Отложенные ошибки obd что это

Опубликовано: 30.01.2023

Об ошибках в памяти ЭБУ.
Некоторые совершенно заблуждаются, считая, что «ошибка» это когда сам ЭБУ ошибся.
Другие считают, что «ошибка» это нечто, что мешает машине работать.
На самом деле «ошибка» это результат диагностики системы питания, зажигания и выхлопа, которую ЭБУ периодически проводит.

Ошибка является следствием неисправности аппаратной части автомобиля. Поэтому «вылечить» ошибку сбросом – невозможно. Она конечно исчезнет на какое-то время, но когда ЭБУ в следующий раз проведет тест он ее опять высветит.
Кроме того, наличие ошибки в памяти иногда позволяет ЭБУ исключать из работы устройство, которое ее вызвало. Например, при ошибках пропуска зажигания ЭБУ прекратит подачу топлива в соответствующие цилиндры. Машина ехать станет хуже, но катализатор будет живым.
Сбрасывать ошибки нужно только после нахождения и устранения причины, которая ее вызвала.
Полезным инструментом при поиске причин, вызвавших ошибку являются «стоп-кадры». Когда ЭБУ отмечает ошибку, он записывает в память и некоторые показатели, которые были на момент возникновения этой ошибки. Одной ошибке соответствует один стоп-кадр в памяти ЭБУ. Прочитать их можно с помощью Torque или OBD Авто Доктор.
Наш ЭБУ отмечает в стоп-кадре следующие параметры:
• Режим работы системы топливной коррекции
• Нагрузка двигателя
• Температура охлаждающей жидкости
• STFT
• LTFT
• Давление во впускном коллекторе
• Обороты двигателя
• Скорость
Увидев ошибку, не спешите ее очищать. Сначала прочитайте стоп-кадр.
Номер ошибки и данные стоп-кадра лучше записать (т.к. они могут пропасть из памяти ЭБУ в случае если ошибка не повторяется в течение 40 циклов).
Смогли определить причину возникновения ошибки самостоятельно? Устранили? Если ответ «да» на оба вопроса – сбрасывайте ее к чертям и следите, чтобы не появилась снова.
Хоть на один вопрос ответили «нет»? Тогда прямая дорога в сервис.
Кстати наш ЭБУ условно делит ошибки на три типа: капец какие важные, важные и не очень важные.
Как вы понимаете интерпретация категорий моя, но суть от этого не меняется.
Ошибки, которые не могут сильно навредить автомобилю, ЭБУ заносит в память, но лампочку Check Engine не зажигает. Например, к таким относятся ошибки по иммобилайзеру (P1693, P1696) и обрыв цепи датчика детонации (P0325).
К «капец каким важным» ошибкам относятся ошибки пропуска зажигания, которые могут нанести вред катализатору (P0300-P0304). Такие ошибки проявляются когда пропуски зажигания составляют более 5-25% на 200 оборотов двигателя. ЭБУ при этом начинает мигать лампочкой Check Engine. Эксплуатация автомобиля при такой неисправности крайне не рекомендуется, т.к. катализатор может помереть. А вы потом поедете его выбивать, греша на «хреновый российский бензин», а ведь причиной был не столько он, сколько наплевательское отношение хозяина.
Все остальные ошибки – просто важные, при них лампочка Check Engine просто горит.

В следующей части:
— приступаем к чтению и пониманию данных:
— режимы работы системы топливной коррекции,
— датчики ДАД, ДТВ, ДТОЖ,
— следим за УОЗ,
— влияние температуры двигателя на обогащение смеси,
— идеи по легкому тюнингу.

У вас есть диагностический код неисправности и хотите знать, что он значит?

В этой статье вы найдете 150 самых популярных кодов OBD2, которые относятся к 4 группам:

  • Коды трансмиссии (P)
  • Сетевые (U) коды
  • Коды кузова (B)
  • Коды шасси ©

Но сначала, давайте начнем с основ.

Что такое коды OBD2?

OBD — это сокращение от бортовой диагностики. Это относится к электронной системе автомобиля, которая выполняет самодиагностику и отчетность. При обнаружении проблемы система записывает ее как уникальный код.

Этот код известен как диагностический код неисправности (DTC). Как владелец транспортного средства или механик, вы можете взять этот код и интерпретировать его, чтобы понять природу проблемы.

Коды OBD2 являются кодами неисправностей, характерными для автомобилей, совместимых с OBD2. Как правило, это автомобили, внедорожники, легкие грузовики и т.д., которые производятся и / или продаются в США с 1996 года и в других странах.

Другими словами, если автомобиль 1996 года выпуска или новее, он соответствует OBD2. А это также означает, что он использует коды OBD2 для самостоятельной диагностики и составления отчетов.

Интерпретация цифр в кодах OBD2

OBD обеспечивает мониторинг для различных систем. Они включают в себя модуль управления двигателем, кузов, шасси и т. Д. Когда вы посмотрите на код, вы можете сразу сказать, какая система имеет ошибку, основываясь на том, как она выглядит.

Первый символ (буква)

Все коды OBDII начинаются с буквы, обозначающей неисправную часть автомобиля. Давайте посмотрим на каждую букву.
П — Трансмиссия. Включает в себя двигатель, трансмиссию и все сопутствующие аксессуары.
U — Сеть и Транспортная Интеграция. Это функции, которые управляются и совместно используются бортовыми компьютерными системами.
Б — Кузов. Эти детали в основном находятся в зоне салона.
C — Шасси. Он охватывает механические системы и функции, такие как рулевое управление, подвеска и торможение.

Второй символ (число)

За первой буквой обычно следует число. Это число может быть только «0» или «1».
0 — если это «0», то код является стандартизированным ( SAE ) кодом; также известный как универсальный код
1 — если это «1», то вы смотрите на код производителя

Третий (число)

Этот номер обозначает конкретную систему автомобиля, которая имеет неисправность. Всего имеется восемь систем:
0 — Учет топлива и воздуха и вспомогательные средства контроля выбросов
1 — Учет топлива и воздуха
2 — Учет топлива и воздуха (контур форсунки)
3 — Системы зажигания или пропуски зажигания
4 — Дополнительные средства контроля выбросов
5 — Управление скоростью и системы контроля холостого хода
6 — Компьютер и выходная цепь
7 — Трансмиссия

Четвертый и пятый символы (число)

Последний фрагмент кода неисправности представляет собой двузначное число. Это число определяет точную проблему, с которой вы имеете дело. Это может быть любое число от 0 до 99.
Как видите, типичный код неисправности имеет всего пять символов, и каждый из этих символов дает описание. Например, если вы получите код P0219, это означает, что автомобиль имеет состояние превышения скорости двигателя.

Буква « P » означает, что проблема в трансмиссии. « 0 » означает, что это общий код, а « 2 » относится к системе учета топлива и воздуха (контур форсунки). Последние две цифры (19) определяют проблему; то есть условие превышения скорости.

Хотите узнать больше о кодах и их значениях? Вот более полный список кодов OBD.

Интерпретация 150 популярных кодов OBD2

Современный автомобиль – это не только механика, но и огромное число электронных компонентов. Они управляют работой различных узлов и систем, отслеживают их состояние, регистрируют и фиксируют отклонения в работе. Чтение этих параметров позволяет производить полную компьютерную диагностику и выявлять неисправности.

Для того, чтобы диагностировать неисправности авто, необходимо специальное оборудование. Раньше для этих целей каждый производитель предлагал свое снаряжение, но с введением стандарта OBD2 примерно с 2000 года, на рынке появилось множество универсальных OBD2-сканеров.

Мультимарочные адаптеры, подключаемые в стандартный разъем OBD2, поддерживают работу с множеством марок и моделей машин. Специальное ПО для них содержит в базе как стандартные коды ошибок, универсальные для большинства авто, так и фирменные, уникальные для отдельных марок.

Помимо чтения кодов ошибок, современные OBD2-сканеры предлагают некоторые возможности по настройке бортовой электроники автомобиля. Если читать ошибки может практически любой дешевый сканер, но для продвинутой работы нужно оборудование профессионального уровня, которое заметно дороже.

Основные возможности OBD2-сканеров

Главной функцией любого OBD2-сканера является подключение к бортовой электронике авто для чтения ошибок, их расшифровки и удаления после устранения неполадок. Также эти устройства, вне зависимости от класса, могут считывать с ЭБУ двигателя и отображать текущие параметры его работы.

Используя сканер OBD2, можно проанализировать как всю бортовую сеть полностью, так и отдельные системы (например, зажигание или управление впрыском топлива). Возможно отслеживание в режиме реального времени таких показателей, как количество оборотов мотора, скорость, температуры масла и тосола, давление масла и топлива, давление во впускном и выпускном коллекторе, расход воздуха.

Также можно мониторить параметры работы топливной системы и зажигания, вроде угла опережения зажигания, показателей обогащения смеси, полноты сгорания топлива, положения дроссельной заслонки и т.д.

Некоторые из показателей компьютерной диагностики с помощью OBD2-сканера просты для понимания даже неопытными автомобилистами. Другие требуют более глубокого понимания процесса, так как отсылка к нарушению работы одной системы может указывать на неполадки вовсе в другой. К примеру, слишком высокая температура на впуске может говорить о проблемах и с фильтрами, и инжектором, и охлаждением ДВС, и его масляной системой.

В чем отличия между OBD2-сканерами разных марок

На рынке представлены OBD2-сканеры разных производителей, отличающиеся между собой ценой и функциональностью. Их стоимость отличается колоссально: существуют как китайские девайсы за несколько долларов, так и модели за несколько тысяч.

Главным отличием между ними является уровень функциональных возможностей. Также есть отличия в уровне поддержки производителем. Если профессиональные аппараты получают обновления ПО, клиенты могут рассчитывать на поддержку производителя, то отношение китайских компаний к дешевым переходникам может иметь вид «выпустили – и забыли».

Помимо широты функциональности, имеются и отличия в интерфейсе подключения. Популярны беспроводные OBD2-сканеры, работающие по Bluetooth или Wi-Fi, которые подключаются к любому современному смартфону, планшету или ноутбуку. Они удобны и универсальны, часто стоят недорого, но функции таких гаджетов сильно зависят от цены и добросовестности производителя.

Тот же ELM327 (популярный чипсет для OBD2-сканера) не копировал только ленивый. На AliExpress полно клонов по несколько долларов, совместимых с любым смартфоном, но они недотягивают по уровню возможностей до оригинала. Даже диагностика базовых компонентов доступна не в полной мере, не говоря уже о частых проблемах с совместимостью.

Изначально необходимо пояснить что для подключения к авто будет использоваться ELM327 адаптер. ELM327 – это микросхема, которая позволяет преобразовать протоколы, используемые в диагностических шинах автомобилей в протокол RS232, которым мы и будем передавать данные. За счет того что передача данных по протоколу RS232 происходит последовательно возникает первая проблема – скорости передачи данных, которую мы постараемся обойти в одном из следующих пунктов.

Существует несколько вариаций адаптера ELM327, которые классифицируются по способу передачи данных – Bluetooth, WIFI, USB. Исходя из того что целью разработки является мобильное устройство под операционной системой Android можно подобрать две наиболее подходящие версии ELM327, такие как Bluetooth и WIFI. Так как способ получения и обработки данных один, а отличаются они всего лишь вариантами подключения к адаптеру, то можно выбрать всего один, организовать при помощи него диалог, а после добавить остальные варианты подключения.

ELM327 1.5 vs ELM327 2.1

Одной из первых проблем, с которыми можно столкнуться стала проблема выбора непосредственно адаптера, в нашем случае Bluetooth. Оказывается если вам необходимо поддерживать все (по крайней мере большинство) автомобилей необходимо выбирать версию v1.5 вместо v2.1, что на самом то деле необходимо несколько раз уточнить при покупке адаптера, потому как продавцы пытаются выдать версию адаптера не за ту, которая есть на самом деле, т.к. они особо ничем не отличаются. На деле же в версии v2.1 отсутствует поддержка протоколов J1850 PWM и J1850 VPW, что говорит о том, что у вас не получится подключиться к автомобилям, которые используют эти протоколы.

Подключение

Подключение к адаптеру происходит в несколько этапов:

  • Подключение к адаптеру (Bluetooth, WIFI)
  • Отправка инициализационных команд (инициализационной строки)

AT Z [reset all]
Сброс настроек адаптера до заводского состояния.
AT L1-0
Включить/Отключить символы перевода строки.
AT E1-0
Echo on – off
AT H1-0
Headers on – off
AT AT0-1-2
Adaptive Timing Off — adaptive Timing Auto1 — adaptive Timing Auto2
AT ST FF
Установить таймаут на максимум.
AT D [set all to Default]
Сброс настроек в исходное, настроенное пользователем состояние.
AT DP [Describe the current Protocol]
Сканер способен самостоятельно определять протокол автомобиля, к которому он подключен.
AT IB10 [set the ISO Baud rate to 10400]
Команда устанавливает скорость обмена данных для ISO 9141-2 и
ISO 14230-4 10400
AT IB96 [ set the ISO Baud rate to 9600]
Команда устанавливает скорость обмена данных для ISO 9141-2 и
ISO 14230-4 9600 для протоколов 3,4,5.
AT SP h [ Set Protocol h]
Команда выбора протокола h, где h:

0 – Automatic;
1 — SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
2 — SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
3 — ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
4 — ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
5 — ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
6 — ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
7 — ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
8 — ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
9 — ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);
AT SP Ah [Set Protocol h with Auto]

Команда устанавливает по умолчанию протокол h, если подключение по протоколу h не удалось, тогда адаптер начинает автоматический подбор протокола.

Исходя из описанных выше команд, формируем инициализационную строку.

Желательно давать возможность пользователю сменять инициализационные команды, потому как для того чтобы подобрать «ключ» к некоторым авто необходимо выбрать более подходящие настройки адаптера. В нашем же случае используются настройки, которые походят для большинства стандартных протоколов.

Так же желательно обратить внимание на команду APSP0, таким образом мы устанавливаем по умолчанию автоматический подбор протокола, это может занять некоторое время.

Соответственно если пользователь знает какой у его авто протокол, то используя возможность смены протокола подключения он может поменять 0 на номер его протокола.

Считывание диагностических данных

Для считывания диагностических данных используются специальные команды PID’s.
PID (Parameter id’s — Бортовые диагностические идентификаторы параметров) – коды, которые используются для запроса показателей определенных датчиков автомобиля.

Основные пиды можно найти в Википедии, там полный набор основных команд, которые должны поддерживать все автомобили. Так же есть наборы команд для определенных марок и типов автомобилей, эти наборы предоставляются за отдельную плату. В нашем случае приложение заточено на базовую диагностику автомобилей соответственно мы используем базовый набор команд.

Также есть возможность получать текущие данные от автомобиля при этом команда получения данных от авто будет иметь вначале 01, указывая на то что мы хотим получить real data. Если же мы хотим получить сохраненные данные автомобиля, то вначале команды необходимо указать 02. Например, команда для получения текущей скорости автомобиля – 010D, а для получения сохраненной скорости – 020D.

Если внимательно посмотреть на то количество команд, которое предоставляется открытыми ресурсами, то можно как раз и заметить ту проблему, о которой я писал в самом начале, а именно проблема скорости ответа адаптера. Так как отправка и получение команд идет последовательно, то для того чтобы получить показания датчика на текущий момент времени необходимо дождаться ответа на все предыдущие команды. Соответственно если запрашивать на получение все команды, то большая вероятность того что обновление реальных данных будет происходить очень медленно. Но и эту проблему можно решить, если воспользоваться командами, которые отобразят только те команды, что существуют в автомобиле. Например:

0100 – PIDs supported [01 — 20]
0120 – PIDs supported [21 — 40]
0140 – PIDs supported [41 — 60]
0160 – PIDs supported [61 — 80]
0180 – PIDs supported [81 – A0]
01A0 – PIDs supported [A1 — C0]

Я продемонстрирую как определить какие датчики присутствуют в автомобиле при помощи одного из пидов. Например:

  • 0100 запрос
  • BB1E3211 ответ от авто

Используя следующую табличку можем определить какие пиды поддерживаются нашим автомобилем, начиная от 01 до 20:

Исходя из получившихся данных можем определить, что наш автомобиль поддерживает следующие пиды:

Теперь вместо отправки всех 32 команд и ожидания ответа на них, несмотря на то, что некоторые могут отсутствовать, мы будем использовать всего 15 команд. Но и это не предел так называемой оптимизации. Для того чтобы данные обновлялись еще быстрее советую запрашивать только данные о тех датчиках, которые отображаются на экране. Хотя это ограничивает некоторый функционал приложения. Например, запись истории.

Считывание и расшифровка ошибок автомобиля

Ошибки автомобиля тоже могут быть различными и для них тоже существуют отдельные команды. Например:

  • 03 – Для отображения сохраненных кодов ошибок
  • 0A – Для отображения постоянных кодов ошибок.

А теперь пояснение.

Исходя из полученного ответа мы можем получить код ошибки, для этого декодируем полученное сообщение используя следующие таблички.

3, 4, 5 символы формируются по этой таблице:

Исходя из этого можем попробовать разобрать следующий ответ 0001000000111110

Код ошибки: P103E

Эпилог

На данном этапе мы разобрались в том, каким образом организовать диалог с адаптером, посылать ему команды, получать и расшифровывать его ответы. Это большая часть работы, если считать то, сколько времени уходит на изучение материала, но в то же время довольно таки интересная. За пределами этой статьи осталось множество проблем связанных с визуальным интерфейсом, а также множество дополнительных функций, таких как добавление новых пидов из файла, стандартный и расширенный способ подключения к адаптеру и построения графиков.

Матвиенко Александр, Хоссейн Фахр.
P.S. Оригинальную английскую версию статьи можно найти здесь

  • Java
  • Разработка под Android
  • IT-стандарты
  • Автомобильные гаджеты

Читают сейчас

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Скоро на этот адрес придет письмо. Подтвердите подписку, если всё в силе.

  • Скопировать ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Pocket

Похожие публикации

  • 9 июня 2021 в 13:53

Контроль сонливости водителя, кресла с учётом женской анатомии: что нового в автомобильных технологиях безопасности?

Анонс: общаемся об Android-разработке с Senior Android Developer Spotify Славой Савицким

Google запустила новый Android Developer Challenge

Вакансии

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Минуточку внимания

Комментарии 58

Сейчас как решил вопрос прямого общения с CAN шиной через elm327.
Obd2 это протокол который должны поддерживать все автомобили любой марки.
По Can ходит проприетарный протокол, у разных производителей свой набор команд.

Can управляет всему функциями авто. Obd2 для диагностики малого количества параметров.
Например через obd2 я не могу посмотреть открыта дверь или закрыта, по Can могу.

Я поправлю: CAN НЕ управляет всеми функциями авто.

CAN — это сеть из контроллеров которые сидят на одной шине и общаются между собой. Такие сети можно связать между собой только через Gateway.
Обычно же CAN’ом ошибочно называют два провода на корых сидят контроллеры.

ODB2 это протокол, по которому контроллеры могут общатся с внешним миром.

  • заставить его сделать себе диагностику
  • выдать информацию о контроллере, машине (например если VIN)
  • перепрошить / проапдейтить software, bootloader контроллера
  • перекодировать / пеменять параметры

Все верно. И простейший вариант: подключиться к CAN-шине через OBD-разъем, воткнув в него «китайский свисток» на основке ELM327 (адаптер).

А в документации этого адаптера есть описание и протокола CAN-шины, и команды управления, например, тут.

В ответ на команду вы получите код, расшифровку которого можно посмотреть, например, здесь. Но это только общая часть, действительная для практически всех производителей. А далее надо копать для каждого отдельно: Peugeot, Scoda, Reno, Volvo и т.д.

OBD — это грубо говоря стандарт на порт диагностики. CAN — это протокол обмена. В разъеме OBD2 может быть как CAN, так и что-то другое.

Вообще, рассматривайте CAN как ethernet для автомобиля. Как через обычный ethernet может ходить что угодно, начиная от голосовых звонков и заканчивая торрентами, так и на шине CAN может быть все что туда захочет запихнуть производитель авто.

Конечно. Вопрос, какие именно данные.
Я заказал пятидолларовый свисток из китая, а приложений в сторе валом.

Поворот руля и передачу оно не показывает — или я не нашел (да и не искал, если честно) или у меня машина старенькая или вообще нету. Не знаю. В остальном информации очень много: расход бензина, воздуха, обороты, темпратуры, сторость, а дальше какие-то сильно автомобильные показатели, которых я даже не понимаю, но их много.

Ээээ, правильнен сказать: «Самое дешёвое профессиональное CAN-устройство — от 100 у.е.» ;)

А аот верхней границы, увы, нет. :)))

Устройство — это просто адаптер. Вся соль в программе, которая будет подавать команды и разбирать затем ответ. А вот тут без знаний протоколов конкретных производителей НИКУДА не шагнешь. Поэтому и так дорого стоят.

Есть программа на python PyRen. Там многое очень доступно прямо из кода

Ну, не совсем — если вам будет нужен высокоточный и многоканальный CAN-сниффер & логгер для отладки программ — то там само по себе железо будет тоже не одну тысячу у.е. стоить. :)

В общем из известных мне профессиональных, но самых простых решений — где чисто на USB идёт поток данных, но там и оболочка есть простая и удобная, и API, и ещё пара мелочей — это вот:

Кажется, в «классических работах» Миллера и Валасека их тоже видел. :)

Эээ, тут я, увы, не знаю, что сказать — не видел, опыта нет. :)

Ну вот у меня как-то забарахлила приборка.
Ехать оставалось километров 200, а скорость 0. Да и обороты не особо верно кажет.
Подрубаем EML’ку и вуаля. Аналогичные истории с загоранием чека внезапным.

Пока у вас машина новая, это все не нужно — когда вы ездите на винтаже, то вот тут оно нужно и даже очень.

Если под словом OBD-2 Вы понимаете протокол, то нет, нельзя. Этот стандарт изначально предназначался для контроля за выбросами двигателя, и там есть только параметры, которые явно или косвенно на эти выбросы влияют.
Список параметров можно найти в википедии, «OBD-II PIDs». Также можно почитать стандарты, например ISO 14230 (платный, но можно найти в интернетах).

А если под словом OBD-2 подразумевать разъем, всё становится интереснее. В дорогих машинах он соединяется с остальной шиной через гейт, и кроме диагностики там ничего нет, а вот во всём, что попроще, прямо в разъеме видно весь обмен на шине. И вот там есть и скорость (сама приходит, ничего спрашивать не надо), и обороты, и угол руля (если есть ESP или усилитель достаточно умный). Текущей передачи, правда, не будет (если задний ход не считать :-) ), но её можно самому посчитать по отношению скорости и оборотов двигателя.

Конечно, если «чисто случайно» подключить OBD-разъем не к Diagnostic-CAN, а к скажем Body-CAN (а CAN распределитель не трудно найти), то там столько самого прийдет, что только успевай подставлять HDD :-)

  • то что читается с OBD — это отложенные (delayed) значения. Т.е. никакого RealTime (ESP, руль и т.д.)
  • колличество таких сигналов очень ограниченно
  • по каждому идут споры, должен ли электрик в мастерской или клиент этот сигнал видеть

По сути-то — что и где будет видно, это решение архитекторов конкретной модели.

И настройки гейтвеев (если они есть).

Как пример: когда я в самообразовательных и тестовых целях подключился на OBD-разъём моей сейчас семилетней Хюндай i30 — то там прекрасно было видно весь поток CAN-информации. С реакцией отдельных байтов и битов на открывание дверей, окон и пр.

Но если есть гейтвеи и строгая фильтрация — то мало что будет видно.

Все машины разные, гарантированного набора данных просто нет.
Вы можете примерно ориентироваться на то, что есть на приборной панели. Эти данные передаются через моторный CAN, но не факт что все. Например на моей Toyota Isis датчик уровня топлива подключен к приборке аналоговым проводом, и в моторном CAN отсутствует. Информация о номере передачи и вообще режимах автомата тоже отсутствует (лампочки на консоли подключены проводами напрямую к контроллеру автомата).
Для информации о кузове (управление замками, состояние концевиков дверей), надо подключаться к кузовному CAN. Опять же, для моей машины второго CAN просто нет, и такую информацию снять нельзя.

Чисто ради примера — вот там одна точка с моей машины в движении. Указаны все параметры, которые удалось снять из моторного CAN по стандартному протоколу:

Toyota Isis OBDII info:

На приборной панели автомобиля горит ошибка двигателя? Рассмотрим порядок действий для определения причины возникшей неисправности.

В качестве OBD-II адаптера возьмем один из самых дешёвых и популярных — автосканер ELM327.

Для диагностики двигателя и определения кода ошибки понадобятся:

  • Ноутбук, планшет или смартфон с Android/iOS (подойдёт одно любое устройство из перечисленного).
  • Адаптер ELM327 с подходящим к вашему устройству типом связи (автосканер выпускается в различных версиях — USB, Wi-Fi и Bluetooth). Уточняйте у продавца заранее, будет ли предлагаемый им адаптер совместим с вашим компьютером или смартфоном.
  • Специальная программа для интерпретации полученных от автосканера данных (для определения кода ошибки подойдут бесплатные версии программ) — Torque Lite.

Общий порядок действий (на примере устройства с Android и адаптера ELM327 с Bluetooth связью):

  1. Подключаем адаптер ELM327 к специальному диагностическому разъёму OBD2 в вашем автомобиле.
  2. Включаем зажигание (можно запустить двигатель — автосканер будет работать даже в движении). На адаптере должны загореться светодиоды.
  3. Включаем Bluetooth в Android.
  4. В настройках Android заходим в беспроводные сети Bluetooth, далее выбираем поиск нового устройства для сопряжения. Идентификатор автосканера обычно OBDII, но может быть и другое имя. Стандартный пароль для сопряжения 1234 или 0000 (в случае неудачи попробуйте 9999, 1111, 5678, 6789).
  5. Открываем диагностическую программу на Android (например, Torque) и следуем инструкции ниже.

Настройка программы Torque для ELM327 и определение кода ошибки

Первым делом подружим программу с нашим диагностическим сканером.

Настройка программы в скриншотах

knopka-nastroek-torque

nastroyki-torque

nastroyki-adaptera-obd2-torque

tip-podkluchenia-torque

Возникли проблемы при настройке? Задайте вопрос в комментариях указав модель автомобиля и год его производства, а также как можно больше информации об используемом адаптере и переносном устройстве.

proverka-adaptera-torque

proverka-torque

Сканируем ЭБУ на ошибки

Возвращаемся на главный экран программы. Желательно настроить профиль диагностируемого автомобиля, однако вы уже можете провести диагностику.

Также программа позволяет сбросить ошибки (как это сделать показано на скриншоте).

proverka-oshibok-torque

kodi-oshibok-torque

oshibki-torque

sbros-oshibok-torque

Если программа показывает, что в ЭБУ нет сохранённых кодов ошибок, то всё в порядке, либо ошибки были сброшены.

Читайте также:

  • В 1497 ошибка тойота
  • 00282 ошибка фольксваген пассат б5
  • Не горит подсветка багажника на опель астра н
  • Ошибка p0734 bmw 5hp19
  • B1431 mitsubishi asx ошибка

Download Article

Download Article

You’re cruising down the road, enjoying your drive, when all of a sudden that most mysterious of indicators turns on: “Check Engine”. What does it mean? The engine is a pretty vast and intricate machine, so “checking the engine” isn’t going to produce many answers. That’s where the OBD-II code reader comes in. This little device will allow you to pinpoint where that error is coming from.

  1. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 1

    1

    Obtain an OBD-II scan tool. You can find OBD-II scan readers at many online and auto-parts stores.[1]
    If you have a Bluetooth-enabled smartphone, you can download an app to interpret the data and purchase an OBD reader that will display the codes and explanations directly on your device.

    • If your car/light truck is older than 1996 you will need to purchase an OBD-I scanner which are more vehicle specific and do not use the universal OBD-II coding system.[2]
      This article concentrates on the OBD-II system.
    • OBD-II constantly monitors the performance of your engine and Emissions Control System. It will turn on your Check Engine Light whenever a malfunction occurs that causes the vehicle produced emissions to be greater than or equal to 150% of the Federal EPA mandated limits.
  2. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 2

    2

    Locate the Diagnostic Link Connector (DLC) in your vehicle. This is a somewhat triangular shaped 16-pin connector that is commonly located underneath the left hand side of the dash near the steering column. If you have trouble locating the DLC, search for the location on the internet using your car’s model and year, or refer to the owner’s manual.

    Advertisement

  3. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 3

    3

    Insert the scan tool connector or code reader into the DLC. Turn your ignition on, but do not start your engine. You will see the scanner begin to communicate with the onboard computers in your vehicle.[3]
    Messages like «searching for protocol» and «establishing data transmission link» may appear on the scanner’s screen.

    • If the screen stays blank and does not light up, jiggle the connector to achieve a better contact between the scanner and DLC connector pins. Older cars in particular may have poorer connections.
    • If you still aren’t having any luck, be sure that your cigar lighter works. This is because the OBD-II system uses the cigar lighter circuit to provide voltage to the DLC. If the cigar lighter does not work, locate and check the appropriate fuse.
  4. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 4

    4

    Enter in your vehicle information. On some scanners, you will need to input your VIN as well as the make and model of the vehicle. You may also need to specify the engine type. This process will vary depending on the scanner.

    • You can usually find your VIN number on the bottom-left hand side of the windshield.
    • VIN numbers are typically stamped on every single part of newer cars.[4]
  5. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 5

    5

    Find the menu. When the scanner finishes booting up, look for a menu. Select “Codes” or “Trouble Codes” to open the main Codes menu. Depending on your scanner and year of the vehicle you may be presented with a few systems such as Engine/Powertrain, Transmission, Airbag, Brakes etc. When you pick one, you will see two or more types of codes. The most common are Active codes and Pending codes.

    • Active codes are live codes or malfunctions that are keeping your Check Engine Light on. Just because your Check Engine Light is off doesn’t mean the code or malfunction disappeared, it just means that the code setting conditions haven’t occurred for two or more operations of the vehicle.
    • Pending codes mean that the OBD-II monitoring system has failed the operation of an emission control system at least once and if it fails again the Check Engine Light will be turned on and the malfunction becomes an Active code.
  6. Advertisement

  1. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 6

    1

    Learn what the letter means. Each code will start with a letter which designates what system the code is referring to. There are several letters that you may see, though you may have to move to different menus to see them:

    • P — Powertrain. This covers the engine, transmission, fuel system, ignition, emissions, and more. This is the largest set of codes.
    • B — Body. This covers airbags, seat belts, power seating, and more.
    • C — Chassis. These codes cover ABS, brake fluid, axles, and more.
    • U — Undefined. These codes cover other aspects of the car.
  2. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 7

    2

    Learn what the numbers mean. P0xxx, P2xxx, and P3xxx are all generic codes that apply to all makes and models. P1xxx codes are manufacturer specific, such as Honda, Ford, Toyota, etc. The second number tells you what subsystem the code refers to. For example, P07xx codes refer to the transmission.

    • The last two digits are the specific problem that the code refers to. Check a code chart online for details on each specific code.
  3. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 8

    3

    Read an example code. P0301 indicates a misfire condition on cylinder #1. The P indicates it’s a powertrain code, the 0 indicates that it is a generic or universal code. The 3 means the area or subsystem is an Ignition System code.[5]

    • The 01 indicates it’s a cylinder specific problem, in that there is a misfire condition in the number 1 cylinder. It could mean that the spark plug, plug wire or dedicated ignition coil are worn out or that there is a vacuum leak near the cylinder.
    • A code does not tell you what component is defective; it only points to or indicates that a component, its circuit, or its wiring/vacuum control are malfunctioning. The code may be the symptom of a malfunction caused by a completely different system.
  4. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 9

    4

    Diagnose your vehicle. The proper diagnosis of OBD-II codes takes years of training and practice. For example, a weak battery or worn out alternator can set five or more codes in systems that are perfectly normal. Before attempting repairs, understand that the codes alone will not tell you what parts need to be replaced or what repairs need to be made.

    • If you are unsure of what you are doing, take your car to an ASE Certified Master Technician with the L1 Advanced Engine Performance Diagnostic certification, or you could end up wasting a lot of time and money.
  5. Image titled Read and Understand OBD Codes Step 10

    5

    Reset your Check Engine Light. If you’ve made your repairs, or simply don’t want to see your Check Engine Light for a while, you can reset it using most OBD scanners. The light will turn off until the car has been driven a certain amount of time (this varies from manufacturer to manufacturer).[6]

    • You can reset the Check Engine Light from the main menu of most scanners. It is also referred to as a CEL.
  6. Advertisement

Add New Question

  • Question

    How do I decode OBD codes?

    Ed Beery

    Ed Beery is an Automotive Specialist and the Owner of InTechgrity Automotive Excellence based in Denver, Colorado. With more than eight years of experience, he specializes in providing maintenance and repair services for both individuals and companies. Ed and the InTechgrity Automotive Excellence Team are approved by the American Automobile Association (AAA) for repairs and are Automotive Service Excellence (ASE) certified.

    Ed Beery

    Automotive Specialist

    Expert Answer

    Search the code on the internet. This can help you figure out the meaning of the code, along with possible causes and solutions.

  • Question

    How do I find my OBD port?

    Ed Beery

    Ed Beery is an Automotive Specialist and the Owner of InTechgrity Automotive Excellence based in Denver, Colorado. With more than eight years of experience, he specializes in providing maintenance and repair services for both individuals and companies. Ed and the InTechgrity Automotive Excellence Team are approved by the American Automobile Association (AAA) for repairs and are Automotive Service Excellence (ASE) certified.

    Ed Beery

    Automotive Specialist

    Expert Answer

    Check under the dash on the driver’s side! This is where most OBDII ports are located.

  • Question

    What is OBD device for car?

    Ed Beery

    Ed Beery is an Automotive Specialist and the Owner of InTechgrity Automotive Excellence based in Denver, Colorado. With more than eight years of experience, he specializes in providing maintenance and repair services for both individuals and companies. Ed and the InTechgrity Automotive Excellence Team are approved by the American Automobile Association (AAA) for repairs and are Automotive Service Excellence (ASE) certified.

    Ed Beery

    Automotive Specialist

    Expert Answer

    An OBD device is better known as OBDII scan tool, which helps pull codes using the OBDII port on a vehicle.

See more answers

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

  • A code reader is limited in its function to reading codes and clearing codes. They do not provide live data or tell you which diagnostic monitors have failed or completed successfully. Scan tools, which are more expensive and a bit harder to use, can read codes, provide detail about code specifics, read and display live data, and help confirm diagnoses.

Advertisement

  • Do not think that the code tells you which part to replace. The friendly but usually untrained auto parts clerk will be happy to suggest many parts to try, but this can get very expensive and even confuse the issue.

  • After repairs are performed, a proper drive cycle must be performed to clear all the readiness monitors. So, if needed, an emission test can be performed and passed.

Advertisement

References

  1. Ed Beery. Automotive Specialist. Expert Interview. 19 November 2021.
  2. Ed Beery. Automotive Specialist. Expert Interview. 19 November 2021.
  3. Ed Beery. Automotive Specialist. Expert Interview. 19 November 2021.
  4. Audra Fordin. Certified Automotive Technician. Expert Interview. 13 January 2022.
  5. http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
  6. http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/maintenance/4267896

About This Article

Article SummaryX

To read OBD codes for cars made after 1996, you’ll first need to purchase an OBD-II scanner and connect it to your car’s Diagnostic Link Connector, which you can find by consulting either the internet or your owner’s manual. Turn on the ignition without starting the engine to start the link, and navigate to the scanner’s code menu. If you see any “active” or “pending” codes, refer to a code chart to learn more about exactly what and where the malfunction is. Scroll down for an in-depth explanation of the letter and number codes you might see and what they mean!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 340,626 times.

Reader Success Stories

  • Nicole S.

    «I’m currently having issues with my car, and a friend let me borrow his code reader. After I connected to my…» more

Did this article help you?

Обновлено: 23.06.2023

всем привет. у меня созданна не одна тема на этом форуме, то я грешил на одно, то на другое, и решил создать одну, узконаправленную, и подвести итог. вобщем суть такова. рав второго поколения, автомат u140, двигатель 1az. во время езды отсутствует динамика, точнее сказать машина еле едет. но. при задней передаче, если надавить на гашетку на половину, то лбом об руль можно ударится! вывод- дело не в мощности двс! второе- при переключении с первой на вторую, авто начинает тормозить до пяти км в час, потом отпускает и опять доходя до скорости переключения на вторую — повторяется. решается это путем игры педалью, тоесть если изначально разгонятся слегка на повышенных оборотах, а в момент переключения на вторую отпустить и нажать педаль, то переключение в норме! задняя включается с очень сильным толчком! весьма сильным! толчка не будет, если с D на R переключится. тоесть я всегда сначала включаю переднюю, а потом заднюю! еще — на L передаче не едет вообще! думал не передаточного соотношения, но как оказалось она на этой передаче как на тормозе стоит! проверил просто, ехал около 20 км в час, и во время движения включил L, авто начало торзмозить до полной остановки, причем торможение вполне ощутимое, точно не накатом остановилась! почитав разное, пришел к тому, что это либо акпп либо ЭБУ! дело в том, что если ЭБУ не исправен, а на рав второго поколения это бывает часто, то комп может включать несколько передач одновременно! а также управлять тормозом акпп, что и происходит в моем случае как я-понимаю. я заменил комп. но проблема осталась. ((((( но вы хоть убейте меня, я все равно грешу на электрику! ведь если начать движение с D, авто же тоже начинает ехать с первой передачи, как и на L, но на D она едет! всемя клапанами и тормозной лентой управляет мозг ЭБУ! кто что в этом смысле понимает, обьясните мне! плиз! или разубедите, а если я прав, то подскажите как точно можно выявить причину. просто у меня такое чувство что блок, который я поставил, с таким же глюком, уж больно часто он у равов глючит.((( я отключал полностью весь жгут управлениями соленоидами от акпп! так вот- ни толчков, и не торможения нету. на D в этом режиме трогается я так понимаю с третьей передачи, но по динамике она ни капли не уступает той первой передачи, которая имеется при подключенном жгуте! одинаково! такое чувство, что при подключенном компе, чтото мешает машине ехать! но при выключенном управлении соленоидами, я не заметил разницу между положениями селектора акпп по скорости, такое чувство что в любом положении только третья передача. и кстати в этом режиме машина на L едет! не знаю нормально ли что в любом положении только третья? у меня сложилась одна мысль, что глючный комп врубает сразу несколько передач, и они в соотношении друг друга либо клинят, та передача, которая должна быть работает нормально, а пакет фрикционов той передачи, которая в этот момент не должна быть включена блокирует тормозная лента, тем самым вызывая торможение авто! отсюда и хреновая динамика! ну или чтото в этом роде. у кого какие мысли. помогите ((((

ЕДЕТЕ СО СКАНЕРОМ И СМОТРИТЕ ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ЭЛЕКТРОНИКА ВОТ И ВСЕ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТ АКПП ПОТОМ КОПМ 2 — 3 СЛУЧАЯ В МЕСЯЦ ЕСЛИ ВОВРЕМЯ УСПЕЛИ ПРОСТО РЕМОНТ КОМПА

совет хороший. надо попробывать! надеюсь что сканер у единственного спеца где я живу — подойдет! кстати самодиагностика очень редко, гдето раз в месяц показывает ошибку второго соленоида. и очень редко бывает слышно на холостых оборотак клацанье со стороны акпп, какбы щелканье, очень похожее на звук срабатывания клапана. и оно происходит с очень большой частотой, раза три в секунду. не думаю что так должно быть.

я отключал полностью весь жгут управлениями соленоидами от акпп! так вот- ни толчков, и не торможения нету. на D в этом режиме трогается я так понимаю с третьей передачи, но по динамике она ни капли не уступает той первой передачи, которая имеется при подключенном жгуте! одинаково! такое чувство, что при подключенном компе, чтото мешает машине ехать! но при выключенном управлении соленоидами, я не заметил разницу между положениями селектора акпп по скорости, такое чувство что в любом положении только третья передача.

Основываясь на изложенном, автомобиль (вернее АКПП) тест «ручное переключение» не прошёл, что косвенно говорит о неисправности именно механико-гидравлической части.
Применительно к обсуждаемому автомобилю должно быть:
1. «L»- должна быть первая передача.
2. «2» и «D»- повышающая передача (4-я)

я достал схему электронную, надо попробывать лампочки от компа вывести, в ближайшее время от работы время. кстати в моей книге написано, что при отказе второго соленоида не будет первой и второй передачи. тоесть авто у меня трогается с третей. а так как при третей передачи второй соленоид должен быть не просто отключен, а заблокирован, отсюда и плохая тяга на любой скорости км в час.. я прав?

кстати, подумав — скажите, может быть что на сопротивление все соленоиды будут в-норме, и на срабатывание тоже, потому что этот соленоид просто напросто забит грязью? или отложениями фрикционов. ведь если бы он полностью не работал, чек сразу после начала движения разгорался бы?? а он редко выдает ошибку, будто его клинит, и поэтому ошибка так долго генерируется. и реально ли его снять без снятия гидроблока. а то я пружинки поршней боюсь рассыпать и перепутать.

Привет andrei_sol_88,смотрю ты уже на много продвинулся с тех пор как . да и заменил многое.Для того чтобы грешить на электронику(я тоже склоняюсь,что в ней проблема)нужно просмотреть механику т.е. фрикцыоны,заднюю крышку,планетарный ряд и заменить ремкомплект.Обратить внимание на гидроаккумуляторы и промыть гидроблок,кстати в этой акпп нет тормозных лент о которых ты упомянаеш выше,Только после этих процедур ты можеш приступать к устранению электронных поломок.Если ты даже и устраниш электронную поломку,то за всё время твоих экспериментов »железо» уже изрядно подустало.Хотя на продажу пойдёт.
Как вариант-попробуй поменять соленоид,стоящий рядом с клапаном переключения передач(мануальный клапан)или гидроблок взборе на заведомо 100процентно рабочий.Уже бы сам разобрал коробу,в нете всё есть,здесь бы подсказали чё да как,уж сильно долго ты с ней возишся.

ну да, продвинулся, но и времени ушло сильно много, а все потому, что в этом городке нет ни специалистов, занимающихся автоматом, ни запчастей. хотя зп позволяет. жил в городе, было все наоборот. отсюда можно и вывод сделать, что все эти запчасти для механики пока отложить, и достать гидравлику хотя бы ((( чтоб она дальше не гробила узлы автомата. а на счет лампочек, которые я хочу подцепить от цепи компа, не страшно ли их прям от разьемов выводить? полюсовку я знаю, и контакты по схеме вижу. вопрос только в том, на сколько ватт ставить, и не угроблю я ли блок уменьшением сопротивления в-цепи? кстати сегодня опять же по этим контактам прозвонил все пять соленоидов, два из которых звонятся на землю, цепь есть, сопротивление слегка завышенно от нормы у всех, но я думаю что это либо полностью прогретый автомат виноват, либо то, что я прозванивал клапана через всю косу. а-на счет лампочек все же очень интересно. хочу посмотреть на какие клапана комп дает сигналы на первой и-второй передаче.

и я слышал что при снятии гидроблока, там замудреная прокладка должна меняться полюбому? а тут ждать ее опять пару недель. реально ли ее вырезать самому из жесткого твердого картона?

и я слышал что при снятии гидроблока, там замудреная прокладка должна меняться полюбому? а тут ждать ее опять пару недель. реально ли ее вырезать самому из жесткого твердого картона?

)))))Да хрень всё это,прокладка по хорошему-нужна,но без неё тоже едет(если убрать её совсем,темболее тебе только попробовать,что измениться).Ты же всё равно будеш другой гидроблок ставить,а соленоиды можно и так поменять,короче вскроеш поддон-увидиш.А из картона-нееее,люди уже в космос летают,ну и т.д.))))

Я ставил не лампочки,а светодиоды,вроде так они называются,и врезался в косу,немного выше разъёма т.е. разрезал провод и впаивал в него диод,но это была мицуба и другая акпп,но разницы нет,просто у тебя больше солиноидов.У тебя есть таблица с указаним,какие пакеты и соленоиды куда работают?Иначе как ты собираешся их проверять.

Доброго времени суток. Нахожусь в аналогичных раздумьях. Коробка переключается с рывками, причем сила рывков постоянно разная -когда аж в редуктор долбит, когда толчек, когда вообще не заметно, никакой зависимости от оборотов и нагрузки нет. При этом машина сначала как-бы чуть притормаживает, а потом рывок вперед. Задняя тоже включается когда незаметно, а кода очень даже. Скорости присутствуют все, рывки тоже между всеми, но в основном 2-3, особенно утром, когда выезжаю из гаража 1-2 незаметно а после второй он как-будто толи первую толи вообще заднюю втыкает, офигенный толчек и третья, больше такого не повторяется до следующего утра. ЭБУ снимал, он видимо меняный, т.к. по каталогу должен быть 42760 а стоит 42761, который предлагает Exist, никаких косяков с припоем линзой не обнаружил, отдал авторитетному электронщику-он тоже ничего подозрительного не нашел. Масло нормальное. Солики прозванивал от разъема ЭБУ — сопротивление в норме. Планетарка не гудит. Вот и думаю — толи коробас контрактный заказывать (она оказывается на всех вэдовых Тойотах стоит, вместе с раздаткой и выбор в наших краях большой) толи ЭБУ заказывать (а вот с ним проблема, ибо на японках другой и остается только Exist). Как то надо еще собраться и поддон вскрыть, там фильтр сетка или новый ставить?

Вадим спасибо за совет. на выходных воткну диоды, если все будет в норме то полезу в гидроблок, гляну че там да как, закажу второй соленоид, не так уж он и дорого для эксперемента стоит. на счет таблицы — есть, тоесть известно где и на какой передачи должны врубаться соленоиды, а какие отрубаться или блокироваться. непонятно одно, по книге сигнал на них подается импульсами, тоесть я так понимаю лампочки будут мерцать? и-как себя поведет лампочка, если клапан будет не включен, не выключен, а заблокирован.
андрей. начни наверно с советов выше как и я, с поддона! а ЭБУ у тебя врядли виновен, так как на сегодняшний день у тебя стоит с уже замененным артикулом, тоесть заводом этот глюк уже исправлен! но это в теории.проверить блок можно лампочками!

а на счет резкого включения задней, я так пологаю нету (как выразиться поточнее) придерживающего пакета задней передачи давления. потому что задняя втыкается почти без паузы. и чем холоднее автомат, тем более плавно она включается. но это опять же мои догадки, построенные на логике из прочитанной теории ))

Вадим спасибо за совет. на выходных воткну диоды, если все будет в норме то полезу в гидроблок, гляну че там да как, закажу второй соленоид, не так уж он и дорого для эксперемента стоит. на счет таблицы — есть, тоесть известно где и на какой передачи должны врубаться соленоиды, а какие отрубаться или блокироваться. непонятно одно, по книге сигнал на них подается импульсами, тоесть я так понимаю лампочки будут мерцать? и-как себя поведет лампочка, если клапан будет не включен, не выключен, а заблокирован.
андрей. начни наверно с советов выше как и я, с поддона! а ЭБУ у тебя врядли виновен, так как на сегодняшний день у тебя стоит с уже замененным артикулом, тоесть заводом этот глюк уже исправлен! но это в теории.проверить блок можно лампочками!

Ну если не дорого,то тогда закажи 3 больших солика-чтобы уже наверняка.Они и есть импульсные.Я думаю,что будет мерцать,хотя. Я думаю они не блокируются,а работают постоянно либо с некоторыми интервалами.

ну да ты прав! два по книжке точно не блокируются, которые отвечают за первую и вторую передачу. кстати сегодня замерли напряжение на них, на холостых, напруга 6 вольт. вот тока импульсы я не заметил, может омметр цифровой виновен, без стрелки. по книжке пишется импульсы. а вот частота этих импульсов остается загадкой.

ну да ты прав! два по книжке точно не блокируются, которые отвечают за первую и вторую передачу. кстати сегодня замерли напряжение на них, на холостых, напруга 6 вольт. вот тока импульсы я не заметил, может омметр цифровой виновен, без стрелки. по книжке пишется импульсы. а вот частота этих импульсов остается загадкой.

Никакой загадки,частота зависит от давления и соответственно от програмы залитой в эбу акпп.Поэтому,по хорошему,ты и не ощущаеш толчков и ударов при переключении.А вот 2 маленьких солика работают на вкл. и выкл.Вообще тебе совет,не заморачивайся с этими тремя соленоидами,а тупо меняй на новые или 100процентов живые.

ну да. даже если обмотки целые они могут быть забитые грязью. кстати как я уже писал, мне неделю назад через стенд меняли атф, на этом стенде было видно что жижа, в отличии от цвета что-на щупе — грязная!! и давление слишком маленькое. стенд он подключал — одну трубку в акпп, а другую на выход радиатора охлаждения. мог ли стенд показать слабое давление изза забитости трубок радиатора. кстати он у меня один фиг парит. на днях новый должен придти.

всем привет. у меня созданна не одна тема на этом форуме, то я грешил на одно, то на другое, и решил создать одну, узконаправленную, и подвести итог. вобщем суть такова. рав второго поколения, автомат u140, двигатель 1az. во время езды отсутствует динамика, точнее сказать машина еле едет. но. при задней передаче, если надавить на гашетку на половину, то лбом об руль можно ударится! вывод- дело не в мощности двс! второе- при переключении с первой на вторую, авто начинает тормозить до пяти км в час, потом отпускает и опять доходя до скорости переключения на вторую — повторяется. решается это путем игры педалью, тоесть если изначально разгонятся слегка на повышенных оборотах, а в момент переключения на вторую отпустить и нажать педаль, то переключение в норме! задняя включается с очень сильным толчком! весьма сильным! толчка не будет, если с D на R переключится. тоесть я всегда сначала включаю переднюю, а потом заднюю! еще — на L передаче не едет вообще! думал не передаточного соотношения, но как оказалось она на этой передаче как на тормозе стоит! проверил просто, ехал около 20 км в час, и во время движения включил L, авто начало торзмозить до полной остановки, причем торможение вполне ощутимое, точно не накатом остановилась! почитав разное, пришел к тому, что это либо акпп либо ЭБУ! дело в том, что если ЭБУ не исправен, а на рав второго поколения это бывает часто, то комп может включать несколько передач одновременно! а также управлять тормозом акпп, что и происходит в моем случае как я-понимаю. я заменил комп. но проблема осталась. ((((( но вы хоть убейте меня, я все равно грешу на электрику! ведь если начать движение с D, авто же тоже начинает ехать с первой передачи, как и на L, но на D она едет! всемя клапанами и тормозной лентой управляет мозг ЭБУ! кто что в этом смысле понимает, обьясните мне! плиз! или разубедите, а если я прав, то подскажите как точно можно выявить причину. просто у меня такое чувство что блок, который я поставил, с таким же глюком, уж больно часто он у равов глючит.((( я отключал полностью весь жгут управлениями соленоидами от акпп! так вот- ни толчков, и не торможения нету. на D в этом режиме трогается я так понимаю с третьей передачи, но по динамике она ни капли не уступает той первой передачи, которая имеется при подключенном жгуте! одинаково! такое чувство, что при подключенном компе, чтото мешает машине ехать! но при выключенном управлении соленоидами, я не заметил разницу между положениями селектора акпп по скорости, такое чувство что в любом положении только третья передача. и кстати в этом режиме машина на L едет! не знаю нормально ли что в любом положении только третья? у меня сложилась одна мысль, что глючный комп врубает сразу несколько передач, и они в соотношении друг друга либо клинят, та передача, которая должна быть работает нормально, а пакет фрикционов той передачи, которая в этот момент не должна быть включена блокирует тормозная лента, тем самым вызывая торможение авто! отсюда и хреновая динамика! ну или чтото в этом роде. у кого какие мысли. помогите ((((

Камрады столкнулся с подобной проблемой у приятельницы.

Горит чек машина не едет.

Был подключен сканер выявлена ошибка. Скачан буржуйски мануал.
В котором четко написано что при данной ошибке работать будет ТОЛЬКО на третьей передаче.

проверены все контакты и сопротивления. Все соответствует номиналу.
В этом случае мануал говорит

replace known-good ECM

проблема теперь в том чтобы найти этот ноун-гут и проверить.
хоть на дорогу выходи.

зы. по каталогу подоходит 2 модуля 89661-42620 и 89661-42621. Сдается мне что не зря.
зыы. дорожки на старых мозгах смотрел — они в нормет. Только вот там трехсторонняя плата.

А я свой блок решил пропаять, т.к. на всех равовских форумах пишут что пропаяли и у них теперь щасьте и есть фотки где конкретно греть. Отдал офигенному спецу по сотикам в сервисе крупной сети вместе с фотками. После пропайки вставляю блок обратно, завожу — движок колбасит, из трубы вонища, толчок на заднюю присутствует. Видимо что-то за впрыск пропаялось. Жду новый с Экзиста — 27 рублей за эксперимент. Зато теперь точно буду знать что не ЭБУ.

Самое время узнать, что такое запомненные и присутствующие неисправности двигателя. В чем разница и как их различать?

Постоянные ошибки

Постоянные коды неисправности – это те самые ошибки, которые присутствуют в настоящий момент времени. По-другому их еще называют присутствующими. Такие ошибки, как правило, не удаляются до тех пор, пока неисправность не устранится.

Свидетельство постоянной неисправности – постоянно горящий “чек”. Это значит, что неисправность в данный момент присутствует и не устранена. Для выявления таких проблем нужен сканер, поэтому искать неисправность методом “тыка” бессмысленно.

подтвержденная или постоянная неисправность

Пример постоянной ошибки неисправности: обрыв в цепи форсунки, обрыв цепи подогрева датчика кислорода и любая другая неисправность, связанная с потерей электрического контакта. Данная ошибка будет гореть до тех пор, пока этот самый обрыв не будет устранен. Кстати, обрыв может устраниться и сам. Например, проводка подгнила, контакт то появляется, то пропадает. В данном случае, чек может вести себя соответствующим образом.

Постоянная ошибка может “висеть” и после устранения. Поэтому, даже после ремонта, память ошибок двигателя нужно очищать. К примеру, любит часто оставаться после удаления ошибка, связанная с датчиком кислорода. Но бывают и случаи, когда ошибка удаляется, а затем выскакивает снова. Так называют неисправности, проявляющиеся при определенных условиях. О них мы расскажем далее.

Запомненные ошибки

Ну а теперь запомненные или проявляющиеся только при определенных условиях. “Чек” в этом случае будет гореть не постоянно, загорится один раз или проявляется только при определенном условии – свыше 3000 об/мин, на скорости 60 км/ч и т.д.

Запомненные ошибки – это прежде всего те, которые были устранены мотором самостоятельно. Например, пропуски зажигания, которые были вызваны некачественным топливом, исчезнут, после расходования этого топлива и потребления нового, то есть, после исчезновения этих пропусков.

Кроме того, запомненные ошибки могут быть просто последствием некачественного ремонта. Когда мастера на включенном зажигании меняют какие-то датчики, то разрыв электрической цепи, запомнится компьютером, как неисправность. Качественная работа должна заключаться в снятии клеммы АКБ и обязательном удалении ошибок после ремонта, если таковые появились.

Но не всегда чек может исчезнуть вместе с устранением неисправности, поэтому ошибку нужно удалить и провести тестовую поездку до следующего проявления.

Запомненные, при определенных условиях

Другой вид таких ошибок проявляется только при достижении определенных условий. Например, при полном прогреве двигателя. В данном случае, диагностика проводится во время испытаний. Есть некоторые датчики, или элементы системы, которые диагностируются не постоянно. Среди них может быть датчик кислорода или определенные показатели двигателя.

Другим примером можно назвать ошибки, связанные с антиблокировочной системой автомобиля. Например, на машине установлены колеса разного диаметра. К примеру, на передней оси они 14, а на задней 15. Будет выскакивать ошибка, связанная с несоответствием скорости вращения колес автомобиля. Это нормально. Однако, такая ошибка будет подлежать удалению. Но выскочит снова, после достижения скорости в 60 километров в час. Это еще раз подтверждает то, что блок АБС диагностируется только при скорости свыше 60-ти километров в час. Поэтому, если ехать медленно после удаления – ошибка может вообще не проявиться снова.

Какие ошибки удалить нельзя?

Мы уже разобрались, что нельзя удалить постоянные коды, но, помимо них, есть отдельный вид ошибок, связанный с подушками безопасности. Нельзя удалить ошибки о неисправности этих элементов, а также не подлежит удалению ошибки, образованные после стрельбы, хотя бы одной подушки безопасности.

А все дело в том, что после удара, в подушку записывается информация об ударе, которая расшифровывается, как крэш- дата. Удалить такую ошибку можно только с заменой компьютера Аирбаг. Причем, удаление производится только с помощью сервисного софта, так как новый компьютер нужно отконфигурировать. Замене также, подлежат и все выстрелившие элементы – это подушки, преднатяжители ремней безопасности и т.п.

Подробнее об этих процессах мы решили рассказать в отдельной статье, посвященной памяти Крэш-дата и вообще работе системы SRS.

Очень часто вижу что некоторые, не понимая устройства и принципов работы системы, придумывают какие-то легенды и мифы, верят в них, и, в результате, занимаются ерундой.

Первый пример.
На этом форуме часто попадаются рекомендации «очистить от ошибок память процессора».

Так вот:
Ошибки, отфиксированные в памяти процессора, никак не меняют текущую работу двигателя. Никак вообще.

Чип памяти об ошибках НЕ вмешивается в текущую работу двигателя.

Ошибки запоминаются для удобства обслуживания, и больше ни для чего.
При обслуживании подключается мотор-тестер, считывается память процессора,
мастер узнаёт, что, например, были пропуски зажигания, проблемы с датчиками и т.п.
Для поиска нерегулярных, «плавающих» сбоев это очень удобно.
После тестирования и, при необходимости, ремонта, ошибки зачищаются, естественно.
Чтобы чип памяти запоминал данные о работе систем на этапе до следующего обслуживания.
Для мастера с мотор-тестером.

Итого:
«Сбрасывая ошибки» человек занимается ерундой. Абсолютной ерундой.
Гораздо полезнее снять данные об ошибках, и, если есть сигналы о неисправностях, заняться полезным делом — устранить проблемы.

Да на мифах и легендах стоит любой аффталюбительский сайт!)))))))

на мифах и вере в присадки
бгг

Очень часто вижу что некоторые, не понимая устройства и принципов работы системы, придумывают какие-то легенды и мифы, верят в них, и, в результате, занимаются ерундой.

Первый пример.
На этом форуме часто попадаются рекомендации «очистить от ошибок память процессора».

Так вот:
Ошибки, отфиксированные в памяти процессора, никак не меняют текущую работу двигателя. Никак вообще.

Чип памяти об ошибках НЕ вмешивается в текущую работу двигателя.

Ошибки запоминаются для удобства обслуживания, и больше ни для чего.
При обслуживании подключается мотор-тестер, считывается память процессора,
мастер узнаёт, что, например, были пропуски зажигания, проблемы с датчиками и т.п.
Для поиска нерегулярных, «плавающих» сбоев это очень удобно.
После тестирования и, при необходимости, ремонта, ошибки зачищаются, естественно.
Чтобы чип памяти запоминал данные о работе систем на этапе до следующего обслуживания.
Для мастера с мотор-тестером.

Итого:
«Сбрасывая ошибки» человек занимается ерундой. Абсолютной ерундой.
Гораздо полезнее снять данные об ошибках, и, если есть сигналы о неисправностях, заняться полезным делом — устранить проблемы.

когда мозги твоей авто переведут мотор в аварийный режим. ты как раз будешь думать,что чип памяти не вмешивается?да и кста,откуда в мануалах,про холостой ход?что он после сбития настроек,восстанавливается после нцать запусков?

когда мозги твоей авто переведут мотор в аварийный режим. ты как раз будешь думать,что чип памяти не вмешивается?да и кста,откуда в мануалах,про холостой ход?что он после сбития настроек,восстанавливается после нцать запусков?

Паффтаряю. Чип памяти, тот чип, который помнит ошибки, не вмешивается.
Он просто запоминает ошибки. Для последующей диагностики.

Поэтому сбрасывать память этого чипа бессмысленно.

А вы говорите о других системах. Вы просто путаете разные системы.

Да на мифах и легендах стоит любой аффталюбительский сайт!)))))))

на мифах и вере в присадки
бгг

Паффтаряю. Чип памяти, тот чип, который помнит ошибки, не вмешивается.
Он просто запоминает ошибки. Для последующей диагностики.

Поэтому сбрасывать память этого чипа бессмысленно.

А вы говорите о других системах. Вы просто путаете разные системы.

да хрена там. ошибку помнят все. особенно премиум марки,я не в курсе,но сначала это делали гансы, а теперь и япы, на премиум марках точно,зачем? мое имхо,в тех авто наворотов куча,дешевле починить,чем менять агрегат.

да что не сказал,пусть при малейшей ошибке двс, или акпп ,перейдут в аварийный режим. где дешевле будет? тс к тебе вопрос.

Да, при постоянной ошибке, например, при полном отказе датчика, двиг перейдет в аварийный режим, система зафиксирует отказ и включит спецрежим.

Но НЕ чип памяти об ошибках принимает такие решения.
Он просто запоминает всё происходящее.
Тупо и примитивно.
И сбрасывать его память бессмысленно.

Если неисправность устранена (например, вы поставили слетевшую фишку на место) — двигатель вернется из аварийного в нормальный режим, но в памяти ошибка останется до сброса.
Эта память служит всего-то для последующей диагностики.
И память об ошибке не мешает двигателю нормально работать.
Абсолютно нормально.

Она, эта память, позже скажет мастеру, что ошибка была, надо проверить некий элемент.

Понятно о чем я говорю?
Было бы идиотизмом инженеров сделать так, что один эпизодический и устраненный сбой накладывал отпечаток на работу мотора в последующие тыщи километров.
Ушёл/ ликвидирован сбой — мотор снова работает штатно.

Я помню о мозоли от новых ботинок, но это не мешает мне нормально ходить в этих ботинках сейчас.

И я никому не мешаю заниматься ерундой типа лечения двигателя очищением памяти о неисправностях. Я просто утверждаю что это ерунда и глупость.

нифига не так. каких годов авто рассматриваем? чтоб не попадать на гарантию, многии авто производители так делают,лекс,финик,акура точно,пока до дилера не доедешь,фиг те,а не нормальная эксплуатация. не с том мифом ты зашел. или ты программист?который им мозги рифмует?

нифига не так. каких годов авто рассматриваем? чтоб не попадать на гарантию, многии авто производители так делают,лекс,финик,акура точно,пока до дилера не доедешь,фиг те,а не нормальная эксплуатация. не с том мифом ты зашел. или ты программист?который им мозги рифмует?

Вы перепутали неисправность, реальную неисправность и память о былой, но ушедшей неисправности.
Первое влияет, разумеется на текущую работу двигателя. Второе — не влияет.

Цитата:
» Пояснения по работе с системой самодиагностики
1. Контрольная лампа индикации неисправности двигателя («СНЕСK ЕNGINЕ»)
а) Контрольная лампа индикации неисправности двигателя загорается, чтобы предупредить водителя о нарушениях в работе системы. Тем не менее, если некорректный сигнал вернулся к норме (неисправность самоликвидировалась), то блок управления двигателем примет решение о том, что система вернулась в нормальное состояние и контрольная лампа погаснет«.

Это стандартный общий алгоритм.
То есть:
Есть сбой — включен спецрежим.
Ушел сбой — система возвращается к норме и работает совершенно нормально.
Память потом скажет диагносту что сбой был, где конкретно он был и какой элемент надо проверить.

Собственно, любой сам выбирает, либо оставаться в своих заблуждениях, либо узнать как дело обстоит в реальности.
Мне чужие заблуждения в этой части не мешают. Просто вызывают недоумение.

Цитата: Любой современный японский автомобиль, имеющий электронный блок управления какой-либо системой , имеет систему самодиагностики. . При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем включается обходная программа.
Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера. «

«Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это «что-то», если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память».

Речь, повторюсь, о том, что устранение неисправности автоматически приводит к нормализации работы двигателя, невзирая на запись об этой неисправности в блоке управления. Запись делается только для диагноста.
Больше никаких задач эта запись не имеет и на работу двигателя не влияет.

миф реально какой странный, который вовсе не миф. я не видел человека, который пытался бы лечить машину, постянно сбрасывая ошибку. и даже советов таких не встречал. хотя бы потому, что сбросить ошибку рядовой поциент вряд ли сможет, делает это человек со сканером, который уж элементарные вещи понимает

ну можно конечно АКБ отцепить, но если ошибка системная, то она тут же вернется. и уже после 3й попытки любой адекватный поциент поймет бесполезность подхода

с другой стороны, может быть кратковременная ошибка, вызвавшая зажигание чека, но которая ушла. типичная ситуация — если много гальмовать, загорается лампочка ABS и АБС перестает работать. достаточно включить/выключить зажигание, чтобы все вернулось на место

другая типичная ситуация — если отцепить разъем подушки SRS при включеном зажигании, то SRS будет гореть до тех пор, пока не будет сброшена ошибка

а все остальное зависит уже от алгоритмов ECU и общих советов тут не может быть

Речь, повторюсь, о том, что устранение неисправности автоматически приводит к нормализации работы двигателя, невзирая на запись об этой неисправности в блоке управления. Запись делается только для диагноста.

да фиг его знает. ABS же перестает работать, когда лампочка загорается. однако никакой неисправности нет. может и SRS перестает работать, пока в памяти ошибка. благо не проверял. с двигателем такая же может быть ситуация

Наверное, каждый владелец автомобиля с инжекторным двигателем сталкивался с различными ошибками в работе этого агрегата. О такой неприятности сообщает соответствующий знак на панели приборов – «ошибка двигателя». Многие сразу же поедут в СТО на диагностику, другие же будут ездить с этой проблемой. Но третья группа людей обязательно заинтересуется причинами и расшифровками кодов.

ЭБУ в автомобилях

Работа упомянутой детали незаметна, но этот блок сразу запускается после того, как водитель включил двигатель.

Каждое ЭБУ на любом автомобиле снабжено специальным контроллером, который при обнаружении различных неисправностей откликается на них зажиганием индикатора – «ошибка двигателя». Каждая ошибка имеет свой код и остается в памяти компьютера. Некоторые проблемы не только полностью сохраняются, но фиксируется также и время их обнаружения системой. Эта опция именуется «стоп-кадр».

Ошибка двигателя — причины

Лампочка, которая сообщает об ошибках, на приборной панели всего одна. Однако причин у них может быть много. Это можно узнать и без специального оборудования или же поездки в СТО.

Лямбда-зонд

Датчик кислорода – это часть системы отработки выхлопных продуктов. Он проверяет, сколько кислорода не сгорело в цилиндрах двигателя. Лямбда-зонд также контролирует расход топлива.

Различные неисправности названного датчика не позволяют ЭБУ получить информацию от него. Иногда этот элемент выдает неверную информацию. Такие поломки могут увеличить либо уменьшить расход топлива и снизить мощность двигателя. На большинстве современных автомобилей таких датчиков от двух до четырех.

Среди причин выхода из строя описываемого элемента загрязнение его отработанным маслом или же масляной сажей. Это снижает точность съема информации для регулирования топливной смеси и определения оптимального расхода топлива.

Крышка горловины топливного бака

Большинство водителей при возникновении ошибки всегда задумываются о существовании очень серьезных проблем. Но мало кто думает проверить, герметична ли топливная система. А ведь эта самая герметичность может быть легко нарушена недостаточно туго закрытой крышкой бензобака. И это довольно распространенная ситуация!

А причем здесь ошибка двигателя? Дело в том, что при негерметично закрытой крышке в систему проходит воздух, что увеличивает расход топлива. Система диагностики из-за этого выдает ошибку.

Катализатор

Эта деталь делает выхлопные газы чище. Она преобразовывает оксид углерода и другие вредные вещества в безвредные для экологии соединения. При неработающем катализаторе проблему можно замерить не только по значку на панели приборов, но и по значительному снижению мощности.

Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, которое необходимо для приготовления оптимальной топливной смеси. Датчик постоянно общается с ЭБУ. Если этот элемент неисправен, то увеличивается уровень углекислого газа в выхлопных газах, снижается мощность силового агрегата и плавности хода. Также можно наблюдать слабую динамику разгона.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Свечи – это одна из главных деталей в автомобиле, после двигателя.
Если они вышли из строя, то искра подается неправильно. Неработающая деталь может подавать искру не вовремя или не зажигать топливо вовсе. При проблемах со свечами во время ускорения можно почувствовать толчки.

Что нужно знать о лампе Check Engine?

Некоторые водители пытаются выполнить снятие ошибки двигателя при помощи отключения аккумуляторной батареи. Эти манипуляции действительно позволяют избавиться от проблемы. Однако лампа может через некоторое время загореться снова. Это значит, что ни одна типовая причина для этой ситуации не походит, и получается, что необходимо выполнить более глубокую диагностику.

Для этого применяют специальные программно-аппаратные комплексы, которые не только находят любые ошибки в работе ЭБУ и двигателя, но и умеют их устранять. Если в ходе тестов ошибку удалось устранить, лампа погаснет. В некоторых случаях для сброса ошибки необходимо некоторое время ездить на машине. Это может быть связано с тем, что блоку управления нужно время для углубленного тестирования и отладки работы всех систем авто. Если же лампа не погасла, необходимо продолжить поиск проблемы.

Стоп-кадр: точная диагностика

Это некий снимок главных параметров двигателя и системы трансмиссии в момент возникновения поломки. Так, в памяти могут быть сохранены не только сами показатели, но и ошибка двигателя. Стоп-кадр может помочь в выяснении, что же произошло в автомобиле. Это очень полезная опция.

Можно обнаружить различные нарушения в работе и быстро устранить проблему. Например, если в памяти ЭБУ удалось найти ошибку P0116, то в стоп-кадре нужно искать температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Пусть температура ОЖ – 40 градусов, а воздуха – 84 градуса. Этого просто не может быть, и стоит искать проблемы в датчике температуры двигателя или в плохом контакте

Самостоятельная глубокая диагностика

Еще недавно провести самостоятельную диагностику для авто обычному автолюбителю было практически нереально – просто не было доступного оборудования. Да и раньше это было особо и не нужно — расшифровка ошибки двигателя производилась по тому, как мигает индикатор.

Сегодня для самостоятельной диагностики предлагаются недорогие и простые приборы, которые работают по интерфейсу OBD-II. Эти приборы позволяют автолюбителю не только найти ошибки работы в ЭБУ, но и контролировать различные параметры.

Можно приобрести и установить бортовой компьютер, а точнее, просто консоль к нему. Тогда узнать код той или иной неисправности можно будет не покидая салон. Цена вопроса – от 3 000 рублей, однако, это не идеальное решение. Также можно прибрести беспроводной адаптер OBD-II и расшифровывать коды прямо со смартфона. Стоимость такого решения от 1 000 рублей.

Где расположен диагностический разъем?

Так как этот интерфейс является стандартом, то расположение его – тоже неизменно. Он может находиться в разных местах в зависимости от марки и модели, но не дальше, чем в метре от водителя. Стандартная конфигурация представляет собой 16 контактов в два ряда.

Как подключить и использовать?

Подключать сканер необходимо по порядку:

  • первым делом выключают зажигание;
  • затем прибор подключается к разъему для диагностики;
  • теперь нужно снова включить зажигание;
  • после этого программное обеспечение установит связь с адаптером, и можно начинать работать.

Для процесса поиска и устранения ошибок может использоваться самое разное программное обеспечение. В сети можно найти различные, как платные, так и бесплатные программы. Для первого раза можно воспользоваться бесплатным ПО, которая может считать текущие данные, отыщет ошибки, и подскажет, как сбросить ошибку двигателя.

Можно воспользоваться такими программными продуктами, как:

  • OBD-II Scan Master;
  • Torque для «Андроида».

Также существует отличный софт MotorData ELM. Он работает с большинством адаптеров и полностью бесплатен при домашнем использовании.

Как расшифровать коды ошибок сканера?

Без расшифровки кодов в диагностике нет никакого смысла. Именно поэтому кроме подбора оборудования и ПО необходимо уделить внимание и этой теме, особенно если не хочется платить за работу специалистам из СТО. Итак, есть общие принципы, которые могут помочь расшифровать ту или иную ошибку. Программное обеспечение выдает код в виде буквы и четырех цифр. Буквы обозначают:

  • B – кузов;
  • С – шасси;
  • P- КПП или двигатель;
  • U – шина обмена данных.

Первая цифра в коде — 0. Это общий код для этого стандарта. Вторая и третья – год производства автомобиля. 3 – резервная цифра. Вторая цифра в коде – тип проблемы, который подскажет, как убрать ошибку двигателя:

  • 1-2 – проблемы в топливной системе либо же в системе подачи воздуха;
  • 3 – различные неполадки в системе зажигания автомобиля;
  • 4 – дополнительный контроль;
  • 5 – холостой ход;
  • 6 – цепи ECU;
  • 7-8 – трансмиссия.

Четвертая и пятая цифра – это порядковые номера ошибок. Перечислять все коды ошибок смысла нет, потому что их очень много. Узнать более точно можно на сайте производителя. Для иномарок коды в большинстве своем стандартные.

Давайте рассмотрим порядок диагностирования некоторых автомобилей. В «Форде», первым делом необходимо включить зажигание. Заводить двигатель при этом совсем не обязательно. Далее, на приборной панели необходимо отыскать кнопку сброса дневного пробега – нужно нажать и удерживать ее.

Затем, не отпуская кнопки, замок поворачивается на вторую позицию. При этом необходимо следить, когда на экране одометра появится надпись, сообщающая, что тест начался. В этом момент кнопку можно отпустить.

Вот так в автомобиле «Форд» ошибка двигателя, выданная на приборной панели, подскажет, куда смотреть, и где кроется неисправность.

Диагностика Opel

Зажигание выключается, и тормоз можно отпустить. После этого одновременно нажимают на тормоз и газ и снова удерживают. Можно включить зажигание.

При удержании педалей появится ошибка двигателя в виде ECN кодов. Первые четыре цифры в коде – это тип неисправности, две другие – значение поломки. Если цифр пять, то для расшифровки в начало добавляют ноль. Таблицу кодов и поломок можно прочесть на сайте производителя. Также можно воспользоваться диагностическим разъемом.

Для самостоятельной диагностики ВАЗ тоже можно воспользоваться диагностическим разъемом, но допустимо сделать это и силами автомобиля. Для этого необходимо зажать кнопку одометра, затем повернуть ключ в первое положение, далее кнопка отпускается. После этого будут прыгать стрелки.

Затем одометр нажимается еще раз – водитель увидит номер прошивки. При нажатии в третий раз можно получить диагностический код. Любая ошибка двигателя ВАЗ в автомобиле будет представлена в виде двух цифр, а не четырех. Расшифровать их можно по соответствующим таблицам.

Приведенная информация способна помочь опытным и начинающим автолюбителям лучше понимать свою машину. Ошибки возникают время от времени, но главное – уметь вовремя их устранить. Раньше в советских автомобилях таких опций не было, и водитель не мог знать, на что «ругается» двигатель. Сегодня же есть множество возможностей по диагностике, ремонту, контролю состояния. А с помощью современного программного обеспечения нет ничего проще, чем разобраться, как сбросить ошибку двигателя из памяти ЭБУ.

Эта процедура осуществляется до начала диагностики и ремонта, что­бы отличить постоянные коды от непостоянных. Перед стиранием следует записать все индицируемые коды. После стирания коды постоянных неис­правностей сразу же восстановятся.

После ремонта коды ошибок удаляют, иначе ЭБУ будет ошибочно учи­тывать их при управлении двигателем или иной системой.

Применяются три метода стирания кодов ошибок:

1 Наиболее предпочтительный и рекомендуемый производителями — стира­ние кодов по команде со сканера, подключаемого к диагностическому разъе­му. На некоторых моделях такая процедура не поддерживается ЭБУ.

2 Если нет сканера или ЭБУ не поддерживает стирание кодов сканером, сле­дует отключить питание ЭБУ, отсоединив предохранитель, если вы его най­дете. Например, на многих моделях в этом случае следует отключать предо­хранитель питания системы подачи топлива. Вместе с кодами ошибок из па­мяти ЭБУ сотрется и информация для адаптивного управления.

3 Отключение шины (-) аккумулятора. При этом стираются и адаптивная ин­формация из ЭБУ, и установки владельца в памяти часов, радиоприемника и т. д. Но это наихудший способ.

Читайте в этой статье

Как скинуть ошибку двигателя

Теперь о сбросе. На многих автомобилях, особенно бюджетного сегмента, для сброса ошибки в ЭБУ следует выполнить следующие действия:

Такие действия в некоторых случаях позволяют удалить ошибки из ЭБУ. Теперь можно запустить двигатель (чек должен погаснуть после запуска) и дать ему поработать на холостых оборотах 2-3 минуты (педаль газа во время работы не нажимать). Теперь следует заглушить двигатель, после чего повторить процедуру запуска и остановки мотора еще пару раз.

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android). Программа позволяет гибко настроить интерфейс, имеет возможность не только считывания, но и расшифровки ошибок, реализована возможность сброса ошибок двигателя.

Использование решения выглядит так:

  • Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
  • Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
  • Далее автомобиль заводится;
  • На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
  • На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел. Там будут отображены коды ошибок, а также возможно предоставление вариантов их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора отдельных ошибок или сразу всех, в результате чего чек двигателя гаснет.

Что в итоге

Удобство использования и доступность позволяют адаптерам в диагностический разъем существенно упростить процедуру проверки авто, считывания и расшифровки ошибок ЭБУ. Также стоит отметить, что ошибку можно быстро сбросить без необходимости отключать клеммы аккумулятора, стереть критическую ошибку и т.д.

Напоследок добавим, что среди доступных в продаже адаптеров существуют устройства, которые могут не считывать ошибки, записанные в блоке ABS и модулях подушек безопасности Airbag. Другими словами, информация по данным элементам может быть недоступна. По этой причине необходимо отдельно уточнять перед покупкой адаптера возможность считывания ошибок из памяти указанных выше и других модулей ЭСУД теми или иными устройствами.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Принцип работы ЭБУ, устройство платы и разъемы. Обработка данных ECU, CAN-шина. Причины неисправностей блока управления двигателем, ремонт или замена блока.

Сброс требуется порой по разным причинам, заменили датчик на исправный, машина начала неадекватно себя вести, горит чек(не всегда помогает), перепрошили контроллер, так что требуется порой сбросить адаптацию блока.

Далее подключаемся к розетке диагностики заходим в программу. Включаем зажигание.

Жмем определение комплектации, далее нажимаем кнопочку «Плей» около надписи «Переход к диагностике блока», порой после перепрошивки программа не может сама определить ЭБУ, его надо выбрать вручную в разделе «Выбор Блока».

После как все это выполнили, зашли в диагностику, подключились. Переходим в раздел «Ошибки»
и тыкаем кнопку «Сброс ЭБУ с инициализацией»

После выключаем зажигание
Сброс следует выполнять на заглушенном двигателе, то есть просто на зажигании.
Далее включаем зажигание и запускаем.

Также сброс можно выполнить Бортовым Компьютером если у него имеется данная функция.
в
Омега Т14М есть такая функция. В некоторых моделях БК она обзывается функция «Форсаж». Можно сбросить и мобильной версией OpenDiagMobile.

Комментарии 182

Подскажи по нескольким вопросам, машина Гранта, блок М74, 8 клап:
— после сброса контроллера машина плохо ускоряется, динамика плохая. Бенз. 95. Потом улучшается?
— после обучения контроллера (6 раз торможение двигателем) появляется флаг контроллер обучен, но после выдержки вкл. зажигания при заглушенном моторе, контроллер снова не обучен?
— что значит флаг в опендиаг контроллер заблокирован?
— при обучении контроллера пропускам зажигания, обучается ли канал детонации шумам двигателя, или это происходит в другое время, или вообще не происходит?
— у всех ли с с Е-газом открытие дросселя ограничено на 62%?

ни по по одному вопросу не подскажу, обучение на м74 гранта не делаю, сама обучится при езде, лучше едет или хуже уже фактор усталости датчиков или мотора…обычно встречаю только на оборот что после сброса едет лучше, а после обучения хуже, по поводу 62% открытие попробуй на ходу посмотреть, должно быть 99%, канал детона не обучался ранее то есть даже стук не регулированных клапанов может распознать за детон, и так же не ровность и вибрации с дороги также сказываются на датчике детона если нет датчика неровной дороги.

62% дросселя смотрел на ходу, как будто ограничение на обкатку

62% при каких оборотах, если на четвертой передаче ехать 30 кмч и нажать в пол то понятно на 99 она не откроется ? при тапке в пол на любой передаче обороты свыше 5000 оборотов должно быть 99

Скорость 100 км/ч, 5 передача, газ в пол. Обороты точно не помню, примерно 2500. Копаю потому, что не хватает динамики ускорения

смотри метки, давку насоса, форсы, подсос воздуха, и первое компрессия конечно

Скорость 100 км/ч, 5 передача, газ в пол. Обороты точно не помню, примерно 2500. Копаю потому, что не хватает динамики ускорения

плюс мотор любит покрутится, его крутить надо пятую втыкать на 120 кмч., крутить его в пределах 3500-4500, тогда износ будет меньше у двигателя и тяга лучше для набора скорости, на 5 2500 оборотов мотор перегружен, колено продавливает масляную пленку на шейках, давки маслонасоса меньше на низких оборотах, короче мотор загнется быстрее

Подскажи по нескольким вопросам, машина Гранта, блок М74, 8 клап:
— после сброса контроллера машина плохо ускоряется, динамика плохая. Бенз. 95. Потом улучшается?
— после обучения контроллера (6 раз торможение двигателем) появляется флаг контроллер обучен, но после выдержки вкл. зажигания при заглушенном моторе, контроллер снова не обучен?
— что значит флаг в опендиаг контроллер заблокирован?
— при обучении контроллера пропускам зажигания, обучается ли канал детонации шумам двигателя, или это происходит в другое время, или вообще не происходит?
— у всех ли с с Е-газом открытие дросселя ограничено на 62%?

плюс есть гранты с тяжелой поршневой, туда лить лучше надо 92 бенз, может изза этого у тебя после сброса хуже едет

На 92 у меня отскок УОЗ доходит до 8 при резком газе в движении при ускорении, а на 95 максимум на 1,5 градуса. Вот я и перешел на 95

плюс есть гранты с тяжелой поршневой, туда лить лучше надо 92 бенз, может изза этого у тебя после сброса хуже едет

По этому поводу я думаю вот что:
— после сброса обнуляются таблицы самообучения, а при резком ускорении смесь расчитывается исходя из этих таблиц (а их нет), а не по данным ДМРВ, т.к. он инерционен и не может обеспечить требуемуемую реакцию.

Резкое ускорение без всякого дмрв дк экологии, работает тупо по таблице максимальной мощности, т.к. что наоборот тут проблема в чем то другом, что после адаптации лучше едет, у всех кто приезжает с точностью наоборот скинешь летит недуром, после адаптации не едет

Сброс требуется порой по разным причинам, заменили датчик на исправный, машина начала неадекватно себя вести, горит чек (не всегда помогает), перепрошили контроллер, так что требуется порой сбросить адаптацию блока.

Далее подключаемся к розетке диагностики заходим в программу. Включаем зажигание.

1
Жмем определение комплектации, далее нажимаем кнопочку «Плей» около надписи «Переход к диагностике блока», порой после перепрошивки программа не может сама определить ЭБУ, его надо выбрать вручную в разделе «Выбор Блока».

После как все это выполнили, зашли в диагностику, подключились. Переходим в раздел «Ошибки»
и тыкаем кнопку «Сброс ЭБУ с инициализацией»

Сброс
После выключаем зажигание
Сброс следует выполнять на заглушенном двигателе, то есть просто на зажигании.
Далее включаем зажигание и запускаем.

Читайте также:

      

  • Задняя подвеска иж 2126 ода схема
  •   

  • Цифровой указатель температуры охлаждающей жидкости ваз
  •   

  • Чери индис передняя подвеска схема
  •   

  • Схема грм ваз 2109
  •   

  • Ошибка n1111 мерседес w220

Расшифровка кодов неисправностей по протоколу OBD2

e52998s 100

Если на дисплее панели передач загорелась индикация «проверь двигатель», ABS или какая-та другая, это означает фиксацию одним из блоков управления автомобиля одного или нескольких кодов неисправности.

Лампа индикатора неисправности check engine (проверь двигатель) загорается в тот момент, когда диагностическая система автомобиля обнаруживает проблему, которая фиксирует увеличение выбросов отработанных газов более чем в 1,5 раза от установленного предела.

GQAAAgL03uA 960

Типы кодов неисправностей.

Код неисправности имеет буквенно-цифровое обозначение, соответствующее определенному типу неисправности. Список был первоначально создан обществом автомобильных инженеров (SAE) для использования всеми производителями транспортных средств, которые должны соблюдать правила выбросов OBD II в США. Подобный список базовых кодов также адоптирован Европейскими и Азиатскими производителями. Список кодов неисправностей подразделяется на четыре базовых категории:

Ошибки силового агрегата, к которому относится двигатель и трансмиссия. Данные коды неисправностей начинаются с латинской буквы P.

Ошибки связанные с системой кондиционирования, бортового освещения, подушками безопасности и другие. Данные коды неисправностей начинаются с буквы B.

Ошибки связанные с шасси (подвеской) антиблокировочной системой тормозов, электрической подвески и рулевого управления. Начинаются с буквы C.

Ошибки коммуникации электронных блоков шины CAN начинаются с буквы U.

Данные буквы располагаются в первом регистре кода, например, P0300 или U0001.

Эти коды разделяются на две группы:

Общие коды, которые начинаются на 0, который содержится во втором регистре, который является общим во всех моделях автомобилей. Некоторые производители имеют свои коды неисправностей, которые не ограничиваются только повышенными выбросами отработавших газов, но позволяющих расширить область диагностики автомобиля другими системами силового агрегаты, они являются уникальными для конкретной марки FORD, GM и тп. В этом случае во втором регистре будет цифра от 1 до 3.

Принцип работы системы OBD2, алгоритм включения ламп неисправностей.

Система OBD II контролирует все функции, связанные с выбросами, включая зажигание и топливную систему, пропуски воспламенения, каталитический нейтрализатор, систему испарения топлива (EVAP) и другие системы контроля выбросов (EGR, PCV и т. д.). Многие из этих функций осуществляют контроль постоянно в процессе работы двигателя, в то время как другие срабатывают только при соблюдении определенных условий эксплуатации или вождения. Система OBD II может периодически проводить определенные самотестирования (например, проверку на наличие утечек паров топлива).

Если компонент или система не работает в стандартном режиме в допустимых пределах или не проходит самотестирование, система OBD II записывает один или несколько «диагностических кодов неисправностей» (DTCs), которые соответствуют неисправности, и включает контрольную лампу двигателя, чтобы сообщить вам о проблеме.

В большинстве случаев индикатор Check Engine загорается и остается включенным до тех пор, пока код не будет очищен или проблема не будет устранена. В некоторых случаях, таких как непостоянные пропуски воспламенения, индикатор может мигать и выключаться во время возникновения неисправности. Или, индикатор может погаснуть через некоторое время, если неисправность больше не присутствует.

Контрольная лампа двигателя только говорит вам, что обнаружена какая-то ошибка, связанная с выбросами. Индикатор «чек энджин» ничего не говорит вам о проблеме, которая вызвала код, является ли код серьезным или незначительным, что вы должны делать дальше, или что может произойти, если вы решите игнорировать свет (что многие люди делают!).

Серьезные проблемы, такие как перегрев двигателя или потеря давления масла, как правило, не включают контрольную лампу двигателя «чек энджин», но они должны включать другие предупреждающие индикаторы на панеле приборов.

Предупреждение: если какие-либо другие предупреждающие огни, такие как температура охлаждающей жидкости, давление масла или индикацию заряда аккумулятора, или ваш двигатель работает неправильно (детонация, пропуски воспламенения, двигатель глохнет в процессе движения, потеря мощности) или производит какие-либо необычные шумы, запахи или дымит, остановитесь! Проблема может быть серьезной и может привести к дополнительным проблемам или дорогостоящим повреждениям двигателя, если вы продолжите движение. Дополнительную информацию см. В разделе Общие проблемы с автомобилем.

Если у вас появился код неисправности.

Считайте его с помощью адаптера OBD2 и самое главное запишите код ошибки. Лучше не стирать его, так как информация о том, при каких условиях сработал индикатор можно будет делать вывод в каком направлении двигаться при диагностике проблемы.

Не каждый код неисправности может дать однозначный ответ, что не так с системой. Для его расшифровки можно воспользоваться специализированными программами, но и в этом случае, не стоит сразу же менять датчики, так как причина может быть не на поверхности.

Не желательно также сбрасывать ошибки снимая клемму с аккумулятора.

Все коды EOBD могут иметь после основного кода неисправности два дополнительных символа, указывающих на тип ошибки (например, P0059-XX, где XX — код типа ошибки).

Код EOBD Тип ошибки
00 Нет информации о типе ошибки
01 Общая электрическая неисправность
02 Общая ошибка сигнала
03 Ошибка частотно-модулированного / импульсно-модулированного сигнала
04 Внутренняя системная ошибка
05 Ошибка программирования системы
06 Ошибка алгоритма
07 Механическая неисправность
08 Ошибка сигнала шины данных / сообщения
09 Ошибка компонента
11 Короткое замыкание на массу
12 Короткое замыкание на +
13 Обрыв цепи
14 Обрыв цепи / короткое замыкание на массу
15 Обрыв цепи / короткое замыкание на +
16 Напряжение в цепи ниже требуемого
17 Напряжение в цепи выше требуемого
18 Ток в цепи ниже требуемого
19 Ток в цепи выше требуемого
1A Сопротивление в цепи ниже требуемого
1B Сопротивление в цепи выше требуемого
1C Напряжение в цепи выходит за установленный диапазон
1D Ток в цепи выходит за установленный диапазон
1E Сопротивление в цепи выходит за установленный диапазон
1F Ненадежный контакт электрической цепи
21 Амплитуда сигнала ниже минимума
22 Амплитуда сигнала выше максимума
23 Сигнал — постоянно низкий уровень
24 Сигнал — постоянно высокий уровень
25 Ошибка формы сигнала
26 Величина изменения сигнала ниже требуемого
27 Величина изменения сигнала выше требуемого
28 Величина смещения сигнала выходит за установленный диапазон / ошибка нулевой регулировки
29 Некорректный сигнал
2A Сигнал — постоянный уровень
2B Сигнал — перекрестный
2F Сигнал — хаотичный
31 Нет сигнала
32 Низкий уровень сигнала — период меньше минимально допустимого
33 Низкий уровень сигнала — период больше максимально допустимого
34 Высокий уровень сигнала — период меньше минимально допустимого
35 Высокий уровень сигнала — период больше максимально допустимого
36 Частота сигнала — слишком низкая
37 Частота сигнала — слишком высокая
38 Частота сигнала — некорректная
39 Сигнал — слишком мало импульсов
3A Сигнал — слишком много импульсов
41 Общая ошибка контрольной суммы
42 Общая ошибка памяти
43 Общая ошибка памяти
44 Ошибка памяти данных
45 Ошибка программной памяти
46 Ошибка памяти калибровки/параметров
47 Ошибка микроконтроллер системы безопасности
48 Ошибка контрольного программного обеспечения
49 Внутренняя электронная ошибка
4A Неверно установленный компонент
4B Состояние перегрева
51 Компонент не запрограммирован
52 Программа компонента не активирована
53 Программа компонента отключена
54 Потеря калибровки
55 Система не сконфигурирована
56 Неверная/несовместимая конфигурация
57 Неверное/несовместимое программное обеспечение компонента
61 Ошибка расчета сигнала
62 Ошибка сравнения сигнала
63 Время ожидания защиты цепи/компонента
64 Ошибка достоверности сигнала
65 Сигнал — слишком мало переключений
66 Сигнал — слишком много переключений
67 Некорректный сигнал после переключения
68 Информация о событии
71 Привод — заедание
72 Привод — заедание в открытом положении
73 Привод — заедание в закрытом положении
74 Привод — проскальзывание
75 Аварийное положение не может быть достигнуто
76 Неверное положение установки
77 Требуемое положение не может быть достигнуто
78 Некорректное совмещение или регулировка
79 Ошибка механического привода
7A Утечка жидкости или негерметичность уплотнения
7B низкий уровень рабочей жидкости
81 Получена недостоверная последовательность данных
82 Счетчик циклов — величина некорректна / не обновляется
83 Некорректная расчетная величина защитного сигнала
84 Сигнал — ниже допустимого уровня
85 Сигнал — выше допустимого уровня
86 Некорректный сигнал
87 Пропуск сообщения
88 Шина данных отключена
8F Сигнал — хаотичный
91 Параметр компонента — вне допустимого диапазона
92 Функционирование / неисправность
93 Не действует
94 Неожиданное действие компонента
95 Некорректная сборка
96 Внутренняя ошибка компонента
97 Действие компонента или системы затруднено или заблокировано
98 Перегрев компонента или системы
9A Условия работы компонента или системы

Источник

Помогите разобраться с ошибками

omMCtkcmZItJayWzDl5R0QMR8jc 100

Всем привет!
Отпуск закончился, поездки совершены, настало время разбираться с ошибками.
Что имеем:
— горит чек
— горит значок омывайки (возможно имеет значение)
— в наличии есть блюпуп обд2 и usb кабель обд2

При чтении ошибок выдает следующие
============1============== что проверить, где копать?
U2023
ECU: ABS/ESP
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============2============== думаю пропадет после исправления какой то из ошибок
U2064
ECU: Dashboard
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============3============== Катализатор, если правильно понял. надо выбивать или менять датчик?
P2188
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
OBDII: System too rich at idle, bank 1
============4============== Тоже датчик. Временная, но я так понял и подтвержденная
P0038
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control — circuit high
============5==============Тоже датчик. Временная, но я так понял и подтвержденная
P0037
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control — circuit low
============6==============Тоже датчик. Временная, но я так понял и подтвержденная
P2188
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: System too rich at idle, bank 1
============7==============Тоже датчик. Временная, но я так понял и подтвержденная
P2178
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: System too rich off idle, bank 1
============8============== Наверное датчик или провода
P0038
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control — circuit high
============9==============Наверное датчик или провода
P0037
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control — circuit low
============10============== Тут хз что это
P2188
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: System too rich at idle, bank 1

Помогите разобраться и исправить.

программами, можно сделать стоп-кадр вроде называется или еще как то можно посмотреть? если есть инфа киньте ссылку. Только не запрос в яндексе, я это уже почти все прочел, но там какая то белиберда.
Можно ли эти ошибки как то просмотреть через обд2?

Ну если не трудно опишите что эти ошибки значат и как их лечить.

UP 16.07.2020
Заказал себе сканер с переключателем, буду пробовать разбираться сам.
Позже напишу, что смогу выяснить.
Очень интересна данная тема, так что есть задумка писать статьи как и что делать.

Источник

Коды ошибок автомобиля с подробными пояснениями к каждой ошибке

Общие коды ошибок автомобиля:

Ошибка P0326 — (Страница в разработке)

Ошибка P0395 — (страница в разработке)

Ошибка P0396 — (страница в разработке)

Ошибка P0397 — (страница в разработке)Коды ошибок автомобиля

Ошибка P0398 — (страница в разработке)

Ошибка P0399 — (страница в разработке)

Ошибка P0467 — (Страница в разработке)

Ошибка P0498 — (Страница в разработке)

Ошибка P0545 — (Страница в разработке)

Ошибка P0554 — (Страница в разработке)

Ошибка P0585 — (страница в разработке)Коды ошибок автомобиля

Ошибка P0603 — (Страница в разработке)

Ошибка P0630 — (Страница в разработке)

Ошибка P0641 — (Страница в разработке)

Ошибка P0712 — (Страница в разработке)

Ошибка P0718 — (Страница в разработке)

Ошибка P0729 — (Страница в разработке)

Ошибка P0737 — (Страница в разработке)

Ошибка P0738 — (Страница в разработке)

Ошибка P0739 — (Страница в разработке)

Ошибка P0758 — (Страница в разработке)

Ошибка P0790 — (Страница находится в разработке)

Ошибка P0794 — (Страница в процессе разработки)

Ошибка P0800 — (Страница в разработке)

Ошибка P0801 — P0839 — (Страницы в процессе разработки)Коды ошибок автомобиля

Ошибка P0850 — (Страница в разработке)

Ошибка P0851 — (Страница в разработке)

Ошибка P0852 — (Страница в разработке)

Ошибка P0853 — (Страница в разработке)

Ошибка P0854 — (Страница в разработке)

Ошибка P0855 — (Страница в разработке)

Ошибка P0856 — (Страница в разработке)

Ошибка P0857 — (Страница в разработке)

Ошибка P0858 — (Страница в разработке)

Ошибка P0859 — (Страница в разработке)

Ошибка P0860 — (Страница в разработке)

Ошибка P0861 — (Страница в разработке)

Ошибка P0862 — (Страница в разработке)

Ошибка P0863 — (Страница в разработке)

Ошибка P0864 — (Страница в разработке)

Ошибка P0865 — (Страница в разработке)

Ошибка P0866 — (Страница в разработке)

Ошибка P0867 — (Страница в разработке)

Ошибка P0869 — (Страница в разработке)

Ошибка P0874 — (Страница в разработке)

Ошибка P0879 — (Страница в разработке)

Ошибка P0880 — (Страница в разработке)

Ошибка P0881 — (Страница в разработке)

Ошибка P0882- (Страница в разработке)

Ошибка P0883 — (Страница в разработке)

Ошибка P0884 — (Страница в разработке)

Ошибка P0885 — (Страница в разработке)

Ошибка P0886 — (Страница в разработке)

Ошибка P0887 — (Страница в разработке)

Ошибка P0888 — (Страница в разработке)

Ошибка P0889 — (Страница в разработке)

Ошибка P0890 — (Страница в разработке)

Ошибка P0891 — (Страница в разработке)

Ошибка P0892 — (Страница в разработке)

Ошибка P0893 — (Страница в разработке)

Ошибка P0894 — (Страница в разработке)

Ошибка P0895 — (Страница в разработке)

Ошибка P0896 — (Страница в разработке)

Ошибка P0898 — (Страница в разработке)

Ошибка P0899 — (Страница в разработке)

Ошибка P0981 — (Страница в разработке)

Ошибка P0982 — (Страница в разработке)

Ошибка P0983 — (Страница в разработке)

Ошибка P0984 — (Страница в разработке)

Ошибка P0985 — (Страница в разработке)

Ошибка P0986 — (Страница в разработке)

Ошибка P0988 — (Страница в разработке)

Ошибка P0905 — (Страница в разработке)

Ошибка P0906 — (Страница в разработке)

Ошибка P0907 — (Страница в разработке)

Ошибка P0908 — (Страница в разработке)

Ошибка P0909 — (Страница в разработке)

Ошибка P0910 — (Страница в разработке)

Ошибка P0911 — (Страница в разработке)

Ошибка P0912 — (Страница в разработке)

Ошибка P0913 — (Страница в разработке)

Ошибка P0914 — (Страница в разработке)

Ошибка P0915 — (Страница в разработке)

Ошибка P0916 — (Страница в разработке)

Ошибка P0917 — (Страница в разработке)

Ошибка P0918 — (Страница в разработке)

Ошибка P0919 — (Страница в разработке)

Ошибка P0920 — (Страница в разработке)

Ошибка P0921 — (Страница в разработке)

Ошибка P0922 — (Страница в разработке)

Ошибка P0923 — (Страница в разработке)

Ошибка P0924 — (Страница в разработке)

Ошибка P0925 — (Страница в разработке)

Ошибка P0926 — (Страница в разработке)

Ошибка P0927 — (Страница в разработке)

Ошибка P0928 — (Страница в разработке)

Ошибка P0929 — (Страница в разработке)

Ошибка P0930 — (Страница в разработке)

Ошибка P0931 — (Страница в разработке)

Ошибка P0933 — (Страница в разработке)

Ошибка P0934 — (Страница в разработке)

Ошибка P0935 — (Страница в разработке)

Ошибка P0938 — (Страница в разработке)

Ошибка P0939 — (Страница в разработке)

Ошибка P0940 — (Страница в разработке)

Ошибка P0941 — (Страница в разработке)

Ошибка P0942 — (Страница в разработке)

Ошибка P0943 — (Страница в разработке)

Ошибка P0944 — (Страница в разработке)

Ошибка P0945 — (Страница в разработке)

Ошибка P0946 — (Страница в разработке)

Ошибка P0948 — (Страница в разработке)

Ошибка P0949 — (Страница в разработке)

Ошибка P0950 — (Страница в разработке)

Ошибка P0951 — (Страница в разработке)

Ошибка P0952 — (Страница в разработке)

Ошибка P0953 — (Страница в разработке)

Ошибка P0954 — (Страница в разработке)

Ошибка P0955 — (Страница в разработке)

Ошибка P0956 — (Страница в разработке)

Ошибка P0957 — (Страница в разработке)

Ошибка P0958 — (Страница в разработке)

Ошибка P0959 — (Страница в разработке)

Ошибка P0964 — (Страница в разработке)

Ошибка P0967 — (Страница в разработке)

Ошибка P0968 — (Страница в разработке)

Ошибка P0969 — (Страница в разработке)

Ошибка P0972 — (Страница в разработке)

Ошибка P0975 — (Страница в разработке)

Ошибка P0978 — (Страница в разработке)

Ошибка P0979 — (Страница в разработке)

Ошибка P0980 — P0989 — (Страница в разработке)

Ошибка P0992 — (Страница в разработке)

Ошибка P0993 — (Страница в разработке)

Ошибка P0994 — (Страница в разработке)

Ошибка P0995 — (Страница в разработке)Коды ошибок автомобиля

Ошибка P0996 — (Страница в разработке)

Ошибка P0997 — (Страница в разработке)

Ошибка P0998 — (Страница в разработке)

Ошибка P2024 — (Страница в разработке)

Ошибка P2025 — (Страница в разработке)

Ошибка P2026 — (Страница в разработке)Коды ошибок автомобиля

Ошибка P2027 — (Страница в разработке)

Ошибка P2028 — (Страница в разработке)Коды ошибок автомобиля

Источник

Car Scanner с ELM (неактивные ошибки)

OYAAAgPUPOA 100

HoAAAgKxDeA 960

Наткнулся на программу для сканирования ошибок. Сразу из коробки имеет профиль для Sorento UM FL.
Стал сканировать ошибки. Тут меня ждал сюрприз, т.к. вывалилось более десятка неактивных ошибок.
Связался с разработчиком — наш соотечественник, выслал ему логи программы и получил ответ:
[Q]
=============
Статусы ваших ошибок однозначно говорят о том, что тест провален. Я даже специально вручную ваш лог с данными проверил, там у всех ошибок статус 0x20.
Пояснение для этого статуса в оригинале звучит так: «DTC test failed at least once since last code clear» (т.е. тест был завершен с отрицательным результатом как минимум один раз с момента последнего сброса ошибок).
Почему — я не знаю, тут уже вопрос к корейским инженерам. Но все эти данные у вас приходят от автомобиля.
У вас с автомобилем ничего не происходило вроде отключения или полного высаживания АКБ
===============
[/Q]
Сама машина никаких сообщений на приборе не показывает.
Т.е. либо были какие-то ньюансы при прохождении ТО (например при замене топливного фильтра) при этом дилер ошибки не очистил, либо у меня капитально просаживалась АКБ. Я такого не помню. Клеммы на АКБ проверил, не ослабли, напряжение померил после ночной стоянки- 12.5в.
Вообщем странновато.
Ошибки сбросил из той же программы, катаюсь дальше.
А саму программу рекомендую
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383

PS купил себе ПРО версию, но в принципе самый необходимый функционал есть и в бесплатной.

Источник

О работе ЭБУ и самостоятельной первичной диагностике (часть 3 из 6)

b39c998s 100

Обновление 2018 года: внимание, часть этой информации уже утратила актуальность, часть имеет определенные ошибки!

Об ошибках в памяти ЭБУ.
Некоторые совершенно заблуждаются, считая, что «ошибка» это когда сам ЭБУ ошибся.
Другие считают, что «ошибка» это нечто, что мешает машине работать.
На самом деле «ошибка» это результат диагностики системы питания, зажигания и выхлопа, которую ЭБУ периодически проводит.

Ошибка является следствием неисправности аппаратной части автомобиля. Поэтому «вылечить» ошибку сбросом – невозможно. Она конечно исчезнет на какое-то время, но когда ЭБУ в следующий раз проведет тест он ее опять высветит.
Кроме того, наличие ошибки в памяти иногда позволяет ЭБУ исключать из работы устройство, которое ее вызвало. Например, при ошибках пропуска зажигания ЭБУ прекратит подачу топлива в соответствующие цилиндры. Машина ехать станет хуже, но катализатор будет живым.
Сбрасывать ошибки нужно только после нахождения и устранения причины, которая ее вызвала.
Полезным инструментом при поиске причин, вызвавших ошибку являются «стоп-кадры». Когда ЭБУ отмечает ошибку, он записывает в память и некоторые показатели, которые были на момент возникновения этой ошибки. Одной ошибке соответствует один стоп-кадр в памяти ЭБУ. Прочитать их можно с помощью Torque или OBD Авто Доктор.
Наш ЭБУ отмечает в стоп-кадре следующие параметры:
• Режим работы системы топливной коррекции
• Нагрузка двигателя
• Температура охлаждающей жидкости
• STFT
• LTFT
• Давление во впускном коллекторе
• Обороты двигателя
• Скорость
Увидев ошибку, не спешите ее очищать. Сначала прочитайте стоп-кадр.
Номер ошибки и данные стоп-кадра лучше записать (т.к. они могут пропасть из памяти ЭБУ в случае если ошибка не повторяется в течение 40 циклов).
Смогли определить причину возникновения ошибки самостоятельно? Устранили? Если ответ «да» на оба вопроса – сбрасывайте ее к чертям и следите, чтобы не появилась снова.
Хоть на один вопрос ответили «нет»? Тогда прямая дорога в сервис.
Кстати наш ЭБУ условно делит ошибки на три типа: капец какие важные, важные и не очень важные.
Как вы понимаете интерпретация категорий моя, но суть от этого не меняется.
Ошибки, которые не могут сильно навредить автомобилю, ЭБУ заносит в память, но лампочку Check Engine не зажигает. Например, к таким относятся ошибки по иммобилайзеру (P1693, P1696) и обрыв цепи датчика детонации (P0325).
К «капец каким важным» ошибкам относятся ошибки пропуска зажигания, которые могут нанести вред катализатору (P0300-P0304). Такие ошибки проявляются когда пропуски зажигания составляют более 5-25% на 200 оборотов двигателя. ЭБУ при этом начинает мигать лампочкой Check Engine. Эксплуатация автомобиля при такой неисправности крайне не рекомендуется, т.к. катализатор может помереть. А вы потом поедете его выбивать, греша на «хреновый российский бензин», а ведь причиной был не столько он, сколько наплевательское отношение хозяина.
Все остальные ошибки – просто важные, при них лампочка Check Engine просто горит.

В следующей части:
— приступаем к чтению и пониманию данных:
— режимы работы системы топливной коррекции,
— датчики ДАД, ДТВ, ДТОЖ,
— следим за УОЗ,
— влияние температуры двигателя на обогащение смеси,
— идеи по легкому тюнингу.

Источник

Состояние двигателя на частоте вращения

Индикатор

Этот код указывает, что PCM получил сигнал от датчика оборотов двигателя о том, что двигатель имеет (или в настоящее время) превышает максимально допустимый предел.

Параметры набора кодов

Любое считывание оборотов в минуту, превышающее предопределенный предел, приведет к тому, что код будет сохранен в PCM, и вскоре загорится индикатор сервисного ядра. В некоторых приложениях потребуется несколько циклов отказа, чтобы вскоре загорелась лампа сервисного двигателя.

Симптомы

Симптомы могут варьироваться от нуля до состояния без запуска. Лампа сервисного двигателя вскоре наверняка будет сопровождать эти симптомы, и некоторые модели имеют встроенный выключатель двигателя, если обороты двигателя становятся слишком чрезмерными. Многие автомобили последней модели могут быть запрограммированы на отключение двигателя при превышении определенного уровня оборотов.

Общие причины

Типичные причины превышения скорости двигателя – это агрессивные или неопытные водители, короткое замыкание или обрыв электрической цепи или плохой PCM, но первые сценарии встречаются редко.

Распространенный ошибочный диагноз

Этот код почти всегда вызывается ошибкой драйвера. Технические специалисты сообщают, что многие водители не решаются признать чрезмерную частоту вращения двигателя, особенно если автомобиль находится в пределах гарантийного срока.

Диагностика

  • Двигатель оборудован датчиком превышения скорости (обычно двух- или трехпроводным датчиком переменного сопротивления), который обеспечивает PCM данными
  • Датчик имеет провод напряжения (обычно это опорный сигнал 5 В) и провод заземления.
  • РСМ использует провод опорного напряжения для контроля частоты вращения двигателя
  • Поскольку скорость двигателя увеличивается, уменьшается сопротивление датчика и увеличивается опорное напряжение
  • В оборотах двигателя увеличения, сопротивление датчика поднимается выше, вождение опорного напряжения к PCM вниз
  • ИКМ принимает показания входного опорного напряжения как изменения в частоте вращения двигателя и реагирует соответствующим образом
  • Если частота вращения двигателя чрезмерна, код сохраняется и вскоре загорается лампа сервисного двигателя.
    Сканер или считыватель кода, цифровой вольтметр и доступ к схеме подключения производителя будут необходимы для успешной диагностики этого кода
  • Начните диагностику с визуального осмотра всей проводки и разъемов
  • При необходимости отремонтируйте или замените поврежденную, отсоединенную, закороченную или корродированную проводку, разъемы и компоненты.
  • Всегда проверяйте систему после завершения ремонта, чтобы обеспечить успех.
    Если вся проводка системы, разъемы и компоненты (включая предохранители) находятся в нормальном рабочем состоянии, подключите сканер (или считыватель кодов) к диагностическому разъему и запишите все сохраненные коды и данные стоп-кадра
  • Эта информация может быть чрезвычайно полезна при диагностике периодических состояний, которые могли способствовать сохранению этого кода
  • После того, как коды удалены, управляйте транспортным средством, чтобы видеть, возвращается ли код
  • Если код не может быть немедленно возвращен, у вас может быть прерывистое состояние
  • Прерывистые состояния могут оказаться довольно сложной задачей для диагностики, и в крайних случаях может потребоваться ухудшение состояния, прежде чем будет поставлен правильный диагноз.
    Для этого отсоедините электрический разъем от датчика скорости двигателя и проверьте эталонное напряжение.
  • Обычно это 5 вольт, но для получения более подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации вашего производителя.
  • Если присутствует сигнал 5 В при включенном зажигании в рабочее положение, проверьте провод заземления датчика.
  • Если присутствуют как опорный сигнал, так и сигнал заземления, проверьте сопротивление датчика, используя таблицу температуры производителя к сопротивлению.
  • Сравните ваши результаты со спецификациями производителя и замените датчик, если он не соответствует требованиям.
    Если датчик и напряжение на датчике находятся в пределах приемлемых спецификаций, отсоедините электрический разъем PCM и проверьте целостность цепи и сопротивление между датчиком и PCM.
  • При необходимости отремонтируйте или замените схему и компоненты системы и проведите повторную проверку системы.
    Если все системные схемы и датчики проверены, подозревайте неисправный PCM, но имейте в виду, что отказ PCM является редким, и замена PCM потребует перепрограммирования.

Основные возможности OBD2-сканеров

Главной функцией любого OBD2-сканера является подключение к бортовой электронике авто для чтения ошибок, их расшифровки и удаления после устранения неполадок. Также эти устройства, вне зависимости от класса, могут считывать с ЭБУ двигателя и отображать текущие параметры его работы.

Используя сканер OBD2, можно проанализировать как всю бортовую сеть полностью, так и отдельные системы (например, зажигание или управление впрыском топлива). Возможно отслеживание в режиме реального времени таких показателей, как количество оборотов мотора, скорость, температуры масла и тосола, давление масла и топлива, давление во впускном и выпускном коллекторе, расход воздуха.

Также можно мониторить параметры работы топливной системы и зажигания, вроде угла опережения зажигания, показателей обогащения смеси, полноты сгорания топлива, положения дроссельной заслонки и т.д.

Некоторые из показателей компьютерной диагностики с помощью OBD2-сканера просты для понимания даже неопытными автомобилистами. Другие требуют более глубокого понимания процесса, так как отсылка к нарушению работы одной системы может указывать на неполадки вовсе в другой. К примеру, слишком высокая температура на впуске может говорить о проблемах и с фильтрами, и инжектором, и охлаждением ДВС, и его масляной системой.

Интерпретация 150 популярных кодов OBD2

Современный автомобиль – это не только механика, но и огромное число электронных компонентов. Они управляют работой различных узлов и систем, отслеживают их состояние, регистрируют и фиксируют отклонения в работе. Чтение этих параметров позволяет производить полную компьютерную диагностику и выявлять неисправности.

Для того, чтобы диагностировать неисправности авто, необходимо специальное оборудование. Раньше для этих целей каждый производитель предлагал свое снаряжение, но с введением стандарта OBD2 примерно с 2000 года, на рынке появилось множество универсальных OBD2-сканеров.

Мультимарочные адаптеры, подключаемые в стандартный разъем OBD2, поддерживают работу с множеством марок и моделей машин. Специальное ПО для них содержит в базе как стандартные коды ошибок, универсальные для большинства авто, так и фирменные, уникальные для отдельных марок.

Помимо чтения кодов ошибок, современные OBD2-сканеры предлагают некоторые возможности по настройке бортовой электроники автомобиля. Если читать ошибки может практически любой дешевый сканер, но для продвинутой работы нужно оборудование профессионального уровня, которое заметно дороже.

Что такое коды OBD2?

OBD — это сокращение от бортовой диагностики. Это относится к электронной системе автомобиля, которая выполняет самодиагностику и отчетность. При обнаружении проблемы система записывает ее как уникальный код.

Этот код известен как диагностический код неисправности (DTC). Как владелец транспортного средства или механик, вы можете взять этот код и интерпретировать его, чтобы понять природу проблемы.

Коды OBD2 являются кодами неисправностей, характерными для автомобилей, совместимых с OBD2. Как правило, это автомобили, внедорожники, легкие грузовики и т.д., которые производятся и / или продаются в США с 1996 года и в других странах.

Другими словами, если автомобиль 1996 года выпуска или новее, он соответствует OBD2. А это также означает, что он использует коды OBD2 для самостоятельной диагностики и составления отчетов.

  • Отличник гордился своей табелью исправьте ошибки
  • Отличительные особенности ошибка или нет
  • Отличительные особенности лексическая ошибка
  • Отличие языковых ошибок от речевых
  • Отличие технической ошибки от кадастровой