Датчик скорости автомобиля выдает импульсный сигнал, который информирует контроллер о скорости движения автомобиля. ДСА установлен на коробке передач (рис. 1, 2).
Рис. 1 - Датчик скорости на автомобилях Лада Самара (2113, 2114, 2115)
При вращении ведущих колес ДСА вырабатывает 6 импульсов на метр движения автомобиля. Контроллер определяет скорость автомобиля по частоте следования импульсов.
Элементная база Января 5.1:
DA1 HIP9010 |
микроконтроллер датчика детонации |
DA2 TLE4729G |
Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ) |
DA3 TPS2814D |
Драйвер зажигания |
DA4 LM1815 |
Адаптивный управляемый усилитель |
DA5 TLE5216G |
Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) |
DA6 HIP0045 |
Power Driver с сериал-бас управлением (для программируемой подачи питания на элементы cхемы) |
DA7 TLE5216G |
Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) |
DA8 |
? |
DA9 |
? |
DA11 TLE4267G |
управляемый стабилизатор +5в. С ресет-генератором. при подаче сигнала от замка зажигания дает внутрисхемное питание +5в. и вырабатывает сигнал сброса на схему. (RESI) |
DD2 AM29F010 |
Flash 1 Mbit (128K x 8) |
DD3 74HC573 |
параллельный регистр на 8 |
DD4 SAF80C509 |
однокристальная микро ЭВМ |
DD5 MC33199D |
Драйвер ISO 9141 (K and L Interface) |
DD6 NM24C04 |
Последовательный (2-wire serial) EEPROM 4K (512 x 8) |
DD7 74HC14 |
6 шт. инверторов |
Рис. 1 Расположение диагностического датчика кислорода в подкапотном пространстве автомобилей семейства LADA KALINA:
2 - диагностический датчик кислорода
Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода и окислов азота в отработавших газах используется каталитический нейтрализатор. Нейтрализатор окисляет углеводороды и окись углерода, в результате чего они преобразуются в водяной пар и углекислый газ. Нейтрализатор также восстанавливает азот из окислов азота. Контроллер следит за окислительно-восстановительными свойствами нейтрализатора, анализируя сигнал диагностического датчика кислорода, установленного после нейтрализатора (рис. 1).
Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при массовом соотношении воздуха и топлива в смеси (14,5...14,6):1. Цанное соотношение называется стехиометрическим. При этом составе топливовоздушной смеси каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает количество углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с отработавшими газами. Для оптимизации состава отработавших газов с целью достижения наибольшей эффективности работы нейтрализатора применяется управление топливоподачей по замкнутому контуру с обратной связью по наличию кислорода в отработавших газах.
Контроллер рассчитывает длительность импульса впрыска по таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т.д. Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает датчик кислорода.
УДК устанавливается на выпускном коллекторе (рис. 1,2). Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов. УДК генерирует напряжение, изменяющееся в диапазоне 50...900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры чувствительного элемента УДК.
Типовые параметры ЭБУ BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
Параметр |
Наименование |
Ед/сост |
Зажигание |
(ХХ 800 об) |
ХХ (3000 об.) |
TMOT |
Температура охлаждающей жидкости |
грд. С |
(1) |
90-105 |
90-105 |
TANS |
Температура впускного воздуха |
грд. С |
(1) |
-20...+50 |
-20...+50 |
UB |
Напряжение бортовой сети |
В |
11,8-12,5 |
13,2 - 14,6 |
13,2 - 14,6 |
WDKWA |
Положение дроссельной заслонки |
% |
0 |
0 |
2-6 |
NMOT |
Частота вращения колен. вала |
об/мин |
(1) |
800 +/-40 |
3000 |
ML |
Массовый расход воздуха |
кг/час |
(1) |
7-12* 8-13 |
24-30* 26-34 |
ZWOUT |
Угол опережения зажигания |
грд. п.к.в. |
(1) |
7-17 |
22-30 |
RL |
Параметр нагрузки |
% |
(1) |
18-24 |
14-18 |
FHO |
Фактор высотной адаптации |
|
(1) |
0,7-1,03** |
0,7-1,03** |
TI |
Длительность импульса впрыска |
мсек |
(1) |
3,5-4,3 |
3,2-4,0 |
MOMPOS |
Текущее положение РХХ |
шаг |
(1) |
40 +/-15 |
90 +/-15 |
DMDVAD |
Параметр адаптации регулировки ХХ |
% |
(1) |
+/-5 |
+/-5 |
USVK |
Сигнал датчика кислорода |
В |
0,45 |
0,05-0,9 |
0,05-0,9 |
FR |
Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК |
|
(1) |
1 +/-0,2 |
1 +/-0,2 |
TATEOUT |
Коэффициэнт заполнения сигнала продувки адсорбера |
% |
(1) |
0-15 |
90-100 |
LUMS |
Неравномерность вращения колен. вала |
об/сек^2 |
(1) |
0...5 |
0...10 |
FZABG |
Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность |
|
(1) |
0 |
0 |
VSKS |
Мгновенный расход топлива |
л/час |
(1) |
(1) |
(1) |
FRA |
Мультипликативная составляющая коррекции самообучением |
|
1 +/-0,2 |
1 +/-0,2** |
1 +/-0,2** |
RKAT |
Аддитивная составляющая коррекции самообучением |
% |
(1) |
+/-5 |
+/-5 |
B_LL |
Признак работы двигателя в режиме ХХ |
ДА/НЕТ |
НЕТ |
ДА |
НЕТ |
B_KR |
Контроль детонации активен |
ДА/НЕТ |
(1) |
ДА |
ДА |
B_LR |
Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК |
ДА/НЕТ |
(1) |
ДА |
ДА |
B_LUSTOP |
Обнаружение пропусков зажигания приостановлено |
ДА/НЕТ |
(1) |
НЕТ |
НЕТ |
|
1) - Значение параметра для диагностики системы не используется * - Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82 ** - При снятии клеммы АКБ эти параметры принимают фиксированные значения (FHO=0,97 - 0,98, FRA=1)
ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.
|
|
Датчик детонации (ДЦ) установлен на блоке цилиндров (рис. 1). Пьезокерамический чувствительный элемент ДЦ генерирует сигнал напряжения переменного тока, амплитуда и частота которого соответствуют параметрам вибраций двигателя.
При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при этом корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.
Рис. 1 - Расположение датчика детонации на двигателе ВАЗ 11183
Датчик установлен в потоке охлаждающей жидкости двигателя на термостате, на головке цилиндров (рис. 1, рис. 2).
Рис. 1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости Лада Калина
Чувствительным элементом датчика температуры охлаждающей жидкости является термистор, т. е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Высокая температура вызывает низкое сопротивление, а низкая температура охлаждающей жидкости - высокое сопротивление (см. табл. 1). Датчик соединен со входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжения 5 В через резистор 2,15 кОм.
На автомобилях с ЭДП применяется электронная педаль акселератора (ЭПА), которая электрически передает сигнал о положении педали акселератора контроллеру. ЭПА располагается на кронштейне под правой ногой водителя.
Рис. 1. Расположение электронной педали акселератора в салоне автомобилей семейства LADA KALINA:
1 - электронная педаль газа
В ЭПА используются два датчика положения педали акселератора (ДППА). ДППА представляют собой резисторы потенциометрического типа на которые подается питание от контроллера 5 В. ДППА механически связаны с приводом от рычага педали. Две независимые пружины между рычагом педали и корпусом создают возвратное усилие. Получая аналоговый электрический сигнал от ЭПА, контроллер формирует сигнал для управления положением дроссельной заслонки.
В системе с электронной педалью газа применяются два ДПДЗ: они входят в состав дроссельного патрубка с электроприводом.
ДПДЗ представляет собой резистор потенциометрического типа, на один из выводов которого подается опорное напряжение (5 В) с контроллера, а на второй масса с контроллера. С вывода, соединенного с подвижным контактом потенциометра, подается выходной сигнал ДПДЗ на контроллер.
В системе управления двигателем используется датчик массового расхода воздуха термоанемометрического типа с частотной характеристикой цифрового выходного сигнала. Он расположен между воздушным фильтром и шлангом впускной трубы.
Рис. 1. Расположение датчика массового расхода воздуха в подкапотном пространстве автомобилей семейств LADA SAMARA и LADА KALINA: 1 - ДМРВ
|