Инструкции и мануалы для ремонта автомобилей
Мобильная
версия
Статьи
и новости
Карта
сайта
Связь с
админом
Добавить
в закладки
  • Ауди
  • БМВ
  • Чери
  • Шевроле
  • Ситроен
  • Дэу
  • Фиат
  • Форд
  • Хонда
  • Хендай
  • Инфинити
  • Исузу
  • Джип
  • Лексус
  • Ленд Ровер
  • Мазда
  • Мерседес
  • Мицубиси
  • Опель
  • Ниссан
  • Пежо
  • Рено
  • Сааб
  • Шкода
  • Субару
  • Сузуки
  • Тойота
  • Фольксваген
  • Вольво
  • АвтоВАЗ
Opel:
Корса▾
Корса 2 (B) Корса 3 (C, бензин) Корса 3 (C)
Астра▾
Астра 1 (F, бензин) Астра 2 (G, бензин) Астра 2 (G) Астра 3 (H) Астра 4 (J, бензин)
Инсигния▾
Инсигния 1 (A)
Зафира▾
Зафира 1 (A, бензин)
Кадет▾
Кадет 4 (D) Кадет 5 (E, бензин)
Вектра▾
Вектра 1 (A, бензин) Вектра 1 (A) Вектра 2 (B, бензин) Вектра 2 (B) Вектра 3 (C)
Омега▾
Омега 1 (A) Омега 2 (B) Омега 3 (B2)
Фронтера▾
Фронтера 1 (A, бензин)
Аскона▾
Аскона 3 (C)

Цифровая система управления двигателем «Motronic М2.5» (Opel Kadett E)

  • Главная
  • Опель
  • Кадет
  • E (1984-1995)
  • Двигатель и системы
  • Система Motronic M1.5/M2.5
  • Цифровая система управления двигате…
0
На двигателе «20ХЕ» установлена цифровая система управления «Motronic М2.5» фирмы Bosch, отличающаяся от описанной выше системы «Motronic ML4.1» следующим:
  • применен измеритель массового расхода воздуха термо-анемометрического типа, обеспечивающий измерение объема всасываемого воздуха независимо от атмосферного давления и температуры воздуха. Поступающий в двигатель воздух обтекает тонкую платиновую нить накала, установленную в измерителе. Нить накала является частью мостовой схемы, диагональное напряжение которой регулируется на нуль путем изменения тока нагрева. Температура нагрева нити поддерживается постоянной с помощью электронной схемы управления. При увеличении массы всасываемого воздуха соответствующим образом автоматически возрастает ток накала, сохраняя тем самым постоянную температуру нити. Ток накала служит мерой массы воздуха, всасываемого двигателем. Параметром, определяющим массовый расход воздуха, поступающего в двигатель, является напряжение, необходимое для поддержания постоянной температуры нити накала. В течение 1 с после каждой остановки двигателя по команде контроллера нить нагревается до очень высокой температуры для удаления загрязнений, которые могли бы исказить выходной сигнал.
  • система «Motronic М2.5» работает по принципу выбора цилиндра, т.е. момент и продолжительность впрыска топлива, момент зажигания и его изменение для предотвращения детонации вычисляются отдельно для каждого цилиндра. По этой причине для данной системы, кроме сигнала от датчика частоты вращения и положения коленчатого вала, необходим сигнал ВМТ такта сжатия цилиндра № 1. Этот сигнал поступает на контроллер от датчика момента искрообразования, работающего по принципу датчика Холла, установленного в распределителе зажигания;
  • регулятор давления топлива встроен в распределительную магистраль и отдельно не снимается;
  • на блоке цилиндров установлен датчик детонации, воспринимающий изменения шума работы двигателя (хлопки детонации) и подающий соответствующие сигналы на контроллер. Сигнал от датчика детонации проходит на входе контроллера через частичный фильтр на 14 кГц и поступает в интегрирующую схему при условии, что он соответствует углу опережения зажигания, находящемуся в пределах 10-60° после ВМТ. Далее сигнал преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровую форму и сравнивается со средним эталонным значением за 16 последних рабочих циклов данного цилиндра. Если поступивший сигнал оказывается больше среднего эталонного значения, это служит для контроллера основанием для изменения момента зажигания. Если поступивший сигнал меньше среднего эталонного значения, он становится новым эталонным значением момента зажигания для данного цилиндра. В случае необходимости корректировки момента зажигания контроллер сдвигает угол опережения зажигания для следующего рабочего цикла этого цилиндра на 3° в сторону запаздывания и снова на 3° для последующего цикла, если корректировка оказывается недостаточной. Если в течение 20-120 зажиганий смеси, занимающих примерно 2 с, угол опережения зажигания смещается каждый раз на 0,75° в сторону опережения, пока он не достигнет эталонного значения или снова не появится детонация;
  • регулирование угла зажигания по пределу детонации обеспечивает автоматическую адаптацию работы двигателя к октановому числу топлива. В память контроллера заложены две программы управления моментом зажигания в зависимости от октанового числа применяемого топлива. Одна из них рассчитана на бензин с октановым числом 95 и активируется после 50 сгораний с детонацией. Переход на другую программу, предусмотренную для работы двигателя на бензине с октановым числом 98, происходит, если двигатель в течение 8,5 мин работает без детонации;
  • система «Motronic М2.5» является системой последовательного фазированного впрыска топлива. Управление форсунками происходит отдельно для каждого цилиндра. При этом топливо подается только в тот цилиндр, который работает в такте всасывания;
  • датчик частоты вращения и положения коленчатого вала установлен на блоке цилиндров двигателя напротив зубчатого обода, насаженного на коленчатый вал двигателя. Он генерирует импульс напряжения при прохождении в его магнитном поле зубчатого обода. При прохождении зубьев обода перед магнитным датчиком изменяется воздушный зазор между ободом и датчиком. Изменяющийся поток рассеяния индуцирует в обмотке датчика синусоидальное переменное напряжение, амплитуда которого зависит от окружной скорости зубчатого обода, воздушного зазора между зубом обода и датчиком, формы зубьев, магнитных характеристик датчика и кронштейна крепления. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя на контроллер поступают от датчика импульсы напряжения величиной 0,5-100 В, которые преобразуются входным каскадом контроллера при каждой установке счетной схемы на нуль в прямоугольные импульсы напряжения постоянной амплитуды, необходимой для работы последующих схем контроллера. Угловой промежуток между зубьями обода составляет 6°. На ободе отсутствуют два зуба. При прохождении перед датчиком беззубого участка обода, служащего маркером, в контроллер поступает импульс исходного положения коленчатого вала. Если двигатель не запускается или запускается с трудом, то причиной этого может быть неисправность данного датчика.

датчик частоты вращения и положения коленчатого…


датчик частоты вращения и положения коленчатого…


Текст взят с портала проекта www.AutoInstruction.ru



датчик частоты вращения и положения коленчатого…


датчик частоты вращения и положения коленчатого…


датчик частоты вращения и положения коленчатого…
Статья проверена экспертом: Евгений Мамаев
◀ Предыдущая
Опель Кадет Е: Система Motronic M1.5/M2.5
Следующая ▶

Цифровая система управления двигателем «Motronic М1.5»
Возможные неисправности цифровой системы управления двигателем «Motronic М 1.5»
Система впрыска топлива «Motronic М2.5»
Система зажигания «Motronic М2.5»
Неисправности и методы их устранения системы «Motronic М2.5»
Похожие статьи из автомобилей других марок
Комплексная система управления двигателем «Motronic M1.7» —… Фиат Крома 154 1985-1996
Система управления двигателем BOSCH MOTRONIC MP5.2 Пежо 206 1998-2012
Система управления двигателем Mono-Motronic (с ноября 1995… Шкода Фелиция 1 1994-2001
Цифровая система управления двигателем — технические… Джип Чероки XJ 1984-1991
Комплексная система управления двигателем «КЕ-Motronic» Фольксваген Пассат Б4 1993-1997
Цифровая электронная система управления двигателем БМВ 5 серия Е34 1988-1996
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!
 


Сложите два числа: 37 + 48

       



 

 
Kadett 5 (E, бензин) 
  • Информация для владельца
  • Устройство автомобиля
  • Руководство по эксплуатации
  • Двигатель и системы
  • Устройство двигателей OHV
  • Ремонт двигателей OHV
  • Капремонт двигателей OHV
  • Устройство двигателей OHC
  • Ремонт двигателей OHC
  • Система охлаждения
  • Система зажигания
  • Система питания
  • Впрыск топлива LE-Jetronic
  • Впрыск топлива LE3-Jetronic
  • Система Motronic ML4.1
  • Система Motronic M1.5/M2.5
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка F10 и F13
  • Механическая коробка F16 и F20
  • Автоматическая коробка
  • Приводные валы
  • Ходовая часть
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Электрические схемы
Kadett 4 (D) 
  • Информация для владельца
  • Ежедневный уход
  • Техническое обслуживание
  • Двигатель и системы
  • Бензиновые двигатели
  • Система смазки
  • Система охлаждения
  • Система питания (бензин)
  • Карбюратор Solex 35 PDSI
  • Карбюратор Varajet II
  • Ремонт карбюратора 1В1
  • Система впрыска
  • Дизельные двигатели
  • Система питания (дизель)
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка
  • Ходовая часть
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Колеса и шины
  • Кузов и салон
  • Элементы кузова
  • Двери, замки и окна
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Освещение и лампы
  • Система пуска и заряда
  • Система зажигания
  • Электрические схемы
Audi • BMW • Chery • Chevrolet • Citroen • Daewoo • Fiat • Ford • Honda • Hyundai • Infiniti • Isuzu • Jeep • Lexus • Land Rover • Mazda • Mercedes-Benz • Mitsubishi • Opel • Nissan • Peugeot • Renault • Saab • Skoda • Subaru • Suzuki • Toyota • Volkswagen • Volvo • AvtoVAZ
AutoInstruction.ru © 2020–2026 | Карта сайта | Статьи | Контакты | | Добавить в закладки | Мобильная версия
 0.02
Этот сайт использует куки 🍪 для сохранения настроек и улучшения сервиса 📈.