Диагностический анализ использования автомобильных осциллографов
Как быстро и точно уловить аномальные явления и найти причину при диагностике неисправностей автомобиля – это ключ к решению проблемы, а осциллограф – важный помощник, помогающий обслуживающему персоналу решить эту проблему. Ниже приводится краткий анализ, основанный на применении осциллографов в диагностике технического обслуживания.
1. Роль цифрового осциллографа в обслуживании автомобилей.
Некоторые сигналы автомобильного электронного оборудования изменяются очень быстро, с периодом изменения в одну тысячную долю секунды. Обычно скорость сканирования испытательного прибора должна быть в 5–10 раз выше скорости измеряемого сигнала. Многие сигналы неисправности являются прерывистыми и приходят и исчезают, что требует, чтобы скорость тестирования прибора была выше, чем скорость сигнала неисправности. Цифровые осциллографы могут удовлетворить этому требованию по скорости. Они могут не только быстро захватывать сигналы цепи, но и отображать эти сигналы на более медленной скорости, чтобы обслуживающий персонал мог одновременно наблюдать и анализировать их. Он также может записывать формы сигналов в сохраненном виде, а также может возвращаться назад и наблюдать возникшие быстрые сигналы, что обеспечивает большое удобство для анализа неисправностей. Будь то высокоскоростной сигнал (например, сигнал топливной форсунки) или низкоскоростной сигнал (например, изменение положения дроссельной заслонки и сигнал датчика кислорода), вы можете найти подсказки по форме сигнала, наблюдая за ним с помощью осциллографа. Осциллограф похож на линейку, с помощью которой можно измерить условия работы компьютерной системы. Через осциллограф можно наблюдать, как работает электронная система автомобиля.
2. Применение осциллографа при неисправностях автомобилей.
Когда электронное оборудование или проводка автомобиля выходит из строя, обслуживающий персонал должен собрать все необходимые данные. Осциллограф может отображать траекторию электронов в цепи, отображая изменение напряжения с течением времени в виде кривой. Величина показанного напряжения зависит от силы тока и сопротивления в цепи. По изменению напряжения с течением времени на осциллографе можно определить, что не так со схемой. Чтобы максимизировать эффективность осциллографа, вам необходимо сравнить собранные сигналы.
Вот несколько примеров, иллюстрирующих, как осциллограф может помочь нам найти причину неисправности.
Диагностика периодического затухания Dongfeng Honda Civic
Седан Honda Civic 1.8 VTi 2006 года выпуска страдал от периодической остановки двигателя. Подключите осциллограф к нескольким линиям блока управления двигателем. На рисунке 2 красная линия (канал 2) — сигнал датчика положения распредвала, зеленая линия (канал 3) — сигнал датчика положения коленвала, синяя линия (канал 4), белая линия (канал 5), фиолетовая линия. линия (канал 6) и оранжевая линия. Желтые линии (канал 7) — это сигналы управления четырьмя форсунками соответственно. Этот набор сигналов был записан осциллографом, когда двигатель собирался заглохнуть. Обратите внимание, что в настоящее время нарушена последовательность впрыска форсунок. Фиолетовая и оранжевая линии показывают, что сигналы управления форсунками одновременно впрыскивают топливо. Кроме того, форсунка, обозначенная оранжевой линией, открывалась дважды за один и тот же период времени по сравнению с другими форсунками. Важным моментом является то, что в настоящее время нет проблем с сигналом положения распределительного вала, представленным красной линией, и сигналом положения коленчатого вала, представленным зеленой линией. Теперь, когда у нас есть эта информация, давайте проанализируем ее, чтобы найти подсказки для следующего шага устранения неполадок.






