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乐驰 氧传感器 汽车各传感器正常时的电压值!

发布时间:2024-11-24 12:11:33

汽车各传感器正常时的电压值!

⑴ G传感器(120对131脚):发动机工作时 0.9V

⑵共轨压力传感器121对134):650rpm 44 Mpa 1.72V, 2370rpm 103 Mpa 2.70V

⑶加速踏板(重汽威廉姆斯):APP1(21对135):开度0%:0.75V, 100%:3.84V

APP2(22对136):开度0%:0.375V 100%:1.92V

⑷加速踏板(徐重康希斯): APP1(21对135):开度0%:0.85V 100%:4.15V

APP2(22对136):开度0%:0.85V 100%:4.15V

⑸ PTO电位器(加速踏板)(徐重上车油门):(23对55):开度0%:0.85V, 100%:4.15V

⑹ PTO电位器(重汽用)(23对55):开度0%:0.5V, 100%:4.5V

⑺电子式机油压力传感器(24对54): 0 kpa: 0.5V, 500 kpa: 2V, 1000 kpa: 4.5V

⑻进气压力传感器(128对54):66 kpa: 0.5V, 333 kpa: 4.5V

★发动机传感器故障时(信号线开路、对电源短路、对地短路)的电压值

⒈出水温度(155对55),进气温度(32对55),回油温度(162对55)三个传感器故障时的电压值相同:

Sensor AD Open信号线开路:4.88V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

⒉加速踏板(21对135),(22对136)和PTO电位器(或称汽车吊上车油门):

Sensor AD Open信号线开路:0.18V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

进气压力传感器:

Sensor AD Open信号线开路:0.07V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

共轨压力传感器:

Sensor AD Open信号线开路:4.83V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V

怠速量调整电位器:Sensor AD Open信号线开路:0.18V,Vcc Short对电源短路:4.88V,GND Short 对地短路:0.02V

前氧传感器:

大于2V---------过稀(怠速1.5-N20.N55;2V-N52);

等于2V----------完全燃烧;

小于2V--------过浓

后氧传感器:

大于0.45V---------过浓;

等于0.45V----------完全燃烧 (一般0.7V);

小于0.45V--------过稀

节气门位置传感器:

带VALTRANIC:3%-5%(如果小于3%说明混合气过稀,节气门有关小的趋势,大于5%一般说明节气门很脏,要清洗。或者说明混合气过浓,节气门有开大的趋势。)

不带VALTRANIC:2%-3%,超过3.5%一般说明节气门很脏,要清洗。

N52:4°

带VALTRANIC:7°,

不带VALTRANIC:3°

V1+V2=5V

油门位置传感器:

V1=2V2

水温传感器:

冷车2000欧姆----------(4V)

热车300-400欧姆------------(0.8V)

随温度变化而成线性变化

爆震传感器:

0.3V左右(一般1点几伏,不能3或5伏以上)(点火提前角被推迟,调晚)

进气压力传感器:

怠速电压:1.13V

急加速电压:3.39V

案例:雪佛兰乐驰组合仪表故障两例

雪佛兰乐驰

组合仪表是驾驶员和汽车交流的界面,为驾驶员提供汽车运行所需要的参数、故障提示、里程等信息,是汽车必不可少的部件。参数传递和显示的准确性、可靠性直接关系到汽车的行驶安全。本文以乐驰汽车组合仪表的两个故障为例,解析故障诊断及维修方法。

故障案例一

故障现象

近期,笔者所在公司售后服务部相继收到柳州、徐州、成都等部分特约维修中心的反馈,乐弛1.0轿车的组合仪表出现发动机故障灯常亮,故障代码如图1所示,且车辆的故障代码无法消除。

图1 故障代码

故障诊断与排除

针对此故障,技术工程师现场对故障车辆进行分析检查,发现车辆线路没有问题,接地良好,更换新的组合仪表后此故障不再出现,初步判断为组合仪表出现了问题。将车辆的组合仪表拆下并仔细检查,发现组合仪表上的故障指灯线路与仪表上的固定螺钉垫片异常接触,造成线路短路,所以出现此故障。

分析此问题出现的原因为:由于此前发现部分乐驰车辆在低油位时燃油表不准(油位显示偏高),产品工程师临时授权,在仪表右端燃油显示线路上串连了一个10Ω的电阻,造成仪表线路过于紧密,并且仪表螺钉孔与线路板上的孔有较大偏差,致使固定螺钉垫片与故障指灯线路接触,导致短路,出现此故障。

考虑到生产线还有此车型在生产,还可能出现类似问题,于是通知SQE对生产线和仓库的组合仪表进行全面检查,发现部分组合仪表确实有此故障隐患,通知供应商进行了相应处理,以后此问题再没有出现。

故障案例二

故障现象

有两辆乐驰1.0轿车,在行驶时,组合仪表里程表显示屏出现乱码故障(Error代码,见图2),为车辆更换新的组合仪表后,过了一段时间又出现此故障。服务中心尝试更换ECU、发动机主线束、车速传感器等零件,故障还是未能解决。

图2 组合仪表显示错误信息

故障诊断与排除

针对此故障,我们通过进一步了解得知,问题具体体现为该车在正常行驶过程中,会突然出现发动机发抖、加速无力的情况,然后组合仪表的里程表出现错误信息(Error代码)。

根据故障车问题,维修中心进行了相关处理:首先更换了几个新的组合仪表(包括没有串联电阻状态的)。故障车辆在行驶几十到几百千米后,故障会再现。将故障车辆的组合仪表换到其他车上,没有出现此问题。在维修过程中,更换过该车的ECM控制模块、发动机线束、车速传感器、前氧传感器、燃油泵以及节流阀体,断开过前氧传感器、车速传感器信号线及组合仪表。故障出现时,用X431读出的故障码为“P0131”(前氧加热传感器电压过低,短接地),读出的前氧传感器电压为30~40mV,测量发动机线束上各传感器电压,曲轴位置传感器电压有异常,测量值只有1.86V。继续检查线路情况,无接触不良、接地不良的问题。

根据掌握的相关情况,由质量部、技术中心、供应商质量管理部、售后服务部以及绍兴怡东仪表公司相关人员组成调查小组,决定现场检查故障车辆。初步分析故障原因可能为某个汽车电器零件的电磁干扰引起组合仪表和发动机故障,最可能的电磁干扰零件是发电机或火花塞。

柳州君恒乐驰特约维修中心找到了两辆存在乱码故障的车辆和两辆无故障车辆,用示波器测量组合仪表的正负极电压,作了对比分析,四辆车的测试及处理情况列于表1。

从表1中可以看到,装配非NGK火花塞车辆的组合仪表正负极电源电压波形一直有60~80V的正向和负向波峰电压,故障车1和故障车2里程表乱码故障出现后,更换发电机和组合仪表,重新从蓄电池接搭铁线也无法消除故障;而装配原装NGK火花塞车型号BPR5EY的NGK火花塞第三个字母是R,表示是电阻型的。汽车行驶中,火花塞点火几十次每秒,根据火花塞设计原理,在每一次点火的时候,火花塞内芯会通过强电流,每次工作时会有磁场产生。这些磁场会干扰发动机周边的所有电器,尤其是对人体伤害很大。所以在19世纪20年代,人们开始使用电阻型火花塞。最初,电阻火花塞只用在航空和军队,后来由于环境因素,有些国家也强制要求民用汽车使用。现在的电喷车,则一定要使用电阻火花塞,非NGK火花塞有较强的无线干扰,导致车辆线束产生60~80V的耦合波峰电压,而组合仪表的稳压器只能承受60V以下的瞬时高电压,60~80V耦合波峰电压烧坏了组合仪表的芯片,致使组合仪表在异常电压下出现故障。

关于发动机抖动、加速无力的原因分析如下。由于更换了非原装的火花塞,产生了较强的无线电电磁干扰,致使发动机控制模块和某些传感器工作异常,造成火花塞点火时间不正确,出现提前点火或延迟点火的情况。如果汽缸内发生提前点火或延迟点火,火花塞就很容易被烧掉。由于火花塞点火异常,从而使发动机动力下降,运行不平稳,就出现了发动机加速无力以及抖动的情况。

根据调查情况及原因分析,我们得出此组合仪表故障问题的结论。部分用户为了节省燃油,改装了乐驰车辆点火系统,使用非原装火花塞,引起组合仪表和发动机管理系统出现故障。原因弄清楚后,将发现的所有故障车全部更换为原装的NGK火花塞,跟踪了一段时间,类似问题不再出现。同时将故障车火花塞送相关测试机构进行电磁干扰测试,结果为电磁干扰强度明显高于原装的NGK火花塞,进一步确认了问题原因。

点评

案例一中的故障是由产品瑕疵引起的,这种故障对我们维修工来说处理起来比较棘手,除非维修工对该车型控制原理十分清楚,才能马上找到故障部位。

案例二的故障应该属于电磁干扰故障。在汽车上,点火系统是最大的电磁波发生源,此外,发电机电刷、继电器触点及电磁阀在工作时都会产生电火花或脉动电流,因而会产生电磁波。随着发电机转速的提高,火花塞跳火和喷油器电磁阀电路通断频率的提高,所产生的电磁波干扰明显增大。电磁波能干扰发动机电控单元对信号的接收和发送,且汽车电控系统中曲轴位置传感器和轮速传感器等磁感应式传感器的抗干扰能力比较差(尤其在发动机转速较低时)。为减少电磁干扰,我们应从以下几方面考虑。

1.及时更换损坏的发电机和点火线圈。发电机输出电压的大幅度变化和点火线圈电磁波的泄漏都会产生强电磁波干扰。

2.使用合格的高压线和火花塞。

3.在汽车上不要装备大功率无线电设备。

4.电焊前应拆下控制单元。

5.不要随意添加电子器件。

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