Бесконтактная система зажигания
Бесконтактная система зажигания
Система зажигания с магнитоэлектрическим генераторным датчиком, предназначенная для 8-цилиндровых двигателей, содержит электронный коммутатор 13.3704, датчик-распределитель 24.3706, добавочный резистор 14.3729 и катушку зажигания Б116. Магнитоэлектрический датчик конструктивно объединен с высоковольтным распределителем.
Работает система зажигания следующим образом. При включенном выключателе S и неработающем двигателе транзистор VT1 (КТ630Б) закрыт, так как его база и эмиттер имеют одинаковый потенциал. При закрытом транзисторе VT1 потенциал базы транзистора VT2 (КТ630Б) выше потенциала эмиттера и по переходу база-эмиттер протекает ток управления по цепи: положительный вывод аккумуляторной батареи — контакты выключателя зажигания — положительный вывод добавочного резистора — положительный вывод коммутатора — дроссель-диод VD6 — резисторы R5 и R6 — переход база-эмиттер транзистора VT2 — резисторы R10 и R11 — корпус автомобиля — отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Протекающий ток управления открывает транзистор VT2, что в свою очередь приводит к появлению тока управления транзистора VT3 (КТ809А) и его открытию, а затем и к открытию транзистора VT4 (КТ808А). При этом через коллектор-эмиттер транзистора VT4 пойдет ток по цепи: положительный вывод аккумуляторной батареи — контакты выключателя зажигания — добавочный резистор — первичная обмотка катушки зажигания — диод VD7 — коллектор-эмиттер транзистора VT4 — корпус автомобиля — отрицательный вывод аккумуляторной батареи. При этом в магнитном поле катушки зажигания накапливается электромагнитная энергия.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Рис. 1. Принципиальная схема бесконтактной системы зажигания с магнитоэлектрическим датчиком
При прокручивании коленчатого вала двигателя стартером в магнитоэлектрическом датчике вырабатывается переменное напряжение, которое поступает на вывод Д коммутатора.
С вывода Д сигнал датчика через диод VD1 (КДЮ2А) и цепь R1C3 поступает на базу транзистора VTl. Диод VD1 пропускает с датчика импульсы только положительной полярности. Цепь R1C3 служит для исключения электрического угла опережения зажигания, присущего магнитоэлектрическим датчикам при изменении частоты вращения. Поступивший на базу транзистора VT1 положительный импульс вызывает увеличение потенциала базы по отношению к эмиттеру. В результате в транзисторе VT1 будет протекать ток управления по цепи: обмотка датчика — диод VD1 — цепь R1C3 — переход база-эмиттер транзистора VT1 — корпус автомобиля — обмотка датчика. Транзистор VT1 откроется и зашун-тирует переход база-эмиттер транзистора VT2, что вызовет закрытие транзистора VT2, а затем и закрытие транзисторов VT3 и VT4.
Запирание транзистора VT4 приводит к резкому прекращению первичного тока в катушке зажигания и возникновению высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания, которое через распределитель подводится к соответствующей свече зажигания.
Затем после исчезновения импульса с датчика транзистор VT1 закроется, а транзисторы VT2, VT3 и VT4 откроются, и в магнитном поле катушки зажигания будет опять накапливаться электромагнитная энергия.
Транзисторный коммутатор содержит целый ряд дополнительных элементов, служащих для защиты и улучшения условий работы схемы. Стабилитрон VD5 (К.С980А) и конденсатор С7 защищают схему от напряжения, индуктируемого в первичной обмотке катушки зажигания. Диод VD3 (КД102А) ограничивает амплитуду импульса с датчика и, таким образом, защищает переход база-эмиттер транзистора VT1 от пробоя. Диод VD7 защищает транзистор VT4 от обратной полярности источника питания. Конденсатор С6 и резистор R7 образуют цепь обратной связи, по которой положительная полуволна э. д. с. самоиндукции с первичной обмотки катушки зажигания поступает на базу транзистора VT1, ускоряя его отпирание, что способствует обеспечению бесперебойности искрообразования на низких частотах вращения. Конденсаторы С4 и С5 защищают переходы база-эмиттер транзисторов VT2 и VT3 от всплесков напряжения и исключают ложные срабатывания транзисторов VT2 и VT3.
Резисторы R8, R10 и R11, включенные между эмиттерами и базами транзисторов VT2, VT3 и VT4, служат для повышения предельно допустимого напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов. Резистр R12 и конденсатор С8 уменьшают мощность, выделяемую н транзисторе VT4 при его закрытии, во время переходного процесса. Конденсаторы С1 и С2 и дроссель уменьшают пульсации напряжения в цепи питания коммутатора, а диод VD6 (КД212Б) защищает от обратной полярности.
Защита транзисторного коммутатора от перенапряжений питания осуществляется схемой, состоящей из стабилитрона VD2 (КС515А), стабилитрона VD4 (КС 119А) и резисторов R2 и R3. При повышении напряжения питания до 17—18 В напряжение на стабилитроне VD2 будет больше напряжения стабилизации и на базу транзистора VT1 поступит положительное смещение относительно эмиттера. Независимо от импульсов датчика транзистор VT1 откроется, а транзисторы VT2, VT3 и VT4 закроются и двигатель внутреннего сгорания остановится.
Транзисторный коммутатор 13.
3734 размещен в ребристом корпусе, отлитом из алюминия.
Коммутатор имеет три вывода:
— вывод Л — для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;
— вывод КЗ — для соединения с выводом катушки зажигания; вывод «)» — для соединения с выводом «f» добавочного резистора.
Катушка зажигания Б116 по схеме выполнена с электрически разделенными обмотками, как и катушка Б114 для контактно-транзисторной системы зажигания, и отличается от последней обмоточными данными.
Добавочный резистор 14.3729 состоит из двух секций из нихро-мовых спиралей, которые размещены в металлическом корпусе. Выводы, к которым присоединены концы секций, имеют маркировку « + ». Величина сопротивления секции между выводами « + » и С составляет 0,71 Ом, а секции между выводами С и К — 0,52 Ом.
Датчик-распределитель 24.3706 (рис. 2) предназначен для управления работой транзисторного коммутатора, распределения импульсов высокого напряжения по свечам зажигания в необходимой последовательности, для автоматического регулирования момента искрообразования в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя, а также для установки начального момента зажигания.
В корпусе датчика-распределителя расположены следующие основные узлы: магнитоэлектрический генераторный датчик со статором и ротором, центробежный регулятор, вакуумный регулятор. Корпус отлит из алюминиевого сплава, в хвостовой его части расположена пластина октан-корректора, предназначенного для ручной регулировки начального момента искрообразования и крепления датчика-распределителя на двигателе.
Привод датчика-распределителя осуществляется через присоединительный шип, который закреплен на валике. Для смазки подшипника валика упорного подшипника в корпусе установлена пресс-масленка.
Датчик состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу 8-полюсными обоймами. Обоймы жестко закреплены на втулке, на верхнюю часть которой установлен бегунок высоковольтного распределительного устройства. В нижней части втулки имеется паз, в который входит выступ втулки, жестко закрепленной на поводковой пластине ротора.
Рис. 2. Датчик-распределитель 24.3706
Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в 8-полюсные пластины. Соединены пластины между собой заклепками. Статор имеет один изолированный вывод, расположенный на корпусе распределителя. Второй конец обмотки электрически связан с корпусом. Статор посредством опор установлен на подвижной пластине, жестко закрепленной во внутренней обойме подшипника. Внешняя обойма подшипника закреплена неподвижно относительно корпуса. Подвижная пластина шарнирно связана с тягой вакуумного регулятора.
Таким образом, центробежный регулятор обеспечивает изменение опережения зажигания, поворачивая ротор датчика относительно статора, а вакуумный регулятор, — поворачивая статор относительно ротора.
Высоковольтное распределительное устройство содержит крышку с девятью выводами. С внутренней стороны в центральном выводе размещен подвижной комбинированный уголек типа ДСНК, обеспечивающий электрический контакт между центральным выводом и электродом бегунка.
Далее через электроды высокое напряжение последовательно поступает на восемь высоковольтных выводов, расположенных по окружности крышек и служащих для присоединения проводов высокого напряжения от свечей зажигания. Уголек 8 обладает активным сопротивлением 6—15 кОм и, кроме коммутации тока высокого напряжения, служит для подавления радиопомех.
Для установки начального угла опережения зажигания на роторе и статоре датчика нанесены метки 20. Метки должны совпадать при положении коленчатого вала двигателя, соответствующем моменту искрообразования в первом цилиндре.
Система зажигания с датчиком Холла, предназначенная для 4-цилиндровых двигателей, содержит электронный коммутатор 36.3734, датчик-распределитель 40.3706 и катушку зажигания высокой энергии 27.3705.
Основное отличие этой системы зажигания от других отечественных бесконтактных и контакт-нотранзисторных систем состоит в том, что в ее катушке зажигания накапливается в 1,5— 2 раза большая электромагнитная энергия.
При этом рассеиваемая мощность уменьшена в 2—3 раза, что позволило разработать электронный коммутатор в интегральном исполнении с меньшими габаритами и улучшить удельные показатели катушки зажигания. В данной системе энергия искрового разряда увеличена до 50 мДж по сравнению с 20—35 мДж в других применяемых системах зажигания. Основная цель, которая преследуется при разработке высокоэнергетических систем зажигания, — обеспечение работы двигателя на сильно обедненных рабочих смесях, что в конечном итоге приводит к уменьшению расхода топлива.
Рис. 3. Вторичное напряжение, развиваемое системой зажигания с полупроводниковым датчиком
Развиваемое системой зажигания вторичное напряжение имеет коэффициент запаса 1,5—2,3, что соответствует современным требованиям к системам зажигания.
Указанные преимущества системы зажигания с датчиком Холла достигнуты благодаря регулированию времени накопления энергии в катушке зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя и напряжения бортовой сети.
Принципиальная схема этой системы зажигания показана на рис. 4, а, а диаграмма, поясняющая принцип ее работы,— на рис. 4, б.
Рис. 4. Принципиальная схема бесконтактной системы зажигания с полупроводниковым датчиком (а) и диаграмма (б), поясняющая принцип ее работы
Датчик Холла имеет щелевую конструкцию. С одной стороны щели расположен чувствительный элемент со схемой, а с другой — постоянный магнит. В щели движется шторка цилиндрической формы. Благодаря имеющимся в ней окнам шторка периодически перекрывает магнитный поток, действующий на чувствительный элемент. Шторка расположена на одном валу с распределительным механизмом. Привод вала осуществляется от коленчатого вала двигателя.
Сигнал с датчика поступает в электронный коммутатор, который регулирует время протекания тока в первичной цепи катушки зажигания по заданному закону в функции частоты вращения двигателя и напряжения бортовой сети; ограничивает импульсы напряжения в первичной цепи катушки зажигания; обеспечивает необходимую величину тока в первичной цепи для получения заданных выходных параметров системы зажигания; ограничивает ток первичной цепи при достижении им максимального значения; прерывает первичный ток при замкнутых контактах выключателя зажигания S и неработающем двигателе.
Коммутатор содержит:
— входной инвертор, выполненный на транзисторе 1/77; узел защиты от протекания тока в катушке зажигания при замкнутых контактах выключателя зажигания и неработающем двигателе, выполненный на усилителе А1.Г, интегратор, выполненный на усилителе А 1.2; компаратор, выполненный на усилителе А 1.3; логический узел, выполненный на транзисторе VT2 и резисторах R23, R24, R25, R26, R28;
— ограничитель тока, выполненный на усилителе А 1.4 и индикаторных резисторах R36 и R37;
— выходной усилитель, выполненный на транзисторах VT3 и VT4; стабилизатор напряжения питания, выполненный на резисторе R30 и стабилитроне VD4\
— стабилизатор напряжения питания компараторов А1.3 и А1.4, выполненный на резисторе R18 и стабилитроне VD3.
При вращении коленчатого вала и замкнутых контактах S с датчика Холла (точка а на рис. 5.12, а) на базу транзистора VT1 поступают импульсы прямоугольной формы (диаграмма а на рис. 5.12, б). Транзистор VT1 инвертирует поступающие импульсы, формируя на выходе (точка б на рис.
5.12, а) сигнал б (диаграмма б на рис. 5.12,6), который управляет процессом заряда-разряда интегратора, собранного на усилителе А1.2. Включение конденсатора СЗ в цепь обратной связи усилителя обеспечивает линейный характер зарядно-разрядного процесса. На второй вход усилителя А 1.2 с делителя напряжения R6—R7 через резистор R9 подается опорный сигнал U0ni, знак которого противоположен-знаку сигнала б. Пока с инвертора на вход интегратора поступает сигнал б, происходит заряд конденсатора. Максимальный уровень напряжения заряда зависит от параметров цепочки R4—R5—R8— СЗ. Резистор R5 является подстроечным при регулировании максимального уровня напряжения заряда. Процесс заряда конденсатора СЗ заканчивается в момент, соответствующий спадающему фронту управляющего сигнала б и нарастающему фронту сигнала а датчика. Процесс разряда определяется цепочкой R6—R7— gg—СЗ, параметры которой подбираются таким образом, чтобы он закончился раньше, чем проходит новый управляющий сигнал на заряд.
Сигнал г с компаратора поступает на вход схемы сравнения, в которую входит транзистор VT2 и резисторы R23, R24, R25, R26, R28, на который поступает также сигнал б с инвертора.
Эти сигналы формируют начало и конец сигнала е на выходе логической схемы. Продолжительность сигнала е определяет угол замкнутого состояния выходного транзистора VT4. Пока сигнал б или г поступает на базу транзистора VT2, он открыт, а потенциал в точке е равен нулю, так как она через цепь коллектор-эмиттер открытого транзистора VT2 связана с корпусом. Когда управляющие сигналы исчезают, транзистор VT2 закрывается и на базе транзистора VT3 через резистор R28 появляется управляющий сигнал е.
Появление сигнала е приводит к открытию выходного каскада VT3—VT4, вследствие чего происходит нарастание тока /к в первичной цепи катушки зажигания. В случае если ток в первичной цепи достигает предельной величины, например при малых частотах вращения, начинает работать схема ограничения тока. Функцию ограничителя тока выполняют усилитель А1.4 и резисторы R36 и R37, включенные параллельно, с суммарным сопротивлением 0,05 Ом. Возрастающий первичный ток, протекая по резисторам R36 и R37, создает на них падение напряжения, уровень которого сравнивается компаратором на усилителе А1.
4 с опорным напряжением Uonз, которое определяется делителем напряжения R13—R15 и резистором R17. Опорное напряжение t/onз соответствует заданному току ограничителя. Для более точного задания опорного напряжения параллельно резистору R15 включен подстроечный резистор R16. Когда напряжение, поступающее с резисторов R36 и R37 через резистор R12 на компаратор, становится равным сигналу иопз, происходит срабатывание компаратора А 1.4 и с его выхода в точке д появляется сигнал д. Появление сигнала д через резистор R26 на базе транзистора VT2 вызывает его приоткры-вание, уменьшая при этом величину сигнала е (диаграмма е на рис. 5.12, б). Другими словами, приоткрытый транзистор VT2 шунтирует вход (базу) транзистора VT3, уменьшая при этом ток базы транзистора. Это приводит к переходу транзистора VT3 из режима насыщения (полностью открыт) в активный режим. При этом транзистор VT4 также переходит в активный режим, на его переходе коллектор-эмиттер создается падение напряжения, благодаря которому фиксируется заданный уровень тока первичной цепи.
Узел защиты от протекания тока в катушке зажигания при замкнутых контактах S и неработающем двигателе выполнен с использованием усилителя А1.У, являющегося интегратором. Если в состоянии покоя с датчика Холла поступает импульс, то в точке б импульс отсутствует, и конденсатор С4 узла защиты начинает заряжаться внутренними паразитными токами схемы, что достигается специальным включением схемы усилителя. Через 2—5 с на выходе усилителя формируется напряжение, которое, поступая через резистор R25 на вход транзистора VT2, приводит к его открытию и, как следствие, к выключению выходного каскада, который обесточивает первичную цепь катушки зажигания. Время заряда конденсатора С4 выбирается таким большим, что при минимальной частоте двигателя напряжение на выходе интегратора не превышает 0,15 В за время отсутствия сигнала в точке б, что не влияет на работу логической схемы. Когда же появляется нарастающий фронт нового импульса б, конденсатор начинает разряжаться по цепи резисторы R0—R11 — диод VD2.
Параметры цепи разряда подбираются так, что конденсатор С4 разряжается очень быстро.
Регулирование времени накопления энергии в катушке зажигания происходит следующим образом. Как видно из диаграммы в с увеличением частоты вращения двигателя (п0гР> ri\> по) напряжение на выходе интегратора А 1.2 в функции угла поворота коленчатого вала двигателя а нарастает медленно. Это объясняется тем, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала увеличивается частота вращения шторок и становится меньше продолжительность заряда конденсатора СЗ. По указанной причине в момент перехода конденсатора СЗ из режима заряда в режим разряда напряжение на нем будет уменьшаться с увеличением частоты вращения. Следовательно, как видно из диаграммы в, с увеличением частоты вращения разрядная ветвь раньше (по углу поворота) уменьшится до величины опорного напряжения Uопг, раньше исчезает сигнал г, появится сигнал д, откроется выходной каскад и начнет протекать ток /к в первичной цепи катушки зажигания.
Регулирование времени накопления начинается с частоты по, соответствующей минимальной частоте вращения коленчатого вала, до частоты вращения п0Гр. При дальнейшем увеличении частоты напряжение заряда конденсатора не превышает напряжения Uоп2- При этом компаратор на усилителе А1.3 блокируется и сигнал е на выходе схемы сравнения совпадает по фазе с сигналом датчика а и инвертированным сигналом б.
Кроме нормирования времени накопления энергии в функции частоты вращения коленчатого вала осуществляется регулирование в функции напряжения питания. Это осуществляется за счет включения на входы компаратора А 1.3 резисторов смещения R21 и R22. При этом опорный уровень компаратора также является функцией напряжения питания. Чем выше уровень напряжения питания, тем ниже опорный уровень компаратора А1.3.
В схему коммутатора 36.3734 входит также ряд дополнительных элементов. Диод VD7 защищает выходной транзистор от пе-реполюсовки источника питания. Стабилитрон VD5 и делитель напряжения R31—R35 защищают выходной транзистор от импульсов перенапряжения, возникающих в первичной обмотке катушки зажигания.
Если импульс перенапряжения превышает допустимый уровень, то на делителе R31—R35 формируется напряжение, при котором стабилитрон VD5 пробивается. Выходной транзистор VT4 при этом открывается на время действия импульса, а напряжение, приложенное между коллектором и эмиттером транзистора VT4, не превышает допустимого.
Схема содержит источник стабилизированного питания на резисторе R30 и стабилитроне VD4, стабилизатор напряжения R18—VD3 компараторов А1.3 и А1.4, диод VD6 защиты от пере-полюсовки источника питания и конденсаторы С1, С2, С3 в цепи питания для защиты схемы и датчика от паразитных импульсов, возникающих в бортовой сети.
Схема коммутатора 36.3734 реализована на дискретных элементах с применением специально разработанной микросхемы К14014Д1, в которую входят четыре усилителя. В качестве выходного применен также специально разработанный транзистор КТ848А. Коммутатор имеет шесть рабочих выводов, которые не маркируются. Три вывода предназначены для присоединения к датчику и по одному — на корпус автомобиля, к катушке зажигания и для питания коммутатора.
Датчик-распределитель 40.3706 горизонтального типа имеет корпус, отлитый из алюминиевого сплава. Привод датчика-распределителя осуществляется через муфту и валик, на противоположном конце которого установлен ротор. Распределение высокого напряжения по свечам зажигания осуществляется посредством пяти выводов, расположенных на крышке. Крышка крепится к корпусу тремя винтами. Высоковольтная часть устройств отделена от остальной конструкции перегородкой. Валик вращается во втулке и шаровом вкладыше. Сальник препятствует попаданию масла во внутреннюю часть корпуса. Шаровой вкладыш установлен в неподвижной пластине. Подвижная пластина, к которой присоединена тяга от вакуумного регулятора, может поворачиваться вместе с внутренней обоймой подшипника, наружная обойма которого закреплена в неподвижной пластине. На подвижной пластине закреплен полупроводниковый датчик с магнитом. Три вывода датчика проводами соединены с выводами штекера. В прорези датчика вращается замыкатель (шторка), которая втулкой жестко соединена с поводковой пластиной центробежного регулятора.
Рис. 5. Датчик-распределитель 40.3706
Таким образом, при работе центробежного регулятора поводковая пластина поворачивает замыкатель относительно датчика, а при работе вакуумного регулятора датчик вместе с подвижной пластиной поворачивается относительно замыкателя.
Катушка зажигания 27.3705 аналогична по конструкции катушке зажигания контактной системы зажигания. Соединение обмоток выполнено по автотрансформаторной схеме. Особенностью конструкции является относительно низкое сопротивление первичной обмотки (0,5 Ом), что позволяет получать стабильные выходные характеристики при уменьшении напряжения питания до 6 В. В конструкции предусмотрена защита катушки зажигания от взрыва при выходе из строя электронного коммутатора.
Все высоковольтные детали системы изготовлены из специальной пластмассы типа стеклонаполненного полибутилентерефтала-та, дугостойкой, выдерживающей с большим запасом развиваемое системой высокое напряжение.
В бесконтактных системах зажигания момент подачи искры определяется моментом подачи сигнала, который вырабатывает бесконтактный датчик.
Таким датчиком может быть любой преобразователь угла поворота коленчатого вала двигателя в какой-либо электрический сигнал. На отечественных автомобилях нашли применение бесконтактные системы зажигания с магнитоэлектрическим или полупроводниковым датчиком.
Рис. 6. Схема бесконтактной системы зажигания
Принципиальная схема бесконтактной системы зажигания с магнитоэлектрическим датчиком показана на рис. 6. Датчик состоит из постоянного магнита и обмотки. При вращении магнита в обмотке датчика индуктируется переменная э. д. с. При положительном значении напряжения появляется ток управления транзистором, проходящий по цепи: обмотка датчика — переход база Б — эмиттер Э — обмотка датчика. Транзистор открывается и от аккумуляторной батареи через первичную обмотку катушки зажигания и переход коллектор К — эмиттер Э транзистора будет проходить ток. При отрицательном значении напряжения транзистор закрывается, ток в первичной обмотке W1 прерывается и во вторичной обмотке W2 индуктируется э.
д. с. большой величины, создавая искру между электродами свечи.
Таким образом, за один оборот магнита датчика в обмотке индуктируются один положительный и один отрицательный импульсы э. д. с. и транзистор один раз откроется и один раз закроется, т. е. в катушке зажигания создастся один импульс высокого напряжения. Для многоцилиндрового двигателя число пар полюсов магнита датчика должно соответствовать числу цилиндров двигателя. Выключатель обеспечивает включение и выключение системы зажигания.
На легковых автомобилях семейства ВАЗ-2108, -2109 бесконтактная система зажигания получила практическое применение, и в ближайшее время она будет устанавливаться на грузовых автомобилях ЗИЛ-4314-10, ГАЗ-53-12, УАЭ-3151 и др.
Рекламные предложения:
Читать далее: Система электропуска
Категория: — Техническое обслуживание автомобилей
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Mazda 323 | Система зажигания
Система зажигания
Датчик-распределитель зажигания 3810.
3706
Схема проверки бесконтактного датчика на автомобиле
Схема бесконтактной системы зажигания
Система зажигания – бесконтактная. Состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.
Небольшая часть автомобилей с двигателем 1600 см
3
оснащалась микропроцессорной системой управления двигателем, которая здесь не описана.
Датчик-распределитель зажигания 3810.3706 — четырехискровой, с бесконтактным датчиком управляющих импульсов и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 11 до ВМТ.
Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения (искру) по цилиндрам в соответствии с порядком их работы — для этого служит ротор (бегунок). Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок устанавливается на опорную пластину центробежного регулятора только в одном положении. В бегунке имеется помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.
Работа бесконтактного датчика основана на эффекте Холла. При включенном зажигании на датчик подается напряжение питания. При вращении валика датчика-распределителя через зазор датчика проходит стальной экран с прямоугольными вырезами. Пока в зазоре находится пластина экрана, с управляющего вывода датчика снимается напряжение, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе резко падает. Таким образом, бесконтакный датчик за каждый оборот валика датчика-распределителя выдает четыре прямоугольных импульса (по числу вырезов в экране), что соответствует моменту зажигания в каждом из цилиндров двигателя.
Проверить работоспособность бесконтактного датчика можно, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания). Неисправный датчик ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).
Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также визуально, после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика и посадку экрана. При необходимости замените датчик-распределитель.
Центробежный регулятор увеличивает угол опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя, вступая в работу при 900–1400 мин
–1
. При вращении валика датчика-распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и сдвигают опорную пластину центробежного регулятора по часовой стрелке относительно валика. Для оптимальной работы регулятора пружины имеют разную жесткость. Более жесткая (толстая) пружина вступает в работу позже, примерно на середине полного хода пластины — поэтому она надета на стойку с зазором, тогда как более мягкая (тонкая) пружина всегда натянута. Максимальное перемещение опорной пластины ограничено вырезом в ней и составляет около 12 по распределителю, что соответствует углу опережения зажигания около 24 по коленчатому валу.
При осмотре центробежного регулятора убедитесь, что грузики свободно перемещаются на осях, не потеряны их демпферные пластмассовые колечки, тонкая пружина натянута, и опорная пластина возвращается под действием пружин в исходное положение. При необходимости смажьте валик датчика-распределителя несколькими каплями моторного масла.
Вакуумный регулятор увеличивает угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Он состоит из вакуумной камеры со стальной подпружиненной мембраной, которая тягой соединена с опорной пластиной бесконтактного датчика. Под действием разрежения мембрана прогибается, преодолевая сопротивление пружины, и поворачивает опорную пластину против часовой стрелки. Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9 по распределителю (18 по коленчатому валу).
Разрежение для работы вакуумного регулятора отбирается от отверстия в смесительной камере карбюратора напротив дроссельной заслонки первой камеры.
При частичном открытии заслонки (неполная нагрузка) разрежение за ней велико, и регулятор максимально сдвигает момент искрообразования в сторону опережения. При полном открытии заслонки (полная нагрузка) разрежение за ней падает, и регулятор возвращает опорную пластину бесконтактного датчика в исходное положение.
Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. Разборка датчика-распределителя зажигания) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика-распределителя должен поворачиваться на угол 91, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.
Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.
Коммутатор — типа 3620.3734, или him-52, или ВАТ10.2, или 76.3734, или rt1903, или pze4022 — размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (равно как и других компонентов системы зажигания).
Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, или 8352.12, или АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25С – (0,450,05) Ом, вторичной обмотки – (5,00,5) кОм.
Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.
Свечи зажигания – типа А17ДВР или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм.
Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением (2550270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также пускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания на искру, при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 8–10 мм от массы автомобиля. Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).
Выключатель зажигания – типа 2101-3704000-11, с противоугонным запорным устройством.
При повороте ключа в положение зажигание напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор.
признаки неисправности и порядок действий
Водители автомобилей > Полезная информация > ТО и ремонт > Как самостоятельно проверить датчик Холла в машине
Датчики есть в разных системах автомобилей и созданы они для того, чтобы сообщать электронной системе управления двигателем об изменении параметров работы.
В системе зажигания тоже присутствует чувствительный элемент, называемый датчиком Холла.
Для чего нужен
Датчик Холла применяется для определения углового положения коленчатого и распределительного валов двигателя. Встречается это устройство в таких автомобилях как AUDI, Volkswagen Golf и Passat, BMW, Suzuki, Opel, оснащённых бесконтактной системой зажигания.
В устаревшей контактной системе зажигания этот элемент применяется в качестве составной части трамблера (распределителя зажигания).
То есть, такая деталь есть в любом современном автомобиле, включая и многие проверенные годами модели, например, ВАЗ («2108», «2109», «1111») и ГАЗ-24-10. В соответствии с показаниями этого прибора подаётся ток на свечи зажигания в цилиндрах.
Как работает
Принцип работы датчика Холла основан на эффекте увеличения напряжения в поперечном сечении проводника, помещённого в магнитное поле. В момент зажигания изменяется электродвижущая сила, что заставляет датчик-распределитель посылать сигналы на коммутатор и свечи зажигания.
Современный датчик Холла представляет собой устройство, улавливающее изменение магнитного поля при вращении распределительного вала. Для того, чтобы сенсор сработал, нужно определённое значение магнитной индукции. В таком виде как сейчас это устройство существует с 1980-х годов. В российской технике импульсный датчик применяется начиная с ВАЗ-2105.
Каким образом это происходит? На валу прерывателя-распределителя установлена специальная пластинка, имеющая вид короны.
Особенность пластины – наличие прорезей (обычно их количество совпадает с числом цилиндров в двигателе). В самом датчике распредвала установлен постоянный магнит.
В начале вращения распределительного вала металлические лопатки пересекают пространство около датчика, что порождает импульс тока, направленного к катушке зажигания, где оно преобразуется в более высокое и вызывает искрообразование на свечах, которые поджигают топливовоздушную смесь. С ростом числа оборотов распредвала растёт и частота импульсов от датчика, это обеспечивает соблюдение нормального цикла работы ДВС.
Явление, описанное выше, было открыто физиком Эдвином Холлом задолго до появления серийных автомобилей, но успешно применяется в автомобилестроении и сейчас. Это очень надёжная деталь, которая выходит из строя обычно из-за накопления на нём пыли и грязи.
Датчик положения распредвала имеет три контакта, один из которых связан с «массой», второй соединён с плюсовым проводом АКБ, а третий — с коммутатором системы зажигания.
Признаки неисправности датчика Холла
На неисправность датчика распределителя зажигания обычно указывают такие признаки:
- двигатель заводится дольше обычного либо совсем не заводится;
- резко изменяется число оборотов коленчатого вала, мотор работает рывками, в том числе и на холостом ходу;
- двигатель самопроизвольно останавливается, глохнет.
Как проверить
Есть несколько способов проверки датчика Холла, основанных на принципе его работы и доступных для применения в условиях личного гаража.
Во-первых, можно взять полностью исправный прибор с другого автомобиля и поставить в свой. Если мотор после этого работает лучше, методом исключения можно предположить, что ваш датчик Холла неисправен.
Во-вторых, можно снять датчик с машины и подключить к нему мультиметр таким образом, чтобы плюсовой контакт тестера был подключён к сигнальному выходу датчика, а минусовой – к общему. Диапазон измерения напряжения задаётся в пределах 12 вольт.
У исправного датчика тестер покажет значение не более 11 вольт.
Третий способ наиболее достоверен и выполняется при помощи самодельного индикатора напряжения из светодиода и последовательно соединенного резистора на 1 кОм, который подключается на место датчика Холла, имитируя его работу.
Можно сделать ещё проще: снять колодку проводов с датчика, включить зажигание и соединить между собой третий и шестой выходы. Если в результате появилась искра, то устройство неисправно.
Как быть, если под рукой не оказалось мультиметра? Можно проверить прибор, применив следующий алгоритм действий:
- Снимите жгут проводов трамблера.
- Возьмите старый компьютерный вентилятор из системного блока (кулер процессора).
- У кулера есть два провода белый и красный). Подсоедините их к колодке датчика в трамблере. Если всё хорошо, при включении зажигания вентилятор будет крутиться. Этот метод аналогичен способу проверки датчика зажигания при помощи светодиода, о котором говорилось выше.
Такая проверка может указать на другие уязвимости системы зажигания, помимо распределителя.
Видео — как проверить датчик Холла с помощью компьютерного вентилятора:
На автомобилях серии ВАЗ при отсутствии каких-либо приборов можно поступить иначе. Достаньте одну из свечей зажигания и положите её на мотор. Включите зажигание и проверьте есть ли ток на катушке. Отсоедините центральный провод распределителя зажигания и подведите его к главному тормозному цилиндру между патрубками тормозов.
Далее отдельно взятым куском провода соедините центральный контакт трамблера с минусовой клеммой автомобильного аккумулятора. Если при этом видна искра между тормозным цилиндром и подведённым к нему проводом распределителя, значит, датчик Холла отслужил свой срок.
Самостоятельная замена датчика
При замене датчика зажигания алгоритм действий может отличаться в зависимости от того, на каком автомобиле выполняется операция.
Для примера мы разберём ситуацию с выходом из строя датчика Холла на ВАЗ-2108.
Для того, чтобы добраться до вышедшего из строя элемента, понадобятся плоская и крестовидная отвёртки, а также пассатижи. С помощью этого простого набора инструментов нужно снять с автомобиля распределитель зажигания, внутри которого расположен датчик Холла. Пошаговый алгоритм выглядит так:
- отсоединяется минусовой провод аккумулятора;
- снимаются высоковольтные провода с крышки распределителя зажигания;
- отсоедините шланг вакуум-корректора;
- снимите трамблер, открутив удерживающие его гайки.
- выставьте метку газораспределительного механизма относительно положения коленчатого вала;
- разберите трамблер, вытащите из него вал;
- снимите с трамблера клеммы датчика Холла и сам датчик.
Как искать неисправности в системе зажигания
При проверке датчика Холла и других компонентов системы зажигания на исправность нужно чётко представлять последовательность своих действий и их возможные результаты.
Главное помнить одно важнейшее правило: неисправности нужно искать по цепочке от аккумулятора и до катушки зажигания.
Видео — устройство, позволяющее проверить работу датчика Холла:
Первым делом проверяются аккумуляторная батарея и генератор, для чего подойдёт стандартный мультиметр. Затем нужно посмотреть в каком состоянии находятся предохранители в центральном коммутаторе, уделив особое внимание тем, которые носят номера 13, 21, 25, 27, 28 и 32.
Потом сделайте визуальный осмотр проводов и их соединений, контактов, разъёмов, штекеров.
В процессе этой работы большинство неисправностей может устранить даже автомобилист, не имеющий ни малейших навыков механика. В последнюю очередь проверяются датчик Холла и катушка зажигания.
Если разрядился аккумулятор в машине что делать в первую очередь и на что следует обратить внимание.
Когда заметили грыжу на шине можно ли продолжать ездить в этом случае.
Зачем нужен лонжерон в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/lonzheron-avtomobilya.html и почему его повреждение очень опасно.
Видео — как проверить датчик Холла:
Неисправность входной цепи зажигания/распределителя частоты вращения двигателя
Определение кода P0320
Неисправность входной цепи зажигания/распределителя частоты вращения двигателя
Что означает код P0320
это указывает на наличие неисправности во входной цепи частоты вращения двигателя зажигания/распределителя
Краткая информация об этой системе:
Датчик частоты вращения двигателя зажигания/распределителя предназначен для предоставления ECM информации о скорости вращения и положение коленчатого вала.
С помощью этой информации ECM может регулировать момент зажигания и распределение топлива. Если датчик частоты вращения двигателя зажигания/распределителя не работает должным образом, ECM не может получить сигнал от датчика частоты вращения двигателя зажигания/распределителя.
В результате блок управления двигателем не сможет регулировать угол опережения зажигания и распределение топлива, что приведет к нарушению работы автомобиля.
Связанные диагностические коды неисправностей:
P0321 Код неисправности OBD-II: Зажигание/распределитель Входная цепь оборотов двигателя Диапазон/рабочие характеристики
P0322 Код неисправности OBD-II: Цепь ввода частоты вращения двигателя зажигания/распределителя Нет сигнала
P0323 Код неисправности OBD-II: Прерывистый входной сигнал частоты вращения двигателя зажигания/распределителя
Что вызывает код P0320?
- Двигатель работает неравномерно
- Состояние пропусков зажигания
- Низкий заряд батареи
- Неисправность датчика положения коленчатого вала
- Неисправность или коррозия проводки и/или разъема датчика положения коленчатого вала
- Неисправность датчика положения распредвала
- Неисправность или коррозия проводки и/или разъема датчика положения распределительного вала
- Неисправность датчика зажигания/распределителя оборотов двигателя
- Замыкание или коррозия проводки или разъема датчика частоты вращения коленчатого вала зажигания/распределителя
- Плохое электрическое соединение в цепи датчика частоты вращения коленчатого вала зажигания/распределителя
- Неисправность ECM
Каковы симптомы кода P0320?
- Горит индикатор Check Engine
- Автомобиль плохо заводится или вообще не заводится
- Автомобиль может заглохнуть
- Транспортное средство может выйти из строя и не сможет перезапуститься
- Транспортное средство может иметь потерю мощности
Обычно симптомы отсутствуют.
Как механик диагностирует код P0320?
Использует сканер OBD-II для получения кодов неисправностей, сохраненных в ECM
Просмотр данных сканера OBD-II, чтобы убедиться, что датчик зажигания/распределителя частоты вращения коленчатого вала и датчик распредвала работают с правильным напряжением
Визуальный осмотр проводки и разъемов датчика зажигания/распределителя на наличие повреждений и/или коррозии
Визуальный осмотр проводки и разъемов датчика коленчатого вала на наличие повреждений и/или коррозии
Визуальный осмотр проводки и разъемов датчика распредвала на наличие повреждений и/или коррозии
Ремонт проводов и/или разъемов при необходимости
Устраняет причину пропусков зажигания, если код пропусков зажигания был сохранен в ECM
Завершает тест-драйв автомобиля, чтобы узнать, появляется ли код снова
Если эти диагностические шаги не устраняют код P0320, возможно, необходимо заменить или перепрограммировать модуль ECM.
В этом случае необходимо будет следовать процедуре диагностики производителя.
Распространенные ошибки при диагностике кода P0320
Достаточно часто ошибка, которую допускают при диагностике кода P0320, заключается в замене не того датчика. Иногда датчик коленчатого вала заменяют, когда проблема действительно связана с датчиком частоты вращения двигателя зажигания/распределителя.
В других случаях коленчатый вал заменяют, когда проблема действительно связана с датчиком распредвала. Поскольку эти датчики тесно взаимодействуют друг с другом для достижения одной и той же цели, важно убедиться, что заменяется правильный компонент.
Также важно иметь в виду, что коды пропусков зажигания могут быть сохранены в дополнение к диагностическому коду неисправности P0320, и для успешного решения проблемы необходимо диагностировать и устранить причины пропусков зажигания. Другой распространенной ошибкой является пренебрежение осмотром проводки и разъема датчика частоты вращения коленчатого вала зажигания/распределителя.
Насколько серьезен код P0320?
Диагностический код неисправности P0320 считается умеренно серьезным. Если код присутствует и индикатор Check Engine горит, но других симптомов нет, водитель может не испытывать проблем с управляемостью, которые могут сделать автомобиль ненадежным.
Однако если оставить проблему без решения в течение длительного периода времени, это приведет к ухудшению состояния, а также к возможному повреждению других компонентов двигателя.
Какой ремонт может исправить код P0320?
Диагностика и устранение любых существующих условий низкого напряжения батареи
Замена датчика положения коленвала
Замена проводки или разъема датчика положения коленчатого вала в случае поломки, короткого замыкания или коррозии
Замена датчика положения распредвала
Замена проводки или разъема датчика положения распределительного вала, которые сломаны, закорочены или подвержены коррозии
Замена датчика частоты вращения двигателя распределителя зажигания/двигателя
Замена проводки или разъема датчика частоты вращения коленчатого вала зажигания/распределителя в случае поломки, короткого замыкания или коррозии
Диагностика и устранение любых кодов пропусков зажигания, которые хранятся в ECM
Замена или перепрограммирование ECM, при необходимости
Перед заменой датчика частоты вращения коленчатого вала/распределителя обязательно исключите возможность неисправности датчика положения коленчатого вала или датчика положения распредвала.
Кроме того, не забывайте диагностировать и устранять любые диагностические коды неисправности пропусков зажигания, которые были сохранены в ECM.
YourMechanic предлагает сертифицированных механиков, которые приедут к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля. Получите предложение и запишитесь на прием онлайн или поговорите с консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.
Индикатор проверки двигателя
P0320
коды неисправностей
P0320 — Значение, причины, симптомы и исправления
Коды OBD2 > P0320 — Значение, причины, симптомы и исправления
СОДЕРЖАНИЕ
{{selectedShop.name}}
ВысадкаВысадка > Автомобиль > Контактная информацияКонтактная информация > РезюмеСводка
Почините свой автомобиль в любое время и в любом месте
Закажите ремонт в сертифицированном магазине RepairPal, и проблемы с автомобилем останутся в прошлом.

Марка автомобиля{{make.name}}
{{ VehicleMake.name }} Ближайшие ремонтные мастерские
{{getShopsResponse.data.repairPalLocations.value.length}} Сертифицированные мастерские RepairPal
{{zipCode}}{ {vehicleMake.name}}
{{shop.rating}}
{{shop.name}}
{{shop.address}}, {{shop.city}}, {{shop.state }}
Открыто — {{shop.status}}
Закрыто — {{shop.status}}
{{shop.rating}}
Нет сертифицированных магазинов RepairPal, соответствующих вашим критериям поиска.
Идет загрузка…
Пожалуйста, выберите дату и время
Когда вы можете сдать машину?
Загрузка…
{{slot.hours}} {{slot.hours}}
Пожалуйста, выберите марку, модель и год выпуска вашего автомобиля
МаркаПожалуйста, выберите одну.
..{{make.name}}МодельПожалуйста, выберите одну…{{model.name}}ГодПожалуйста, выберите одну…{{year.year}}Опишите проблемы, с которыми вы столкнулись транспортное средство
Пожалуйста, заполните все поля
Контактная информация
Имя
Фамилия
Телефон
Электронная почта
На этот адрес электронной почты мы вышлем подтверждение записи на прием.
Любите экономить деньги?
Подпишитесь на наш бесплатный пятничный информационный бюллетень FIXD, чтобы получать последние советы, инструкции и специальные предложения по уходу за автомобилем, чтобы сохранить его в рабочем состоянии и сэкономить деньги. Вы можете отписаться в любое время. Подробнее см. в нашей политике конфиденциальности.
Доставка по телефону
{{selectedShop.name}}
{{selectedShop.address}}, {{selectedShop.city}}, {{selectedShop.
state}}
{{dropOffTime}}
Сводка по ремонту
{{vehicleYear.year}} {{vehicleMake.name}} {{vehicleModel.name}}
Сообщить в магазин, что случилось Назначение забронировано!
Вы получите подтверждение по электронной почте с этой информацией.
Что означает код P0320? Что означает код P0320?- Определение P0320: Зажигание/распределитель Входная цепь частоты вращения двигателя неисправна
- Серьезность проблемы: УМЕРЕННАЯ — длительное вождение с этим кодом может привести к внутреннему повреждению двигателя.
- Срочный ремонт: Исправьте этот код как можно скорее, чтобы не застрять с двигателем, который не запускается.
- Диагностика: Этот код неисправности может не повлиять на работу автомобиля в один день и привести к тому, что автомобиль не заведется в другой день.
Рекомендуется выполнять ремонт быстро, чтобы вы нигде не застряли с автомобилем, который не заводится.
Модуль управления двигателем (ECM) должен знать положение коленчатого и распределительного валов, чтобы определять, когда распределять топливо и когда зажигать свечи зажигания. Когда этот код срабатывает, ECM потерял сигнал частоты вращения двигателя, это может быть потеря сигнала от датчика частоты вращения двигателя зажигания/распределителя, датчика положения распределительного вала или датчика положения коленчатого вала. (ваш автомобиль может быть оснащен не всеми этими датчиками; обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы определить, какими датчиками оснащен ваш автомобиль). осечка. Это также может не иметь заметного влияния на работу автомобиля.
P0320 Причины
Существует много потенциальных причин кода P0320.
- Датчик зажигания/распределителя оборотов двигателя
- Датчик положения распредвала
- Датчик положения коленчатого вала
- Слабый аккумулятор
- Грязное или поврежденное кольцо редуктора
Симптомы P0320
- Индикатор проверки двигателя
- Двигатель проворачивается, но не запускается
- Осечка
- Отсутствие питания
- Остановка
- Отсутствие заметных неблагоприятных условий в некоторых случаях
Как исправить код P0320?
При возникновении проблемы с датчиком частоты вращения двигателя первым шагом является его диагностика, чтобы выяснить причину проблемы.
Если в вашем автомобиле обнаружена эта неисправность, и вам неудобно диагностировать эту проблему дома, мы рекомендуем найти поблизости сертифицированную мастерскую RepairPal, чтобы точно определить проблему и дать точную оценку стоимости ремонта.
Эти магазины могут не только помочь вам понять, что происходит не так, прежде чем вы потратите время и деньги на неправильные детали, но они также предлагают минимальную 12-месячную гарантию на 12 000 миль и подтверждают все свои оценки с гарантированными справедливыми ценами.
> Найдите ближайший к вам сертифицированный магазин RepairPal
Сколько стоит исправить код P0320?
P0320 может быть вызван чем угодно: от неисправного датчика частоты вращения двигателя до неисправной проводки и грязного или поврежденного кольца сопротивления. Невозможно дать точную оценку без правильной диагностики проблемы.
Если вы отвезете свой автомобиль в мастерскую для диагностики, большинство мастерских начнут с часа «диагностики» (время, затраченное на роды на диагностику ваш конкретный вопрос).
В зависимости от ставки рабочей силы в магазине это обычно стоит от 75 до 150 долларов. Многие, если не большинство, мастерские будут взимать эту плату за диагностику с любого необходимого ремонта, если вы попросите их выполнить ремонт за вас. Оттуда магазин сможет дать вам точную оценку ремонта, чтобы исправить код P0320.
Возможные затраты на ремонт для P0320
Для кода ошибки P0320 может потребоваться один или несколько из перечисленных ниже ремонтных работ для решения основной проблемы. Для каждого возможного ремонта расчетная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для выполнения ремонта.
- Датчик частоты вращения двигателя зажигания/распределителя $100-$500
- Датчик положения распределительного вала 120-300 долларов США
- Датчик положения коленчатого вала $190-$250
- Аккумулятор $118–$216
- Ремонт/замена проводки 100-1000 долларов США
Самостоятельные действия по диагностике кода P0320
Код двигателя P0320 может быть вызван рядом причин, в том числе неисправным датчиком частоты вращения двигателя, неисправной проводкой или грязным или поврежденным кольцом сопротивления.
Если вы хотите попытаться исправить код P0320 дома, не выбрасывая деньги на запчасти, вам нужно выполнить следующие шаги для правильной диагностики. Имейте в виду, что это диагностика и ремонт среднего уровня и не рекомендуется для начинающих. Для диагностики требуется более специализированное оборудование, чем может предоставить FIXD Sensor, и это может занять много времени и труда для неопытных домашних мастеров.
Уровень сложности «Сделай сам»: Средний
Этот ремонт требует знаний механики и не рекомендуется для начинающих.
Необходимые инструменты/детали (наш лучший выбор на Amazon):
- FIXD
- Основные ручные инструменты
- Руководство по обслуживанию конкретного автомобиля
- Мультиметр
Используйте FIXD, чтобы проверить наличие других кодов наряду с P0320.
Проверьте наличие Бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля, которые относятся к коду P0320. Следуйте их советам, прежде чем двигаться дальше.
ШАГ 3: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.Слабый аккумулятор может обеспечить недостаточную мощность и привести к неустойчивой работе всех электрических систем вашего автомобиля. Проверьте батарею, чтобы убедиться, что она разряжена или у нее повреждена ячейка, и при необходимости замените ее.
ЭТАП 4: ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПРОВОДКУ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ.Визуально проверьте разъем и проводку датчика частоты вращения двигателя зажигания/распределителя на наличие коррозии в соединениях или возможных физических повреждений. Ремонт по мере необходимости.
ЭТАП 5: ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, ПРОВОДКУ И РЕЛЮКТОРНОЕ КОЛЬЦО. Если ваш автомобиль оснащен одним (или несколькими) датчиками положения распределительного вала, визуально проверьте их на наличие коррозии в соединениях или возможных физических повреждений.
Проверьте надежность подключения питания и заземления. Снимите датчик положения распределительного вала и проверьте, не ослаблено ли, повреждено или загрязнено тормозное кольцо. Ремонт по мере необходимости.
Если ваш автомобиль оснащен им, визуально проверьте датчик положения коленчатого вала на наличие коррозии в соединениях или возможных физических повреждений. Проверьте надежность подключения питания и заземления. Снимите датчик положения коленчатого вала и проверьте, не ослаблено ли, повреждено или загрязнено тормозное кольцо. Ремонт по мере необходимости.
Если на этом этапе все в порядке, вам нужно будет отвезти автомобиль в магазин, чтобы провести проверку с помощью осциллографа. Это позволит считывать сигнал, поступающий от датчика, чтобы выяснить, какой из них не генерирует сигнал.
Распространенные ошибки диагностики P0320 Замена датчиков без проверки проводки к датчикам или без проверки правильности напряжения аккумулятора.
Если вы выполнили описанные выше шаги и по-прежнему получаете код проверки двигателя P0320, обратитесь на горячую линию FIXD Mechanic, если вы являетесь подписчиком FIXD Premium, или найдите ближайший к вам сертифицированный магазин RepairPal, чтобы получить правильный ремонт на ярмарке. цена.
Джастин Хьюз
Выздоравливающий автокросс и любитель трековых дней. Однажды превратил VW Jetta в пикап. Живет в фургоне у реки. Автомобиль мечты: раллийный автомобиль Subaru WRC 2001 года выпуска.
Мы здесь, чтобы помочь вам упростить уход за автомобилем и сэкономить, поэтому этот пост может содержать партнерские ссылки, которые помогут вам сделать именно это. Если вы нажмете на ссылку и совершите действие, мы можем получить комиссию. Тем не менее, анализ и высказанные мнения являются нашими собственными.
Темы
О АвтореДжастин Хьюз
Выздоравливающий автокросс и любитель трековых дней.
Однажды превратил VW Jetta в пикап. Живет в фургоне у реки. Автомобиль мечты: раллийный автомобиль Subaru WRC 2001 года выпуска.
Вам также может понравиться
Исследуйте автомобильные ресурсы
Страхование автомобиля
Найдите лучшие страховые предложения для вашего автомобиля
Покупка автомобиля
Все, что вам нужно знать о покупке автомобиля
Уход за автомобилем
Стоимость ремонта автомобиля, практические руководства и многое другое
Поиск автомобиля
Поиск любой марки/модели для отзывов, запчастей и многого другого
Найдите ремонтные мастерские, которым вы доверяете
p0320 Код — Цепь ввода частоты вращения двигателя зажигания/распределителя
HOME
OBD-II
p0320
Реклама
By
KBB Service Advisor
Проверено
Гэри Хардести
Что такое код P0320?
Симптомы
Причины
Серьезность
Могу ли я продолжать водить машину?
Диагностика
Сложность проверки
Получить дополнительную помощь
Код P0320 указывает на проблему с сигналом, указывающим скорость двигателя.
Это означает, что ECM (модуль управления двигателем) не знает, где находится коленчатый или распределительный вал, поэтому он не может распределять топливо или зажигать свечи зажигания в нужное время. Это может быть серьезной проблемой, и если он полностью потеряет сигнал двигателя, ваш автомобиль может даже не завестись.
Подробнее о коде P0320
Автомобиль — это невероятно хорошо настроенная часть механизма, и для достижения наилучших результатов необходимо знать, как перемещать каждую часть вместе с другими частями. Код P0320 показывает, что ECM перестал определять положение коленчатого и распределительного валов в пространстве. Коленчатый вал представляет собой деталь в нижней части автомобильного двигателя, позволяющую ему преобразовывать вертикальное движение поршней во вращательное движение; распределительный вал делает то же самое, но почти в противоположном направлении, преобразовывая вращательное движение в вертикальное движение. Оба они должны работать идеально, чтобы убедиться, что ваш автомобиль заводится и работает должным образом.
Каковы симптомы кода P0320?
В зависимости от реальной проблемы, с которой вы столкнулись, существует ряд различных симптомов, которые могут возникнуть в отношении кода P0320. Индикатор проверки двигателя является наиболее очевидным и должен загораться независимо от каких-либо других симптомов. Вы также можете заметить проблемы с питанием вашего автомобиля, остановку двигателя или пропуски зажигания, и даже двигатель начинает запускаться, но на самом деле не запускается. Однако в некоторых случаях вы также можете ничего не заметить, кроме индикатора проверки двигателя.
Каковы некоторые причины кода P0320?
Технически, сам код не дает вам никакого представления о том, в чем проблема, только о том, что проблема со скоростью зажигания или распределителем. Это означает, что может быть проблема с датчиком скорости двигателя, датчиком положения на распределительном валу или датчиком положения на коленчатом валу. Однако проблема также может быть связана с проблемой с тормозным кольцом коленчатого вала или просто из-за того, что батарея разряжена и не взаимодействует должным образом с датчиками.
Насколько серьезен код P0320?
Все зависит от реальной проблемы. Если проблема в том, что аккумулятор просто неисправен, а других серьезных проблем у вас нет, то, возможно, дело вовсе не в серьезности, и вам просто нужно заменить аккумулятор. Однако, если проблема в том, что датчики дают пропуски зажигания и двигатель начинает регулярно глохнуть, это может быть очень серьезно. Если ваш двигатель выдает код P0320, лучше всего обратиться к специалисту, чтобы диагностировать проблему.
Могу ли я продолжать движение с кодом P0320?
Технически вы можете управлять автомобилем с кодом P0320, но не всегда. Во многих случаях код P0320 будет активно препятствовать вашей способности управлять автомобилем, что может означать, что вам нужно вызвать эвакуатор или посетить дом, чтобы решить проблему. Однако, даже если вы физически в состоянии водить машину, все же лучше поговорить со специалистом о вариантах решения проблемы навсегда. Игнорирование проблемы повышает вероятность повреждения двигателя.
Насколько легко диагностировать код P0320?
Процесс диагностики для кода P0320 может быть намного сложнее, чем кажется, потому что он обычно требует проверки различных элементов в вашем двигателе. Кроме того, большинство современных автомобилей имеют напряжение искры 10-15 киловольт, что может привести к летальному исходу. Это гораздо более сложный процесс диагностики, который обычно не рекомендуется новичкам или любителям по ремонту автомобилей, особенно потому, что собрать автомобиль снова так же важно и так же сложно, как разобрать все.
Насколько сложно проверить код P0320?
Процесс проверки также может быть очень сложным. Вам нужно будет проделать большую работу, чтобы проверить проводку, питание, заземление и проблемы с грязью, а также износ. Вместо того, чтобы пытаться выполнить часть проверки самостоятельно, может быть гораздо лучше поговорить с экспертом и попросить его определить, что действительно не так.
Нужна дополнительная помощь с кодом P0320?
Поскольку код P0320 связан с вашим двигателем, лучше не рисковать.
Если вы это сделаете, вы можете столкнуться с ухудшением проблемы, которая потребует от вас значительно большей платы за устранение проблемы. Вместо этого лучше доставить ваш двигатель непосредственно к эксперту, который поможет вам решить проблему на ранней стадии.
Лучший способ сделать это — использовать Kelley для поиска ближайших к вам ремонтных мастерских. Это облегчает вам получение автомобиля и устранение проблемы до того, как она перерастет в нечто более серьезное.
Диагностические коды тоже могут придумать больше одного сразу. Если вы столкнулись с более чем одним диагностическим кодом или хотите узнать больше о диагностических кодах в целом, у KBB есть база данных кодов OBD-II, которую вы можете использовать.
P0320 Вопросы и ответы
Общие коды ошибок
P0128 — Термостат охлаждающей жидкости (температура охлаждающей жидкости ниже регулирующей температуры термостата)
P0300 — Случайное/множественное цилиндровое пропущение обнаружено
P0420 — Система каталиста.

Такая проверка может указать на другие уязвимости системы зажигания, помимо распределителя.
Рекомендуется выполнять ремонт быстро, чтобы вы нигде не застряли с автомобилем, который не заводится.