Ps 001 gas temperature sensor error

Датчики абсолютного давления газа (МАП сенсор) ГБО 4-го поколения: причины поломок и их устранение Последнее обновление — 28 мая 2020 в 11:23 В состав современного газобаллонного оборудования (ГБО) входит ряд электронных устройств, призванных обеспечить его надёжное и эффективное функционирование. Одним из таких приборов является мап сенсор ГБО 4 поколения, он же датчик абсолютного давления […]

Содержание

  1. Датчики абсолютного давления газа (МАП сенсор) ГБО 4-го поколения: причины поломок и их устранение
  2. Назначение
  3. Устройство и принцип действия
  4. Неисправности и проверка работоспособности
  5. Ремонт своими руками
  6. Датчики абсолютного давления PS-01 и PS-02 – возможна ли взаимозамена
  7. Датчики абсолютного давления газа (МАП сенсор) ГБО 4-го поколения: причины поломок и их устранение
  8. Назначение
  9. Где устанавливается
  10. Устройство и принцип действия
  11. Принцип работы
  12. Неисправности и проверка работоспособности
  13. Неисправности ГБО 4 поколения симптомы и вероятные причины
  14. Почему неполадки следует сразу устранять?
  15. Признаки неисправностей и пути решения
  16. Провалы при перегазовках
  17. Мотор «троит»
  18. Ремонт своими руками
  19. Причины выхода из строя
  20. Модели датчиков МАП-сенсор: какой лучше установить для ГБО
  21. Как проверить, сколько газа осталось в баке
  22. Как вывести индикацию уровня газа в салон авто с ГБО 2 поколения

Датчики абсолютного давления газа (МАП сенсор) ГБО 4-го поколения: причины поломок и их устранение

Последнее обновление — 28 мая 2020 в 11:23

В состав современного газобаллонного оборудования (ГБО) входит ряд электронных устройств, призванных обеспечить его надёжное и эффективное функционирование. Одним из таких приборов является мап сенсор ГБО 4 поколения, он же датчик абсолютного давления (ДАД), разрежения и часто температуры.

Назначение

Мап датчик ГБО представляет собой аналоговый или цифровой прибор, контролирующий абсолютное давление (АД) в системе ГБО, иными словами, степень разрежения воздуха во впускном коллекторе ДВС.

Полученные от датчика сведения поступают к системе управления газовыми форсунками для расчёта плотности и расхода воздуха при приготовлении газо-воздушной смеси. По величине АД определяется нагрузка на двигатель в конкретный момент времени при любом угле открытия дроссельной заслонки.

От корректной работы датчика абсолютного давления газа зависит соотношение воздуха и подаваемого газа в газо-воздушной смеси, поступающей к камере сгорания ДВС. В случае передачи некорректных данных на электронный блок управления (ЭБУ) ГБО качество смеси не будет соответствовать оптимальному значению (то есть смесь будет либо обогащённой, либо обеднённой), что приведёт, как минимум, к потере мощности и перерасходу топлива.

Общепризнанные производители ГБО 4 поколения обычно комплектуют свою продукцию датчиками давления газа. Однако эти устройства можно приобрести по отдельности и встроить в уже установленную систему.

Устройство и принцип действия

Несмотря на важность выполняемой работы, МАП сенсор является весьма надёжным, неприхотливым устройством. В корпусе прибора расположены пьезорезистивные преобразователи (датчики). Прибор сопоставляет давление в подводящем штуцере с давлением в этих датчиках, в зависимости от полученной разности посылает сигнал ЭБУ в виде выходного напряжения. По мере снижения АД (иными словами, с увеличением степени разрежения) в коллекторе значение выходного напряжения постепенно уменьшается.

Хотя МАП сенсор принято называть датчиком давления (поскольку это и есть его основное назначение), на самом деле он выполняет ещё дополнительные функции, а именно: измеряет разрежение воздуха, а иногда и температуру газа. То есть, в корпусе прибора фактически находятся два или три датчика, следящие за соответствующими параметрами.

Неисправности и проверка работоспособности

Практика эксплуатации МАП сенсора показывает, что нарушение его работоспособности нередко связано с неправильным монтажом. Необходимо понимать, что устанавливать прибор следует в точке, находящейся выше входного коллектора, а также рампы газового распределителя и фильтра тонкой очистки, к низу разъёмом (фишкой). Это исключает скопление пара, загрязнений и конденсата в корпусе датчика, повышает надёжность, корректность его работы.

Первыми признаками того, что МАП сенсор вышел из строя, являются:

  • произвольный переход с газа на бензин и обратно;
  • машина отказывается переходить на газ;
  • «плавающие обороты» на холостом ходу;
  • рывки при резком нажатии на акселератор;
  • потеря приемистости;
  • повышенный расход газа.

Помимо субъективной оценки можно применить «научный» подход с использованием вольтметра (для измерения напряжения) и медицинского шприца (для создания вакуума). Однако вряд ли найдётся много желающих утруждать себя подобным экспериментом.

Самый точный метод проверить работоспособность прибора (по давлению) — с помощью сервисного диагностического оборудования.

Чаще всего причиной неполадки является пробой датчика давления, он перестаёт фиксировать изменение давления газа. Однако и датчик разрежения может дать сбой, например в том случае, если перепутаны шланги давления и разрежения. Но есть производители, которые объединяют эти датчики для управления одним контроллером, тогда подключить шланги к map sensor можно в любом порядке.

Другой причиной может стать окисление проводов или утечка газа из-за износа резиновых уплотнителей (колец), потеря герметичности пластикового штуцера-тройника. Дефект не сложно обнаружить путём визуального контроля, а также исправить (в продаже имеется ремкомплект).

Большинство автомобилистов при возникновении малейших проблем с нормальной работой ГБО 4 поколения не стремятся проверить мап сенсор, а торопятся его поменять. В то же время во многих случаях есть реальная возможность «реанимировать» этот прибор, после чего он способен успешно проработать не один год. Таким образом, можно сэкономить порядка 3 тыс. рублей. Стоит ли игра свеч, каждый решает сам.

Ремонт своими руками

Отремонтировать МАП сенсор своими силами может даже не очень искушённый в этом деле автолюбитель. В частности, предлагается следующий порядок замены датчика давления и/или разрежения.

  1. Отсоединяется разъём, МАП сенсор демонтируется, производится его осмотр, очистка, продувка.
  2. С помощью острой отвёртки поддевается, затем снимается пластиковая крышка (либо откручиваются винты), открывая доступ к плате с датчиками.
  3. Откручивается плата и достаётся из корпуса.
  4. Выпаивается неисправный элемент.
  5. На его место впаивается новый датчик, далее надевается уплотнительное кольцо (стоимость датчика на алиэкспресс 350-450 рублей).

PS-02 марка датчиков давления MPXHZ6400A

Map-сенсор фирмы Стаг (Stag) PS-02 plus маркировка датчика — S030/bg9-15

После сборки остаётся поставить МАП сенсор на прежнее место, подсоединить разъём и проверить работоспособность ГБО.

Датчики абсолютного давления PS-01 и PS-02 – возможна ли взаимозамена

Эти популярные электронные устройства польского производства предназначены для ГБО 4-го поколения и устанавливаются в системах распределённого впрыска например Digitronic, Stag с целью передачи частотного сигнала ЭБУ. Оба прибора работают как на метане, так и на смеси пропан-бутан.

Их различие состоит в том, что МАП сенсор PS-01 измеряет лишь два параметра: давление газа у газовых форсунок, степень разрежения (вакуум) во впускном коллекторе, в то время как температура газа измеряется отдельным датчиком. А вот PS-02 более универсален: помимо давления и вакуума он определяет ещё тепловой режим (т.е. имеет в своём составе три разных датчика), что позволяет формировать более точный сигнал на ЭБУ.

При выходе из строя датчика PS-01 возникает естественное желание поменять его на более совершенный аналог. На первый взгляд, ничего сложного здесь нет, однако различная распиновка приборов может вызвать некоторые затруднения при решении данной задачи.

В нижеприведенной таблице приведены сведения о подключаемых контактах обоих МАП датчиков.

Модель датчика № контакта/назначение/цвет
PS-01 1 — питание белый 2 — давление белый 3 — вакуум белый 4 — земля чёрный
PS-02 1 — питание белый 2 — температура оранжево-чёрный 3 — давление белый 4 — вакуум белый 5 — земля чёрный

Как видим, разъём PS-02 содержит 5 контактов, а разъём PS-01 – только 4 ввиду отсутствия температурного датчика. Тем не менее, переключиться с одного прибора на другой вполне возможно.

Что касается оранжево-чёрного и чёрного провода, то тут всё ясно: вместо температурного датчика они присоединяются к разъёмам PS-02 соответствующего цвета. А для правильного подсоединения белых проводов нужно обратить внимание на маркировку клемм PS-01. Она выглядит так: 1 — P1 (supply +), 2 — P2, 3 — P3 (MAP). Это значит, что клеммы Р1, Р2, Р3 соответствуют клеммам 1, 3, 4 на PS-02.

После подсоединения PS-02 остаётся демонтировать датчик температуры и ставший ненужным PS-01. Их можно выбросить, но лучше оставить – вдруг ещё пригодятся.

Источник

Датчики абсолютного давления газа (МАП сенсор) ГБО 4-го поколения: причины поломок и их устранение

В состав современного газобаллонного оборудования (ГБО) входит ряд электронных устройств, призванных обеспечить его надёжное и эффективное функционирование. Одним из таких приборов является мап сенсор ГБО 4 поколения, он же датчик абсолютного давления (ДАД), разрежения и часто температуры.

Назначение

Мап датчик ГБО представляет собой аналоговый или цифровой прибор, контролирующий абсолютное давление (АД) в системе ГБО, иными словами, степень разрежения воздуха во впускном коллекторе ДВС.

Полученные от датчика сведения поступают к системе управления газовыми форсунками для расчёта плотности и расхода воздуха при приготовлении газо-воздушной смеси. По величине АД определяется нагрузка на двигатель в конкретный момент времени при любом угле открытия дроссельной заслонки.

От корректной работы датчика абсолютного давления газа зависит соотношение воздуха и подаваемого газа в газо-воздушной смеси, поступающей к камере сгорания ДВС. В случае передачи некорректных данных на электронный блок управления (ЭБУ) ГБО качество смеси не будет соответствовать оптимальному значению (то есть смесь будет либо обогащённой, либо обеднённой), что приведёт, как минимум, к потере мощности и перерасходу топлива.

Общепризнанные производители ГБО 4 поколения обычно комплектуют свою продукцию датчиками давления газа. Однако эти устройства можно приобрести по отдельности и встроить в уже установленную систему.

Где устанавливается

Датчик давления газа устанавливается перед форсунками и после фильтра тонкой очистки, который, в свою очередь, установлен после редуктора-испарителя. Почему специалисты рекомендуют ставить именно после фильтра тонкой очистки? Это связано с тем, что:

  1. во-первых фильтр поможет уберечь сенсор от засорения,
  2. во-вторых, после засорения фильтра, датчик, стоящий перед ним, будет показывать неправильное давление. Неправильные же показания станут причиной обедненной смеси и нестабильной работы двигателя на газу. Обедненная смесь также может привести к хлопкам в коллекторе.

Еще одним плюсом такого варианта установки является возможность контролировать забивания фильтра и необходимости его замены.

По показаниям датчика давления ГБО легко определить забитый газовый фильтр.

Устройство и принцип действия

Несмотря на важность выполняемой работы, МАП сенсор является весьма надёжным, неприхотливым устройством. В корпусе прибора расположены пьезорезистивные преобразователи (датчики). Прибор сопоставляет давление в подводящем штуцере с давлением в этих датчиках, в зависимости от полученной разности посылает сигнал ЭБУ в виде выходного напряжения. По мере снижения АД (иными словами, с увеличением степени разрежения) в коллекторе значение выходного напряжения постепенно уменьшается.

Хотя МАП сенсор принято называть датчиком давления (поскольку это и есть его основное назначение), на самом деле он выполняет ещё дополнительные функции, а именно: измеряет разрежение воздуха, а иногда и температуру газа. То есть, в корпусе прибора фактически находятся два или три датчика, следящие за соответствующими параметрами.

Принцип работы

Все газобаллонное оборудование автомобиля управляется газовым электронным мозгом (ЭБУ). Принцип работы датчика давления построен на физических свойствах газа. А именно: чем меньше температура газа, тем больше его плотность. И наоборот, чем выше температура газа, тем меньше его плотность.

В зависимости от температуры газа и его давления, а также переданных на ЭБУ показаний, электронный блок производит корректировку работы форсунок. Следует понимать, что при некорректных показаниях сенсора будет осуществляться неверное дозирование топлива на форсунки. В следствие этого вся система ГБО будет работать со сбоями.

В блоке управления устанавливаются критические значения температуры газа, при достижении которых автомобиль будет переведен на бензин и продолжит работу на бензине.

Неисправности и проверка работоспособности

Практика эксплуатации МАП сенсора показывает, что нарушение его работоспособности нередко связано с неправильным монтажом. Необходимо понимать, что устанавливать прибор следует в точке, находящейся выше входного коллектора, а также рампы газового распределителя и фильтра тонкой очистки, к низу разъёмом (фишкой). Это исключает скопление пара, загрязнений и конденсата в корпусе датчика, повышает надёжность, корректность его работы.

Первыми признаками того, что МАП сенсор вышел из строя, являются:

  • произвольный переход с газа на бензин и обратно;
  • машина отказывается переходить на газ;
  • «плавающие обороты» на холостом ходу;
  • рывки при резком нажатии на акселератор;
  • потеря приемистости;
  • повышенный расход газа.

Помимо субъективной оценки можно применить «научный» подход с использованием вольтметра (для измерения напряжения) и медицинского шприца (для создания вакуума). Однако вряд ли найдётся много желающих утруждать себя подобным экспериментом.

Самый точный метод проверить работоспособность прибора (по давлению) — с помощью сервисного диагностического оборудования.

Чаще всего причиной неполадки является пробой датчика давления, он перестаёт фиксировать изменение давления газа. Однако и датчик разрежения может дать сбой, например в том случае, если перепутаны шланги давления и разрежения. Но есть производители, которые объединяют эти датчики для управления одним контроллером, тогда подключить шланги к map sensor можно в любом порядке.


Замена вакуумного тройника (ремкомплекта) МАП-сенсора

Другой причиной может стать окисление проводов или утечка газа из-за износа резиновых уплотнителей (колец), потеря герметичности пластикового штуцера-тройника. Дефект не сложно обнаружить путём визуального контроля, а также исправить (в продаже имеется ремкомплект).

Большинство автомобилистов при возникновении малейших проблем с нормальной работой ГБО 4 поколения не стремятся проверить мап сенсор, а торопятся его поменять. В то же время во многих случаях есть реальная возможность «реанимировать» этот прибор, после чего он способен успешно проработать не один год. Таким образом, можно сэкономить порядка 3 тыс. рублей. Стоит ли игра свеч, каждый решает сам.

Неисправности ГБО 4 поколения симптомы и вероятные причины

Любые механизмы, даже самые совершенные, подвержены износу, поломкам, не исключены временные сбои в работе. Установка газового оборудования на автомобиль с инжектором несёт с собой ряд сложностей, связанных с вмешательством в штатную топливную систему. Грамотно выполненный монтаж и регулярное техническое обслуживание позволяют предотвратить многие проблемы.

Почему неполадки следует сразу устранять?

Газобаллонное оборудование для инжекторных и карбюраторных машин, даже самых лучших брендов изнашивается по происшествии некоторого времени. Высоки риски ошибок при монтаже и настройках, которые в итоге и приводят к неисправности гбо 4 поколения. Ошибки при монтаже гбо тартарини обычно проявляются уже впервые недели работы.

Поломки бывают в пропан-бутановых установках и работающих на метане. Когда автовладельцы разбираются в неполадках газовой системы, вопросы решаются быстрее и дешевле.

Первые «звоночки» проявляются при заправке газом, когда слишком рано закрывается электроклапан, индикатор неправильно показывает уровень газа. Может сбиваться работа системы охлаждения и отопления, горит чек, падает мощность, при наличии в баллоне газа система сама переходит на бензин.

Автовладелец сталкивается с износом форсунок, неисправность датчика давления, редуктора, выходит из строя мап сенсор. Игнорирование сигнала «Check Engine» ведёт к прогару клапанных седел.

При переводе машины на газ стандарта евро 4 неисправности ГБО alpha зависят во многом от профессионализма мастера. Поэтому рекомендуется обращаться только в проверенные автосервисы.

Некоторые неисправности ГБО возможно починить и своими руками. Если причины неисправности ГБО 4 поколения устранять изначально, затраты «копеечные», в дальнейшем они выльются в десятки тысяч рублей.

На заметку! Следует помнить, что обслуживание ГБО 4 поколения своими руками сводится к профилактическим мероприятиям, например, проверке внешнего вида и герметичности газовых магистралей. Визит к мастерам автосервисов это не заменит.

Признаки неисправностей и пути решения

Как только появятся первые признаки неисправностей ГБО 4-го поколения, следует бить тревогу, выяснять причину и заниматься ремонтом. У каждого бренда ГБО имеются свои слабые места. Так, например, мастерам автосервисов помогает в работе таблица неисправностей гбо 4 поколения альфа.

Характерных симптомов поломок не так уж и много, способы устранения не сложные, если вникнуть в суть проблемы изначально.

Провалы при перегазовках

Если ощущаются провалы при резких перегазовках, причины может быть несколько:

  • засорённый газовый фильтр;
  • нет давления в газовом редукторе;
  • вышел из строя map sensor;
  • газовые форсунки откалиброваны неграмотно;
  • засорился газовый трубопровод.

Сложность ремонта зависит от того, что придётся делать. Иногда причин может быть несколько одновременно.

Мотор «троит»

ГБО четвертого поколения любого бренда, brc, диджитроник, томасетто, ловато, альфа может давать сбой. Возможные неисправности выдаёт и ГБО тартарини 4 поколения при неправильных настройках.

Если во время перевода двигателя с бензина на газ, мотор начинает троить, это говорит о том, что газобаллонная система вышла из строя, эксплуатировать её без ремонта дальше опасно.

Необходимо переключить двигатель на штатное автомобильное топливо и отправиться в автосервис. Ремонтировать самостоятельно при таких симптомах не получится, нужна серьёзная диагностика.

Ремонт своими руками

Отремонтировать МАП сенсор своими силами может даже не очень искушённый в этом деле автолюбитель. В частности, предлагается следующий порядок замены датчика давления и/или разрежения.

  1. Отсоединяется разъём, МАП сенсор демонтируется, производится его осмотр, очистка, продувка.
  2. С помощью острой отвёртки поддевается, затем снимается пластиковая крышка (либо откручиваются винты), открывая доступ к плате с датчиками.
  3. Откручивается плата и достаётся из корпуса.
  4. Выпаивается неисправный элемент.
  5. На его место впаивается новый датчик, далее надевается уплотнительное кольцо (стоимость датчика на алиэкспресс 350-450 рублей).

PS-02 марка датчиков давления MPXHZ6400A


Датчик MAP сенсора

Map-сенсор фирмы Стаг (Stag) PS-02 plus маркировка датчика — S030/bg9-15


Датчики мап сенсора Стаг

После сборки остаётся поставить МАП сенсор на прежнее место, подсоединить разъём и проверить работоспособность ГБО.

Причины выхода из строя

Иногда датчик давления ГБО выходит из строя, и прежде чем заменить его новым или отремонтировать старый нужно определить причины поломки.

К наиболее распространенным причинам относят:

  • Для неразборного сенсора (типа PS-01) – потеря герметичности корпуса;
  • Сильные скачки давления в магистрали;
  • Физический износ резинового уплотнителя одного из сенсоров;
  • Неправильная установка (вверх ногами);
  • Некачественный газ.

Модели датчиков МАП-сенсор: какой лучше установить для ГБО

Если самостоятельно подбираете для своего газобаллонного оборудования датчик МАП-сенсор или хотите заменить вышедший из строя прибор, тогда вам необходимо узнать о существующих устройствах, и какие из них нуждаются во внимании. Для этого мы представляем перечень МАП-сенсоров от разных производителей с кратким описанием их особенностей:

  1. Landi Renzo — датчики, которые поставляются в комплектах ГБО марки Lovato или отдельно. Они могут оснащаться встроенным фильтром, за счет чего имеют большой размер. Однако это не единственный их минус, так как стоимость таковых устройств достаточно высока. Отличаются надежностью и неприхотливостью в эксплуатации.
  2. KME — польская компания, которая выпускает разные модели датчиков. Отдельно стоит выделить устройство марки CCT6, которое также характеризуется надежностью и большим эксплуатационным ресурсом.
  3. AC — польский бренд, который выпускает ГБО достаточно давно и стоит у его истоков. Одним из наиболее популярных МАП-сенсоров этого производителя является модель PS-01. Это хорошо зарекомендовавшие себя изделия, которые стоят недорого, имеют компактные размеры, но главное, что срок их службы исчисляется десятилетиями. На смену PS-01 были выпущены изделия PS-02, которые не получили большого признания как среди установщиков, так и среди автолюбителей. Одной из главных проблем таких устройств является разъедание дорожек полупроводниковых элементов, что приводит к выходу датчика из строя. Вскоре появились новые модели от компании AC под названием PS-04, которые также не получили популярности, так как имеют заводской дефект в виде окисления дорожек элемента при контакте с газом.
  4. YOTA — мы предлагаем своим клиентам не искать лучшие варианты, а сразу выбирать продукцию литовского производителя. Изделия характеризуются надежностью, высоким качеством и большим сроком службы. На такую продукцию мы даем гарантию от 1 года, так как уверены в ее качестве и надежности.

Не всегда оригинальная продукция является качественной, поэтому не следует выбирать самые дорогие модели датчиков, так как их эффективность может быть гораздо ниже, чем вы ожидаете. Именно поэтому мы рекомендуем всем, кто устанавливает ГБО или нуждается в его диагностике, обращаться к нам в , и мы предложим вам действительно качественные изделия по приемлемым ценам.

Как проверить, сколько газа осталось в баке

Без специальных приборов, приблизительный остаток газа (метан или пропан-бутан), можно узнать только опытным путём (по пробегу). После полной заправки баллона счётчик спидометра (одометр) сбрасывается на ноль, а авто эксплуатируется исключительно на газовом топливе до его полной выработки. После этого засекается пройденное расстояние и определяется удельный расход газа, который будет служить индикатором при дальнейших поездках.

Очевидно, что точность и удобство применения приведённого выше способа оставляет желать лучшего, по нескольким причинам:

  • добросовестность заправщиков не всегда соответствует ожиданиям;
  • влияние климатических условий при передвижении;
  • манера эксплуатации транспорта.

Поэтому, чтобы узнать, сколько газа осталось в баллоне, разумней воспользоваться плодами технического прогресса.

Как вывести индикацию уровня газа в салон авто с ГБО 2 поколения

Владельцы 2-го поколения ГБО могут самостоятельно присоединить датчик уровня газа и вывести его показания на кнопку в салоне авто. Для того чтобы осуществить возможность контроля остатка топлива в машине с газовым оборудованием второго поколения, достаточно всего лишь подобрать нужную клавишу выбора топлива с индикацией и датчик/указатель к ней. При этом важно помнить о соблюдении как минимум двух условий:

  • мультиклапан должен быть класса А (иметь внутреннюю полость для установки датчика);
  • сопротивление датчика должно быть идентичным сопротивлению переключателя.

Подбор клавиши с индикацией и датчика к ГБО 2 поколения:

Источник



Правила форума
Внимание!!! Если ВЫ хотите получать ответ на вашу проблему не оставляйте сообщение в уже обсуждаемых темах, создавайте новую тему, где опишите ваш автомобиль и какое оборудование установлено.

Аватара пользователя

Alex71

Интересующийся
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 9:32 pm

как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitronic

Доброго времени суток!
Проблема в следующем: при длительной поездке сначала, увеличилось время впрыска, загорелась лампочка»мясорубка», при переключении на бензин, «мясорубка» гасла.. переодически машина подергивалась, упала тяга. после непродолжительной стоянки вообще сработал сигнализатор(3 коротких звуковых сигнала), что закончился газ, но газ есть и к форсункам поступает. К сожалению ноут накрылся и посмотреть характеристики газомозга пока нет возможности, но судя по алгоритму работы нужно посмотреть подачу давления от рейки до МАПа(он следит и если что переключ на бензин). Снять МАП и на столе проверить как-то можно? :?

Opel ZafiraA, 1.6 XEL. 99г

Аватара пользователя

Юрий56

Интересующийся
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:37 pm

Re: как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitro

Сообщение

Юрий56 » Вс дек 23, 2012 9:03 pm

Мне кажется, что дело не МАП-е. Перед переключением на газ производится «опресовка» газовой арматуры. Если есть где-то неплотности, то на газ система не переключится. А подаст сигнал. Вполне возможно,что неплотность одной форсунки. Косвенно указывает Ваше описание, что начала подёргиваться, изменилось время впрыска.Удачи.

Аватара пользователя

Alex71

Интересующийся
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 9:32 pm

Re: как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitro

Сообщение

Alex71 » Пн дек 24, 2012 10:21 am

Уважаемый, Давид753!
Я вроде описал симптомы. Добавлю, что при автоматическом, ручном переходе на газ, практически сразу возвращается на бензин, как будто нет газа в баке. Еще могу добавить, что косвенно проявился и повышенный расход или (и) в бак помещалось меньше(на5-8л) чем обычно газа. ( еду до срабатывания «нет давления», заправляю, а входит меньше чем обычно, но машина после заправки работает на газу). Еще при скорости более 90км/ч переодически загоралась мясорубка. Смотрел по ошибке, бедная смесь.
Еще вопрос: Если МАП-сенсор ( PS-01) не закреплен вертикально, а лежит на патрубках двигателя, это принципиально? Мог в него попасть конденсат по патрубку и вывести его из строя :? ?
PS Я за полное осмысление проблемы, а потом за практические действия по покупке и замене узла. Да и холодно :) .

Opel ZafiraA, 1.6 XEL. 99г

Аватара пользователя

banzayvrn

Интересующийся
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 5:39 pm

Re: как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitro

Сообщение

banzayvrn » Пн дек 24, 2012 12:18 pm

Только компьютер!!!!, без него тоже можно но зачем гадание на кофейной гуще!!!!

мотор 3SGE Beams. 3Д, Автогаз, Вальтек 1 Ом 2,5мм(были), Вальтек 37 2,4мм(были), Хана2000 Red(были), Хана2000 Green, ЕG-Dynamic

Аватара пользователя

Alex DGI

Мудрый специалист
Сообщения: 720
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2009 2:19 pm

Re: как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitro

Сообщение

Alex DGI » Пн дек 24, 2012 12:19 pm

Alex71 писал(а):Еще вопрос: Если МАП-сенсор ( PS-01) не закреплен вертикально, а лежит на патрубках двигателя, это принципиально? Мог в него попасть конденсат по патрубку и вывести его из строя ?

Да, вполне возможно.

Alex71 писал(а):Снять МАП и на столе проверить как-то можно?

См. файл во вложении — параметры (напряжение, давлений) у PS-02 аналогичны параметрам PS-01.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

С уважением, Алексей.

Аватара пользователя

Alex71

Интересующийся
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 9:32 pm

Re: как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitro

Сообщение

Alex71 » Ср дек 26, 2012 8:30 pm

Потеплело и посмотрел компом. Также проверил мультиметом. Напряжение давления газа около 2V. Напряжение МАР около 5V. Хана датчику? :?

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Opel ZafiraA, 1.6 XEL. 99г

Аватара пользователя

Alex71

Интересующийся
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 9:32 pm

Re: как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitro

Сообщение

Alex71 » Ср дек 26, 2012 11:40 pm

Котакты дергал.
Странно что прописывается ошибка давления газа, а не ошибка MAP. При снятии шланга давления газа напряж от датчика опускается до 1,2V. При снятии шланга разряжения без изменений 5V.
Похоже, программисты поленились с уточнением алгоритма, хотя может 2V для 1 атм маловато :? .

Добавлено через 9 минут 11 секунд:
Re: как диагностировать состояние MAP — sensor PS-01 Digitronic
Кстати, при снятии патрубков напряжение должно падать до нуля?

Opel ZafiraA, 1.6 XEL. 99г

Ошибки ГБО

Каждый автовладелец, на сегодняшний день, задумывался как же начать экономить на топливе, ведь цены на бензин растут с каждым днём.

Век технологий и выход из данной ситуации не заставил себя долго ждать! Установка ГБО – отличная альтернатива бензину. К данному вопросу стоит отнестись со всей серьезностью, поэтому Вам необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, которые помогут с выбором комплекта газобаллонного оборудования, будут курировать вас и ваш автомобиль в течении всего времени эксплуатации, а также расскажут о всех «за» и «против» перехода с бензина на газ.

Газовое оборудование 21 века, при грамотном подборе и впоследствии установки согласно техническому регламенту, как правило, нареканий не вызывает.

Каждый автовладелец может столкнуться с некоторыми из возможных неисправностей и ошибками ГБО.

Другими словами, можно сказать, что максимально грамотная установка ГБО по истечению долгих лет ежедневной эксплуатации изнашивается и требует должного внимания автовладельца. Система ГБО, из-за своей сложности, а также необходимости вмешательства в конструкцию автомобиля, порождает возникновение ошибок ГБО.

Неисправное функционирование газового оборудования помимо того, что доставляет водителю множество хлопот, а также может привести к раннему износу двигателя. При появлении начальных признаков неисправной работы системы, тянуть с ремонтом строго запрещается.

Ошибки ГБО возникают по истечению первый двух-трех месяцев после установки газобаллонного оборудования на автомобиль. Основные проблемные места это: заправкой газом (клапан достаточно рано начинает закрываться), неверно указанные данные уровня газа, неправильный функционал системы охлаждения, может возникнуть ошибка двигателя «Check», частичная потеря мощности автомобиля, а также автоматическое переключение на режим «бензин» при наличии достаточного запаса газа.

Тем не менее, подобные проблемы могут проявиться по истечению нескольких лет ежедневной эксплуатации ГБО. В данном случае, наиболее распространенный вариант — это износ топливных форсунок, датчика давления и редуктора.

В случае, если ваш автомобиль перестает ехать на газу, уменьшается мощность, троит двигатель, либо заметно стал увеличиваться расход топлива, то чаще всего квалифицированные специалисты выделяют две причины, почему же случаются неисправности ГБО, а именно:

  1. Не своевременно пройденное плановое ТО (либо вовсе не пройденное) газобаллонного оборудования. Необходимо знать и помнить, что замена фильтров на ГБО 4 поколения должна производиться каждые пройденные 10 000 километров.
  2. Износ комплектующих системы по истечению долгой эксплуатации ГБО, некачественный газ на заправочных станциях, не верно настроенный ЭБУ (электронный блок управления) или не отрегулированные форсунки, также могут стать серьезной причиной неисправности всей системы.

Большинство из перечисленных ошибок ГБО пагубно влияет на состояние работы двигателя. Намеренное игнорирование сигнализатором «Check Engine» — это ваш прямой путь к серьезным растратам и долгосрочному разбирательству всех накопившихся проблем.

Давайте все-таки разберемся от чего возникают ошибки ГБО 4 поколения?

Ошибки ГБО могут появиться из-за характерных неисправностей навесного оборудования, выхода из строя некоторых комплектующих, из-за неправильной эксплуатации, а также из-за агрессивной окружающей среды, в которой находится автомобиль.

Перечень распространённых неисправностей:

1) Двигатель «стреляет».

Как проявляется: чаще это относится к автомобилям с газовым оборудованием механического типа для распределенной системы впрыска. При запуске мотора или же ускорении с низких оборотов, в выхлопной системе вспыхивает горючая смесь.

Причина неисправности: выход из штатного режима системы зажигания, неграмотная регулировка состава смеси, допущенные ошибки при монтаже ГБО, загрязненный воздушный фильтр, нет стабильной и достаточной подачи газа.

Как исправить: в любом случае требуется грамотная диагностика, возможно замена фильтров, настройка и регулировка ГБО.

2) Двигатель резко «заглох».

Как проявляется: двигатель может перестать работать в самый неподходящий для водителя момент: на трассе, на светофоре, при сбросе газа с оборотов, при торможении, что может создать аварийную ситуацию.

Причина неисправности: причина скрывается в неправильной регулировке, либо ненадлежащей модификации системы. Причиной также может послужить то, что редуктор установлен неправильно или давление в нем недостаточное, еще один возможный вариант — выход из строя или сбой функционирования одного из датчиков системы. В автомобилях с многоточечной системой впрыска данные проблемы встречаются реже, если происходит что-то подобное, то причину необходимо выявить в системе электронного управления.

Как исправить: в первую очередь потребуется кропотливая диагностика системы, проверка датчиков и точная регулировка.

3) Падение мощности.

Как проявляется: речь пойдет о вновь повторяющемся случае, когда ежемесячно, динамика автомобиля заметно падает, хотя изначально нареканий не было, в то же время на бензине двигатель вероятнее всего будет работать надлежащим образом.

Причина неисправности: виной тому могут стать изношенные фильтры ГБО. В механических системах устаревшего формата (I и II поколения) причина может скрываться в износе редуктора, а при наличии системы многоточечного впрыска – в сбоях работы управляющей электроники ГБО или неисправных форсунках.

Как исправить: прежде всего это диагностика, так же замена фильтров и регулировка системы.

4) Не функционирует датчик уровня газа.

Как проявляется: вне независимости от литража заправленного газа, индикатор выдает значение, которое отличается от реального.

Причина неисправности: прежде всего стоит разобраться как работает датчик запаса газа, в середине газового баллона располагается поплавок, который меняет свое местоположение в зависимости от уровня литров газа в баллоне. Поплавок механическим способом вступает во взаимодействие с индикатором газа, который располагается на мультиклапане, как раз отсюда датчик уровня газа и получает сигнал.

Точные показания напрямую зависят от фирмы датчика, если данная комплектующая «китайского» производства, то степень достоверного отображения уровня газа в баллоне добиться будет достаточно проблематично.

Правильные показания также зависят и от баллона, например, добиться максимально возможной точности в баллоне цилиндрического типа гораздо легче, нежели в тороидальном (круглом).

Важно отметить что заклинивание поплавка – достаточно частая причина ложных показаний. Возможно, проблема скрывается в неисправности электрики: нет контакта, либо короткое замыкание и т.п.

Как исправить: может помочь банальное механическое воздействие на баллон, что бы поплавок вернулся на место. Так же не лишним будет проверить электрику и датчик.

5) Машина дергается при работе на газу.

Как проявляется: при эксплуатации на газу, мощность нарастает неравномерно, автомобиль начинает двигаться рывками, мотор с трудом удерживает холостые обороты. При этом на бензине двигатель работает как положено.

Причина неисправности: в случае с механическим ГБО (I и II поколение), возможно, что неисправно работает редуктор, или присутствуют утечки во впускной системе. Помимо этого, выйти из строя мог шаговый двигатель, который управляет дозированием газа. Причиной неисправности могут являться форсунки (при наличии многоточечной системы впрсыка).

Как исправить: все зависит от неисправности, которую выявит диагностика.

Теперь стоит рассмотреть, какие основные коды ошибок ГБО, чаще всего встречаются для производителей BRC, POLETRON:

Производитель BRC:

Датчик: Код ошибки:
Датчик абсолютного давления DTC P1105 MAP
Датчик температуры охлаждающей жидкости DTC P1115
Датчик температуры газа DTC P1180
Датчик давления P1 DTC P1190 (1191)
Контроллеры газовых инжекторов DTC P1201
Газовые соленоидные клапаны DTC P1231
Датчик уровня газа DTC P1460
Датчик напряжения питания DTC P1608
Сигнал перехода «газ-бензин» DTC P1650
Контроллер реле приводных механизмов DTC P1230

Производитель POLETRON:

Датчик: Код ошибки:
«Датчик давления газа нет сигнала» Проверить подключение на датчике давления газа
«МАР сенсор нет сигнала» Проверить подключение на МАР сенсоре
«Отсутствует сигнал RPM» Проверить подключение к источнику сигнала RPM. Либо 23/26 установить иное пороговое значение в параметре «Уровень сигнала RPM»
«Датчик температуры редуктора нет сигнала» Проверить подключение на датчике температуры редуктора
«Датчик температуры газа нет сигнала» Проверить подключение на датчике температуры газа
«Напряжение питания слишком низкое» Появляется в случае понижения напряжения бортовой сети автомобиля ниже 9V более чем на три секунды
«Напряжение питания слишком высокое» Появляется в случае повышения напряжения бортовой сети автомобиля выше 15V более чем на 3 секунды
«Газовый инжектор 1 нет сигнала» Нет соединения с газовым инжектором

Что же в итоге делать, если ГБО выдает ошибку?

В первую очередь не надо поддаваться панике. Вам необходимо обратиться в сервисный центр и осуществить диагностику ГБО, чтобы выявить проблему. Компания «МИР ГБО», совместно с нашими специалистами, окажет первую помощь вашему автомобилю, выявит причину неисправности установленного газового оборудования и устранит её в короткие сроки.

Как избежать возможных неисправностей системы ГБО?

Ответ лежит на поверхности. Если вы приняли решение переоборудовать свой автомобиль: во-первых, стоит найти квалифицированных специалистов, которые имеют широкие знания по теме «установка ГБО», во-вторых, соблюдать все правила эксплуатации газобаллонного оборудования и вовремя осуществлять плановое ТО (техническое обслуживание). Таким образом, вы сможете избежать всех непредвиденных проблем, связанных с ГБО.

Рассчитайте выгоду

Расход топлива,
литров на 100 км

Экономия
в месяц

1080

руб.

Экономия
в год

12960

руб.

Экономьте на топливе 184 801 руб. каждый год!

Рассчитайте стоимость установки ГБО на Ваш авто!

Получите точный расчёт стоимости ГБО на Ваш авто, это ни к чему не обязывает.

Одной из довольно дорогостоящих деталей системы ГБО является датчик давления (мап сенсор). В среднем, такой современный узел системы обходится от 30 до 40 американских долларов. Поэтому при выходе его из строя, покупка может влететь в копеечку, а вот ремонт датчика давления ГБО менее затратен. Еще более привлекательным ремонт смотрится из-за своей относительной простоты.

Различие мап сенсоров

Наиболее распространенным датчиком давления является PS-02. Именно эта модель мап сенсора может встречаться в различных корпусах, таких производителей как Атикер, Digitronic и прочих. Но за разными надписями на корпусе скрывается одна и та же плата.

ремонт мап сенсора

Ремонт мап сенсора

Ремонтировать датчик давления газа можно как собственноручно, так и доверясь специалистам. В любом случае ремонт обойдется Вам гораздо дешевле, нежели стоимость нового.

С помощью специалистов

При обращении к специалистам ремонт мап сенсора обойдется примерно в половину его стоимости, т.е. будет колебаться в пределах 15 долларов. В стоимость ремонта входит замена одного датчика и работа.

Если нужно заменить сразу два вышедших из строя элемента, скорее всего, ремонт будет стоить долларов на 5-7 дороже.

Своими руками

Давайте рассмотрим ремонт мап сенсора своими руками на примере датчика PS-02 в стандартном корпусе.

Верхняя крышка крепится защелками, снять ее не составит труда. Сняв верхнюю крышку получаем доступ к плате, которая держится на 4 шурупах.

Ремонт датчика давления ГБО

Откручиваем 4 шурупа чтобы снять плату.

Плата мап сенсора

Датчик давления накрыт пластмассовым защитным кожухом, чтобы добраться до него кожух придется снять. Сам кожух приклеен к плате, подденьте его чем-то и снимите. Кожух защищает также датчик температуры, будьте аккуратны. Если же из строя вышел сенсор разрешения кожух можно не трогать. Далее, нерабочий датчик нужно выпаять.

Ремонт мап сенсораМаркировку выпаянного сенсора можно увидеть на рисунке ниже. Полная маркировка датчика давления и разрежения:

  • MPXHZ6400AC6T1

Заказать его можно в излюбленном китайском интернет-магазине «Али», либо спросить на радио рынке. Средняя цена колеблется в пределах 5-7 долларов.

маркировка датчика давления

В случае, если из строя вышел датчик температуры выпаять нужно именно его.

Датчик температуры мап сенсора

Установленный сенсор температуры выглядит следующим образом

Датчик температуры

После пайки обязательно проверьте МАП установив его на автомобиль, если все работает в штатном режиме, а автомобиль переходит на газ и не «дергается» датчик можно собрать и уже штатно установить на прежнее место.

На этом Ремонт датчика давления ГБО завершен. Если у Вас остались вопросы, которые мы не описали в статье, то обязательно задавайтеих в комментариях!

Наименование SPN FMI Критерий выявления сбоя Метод мониторинга Подготовка (Дозирующее устройство Системы Обработки Отработавших Газов (СООГ)) SPN 3361 FMI 12 (Устанавливается, если внутренняя память дозатора повреждена) (Неисправность интеллектуального устройства или компонента) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 14 (Устанавливается, если параметры (дозатор), расположенные в ROMS7 не отображены или не в диапазоне) (Специальные инструкции) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 7 (Устанавливается, если двигатель пытались найти Origo 10 раз подряд без успеха; и если он не находит Origo, насос выключен. Может быть снята только путем перезагрузки насоса) (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) Aftertreatment 1 SCR Dosing Reagent Temperature; (Температура Дозирующего модуля/реагента СООГ) SPN 4337 FMI 7 (Не удалось разморозить дозатор за 30 минут) (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 17 (Температура PCB при запуске удерживается ниже 5°C более 30минут или равна -5°C в ходе работы) (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, наименее трудный уровень) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 18 (Устанавливается если температура окружающей среды выходит за нижний предел диапазона температур) (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 16 (Устанавливается если температура окружающей среды выходит за верхний предел диапазона температур) (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 4 Not available on GEN_UDA_E_x (Не доступно на GEN_UDA_E_x) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 Not available on GEN_UDA_E_x (Не доступно на GEN_UDA_E_x) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Pump Heater Driver (Привод нагревателя дозирующего устройства) SPN 4353 FMI 4 (Устанавливается при замыкании на землю выхода внутреннего нагревательного элемента) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода внутреннего нагревательного элемента) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 5 (Устанавливается при отсутствии соединения с внутренним нагревателем) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Doser internal power supply
(not sent on DM1, stored in E2PROM) Внутреннее электропитание (не отправляется на DM1, сохраняется в памяти E2PROM)
SPN NA FMI NA (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный)   OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN NA FMI NA (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный)   OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN NA FMI NA (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный)   OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN NA FMI NA (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный)   OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN NA FMI NA (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный)   OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN NA FMI NA (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный)   OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Battery Potential (Напряжение батареи) SPN 168 FMI 4 (Устанавливается, если напряжение батареи (измеряется дозатором) выходит за нижний предел диапазона напряжений) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 (Устанавливается, если напряжение батареи (измеряется дозатором) выходит за верхний предел диапазона напряжений) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 13 (Устанавливается, если дозатор напряжением 24В используется в системе напряжением 12В (и наоборот)) Out Of Calibration (Отсутствуют калибровки) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Aftertreatment 1 SCR Dosing Nozzle (Форсунка дозирования СООГ) SPN 4095 FMI 7 Not available on GEN_UDA_E_x (Не доступно на GEN_UDA_E_x) (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Определение нормы дозировки воздуха-мочевины в SCR после обработки 1)
Air-Urea detection
FMI 1 (Устанавливается если дозирование не удалось после 20 попыток (параметров), либо, если реле давления неактивен в течение 10 попыток дозирования) (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) (Линия возврата системы дозирования СООГ) SPN 3362 FMI 7 (Устанавливается при активации регулятора давления пока воздухозаборник не активен (заливка)) (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) ECM Communication (Коммуникация с ЕСМ) SPN 3361 FMI 9 (Устанавливается при отсутствии сообщения с командой от электронного модуля управления шины CAN) (Частота обновления выше нормальной) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Значение температуры контроллера выброса выхлопных газов в электронном блоке управления) SPN 5486 FMI 4 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 18 (Устанавливается если температура PCB находится вне диапазона низких температур (проверка физического значения)) (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 16 (Устанавливается если температура PCB находится вне диапазона высоких температур (проверка физического значения)) (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Дозировочный клапан системы выхлопной системы дизеля после обработки) SPN 4336 FMI 3 (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода воздухозаборника) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 4 (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода воздухозаборника) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 5 (Устанавливается при отсутствии соединения с воздухозаборником) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Датчик температуры во входном потоке SCR) SPN 3241 FMI 4 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Датчик температуры в выходном потоке SCR) SPN 3245 FMI 4 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Tank Level Sensor (Датчик уровня мочевины) SPN 3360 FMI 4 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 3 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 17 (Устанавливается, если показания датчика уровня мочевины ниже отметки низкого уровня) (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, наименее трудный уровень) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 1 (Устанавливается, если показания датчика уровня мочевины ниже отметки уровня пустого бака)   (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 2 (Устанавливается, если отношение (Уровень /коэффициент потребления насоса) измеренное отличается о т(Уровень /коэффициент потребления насоса) пороговое + / -30%) (Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) (Датчик температуры мочевины) SPN 3031 FMI 4 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Привод линии подогрева) SPN 4340 FMI 3 (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода обогревателя линии) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 4 (Устанавливается при замыкании на землю выхода обогревателя линии) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 5 (Устанавливается, если к нагревателю линии не подключена нагрузка ) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (привод подогрева бака) SPN 3363 FMI 3 (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода обогревателя бака) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 4 (Устанавливается при замыкании на землю выхода обогревателя бака) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 5 (Устанавливается, если к нагревателю бака не подключена нагрузка) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Массовый расход отработанного газа после обработки) SPN 3236 FMI 4 (Устанавливается, если значение сигнала вне значений диапазона, низкое) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 3 (Устанавливается, если значение сигнала вне значений диапазона, высокое) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 9 (Устанавливается, если в качестве источника объемного расхода воздуха используется сообщение EEC3, и в случае, когда сообщение не удается получить в течение 5 с. (параметр) ) (Частота обновления выше нормальной) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 19 ( Устанавливается если MAF- источник сообщения EEC3 и если сигнал «Aftrtratment1 ExhaustGasMassFlow» из сообщения EEC3 вне диапазона ) (Ошибка полученных входных сетевых данных) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (Датчик NOx выше по потоку (Связь)) SPN 3216 FMI 9 (Устанавливается при отсутствии связи с входным датчиком NOx в течение 5 с. (параметр)) (Частота обновления выше нормальной) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) (Датчик NOx выше по потоку (нагреватель)) SPN 3222 FMI 3 Set if NOX In sensor CAN message report short circuit on its internal heater (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 5 Set if NOX In sensor CAN message report open circuit on its internal heater (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) (Датчик NOx выше по потоку (Датчик Nox) SPN 3224 FMI 3 (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании датчика Nox) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) Three OBD test cycle ( Three short ESC cycle) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 5 (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи датчика Nox) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) Upstream NOx Sensor (O2 Sensor) (Датчик NOx выше по потоку (Датчик O2)) SPN 3225 FMI 3 (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании датчика O2) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 5 (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи датчика O2) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) Downstream NOx Sensor (Communication) (Датчик NOx ниже по потоку (Связь)) SPN 3226 FMI 9 (Устанавливается при отсутствии связи с выходным датчиком NOx в течение 5 с. (параметр)) Abnormal Update Rate (Частота обновления выше нормальной) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) Downstream NOx Sensor (Heater) (Датчик NOx ниже по потоку (Нагреватель)) SPN 3232 FMI 3 (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании на внутреннем нагревателе) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 5 (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи на внутреннем нагревателе) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) Downstream NOx Sensor (NOx Sensor) (Датчик NOx ниже по потоку (Датчик Nox)) SPN 3234 FMI 3 (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании датчика Nox) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 5 (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи датчика Nox) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) Downstream NOx Sensor (O2 Sensor) (Датчик NOx ниже по потоку (Датчик O2)) SPN 3235 FMI 3 (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика NOx уведомляет о коротком замыкании датчика O2) Voltage Above Normal, Or Shorted To High Source (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) Three OBD test cycle ( Three short ESC cycle) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 5 (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика NOx уведомляет о незамкнутой цепи датчика O2) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) Specific emisson (Удельная эмиссия) SPN 4090 FMI 16 (Устанавливается, если удельная эмиссия превышает Euro 4 = 5 g/kwh
Euro 5 = 3.5 g/kwh
(parameter)
(Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) FMI 0 (Устанавливается, если удельная эмиссия превышает Euro 4 = 7 g/kwh
Euro 5 = 7 g/kwh
(parameter)
(Данные верны, выше нормального рабочего диапазона, наиболее трудный уровень) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) AMB — Barometric Pressure (AMB — Барометрическое давление) SPN 108 FMI 9 (Устанавливается, если сообщение AMB не удается получить в течение 5 с (параметр)) Abnormal Update Rate (Частота обновления выше нормальной) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 19 ( Устанавливается, если сигнал «BarometricPress» из сообщения AMB выходит за верхний предел диапазона) Received Network Data In Error (Ошибка полученных входных сетевых данных) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) AMB — Ambient air temperature (AMB — Температура окружающего воздуха) SPN 171 FMI 9 (Устанавливается, если сообщение AMB не удается получить в течение 5 с (параметр)) Abnormal Update Rate (Частота обновления выше нормальной) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 19 ( Устанавливается, если сигнал «AmbientAirTemp» из сообщения AMB выходит за верхний предел диапазона) (Ошибка полученных входных сетевых данных) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) EEC1 — Engine Speed (EEC1 — Скорость двигателя) SPN 190 FMI 9 ( Устанавливается, если сообщение EEC1 не получено за 5 секунд (параметр)) (Частота обновления выше нормальной) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 19 ( Устанавливается если сигнал «EngSpeed» из сообщения EEC1 выходит за верхний предел диапазона) Received Network Data In Error (Ошибка полученных входных сетевых данных) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) EEC1 — Engine Torque (EEC1 — Крутящий момент двигателя) SPN 513 FMI 9 ( Устанавливается, если сообщение EEC1 не получено за 5 секунд (параметр)) (Частота обновления выше нормальной) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 19 ( Устанавливается если сигнал «ActualEngPercentTorque» из сообщения EEC1 выходит за верхний предел диапазона) (Ошибка полученных входных сетевых данных) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Torque limiter (Ограничитель крутящего момента) SPN 520195 FMI 14 (Устанавливаетсяе, если хотя бы один недостаток требует активации ограничителя крутящего момента) Special Instructions (Специальные инструкции) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 520195 FMI 3 (Устанавливается, если ограничитель крутящего момента замкнут на высокое) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 520195 FMI 4 (Устанавливается, если ограничитель крутящего момента замкнут на низкое) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 520195 FMI 5 (устанавливается при отсутствии связи) (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) (5В ссылки для внешних датчиков (например, датчик MAF)) SPN 5123 FMI 4 (Устанавливается, если напряжение 5В датчика находится вне диапазона (низкое) (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 5123 FMI 3 (Устанавливается, если напряжение 5В датчика находится вне диапазона (высокое) (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Circuit breaker SPN 520196 FMI 14 (Установите, если хотя бы один недостаток требует активации предохранителя, является активным) Circuit breaker (предохранитель) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Aftertreatment 1 SCR Dosing Reagent Quality (Качества реагента модуля SCR) SPN 3516 FMI 9 (Устанавливается, если связь с датчиком качества мочевины не установлена в течение 5 секунд (параметр) (Частота обновления выше нормальной) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 3521 FMI 13 (Устанавливается, если реагент не соответствующего типа) Out Of Calibration (Отсутствуют калибровки) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 3516 FMI 0 (Устанавливается если концентрация мочевины слишком высока) (Данные верны, выше нормального рабочего диапазона, наиболее трудный уровень) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 3516 FMI 1 (Устанавливается если концентрация мочевины слишком низкая)   OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 3519 FMI 14 (Устанавливается, если ошибка на датчике качества связана с его температурным датчиком) Special Instructions (Специальные инструкции) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) SPN 3520 FMI 14 (Устанавливается, если ошибка на датчике качества связана с его реагент-датчиком) Special Instructions (Специальные инструкции) OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Aftertreatment 1 Intake Gas Sensor at Temperature SPN 3219 FMI 2 Set if the NOx upstream sensor heater plausibilty check failed Data Erratic, Intermittent Or Incorrect OBD test cycle (short ESC cycle) Aftertreatment 1 Intake Nox SPN 3216 FMI 2 Set if the NOx upstream sensor static plausibilty check failed Data Erratic, Intermittent Or Incorrect OBD test cycle (short ESC cycle) FMI 20 Set if the NOx upstream sensor dynamic plausibilty check failed Data Drifted High OBD test cycle (short ESC cycle) Aftertreatment 1 Outlet Gas Sensor at Temperature SPN 3229 FMI 2 Set if the NOx downstream sensor heater plausibilty check failed Data Erratic, Intermittent Or Incorrect OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Aftertreatment 1 Outlet Nox SPN 3226 FMI 2 Set if the NOx downstream sensor static plausibilty check failed Data Erratic, Intermittent Or Incorrect OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 20 Set if the NOx downstream sensor dynamic plausibilty check failed Data Drifted High OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Tank 1 Temperature SPN 3031 FMI 2 Set if the tank temperature sensor static plausibilty check failed Data Erratic, Intermittent Or Incorrect OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) FMI 20 Set if the tank temperature sensor dynamic plausibilty check failed Data Drifted High OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Aftertreatment 1 Exhaust Gas Temperature 1 SPN 3241 FMI 2 Set if the catalyst upstream temperature sensor static plausibilty check failed Data Erratic, Intermittent Or Incorrect OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter Intake Gas Temperature SPN 3242 FMI 2 Set if the catalyst downstream temperature sensor static plausibilty check failed Data Erratic, Intermittent Or Incorrect OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC


Полезная информация про китайские газовые MAP сенсоры Stag PS-02, Stag PS-02 Plus, Stag PS-04

Видео: Полезная информация про китайские газовые MAP сенсоры Stag PS-02, Stag PS-02 Plus, Stag PS-04

Содержание

  • Симптомы неисправного датчика MAP
  • Проверьте свет двигателя
  • Обедненная топливно-воздушная смесь
  • Богатая топливно-воздушная смесь
  • Глохнет или грубый холостой ход
  • Осечки
  • Повышенный уровень выбросов
  • Плохая работа двигателя
  • Обратные пожары
  • Условия жесткого запуска
  • Изменен расход топлива
  • Расположение датчика MAP
  • Стоимость замены датчика MAP
  • Диагностика неисправного датчика MAP
  • Часто задаваемые вопросы о датчике MAP
  • Могу ли я водить машину с плохим датчиком карты?
  • Как узнать, неисправен ли датчик карты?
  • Сколько стоит починить датчик карты?
  • Можно ли почистить датчик карты?

Датчик абсолютного давления в коллекторе, также известный как датчик MAP, является важной частью системы управления двигателем автомобиля.

Датчик MAP используется в автомобилях с системой впрыска топлива, и основная функция датчика MAP заключается в предоставлении модулю управления трансмиссией (PCM / ECM) информации о давлении во впускном коллекторе.

Как и любой датчик в вашем автомобиле, датчик MAP со временем изнашивается и выходит из строя, что может привести к передаче неверных данных в модуль управления двигателем.

Симптомы неисправного датчика MAP

  1. Проверьте свет двигателя
  2. Обедненная топливно-воздушная смесь
  3. Богатая топливно-воздушная смесь
  4. Глохнет или грубый холостой ход
  5. Осечки
  6. Повышенный уровень выбросов
  7. Плохая работа двигателя
  8. Обратные пожары
  9. Условия жесткого запуска
  10. Изменен расход топлива

Любая проблема с датчиком абсолютного давления в коллекторе (MAP) приведет к неправильному сгоранию, повреждению двигателя и нарушению рабочих характеристик.

Вот более подробный список наиболее распространенных симптомов, которые могут возникнуть при повреждении датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP).

Проверьте свет двигателя

Блок управления двигателем постоянно контролирует все датчики в двигателе вашего автомобиля, пока вы управляете автомобилем. Если значение одного из этих датчиков выходит за пределы указанного диапазона — загорится индикатор проверки двигателя.

Поэтому, если ваш датчик MAP отправляет неверную информацию в блок управления двигателем, на вашей приборной панели появится индикатор проверки двигателя.

Обедненная топливно-воздушная смесь

Основная цель датчика MAP — измерение давления воздуха во впускном коллекторе для расчета правильной топливовоздушной смеси для вашего двигателя. Если датчик неисправен, это может привести к тому, что ваш двигатель получит слишком бедную топливно-воздушную смесь.

Обедненная топливная смесь может вызвать множество странных симптомов в вашем двигателе, которые вы найдете ниже в этом списке.

Богатая топливно-воздушная смесь

То же самое применимо и в обратном направлении. Если датчик MAP неисправен, он также может посылать ошибочный сигнал, из-за которого блок управления двигателем впрыскивает слишком много топлива в двигатель автомобиля.

Богатая топливовоздушная смесь не только приведет к увеличению расхода топлива, но и вызовет проблемы с производительностью.

Глохнет или грубый холостой ход

Если ваша топливовоздушная смесь слишком богатая или слишком бедная из-за неисправного датчика MAP, вы можете заметить проблемы на холостом ходу двигателя.Когда двигатель работает на холостом ходу, он очень чувствителен, и поэтому вы можете сначала заметить неисправную топливно-воздушную смесь на холостом ходу.

Причиной этого также могут быть многие другие неисправные детали, поэтому перед заменой датчика MAP необходимо провести правильную диагностику.

Осечки

Пропуски воспламенения возникают при отказе сгорания внутри цилиндра двигателя. Это может произойти из-за неправильной топливовоздушной смеси или плохой искры. Датчик MAP может привести к тому, что воздушно-топливная смесь станет настолько плохой, что вы можете заметить пропуски зажигания.

Часто пропуски зажигания можно распознать, послушав двигатель. Если вы слышите небольшие удары или если это звучит не так, как обычно, это может быть вызвано пропусками зажигания.

Повышенный уровень выбросов

Если датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) поврежден, он может отправить неверный сигнал на модуль управления трансмиссией (PCM), указывая на высокую или низкую нагрузку на двигатель.

Чтобы в вашем автомобиле был хороший уровень выбросов, топливно-воздушная смесь должна быть идеальной. Даже небольшая ошибка датчика MAP может привести к нарушению уровня выбросов в топливной смеси.

Плохая работа двигателя

Как мы уже говорили ранее, неисправная топливная смесь приведет к падению мощности двигателя. Бедная смесь обычно вызывает снижение производительности двигателя, но это также может быть вызвано слишком богатой смесью.

Плохая работа двигателя также может быть вызвана пропусками зажигания, вызванными неисправным датчиком MAP, как обсуждалось ранее в статье.

Обратные пожары

Возгорание происходит, когда топливо, проходящее через ваш двигатель, не сгорает должным образом. Когда топливо не воспламеняется в камере сгорания, оно может попасть в выхлопную трубу. Как вы можете догадаться, выхлопная труба сильно нагревается, и это может воспламенить там топливовоздушную смесь.

Это вызовет громкий хлопок из выхлопной системы, и это может фактически привести к взрыву ваших глушителей и т. Д. Это также может привести к возгоранию вашего автомобиля, если вам не повезет.

Условия жесткого запуска

Неисправный датчик MAP также вызывает проблемы при запуске автомобиля. Бортовой компьютер автомобиля использует датчик MAP для определения давления воздуха перед запуском двигателя.

Двигатель очень чувствителен к правильной топливовоздушной смеси в момент запуска, и поэтому неправильные показания могут привести к подаче слишком малого количества топлива в двигатель, и в результате двигатель может вообще не запуститься. .

Изменен расход топлива

Скорее всего, это наиболее понятно, если вы прочитаете все выше в статье. Неисправная топливно-воздушная смесь, вызванная неисправным датчиком MAP, конечно же, приведет к изменению расхода топлива.

Если вы заметили, что вашему автомобилю требуется меньше или больше топлива, чем раньше, это, безусловно, может быть вызвано неисправным датчиком MAP.

Расположение датчика MAP

Датчик MAP расположен на впускном коллекторе на большинстве моделей автомобилей. Также его можно установить на кузов автомобиля на вакуумный шланг, идущий от впускного коллектора.

Положение датчика MAP зависит от конструкции вашего автомобиля, поэтому рекомендуется проверить точное положение датчика MAP в вашем автомобиле в руководстве по обслуживанию.

Стоимость замены датчика MAP

Средняя стоимость замены датчика MAP составляет от 60 до 170 долларов, затраты на рабочую силу — от 30 до 70 долларов, а сам датчик стоит от 30 до 100 долларов, в зависимости от модели и бренда.

Замена датчика MAP часто относительно проста, и вы можете сделать это самостоятельно дома на большинстве моделей автомобилей. Если вы хоть немного разбираетесь в автомобилях, вы можете сэкономить немного денег, чтобы сделать это самостоятельно.

Диагностика неисправного датчика MAP

Диагностика неисправного или неисправного датчика MAP может быть сделана, сначала наблюдая существующие симптомы в вашем автомобиле, а затем проведя физический тест в качестве диагностической процедуры.

Самый простой способ проверить датчик MAP — подключить диагностический сканер для проверки значения датчика MAP. Когда двигатель выключен, но зажигание включено, вы должны получить показание около 1 бара или 14,5 фунтов на квадратный дюйм.

Посмотрите это видео, чтобы узнать о процедуре тестирования датчика MAP: Тестирование датчика MAP.

Вот краткое пошаговое руководство, которому вы можете следовать, чтобы проверить, протестировать и диагностировать неисправность датчика MAP в вашем автомобиле.

  1. Найдите датчик MAP вашего двигателя, проверив себя или обратившись к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.
  2. Убедитесь, что вакуумный шланг, присоединенный к датчику MAP, подключен правильно и находится в отличном состоянии.
  3. Убедитесь, что соединения и электрические провода в хорошем состоянии.
  4. Очистите датчик электронным очистителем и повторно проверьте значения с помощью диагностического сканера.
  5. Проверьте датчик MAP, следуя этим инструкциям.
  6. Измерьте проводку между блоком управления двигателем и датчиком MAP.
  7. Заменить неисправный датчик МАР, в противном случае отремонтировать проводку.

Часто задаваемые вопросы о датчике MAP

Могу ли я водить машину с плохим датчиком карты?

Плохой датчик карты приводит к тому, что топливно-воздушная смесь становится слишком бедной или слишком богатой. Это может вызвать проблемы с производительностью вашего двигателя, поэтому не рекомендуется ездить с плохим датчиком карты. Если ваш автомобиль работает нормально, вы можете не спеша ехать в ближайшую ремонтную мастерскую.

Как узнать, неисправен ли датчик карты?

Вы в основном заметите неисправный датчик MAP, увидев индикатор проверки двигателя на приборной панели. Используя диагностический инструмент, вы можете проверить значения, которые датчик MAP отправляет в ЭБУ, чтобы определить, плохие они или нет.

Сколько стоит починить датчик карты?

Сам датчик MAP часто бывает относительно дешевым, и вы, как правило, можете заменить его самостоятельно дома. Стоимость датчика 30-70 $, трудозатраты 30-100 $.

Можно ли почистить датчик карты?

Да, со временем на измерительной головке датчика MAP часто будет сажа и другой мусор. Обычно это можно очистить с помощью электрического очистителя. Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик. В некоторых случаях необходимо заменить датчик.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Proxy fcgi error primary script unknown
  • Provider named pipes provider error 40 не удалось открыть подключение к sql server
  • Proxy error the proxy server received an invalid response from an upstream server
  • Proxy error host is down i2p
  • Provider named pipes provider error 40 visual studio