле, в котором находится вторичная обмотка, которая намотана на общий стальной сердечник. Когда ток в первичной обмотке прерывается, магнитное поле резко уменьшается и во вторичной обмотке наводится ток индукции. Любая система зажигания нуждается в устройстве, которое могло бы включать и выключать катушку зажигания. В электронных системах зажигания для этого используется транзисторный выключатель, расположенный в контроллере системы зажигания. В настоящее время используется несколько типов прерывателей. Подробно они будут рассмотрены несколько позже.
- Принцип взаимоиндукции -
Первичная и вторичная обмотки намотаны на общий стальной сердечник. Ток, проте-кающий в первичной обмотке, создаёт магнитное поле, в котором находится и вторичная обмотка. Когда ток в первичной обмотке прерывается, магнитное поле резко уменьшается и во вторичной обмотке наводится ток индукции.
Рис.29. Основные принципы индукции.
Обмотка является главным компонентом вторичной цепи. В ней вырабатывается высокое
напряжение, способное пробить вторичную цепь. Катушка зажигания питается бортовым
напряжением 12-14 В. и трансформирует его в гораздо более высокое напряжение. В этих системах зажигания необходимое значение высокого напряжения может варьироваться от 6000 В (6 кВ) до 35000 В (35 кВ). Катушка зажигания представляет собой повышающий трансформатор и может увеличивать напряжение примерно в 1000 раз.
Значение вторичного напряжения зависит от нескольких факторов. Во-первых, от силы тока в первичной обмотке. Чем больше сила тока, тем сильнее образованное магнитное поле. Во-вторых, от количества витков во вторичной обмотке. Чем больше в ней витков, тем выше напряжение. В-третьих, ток в первичной обмотке регулируется одним (система DI), двумя (система EI, четырёхцилиндровый двигатель), тремя (система EI, шестицилиндровый двигатель) или четырьмя (система Northstar) транзисторами, расположенными в контроллере системы зажигания. Транзисторы включают цепь массы» первичной обмотки. Момент и последовательность работы этих транзисторов определяют несколько управляющих схем в контроллере и внешние датчики опорного (запускающего) сигнала.
Использование транзисторных выключателей делает возможным очень резкое выключение тока. Контроллер системы зажигания определяет силу и продолжительность протекания тока по первичной обмотке. Сопротивление первичной обмотки может быть менее 1 ом. Если на обмотку подать напряжение 14 В, то сила тока может достичь 14 А. Низкое сопротивление и большая сила тока помогают уменьшить время магнитного насыщения. Однако, сила тока должна быть снижена до 8,5-10 а., чтобы избежать повреждения компонентов первичной цепи.
Р
ис.
30. Ограничение силы тока в первичной
обмотке
Ограничение силы тока выполняется при помощи схемы измерения текущей силы тока и
регулирования силы тока базы транзистора с тем, чтобы на его коллекторе сила тока была в
пределах 8,5-10 А.
Контроллер системы зажигания регулирует также продолжительность включённого состояния первичной обмотки. Контроллер следит за нарастанием тока в каждом эпизоде, определяя достигнуто или нет его максимальное значение. Если максимальное значение достигается, то в последующем эпизоде продолжительность замкнутого состояния уменьшается, чтобы уменьшить мощность, расходуемую системой. Если не достигается минимально необходимое значение силы тока, то продолжительность замкнутого состояния увеличивается, чтобы обеспечить полное магнитное насыщение. Если ограничение силы тока происходит до разряда на свече, то продолжительность замкнутого состояния в последующем эпизоде уменьшается. Этот процесс известен, как замкнутое (с обратной связью) управление продолжительностью включения первичной обмотки. Замкнутое управление применяется в системах DI, EI и DIS, но не в системе C3I.
Для получения нужной величины высокого напряжения необходимо учитывать разные факторы: диаметр используемого провода, магнитные характеристики сердечника, скорость уменьшения силы тока в первичной обмотке. Все это позволяет увеличить период магнитного насыщения и обеспечить выработку высокого напряжения нужного значения во всех режимах работы.
Контроллер системы зажигания принимает сигналы от первичных устройств (датчиков) и регулирует ток, протекающий по первичной обмотке. Для образования искры, ток в первичной обмотке должен включаться и выключаться в строго определённый момент. Контроллер системы зажигания должен «знать» положение коленчатого вала, скорость его вращения, нагрузку на двигатель, величину атмосферного давления и температуру охлаждающей жидкости. Опорным сигналом прерывания тока может быть сигнал переменного напряжения от индуктивного датчика, сигнал постоянного напряжения от датчика Холла или от оптического датчика, поэтому контроллер должен выполнять функцию преобразования сигнала.
