互聯網 kang0023 汽車電器維修 2007-10-05
一、診斷系統電路檢修
當點火開關轉到ON位置時,儀表板上“CHECK”警示燈必須亮著,引擎啟動後 “CHECK”燈必須熄滅,代表正常。若不正常請參照下列步驟檢查(注意不同車系其 電路圖略有不同)。 CHECK燈無法亮起 1、當點火開關轉到ON位置時“CHECK”警示燈無法亮起時,將電腦“W”端子連 接一條短線到搭鐵良好處,若“CHECK”燈亮起時,檢查電腦E1端子與車身搭 鐵之線路是否導通良好,若線路正常,則為電腦不良。 2、若“W”端子經搭鐵之後還是不亮,檢查電腦與點火開關之間線路,包括燈泡 本身及保險絲。 引擎發動後CHECK燈無法熄滅 1、當診斷接頭TE1(T)與E1跨接時,是否閃爍故障碼,若有故障碼請執行故障 碼之修護。 2、若無故障碼檢查診斷接頭TE1(T)端子與電腦端T(TE1)之間線路及電腦E1 端子與診斷接頭E1之間線路是否有短路。 3、若線路正常,換新電腦。 二、主繼電器(EF1 MAIN REALY) (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 -------------------------------------------------------------------------------- (一)、裝置說明 當點火開關轉到ON的位置時,主繼電器提供電瓶電壓到電腦(ECU),“+B” 及“+B1”端子,依據不同車系甚至提供給電路常開繼電器(Circuit Opening Realy)及診斷接頭,其目的在於防止電路產生電壓降。 (二)、檢修測試 當EFI主繼電器故障時,將會造成繼電器無法接通,終止供應電腦與電路常開 繼電器之電源,導致引擎熄火。(主繼電器之電阻值40~60歐姆) Corolla車系 (1) 使用三用電表選擇在歐姆檔位,將測試棒3與4端子必須導通,1與2端子不 可導通,若不在規格內,更換新品。 (2) 提供電瓶電壓到3與4端子,利用歐姆表檢查1與2端子之間,必須導通,若 不在規格內,更換新品。 除了Corolla車系外,其它車系之主繼電器檢修方式略有不同,請參照以下步 驟。 (1)使用歐姆表檢查1與3端子必須導通,2與4端子不可導通。 (2)提供電瓶電壓到1與3端子,使用歐姆表檢查2與4端子之間,必須導通。 (3)以上各項檢查,若不符合規格,請更換新品。 三、電路常開繼電器 (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 (一)、裝置說明 電路常開繼電器控制汽油泵電路,當引擎在啟動中,啟動信號同時送到電腦 “STA”端子及電路常開繼電器,并讓電路常開繼電器線圈動作,使汽油泵運轉。 電路常開繼電器與汽油泵控制電路驅動汽油泵運轉,共有以下三種方式: (1)啟動信號:當引擎在啟動中,啟動馬達信號送到電腦“STA”端子與電 路常開繼電器,由繼電器E1搭鐵,電路常開繼電器線圈動作後,由“FP”端子, 將電源送到汽油泵,驅動汽油泵浦運轉。 (2)診斷接頭跨接方式:點火開關在ON位置時,將診斷接頭+B與FP端子跨 接,即是將主繼電器電源直接送到燃料泵,使泵浦動作。若泵浦無法動作,檢 查主繼電器。 (3)空氣流量計FC與E1開關:空氣流量計內附有汽油泵開關,將電門開關 轉到ON位置時,輕輕推動流量計翼板,讓流量計FC與E1接通,即是提供電路常 開繼電器搭鐵回路,使汽油泵運轉。(Corolla 4A-FE 引擎與Supra 7M-GTE 車系除外) (二)、檢修測試 回路常開繼電器其STA與E1端子之間,其電阻一般為17~25歐姆,B與FC端子 則為88~132歐姆。 繼電器導通測試: (1)使用歐姆表檢查“STA”與“E1”必須導通。 (2)檢查“B”與FC之間必須導通。 (3)檢查“B”與FP之間不可導通,導通測試不合規格,則更換新繼電器。 繼電器導通測試: (1)連接電瓶電壓到STA與E1端子。 (2)使用歐姆表,檢查B與FP端子必須導通。 (3)不合規格,則更換新繼電器。 (4)連接電瓶電壓到B與FC端子。 (5)使用歐姆表檢查B與FP端子之間,必須導通。 (6)不合規格,則更換新繼電器。 四、空氣流量計(Air Flow Meter) (一)、裝置說明 (二)、線路說明 (三)、檢修測試 (一)、裝置說明 引擎之進氣量是藉節汽門之開度與引擎之轉速來決定,當空氣被吸入空氣流 量計,推動翼板并與電位計運動於同一軸上,電位計即將一此一信號轉換為電 壓信號,同時與進氣溫度之信號送給電腦,電腦藉此信號控制噴油脈沖與點火 提前信號。 (Supra Turbo 車系空氣流量計為卡門過流式<Karmanvortex>流量計) (二)、線路說明(典型空氣流量計控制電路之說明) 電瓶電源經主繼電器(EFI MAIN REALY),到電腦“+B”端,進入電腦 二極體及電阻之保護電路後,再由電腦VB端提供電源到流量計VB端點,當進氣 推動翼板,由電位計從VS端回饋電壓信號到電腦,電腦參考VC與VS之電壓比例, 控制噴油脈沖信號。 (三)、檢修測試 引擎熄火,將喀顏氣流量計插頭拆下,使用歐姆表檢查流量計接腳阻抗(Ω) 值。 ※ Supra Turbo(7M-GTE)車系裝置卡門渦流式流量計,量阻抗時,必須用表針 式歐姆表。 Pickup, 4 Runner (3VZ-FE) & Supra (7M-GE) E2 與 VC ───────── 200~400 F1 與 FC 流量板全關 ──────── 無限大 流量板全開 ───────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ─────────── 200~600 流量板全開 ─────────── 20~1200 COROLLA (4A-GE) E2 與 VC ─────────── 100~300 E2 與 V6 ─────────── 200~400 E1 與 FC 流量板全關 ─────────── 無限大 流量板全開 ─────────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ───────────20~400 流量板全開 ───────────20~3000 Cressida, MR2 & Van E2 與 VC Cressida ─────────── 200~400 MR2 & Van ───────────100~300 E2 與 V6 MR2 & Van ─────────── 200~400 E1 與 FC 流量板全關 ─────────── 無限大 流量板全開 ─────────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ─────────── 20~400 流量板全開 ─────────── 20~400 Cressida ─────────── 20~1200 MR2 ─────────── 20~3000 Van ─────────── 20~1000 Pickup & 4 Runner (22R-E) E2 與 VC ─────────── 100~300 E2 與 V6 ─────────── 200~400 F1 與 FC 流量板全關 ─────────── 無限大 流量板全開 ─────────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ─────────── 20~400 流量板全開 ─────────── 20~1200 ※ Supra (7M-GTE) “卡門渦流式空氣流量計” KS 與 E1 ─────────── 無限大 E1 與 KS ─────────── 5000~10000 VS 與 E1 ─────────── 10000~15000 E1 與 VC ─────────── 5000~10000 空氣流量計內藏式進氣溫度感知器阻抗測試規格: TOYOTA 所有車系 E2 與 THA -4°F(20°C)─────────── 10000~20000 32°F(0°C) ─────────── 4000~7000 68°F(20°C) ─────────── 2000~3000 104°F(40°C)─────────── 900~1300 140°F(60°C)─────────── 400~700 五、節汽門位置感知器(TPS) (一)、裝置說明 (二)、測試方法 (一)、裝置說明 在TOYOTA車系中節汽門位置感知器,一般分為3支接腳與4支接腳兩種插頭型式, 一般變速箱為3支接腳,V6引擎及“ECT”電子控制變速箱為4支接腳,感知器是與 節汽門固定在同一軸上,它被使用來測知節汽門之開啟角度與引擎負荷之情況。 三支接腳TPS為例,當節汽門在關閉位置時,IDL(怠速)與E1或TL(中性)接 通,告知電腦在怠速位置,在另一種情形,引擎減速時(松開油門)IDL與E1或 TL 白金點接通,電腦據此信號控制減速斷油信號。 當TPS角度超過50°~60°以上時,E1或TL與PSW(動力)白金點接通,電腦 感知器負荷情況,提供增濃供油信號。 (二)、測試方法 引擎熄火,將TPS電線插頭拆開并準備厚薄規,置於節汽門止檔螺絲與節汽門 桿之間,連接歐姆表,依照以下說明及量法,若阻抗值不在規格內,必須調整節 汽門位置感知器之位置。 車型 間隙 mm 測試端子 歐姆值(Ω) Camry 3S-FE (電子控制變速箱) 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 3~7K 3S-FE 一般變速箱─── 0.51 ─── IDL 與 E1 ─── 通路 ─── 0.51 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── PSW 與 E1 ─── 通路 2VZ-FE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 300~6300 ─── 0.30 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K Celica 3S-GE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 200~800 3S-GTE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 3~8.3K 3S-FE ─── 0.51 ─── IDL 與 E1 ─── 通路 ─── 0.51 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── PSW 與 E1 ─── 通路 Corolla 4A-FE ─── 0.60 ─── IDL 與 E2 ─── 通路 ─── 0.60 ─── PSW 與 E2 ─── 斷路 ─── 0.60 ─── IDL 與 PSW ─── 斷路 ─── 0.80 ─── IDL 與 E2 ─── 斷路 ─── 0.80 ─── PSW 與 E2 ─── 斷路 ─── 0.80 ─── IDL 與 PSW ─── 斷路 ─── 全開 ─── IDL 與 E2 ─── 斷路 ─── 全開 ─── PSW 與 E2 ─── 通路 ─── 全開 ─── IDL 與 PSW ─── 斷路 4A-GE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.36 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.58 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VCC 與 E2 ─── 3~7K Cressida ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 300~6300 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.89 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K MR2 ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.35 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.59 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K Pickup & 4 Runner 22R-E ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.56 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.86 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VCC 與 E2 ─── 4~9K 3VZ-E ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.76 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VCC 與 E2 ─── 4~9K Supra 無渦輪 ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~1200 ─── 0.41 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.76 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K 無渦輪 ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~1200 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.89 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K 六、怠速輔助控制閥 (一)、裝置說明 (二)、檢修說明 (一)、裝置說明 在TOYOTA車系上所應用怠速輔助閥,因應用之車系不同,名稱上也略有不同, 如Auxiliary 、Air Value 、(AAV)、 Idle 、Speed 、Control 、(ISC)及 Idle-up 、System,雖名稱稱呼不同,但其功能皆為維持引擎轉速在冷車、 熱 車或有電器負載時都能平穩順暢。 (二)、檢修說明 1、在Corolla 4A-FE 裝置的空氣控制閥(Air Control Valve),簡稱ACV, 其電源是由主繼電器提供(線色為 黑/紅),并由電腦V-ISC 端子控制搭鐵。 2、當引擎在啟動中及引擎發動10秒後,空氣控制閥必須動作,測試方法為關閉 電器附件如冷氣、除霧、大燈等,如下圖。使用電壓表檢查是否有電壓存在, 若無電壓,則檢查主繼電器及空氣控制閥到電腦V-ISC之間的線路。 3、在Camry與Celica (3S-FE)配備三支接腳之怠速控制閥(ISC),控制引擎 怠速。 4、ISC線路及電腦之檢查方法,將點火開關轉到ON的位置,聯接數位式電壓表到 電腦端ISC1與E1及ISC2與E1,電壓值約在9~13伏特之間。 5、使用歐姆表,將ISC 插頭拔開,測量ISC控制閥阻抗,歐姆值必須在16~17歐 姆之間。 6、在V6引擎、ISC控制閥為6支接腳,當引擎熄火時,注意聽ISC會發生喀答聲, 若無法聽到喀答聲,檢查ISC控制閥及線路。 7、ISC插頭拆開,點火開關轉到ON位置,聯接電壓表於B1與B2之間,必須有電壓 9~13伏特之間,若無電壓,請檢查主繼電器與ISC控制閥之間線路。 8、將ISC電線接頭拆開,聯接歐姆表到B1與S1、B1與S3、B2與S2、B2與S4,其阻 抗必須介於10~30歐姆。 9、從車上將ISC控制閥拆下,提供電瓶電壓到ISC控制閥B1及B2,反覆將S1、S2、 S3、S4,S1按照順序與車身搭鐵,ISC控制閥必須關閉。 10、提供電瓶電壓B1及B2,反覆將S4、S3、S2、S1,S4按照順序與車身搭鐵,ISC 控制閥必須往打開的方向移動,若動作不正確更換新品。 Camry V6 引擎,Cressida, Land Cruiser & Supra 怠速控制閥 七、含氧感知器(02 Sensor) (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 (三)、輔助含氧感知器之檢修 (四)、含氧感知器加熱器 (一)、裝置說明 在TOYOTA 某些車系配備有兩個含氧感知器,一個為主含氧感知器(Main Oxygen Sensor),另一個為輔助含氧感知器(Sub-Oxygen Sensor),感知器裝在排氣管上, 偵測排放廢氣之狀況,并將信號送給電腦,作為噴油量之修正參考。 (二)、檢修測試 檢測電腦是否有記憶故障碼(故障碼21、25、26號除外),若有故障碼存在,必 須將故障排除。 暖車達工作溫度(02 Sensor 加熱),將診斷接頭TE1與E1跨接,聯接表針式電壓 表,將正極棒接到VF1(或VF),負極棒接到E1,注意表針擺動次數,在10秒鐘內之 擺動率必須在8次以上。 ※ 表針擺動次數低於8次,其診斷方法如下: 若變動率低於8次,將TE1與E1跨接線拆開,測量VF1(或VF)與E1之電壓,若高 於0伏特,更換含氧感知器;若為0伏特,拆開PCV閥,再一次測量VF1(或VF)與E1 之電壓,若高於0伏特,為引擎混合比過濃,執行修護。 ※ 表針擺動完全無擺動,其診斷方法如下: (1)拆開TE1(T)與E1跨接線,加速引擎轉速到2500RPM,用電壓表測量 VF (VF1)與E1之電壓值。若電壓為0伏特,拆開PCV閥,再次測量VF(VF1)與E1電 壓,若仍為0V,更換感知器,若電壓高於0V,表示混合比過濃。 (2)若電壓為5V,拆開水溫感知器之線頭,連接4000~8000歐姆可變電阻到 線頭,并將診斷接頭TE1(T)與E1跨接(短路),加速引擎轉速到2500RPM,維持 90秒,使用電表測量VF(VF1)與E1電壓,若為5V,表示混合比太稀,若為0V,表 示含氧感知器不良。 ※ 另一種偵測方法為使用數位式三用電表(內阻10MEG歐姆),選擇在電壓檔位, 連接到診斷接頭“OX”端子,不良含氧感知器,其電壓值將會固定在0.50伏 特,而不會變動。 (三)、輔助含氧感知器之檢修 1、當故障碼27號出現時,執行本項測試,試車前先將故障清除。 2、自動排檔D檔行駛到最高檔(4檔),手排換當5檔,時速達80~90公里之 間,并維持5分鐘。(在Supra車系時速不可高於80公里),行駛中將油門全開一 次,讓轉速提升到達3000RPM。 ※ 車速不可高於62MPH OR 100km/h,故障碼將會被清除。 3、試車完畢,再一次讀取故障碼,若故障碼再一次出現,檢查輔助含氧感 知器回路,有否短路,若線路正常,更換新品。 (四)、含氧感知器加熱器 1、若感知器加熱器電路不良,故障碼21號將會出現。 2、將感知器線頭拆開,連接歐姆表,測量感知器內阻,其標準值為5~6歐 姆(當溫度在20°C時)。 八、車速感知器(VSS) (一)、裝置說明 (二)、檢修說明 (一)、裝置說明 車速感知器其功能為偵測車輛行駛速度,并將信號提供給電腦,作為定速控 制、噴油修正參考,及電子控制變速箱之控制。 (二)、檢修說明 1、No.1 車速感知器(在儀表板上),依儀表板不同,其檢修方式也略有不 同,可分為表針與數位式兩種型式。 (1)類比式(表針式)儀表 拆下儀表板,連接歐姆表到正確端子,轉動路馬表驅動軸,歐姆值 將會隨軸心轉動由0歐姆到無限大之間變動。 車速感知器測試端子(類比式) Camry 、Corolla 、Cressida 、Land Cruiser、 Pickup & Super ---------------------------- A 與 B Celica ---------------------------- SPD- 與 SPD+ MR2 & 4 Runner ---------------------------- SPD 與 GND Van ---------------------------- 2 與 3 測試端子識別(類比式) (2)數位式儀表板 (Camry) 參照下圖,連接電壓表到9與11端子,將點火開關轉到ON位置, 轉動軸心,電壓值將會在0~5伏特間變動。 2、No.2 速度感知器(變速箱上) (1)單支接腳式,連接歐姆表,一端至感知器,一端到搭鐵。 (2)兩支接腳式,連接歐姆表到感知器線頭。 (3)將驅動輪頂高,并做好安全措施,轉動驅動輪,歐姆表之讀數, 必須在導通與不導通之間變動。 九、真空感知器(Vacuum Sensor 或 MAP Sensor) (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 (一)、裝置說明 在Corolla 或 Corona (4A-FE 引擎)及 Tercel 3E 引擎,配備有真空 感知器或將稱為歧管絕對壓力感知器(MAP Sensor),它與進氣歧管之間連接一 真空管,偵測歧管在各種不同負荷下真空之改變,并由真空感知器內部阻抗之改 變,送出回饋電壓給電腦,供電腦修正噴油量和點火正時角度。 (二)、檢修測試 1、將感知器電線拆下,點火開關轉到ON位置,連接電壓表測量VCC(黃色線) 與E2(棕色線),其電壓必須介於4~6伏特之間。 2、連接真空槍到感知器,并插回感知器插頭,連接數位式電壓表(10MEG歐 姆),正極到電腦端PIM(淺綠/紅),負極到E2(棕色線),使用真空槍。 ※ 注意當真空(負壓)增加時,其電壓降是否在規格內。 真空感知器之規格 真空(In.Hg) 電壓降(伏特) 3.94 ────── 0.3 ~ 0.5 7.87 ────── 0.7 ~ 0.9 11.81 ────── 1.1 ~ 1.3 15.75 ────── 1.5 ~ 1.7 19.69 ────── 1.9 ~ 2.1 一、診斷系統電路檢修 當點火開關轉到ON位置時,儀表板上“CHECK”警示燈必須亮著,引擎啟動後 “CHECK”燈必須熄滅,代表正常。若不正常請參照下列步驟檢查(注意不同車系其 電路圖略有不同)。 CHECK燈無法亮起 1、當點火開關轉到ON位置時“CHECK”警示燈無法亮起時,將電腦“W”端子連 接一條短線到搭鐵良好處,若“CHECK”燈亮起時,檢查電腦E1端子與車身搭 鐵之線路是否導通良好,若線路正常,則為電腦不良。 2、若“W”端子經搭鐵之後還是不亮,檢查電腦與點火開關之間線路,包括燈泡 本身及保險絲。 引擎發動後CHECK燈無法熄滅 1、當診斷接頭TE1(T)與E1跨接時,是否閃爍故障碼,若有故障碼請執行故障 碼之修護。 2、若無故障碼檢查診斷接頭TE1(T)端子與電腦端T(TE1)之間線路及電腦E1 端子與診斷接頭E1之間線路是否有短路。 3、若線路正常,換新電腦。 二、主繼電器(EF1 MAIN REALY) (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 -------------------------------------------------------------------------------- (一)、裝置說明 當點火開關轉到ON的位置時,主繼電器提供電瓶電壓到電腦(ECU),“+B” 及“+B1”端子,依據不同車系甚至提供給電路常開繼電器(Circuit Opening Realy)及診斷接頭,其目的在於防止電路產生電壓降。 (二)、檢修測試 當EFI主繼電器故障時,將會造成繼電器無法接通,終止供應電腦與電路常開 繼電器之電源,導致引擎熄火。(主繼電器之電阻值40~60歐姆) Corolla車系 (1) 使用三用電表選擇在歐姆檔位,將測試棒3與4端子必須導通,1與2端子不 可導通,若不在規格內,更換新品。 (2) 提供電瓶電壓到3與4端子,利用歐姆表檢查1與2端子之間,必須導通,若 不在規格內,更換新品。 除了Corolla車系外,其它車系之主繼電器檢修方式略有不同,請參照以下步 驟。 (1)使用歐姆表檢查1與3端子必須導通,2與4端子不可導通。 (2)提供電瓶電壓到1與3端子,使用歐姆表檢查2與4端子之間,必須導通。 (3)以上各項檢查,若不符合規格,請更換新品。 三、電路常開繼電器 (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 (一)、裝置說明 電路常開繼電器控制汽油泵電路,當引擎在啟動中,啟動信號同時送到電腦 “STA”端子及電路常開繼電器,并讓電路常開繼電器線圈動作,使汽油泵運轉。 電路常開繼電器與汽油泵控制電路驅動汽油泵運轉,共有以下三種方式: (1)啟動信號:當引擎在啟動中,啟動馬達信號送到電腦“STA”端子與電 路常開繼電器,由繼電器E1搭鐵,電路常開繼電器線圈動作後,由“FP”端子, 將電源送到汽油泵,驅動汽油泵浦運轉。 (2)診斷接頭跨接方式:點火開關在ON位置時,將診斷接頭+B與FP端子跨 接,即是將主繼電器電源直接送到燃料泵,使泵浦動作。若泵浦無法動作,檢 查主繼電器。 (3)空氣流量計FC與E1開關:空氣流量計內附有汽油泵開關,將電門開關 轉到ON位置時,輕輕推動流量計翼板,讓流量計FC與E1接通,即是提供電路常 開繼電器搭鐵回路,使汽油泵運轉。(Corolla 4A-FE 引擎與Supra 7M-GTE 車系除外) (二)、檢修測試 回路常開繼電器其STA與E1端子之間,其電阻一般為17~25歐姆,B與FC端子 則為88~132歐姆。 繼電器導通測試: (1)使用歐姆表檢查“STA”與“E1”必須導通。 (2)檢查“B”與FC之間必須導通。 (3)檢查“B”與FP之間不可導通,導通測試不合規格,則更換新繼電器。 繼電器導通測試: (1)連接電瓶電壓到STA與E1端子。 (2)使用歐姆表,檢查B與FP端子必須導通。 (3)不合規格,則更換新繼電器。 (4)連接電瓶電壓到B與FC端子。 (5)使用歐姆表檢查B與FP端子之間,必須導通。 (6)不合規格,則更換新繼電器。 四、空氣流量計(Air Flow Meter) (一)、裝置說明 (二)、線路說明 (三)、檢修測試 (一)、裝置說明 引擎之進氣量是藉節汽門之開度與引擎之轉速來決定,當空氣被吸入空氣流 量計,推動翼板并與電位計運動於同一軸上,電位計即將一此一信號轉換為電 壓信號,同時與進氣溫度之信號送給電腦,電腦藉此信號控制噴油脈沖與點火 提前信號。 (Supra Turbo 車系空氣流量計為卡門過流式<Karmanvortex>流量計) (二)、線路說明(典型空氣流量計控制電路之說明) 電瓶電源經主繼電器(EFI MAIN REALY),到電腦“+B”端,進入電腦 二極體及電阻之保護電路後,再由電腦VB端提供電源到流量計VB端點,當進氣 推動翼板,由電位計從VS端回饋電壓信號到電腦,電腦參考VC與VS之電壓比例, 控制噴油脈沖信號。 (三)、檢修測試 引擎熄火,將喀顏氣流量計插頭拆下,使用歐姆表檢查流量計接腳阻抗(Ω) 值。 ※ Supra Turbo(7M-GTE)車系裝置卡門渦流式流量計,量阻抗時,必須用表針 式歐姆表。 Pickup, 4 Runner (3VZ-FE) & Supra (7M-GE) E2 與 VC ───────── 200~400 F1 與 FC 流量板全關 ──────── 無限大 流量板全開 ───────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ─────────── 200~600 流量板全開 ─────────── 20~1200 COROLLA (4A-GE) E2 與 VC ─────────── 100~300 E2 與 V6 ─────────── 200~400 E1 與 FC 流量板全關 ─────────── 無限大 流量板全開 ─────────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ───────────20~400 流量板全開 ───────────20~3000 Cressida, MR2 & Van E2 與 VC Cressida ─────────── 200~400 MR2 & Van ───────────100~300 E2 與 V6 MR2 & Van ─────────── 200~400 E1 與 FC 流量板全關 ─────────── 無限大 流量板全開 ─────────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ─────────── 20~400 流量板全開 ─────────── 20~400 Cressida ─────────── 20~1200 MR2 ─────────── 20~3000 Van ─────────── 20~1000 Pickup & 4 Runner (22R-E) E2 與 VC ─────────── 100~300 E2 與 V6 ─────────── 200~400 F1 與 FC 流量板全關 ─────────── 無限大 流量板全開 ─────────── 0 E2 與 VS 流量板全關 ─────────── 20~400 流量板全開 ─────────── 20~1200 ※ Supra (7M-GTE) “卡門渦流式空氣流量計” KS 與 E1 ─────────── 無限大 E1 與 KS ─────────── 5000~10000 VS 與 E1 ─────────── 10000~15000 E1 與 VC ─────────── 5000~10000 空氣流量計內藏式進氣溫度感知器阻抗測試規格: TOYOTA 所有車系 E2 與 THA -4°F(20°C)─────────── 10000~20000 32°F(0°C) ─────────── 4000~7000 68°F(20°C) ─────────── 2000~3000 104°F(40°C)─────────── 900~1300 140°F(60°C)─────────── 400~700 五、節汽門位置感知器(TPS) (一)、裝置說明 (二)、測試方法 (一)、裝置說明 在TOYOTA車系中節汽門位置感知器,一般分為3支接腳與4支接腳兩種插頭型式, 一般變速箱為3支接腳,V6引擎及“ECT”電子控制變速箱為4支接腳,感知器是與 節汽門固定在同一軸上,它被使用來測知節汽門之開啟角度與引擎負荷之情況。 三支接腳TPS為例,當節汽門在關閉位置時,IDL(怠速)與E1或TL(中性)接 通,告知電腦在怠速位置,在另一種情形,引擎減速時(松開油門)IDL與E1或 TL 白金點接通,電腦據此信號控制減速斷油信號。 當TPS角度超過50°~60°以上時,E1或TL與PSW(動力)白金點接通,電腦 感知器負荷情況,提供增濃供油信號。 (二)、測試方法 引擎熄火,將TPS電線插頭拆開并準備厚薄規,置於節汽門止檔螺絲與節汽門 桿之間,連接歐姆表,依照以下說明及量法,若阻抗值不在規格內,必須調整節 汽門位置感知器之位置。 車型 間隙 mm 測試端子 歐姆值(Ω) Camry 3S-FE (電子控制變速箱) 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 3~7K 3S-FE 一般變速箱─── 0.51 ─── IDL 與 E1 ─── 通路 ─── 0.51 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── PSW 與 E1 ─── 通路 2VZ-FE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 300~6300 ─── 0.30 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K Celica 3S-GE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 200~800 3S-GTE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.71 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 3~8.3K 3S-FE ─── 0.51 ─── IDL 與 E1 ─── 通路 ─── 0.51 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 0.89 ─── PSW 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── IDL 與 E1 ─── 斷路 ─── 全開 ─── PSW 與 E1 ─── 通路 Corolla 4A-FE ─── 0.60 ─── IDL 與 E2 ─── 通路 ─── 0.60 ─── PSW 與 E2 ─── 斷路 ─── 0.60 ─── IDL 與 PSW ─── 斷路 ─── 0.80 ─── IDL 與 E2 ─── 斷路 ─── 0.80 ─── PSW 與 E2 ─── 斷路 ─── 0.80 ─── IDL 與 PSW ─── 斷路 ─── 全開 ─── IDL 與 E2 ─── 斷路 ─── 全開 ─── PSW 與 E2 ─── 通路 ─── 全開 ─── IDL 與 PSW ─── 斷路 4A-GE ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.36 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.58 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VCC 與 E2 ─── 3~7K Cressida ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 300~6300 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.89 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K MR2 ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.35 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.59 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K Pickup & 4 Runner 22R-E ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.56 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.86 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VCC 與 E2 ─── 4~9K 3VZ-E ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~800 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.76 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.3~10K ─── 全開 ─── VCC 與 E2 ─── 4~9K Supra 無渦輪 ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~1200 ─── 0.41 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.76 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K 無渦輪 ─── 0 ─── VAT 與 E2 ─── 200~1200 ─── 0.51 ─── IDL 與 E2 ─── 低於2.3K ─── 0.89 ─── IDL 與 E2 ─── 無限大 ─── 全開 ─── VAT 與 E2 ─── 3.5~10.3K ─── 全開 ─── VC 與 E2 ─── 4.25~8.25K 六、怠速輔助控制閥 (一)、裝置說明 (二)、檢修說明 (一)、裝置說明 在TOYOTA車系上所應用怠速輔助閥,因應用之車系不同,名稱上也略有不同, 如Auxiliary 、Air Value 、(AAV)、 Idle 、Speed 、Control 、(ISC)及 Idle-up 、System,雖名稱稱呼不同,但其功能皆為維持引擎轉速在冷車、 熱 車或有電器負載時都能平穩順暢。 (二)、檢修說明 1、在Corolla 4A-FE 裝置的空氣控制閥(Air Control Valve),簡稱ACV, 其電源是由主繼電器提供(線色為 黑/紅),并由電腦V-ISC 端子控制搭鐵。 2、當引擎在啟動中及引擎發動10秒後,空氣控制閥必須動作,測試方法為關閉 電器附件如冷氣、除霧、大燈等,如下圖。使用電壓表檢查是否有電壓存在, 若無電壓,則檢查主繼電器及空氣控制閥到電腦V-ISC之間的線路。 3、在Camry與Celica (3S-FE)配備三支接腳之怠速控制閥(ISC),控制引擎 怠速。 4、ISC線路及電腦之檢查方法,將點火開關轉到ON的位置,聯接數位式電壓表到 電腦端ISC1與E1及ISC2與E1,電壓值約在9~13伏特之間。 5、使用歐姆表,將ISC 插頭拔開,測量ISC控制閥阻抗,歐姆值必須在16~17歐 姆之間。 6、在V6引擎、ISC控制閥為6支接腳,當引擎熄火時,注意聽ISC會發生喀答聲, 若無法聽到喀答聲,檢查ISC控制閥及線路。 7、ISC插頭拆開,點火開關轉到ON位置,聯接電壓表於B1與B2之間,必須有電壓 9~13伏特之間,若無電壓,請檢查主繼電器與ISC控制閥之間線路。 8、將ISC電線接頭拆開,聯接歐姆表到B1與S1、B1與S3、B2與S2、B2與S4,其阻 抗必須介於10~30歐姆。 9、從車上將ISC控制閥拆下,提供電瓶電壓到ISC控制閥B1及B2,反覆將S1、S2、 S3、S4,S1按照順序與車身搭鐵,ISC控制閥必須關閉。 10、提供電瓶電壓B1及B2,反覆將S4、S3、S2、S1,S4按照順序與車身搭鐵,ISC 控制閥必須往打開的方向移動,若動作不正確更換新品。 Camry V6 引擎,Cressida, Land Cruiser & Supra 怠速控制閥 七、含氧感知器(02 Sensor) (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 (三)、輔助含氧感知器之檢修 (四)、含氧感知器加熱器 (一)、裝置說明 在TOYOTA 某些車系配備有兩個含氧感知器,一個為主含氧感知器(Main Oxygen Sensor),另一個為輔助含氧感知器(Sub-Oxygen Sensor),感知器裝在排氣管上, 偵測排放廢氣之狀況,并將信號送給電腦,作為噴油量之修正參考。 (二)、檢修測試 檢測電腦是否有記憶故障碼(故障碼21、25、26號除外),若有故障碼存在,必 須將故障排除。 暖車達工作溫度(02 Sensor 加熱),將診斷接頭TE1與E1跨接,聯接表針式電壓 表,將正極棒接到VF1(或VF),負極棒接到E1,注意表針擺動次數,在10秒鐘內之 擺動率必須在8次以上。 ※ 表針擺動次數低於8次,其診斷方法如下: 若變動率低於8次,將TE1與E1跨接線拆開,測量VF1(或VF)與E1之電壓,若高 於0伏特,更換含氧感知器;若為0伏特,拆開PCV閥,再一次測量VF1(或VF)與E1 之電壓,若高於0伏特,為引擎混合比過濃,執行修護。 ※ 表針擺動完全無擺動,其診斷方法如下: (1)拆開TE1(T)與E1跨接線,加速引擎轉速到2500RPM,用電壓表測量 VF (VF1)與E1之電壓值。若電壓為0伏特,拆開PCV閥,再次測量VF(VF1)與E1電 壓,若仍為0V,更換感知器,若電壓高於0V,表示混合比過濃。 (2)若電壓為5V,拆開水溫感知器之線頭,連接4000~8000歐姆可變電阻到 線頭,并將診斷接頭TE1(T)與E1跨接(短路),加速引擎轉速到2500RPM,維持 90秒,使用電表測量VF(VF1)與E1電壓,若為5V,表示混合比太稀,若為0V,表 示含氧感知器不良。 ※ 另一種偵測方法為使用數位式三用電表(內阻10MEG歐姆),選擇在電壓檔位, 連接到診斷接頭“OX”端子,不良含氧感知器,其電壓值將會固定在0.50伏 特,而不會變動。 (三)、輔助含氧感知器之檢修 1、當故障碼27號出現時,執行本項測試,試車前先將故障清除。 2、自動排檔D檔行駛到最高檔(4檔),手排換當5檔,時速達80~90公里之 間,并維持5分鐘。(在Supra車系時速不可高於80公里),行駛中將油門全開一 次,讓轉速提升到達3000RPM。 ※ 車速不可高於62MPH OR 100km/h,故障碼將會被清除。 3、試車完畢,再一次讀取故障碼,若故障碼再一次出現,檢查輔助含氧感 知器回路,有否短路,若線路正常,更換新品。 (四)、含氧感知器加熱器 1、若感知器加熱器電路不良,故障碼21號將會出現。 2、將感知器線頭拆開,連接歐姆表,測量感知器內阻,其標準值為5~6歐 姆(當溫度在20°C時)。 八、車速感知器(VSS) (一)、裝置說明 (二)、檢修說明 (一)、裝置說明 車速感知器其功能為偵測車輛行駛速度,并將信號提供給電腦,作為定速控 制、噴油修正參考,及電子控制變速箱之控制。 (二)、檢修說明 1、No.1 車速感知器(在儀表板上),依儀表板不同,其檢修方式也略有不 同,可分為表針與數位式兩種型式。 (1)類比式(表針式)儀表 拆下儀表板,連接歐姆表到正確端子,轉動路馬表驅動軸,歐姆值 將會隨軸心轉動由0歐姆到無限大之間變動。 車速感知器測試端子(類比式) Camry 、Corolla 、Cressida 、Land Cruiser、 Pickup & Super ---------------------------- A 與 B Celica ---------------------------- SPD- 與 SPD+ MR2 & 4 Runner ---------------------------- SPD 與 GND Van ---------------------------- 2 與 3 測試端子識別(類比式) (2)數位式儀表板 (Camry) 參照下圖,連接電壓表到9與11端子,將點火開關轉到ON位置, 轉動軸心,電壓值將會在0~5伏特間變動。 2、No.2 速度感知器(變速箱上) (1)單支接腳式,連接歐姆表,一端至感知器,一端到搭鐵。 (2)兩支接腳式,連接歐姆表到感知器線頭。 (3)將驅動輪頂高,并做好安全措施,轉動驅動輪,歐姆表之讀數, 必須在導通與不導通之間變動。 九、真空感知器(Vacuum Sensor 或 MAP Sensor) (一)、裝置說明 (二)、檢修測試 (一)、裝置說明 在Corolla 或 Corona (4A-FE 引擎)及 Tercel 3E 引擎,配備有真空 感知器或將稱為歧管絕對壓力感知器(MAP Sensor),它與進氣歧管之間連接一 真空管,偵測歧管在各種不同負荷下真空之改變,并由真空感知器內部阻抗之改 變,送出回饋電壓給電腦,供電腦修正噴油量和點火正時角度。 (二)、檢修測試 1、將感知器電線拆下,點火開關轉到ON位置,連接電壓表測量VCC(黃色線) 與E2(棕色線),其電壓必須介於4~6伏特之間。 2、連接真空槍到感知器,并插回感知器插頭,連接數位式電壓表(10MEG歐 姆),正極到電腦端PIM(淺綠/紅),負極到E2(棕色線),使用真空槍。 ※ 注意當真空(負壓)增加時,其電壓降是否在規格內。 真空感知器之規格 真空(In.Hg) 電壓降(伏特) 3.94 ────── 0.3 ~ 0.5 7.87 ────── 0.7 ~ 0.9 11.81 ────── 1.1 ~ 1.3 15.75 ────── 1.5 ~ 1.7 19.69 ────── 1.9 ~ 2.1 |
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