OBD协议说明(个人)资料讲解

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OBD应用指令协议文档v3.8

OBD应用指令协议文档v3.8

LGSO2FT2
4
59
绝对燃油导轨压力
FRPA
kPa
5A
相对油门踏板位置
APP_R
%
瞬时油耗
IFE
ml/s
平均油耗
/CAC_AFE
l/100km
/计算总耗油量
/CAC_TFE
l
/计算单程耗油量
/CAC_TRFE
ml
/计算单程怠速耗油量
/CAC_ITRFE
ml
90
/计算单程行驶耗油量
/CAC_DTRFE
EQ_RAT3B
O2 S3B 无 mA
3C
催化剂温度 Bank1-传感器 1
CAT TEMP11

9 / 13
3D
催化剂温度 Bank1-传感器 2
CAT TEMP21
, ℃
3E
催化剂温度 Bank2-传感器 1
CAT TEMP12

3F
催化剂温度 Bank2-传感器 2
CAT TEMP22

42
十二, 系统命令 命令:BT+RFDTC 说明:读取冻结帧数据 回复:RFDTC:B0090,&N/A&N/A&RPM: 8405&VSS: 254km/h&N/A&N/A&N/A&N/A&N/A
十三, 版本信息 命令:BT+VER
说明: 读取当前的版本信息
十四,系统指令 系统清零 命令:BT+CLRSTORAGE 说明:发指令回复系统版本重起,把存在内存的数据清空
空格+计算的数值+单位 如:MUL:&VSS: 12.5km/h&N/A&RPM: 2600&ECT: 80℃ 说明:读取多个 PID 过程中,返回内容与读取一一对应,如 果其中某 PID 读取失败则返回 N/A。另必须等待读取结束标 志后再发送下一包命令。使用范围为 0x5A 之前的 PID。

OBDII诊断协议-基础普及篇

OBDII诊断协议-基础普及篇

OBDII故障诊断系统-基础普及篇整理:尹道瑞QQ:873123866EMAIL:yindr@OBD对于熟悉车辆知识及关心汽车电子的人,已经不是一个陌生的名字了。

什么是OBD?OBD的发展历史是怎么的?OBD有什么作用?国际目前的最新动向是什么?对于这些问题,可能你并不十分清楚。

本人业余时间,搜集整理一点资料,供大家参考。

OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,中文翻译为“板载诊断系统”。

OBD系统的发展历史OBD的概念起源于美国加州空气资源管理委员会(CARB) ,目的是为了降低和控制汽车尾气对大气的污染。

加州环保局(CARB)1985年立法,1988年开始实施。

诊断要求针对硬件失效,主要零部件包括氧传感器,废气再循环阀,供油系统和发动机控制系统。

没有统一的故障码和通讯协议标准。

第一代OBD(OBD‐I)OBD‐I必须符合下列规定:仪表板必须有“发动机故障警示灯” (MIL),以提醒驾驶员注意特定的车辆系统已发生故障(通常是废气控制相关系统)。

系统必须有记录/传输相关废气控制系统故障码的功能。

电器组件监控必须包含:氧传感器、废气再循环装置(EGR)、燃油箱蒸汽控制装置(EVAP)。

OBD‐I的缺陷:遗漏了三元催化器的效率监测,遗漏了油气蒸发系统的泄漏侦测;遗漏了发动机是否缺火的检测,导致碳氢化合物排放增加。

再加上OBD‐Ⅰ的监测线路敏感度不高,等到发觉车辆故障再进厂维修时,事实上已排放了大量的废气。

没有标准协议:各车辆制造厂发展了自己的诊断系统、检修流程、专用工具等,给非特约维修站 技师的维修工作带来许多问题。

第二代OBD(OBD‐II)加州环保局于1989年立法,针对1994‐96年及以后生产的车型,扩大了诊断零部件范围,增加了对系统的诊断要求,如催化器失效,失火,蒸汽泄漏等,以对排放的影响为主,导入失效的具体排放条件。

OBD‐II排放限值随LEV,ULEV,SULEV等排放标准不同 建立了标准化故障码和通讯协议标准。

普拉多obd协议

普拉多obd协议

普拉多obd协议
普拉多obd协议指的是普拉多汽车内部CAN总线数据解析,通过解析出汽车某个功能CAN总线信号,然后利用该信号进行新功能开发。

OBD是普拉多汽车上的CAN总线对外接口,我们通过这个接口能够实现USBCAN设备与汽车内部CAN线之间的连接,进行CAN数据的
收发调试。

也就是说,OBD协议解析,其实就是解析汽车的CAN协议。

首先做好设备的准备,包括USBCAN分析仪,装有ECANTOOLS软
件的电脑,USB线以及其他的屏蔽双绞线,OBD转换头等物品。

做好
汽车OBD口与USBCAN、电脑的正确连接后,我们让汽车做出变量动作。

比如说,你想知道响喇叭的数据是哪个,那你就不断的按汽车喇叭。

这时候,相应的CAN数据经过USBCAN的转换,显示在ECANTOOLS 软件的接收界面上。

由于只有一个变量,那接收界面上哪个数据变化最明显,那就说明它就是按喇叭的CAN信息了。

obd2的协议标准

obd2的协议标准

obd2的协议标准OBD2(On-Board Diagnostics 2)即汽车故障诊断仪的第二代系统,是一个用于检测和诊断汽车故障的标准化系统。

随着汽车技术的不断发展,OBD2协议在全球范围内得到了广泛的应用。

本文将介绍OBD2协议的标准及其在汽车故障诊断中的应用。

一、OBD2简介OBD2起源于美国,旨在帮助汽车制造商和维修人员更方便、快捷地检测汽车故障。

这一系统通过标准化诊断接口和通讯协议,使各种品牌和型号的汽车都能够使用同一款诊断仪器进行故障诊断。

如今,OBD2已经成为全球汽车行业的通用标准。

二、OBD2协议标准的重要性1.提高诊断效率:OBD2协议的标准化使得诊断仪器和诊断软件可以跨品牌、跨车型使用,大大提高了维修人员的工作效率。

2.节省成本:通过OBD2协议,汽车制造商可以降低维修设备的研发和生产成本,同时降低维修人员的培训成本。

3.环保:OBD2协议有助于实时监测汽车排放状况,从而确保车辆符合环保标准,提高空气质量。

4.安全性:OBD2协议可实时监测车辆的运行状态,发现潜在安全隐患,提前预警,降低交通事故发生的风险。

三、OBD2协议的主要内容1.诊断接口:OBD2规定了一个统一的诊断接口,方便各类诊断设备连接汽车电子控制系统。

2.通讯协议:OBD2协议定义了诊断仪与汽车电子控制系统之间的通讯规范,包括数据传输速率、信号电压、信号传输格式等。

3.故障码:OBD2协议规定了统一的故障码,使得不同品牌、车型的故障诊断具有通用性。

4.故障诊断仪功能:OBD2协议要求故障诊断仪能够读取车辆的故障码、故障描述、故障原因等信息,并提供清除故障码等功能。

四、如何应用OBD2协议解决汽车故障1.连接诊断仪器:将诊断仪器连接到汽车的诊断接口上。

2.读取故障码:打开诊断仪器,读取汽车电子控制系统中的故障码。

3.解读故障码:根据故障码和故障描述,找到故障原因。

4.清除故障码:修复故障后,使用诊断仪器清除故障码。

obd2的协议标准

obd2的协议标准

obd2的协议标准摘要:1.OBD-II 简介2.OBD-II 的协议标准概述3.OBD-II 的主要协议4.OBD-II 协议标准的应用5.OBD-II 的未来发展趋势正文:【OBD-II 简介】OBD-II(On-Board Diagnostics-II,车载诊断系统-II)是一种用于监控和诊断汽车系统的标准接口。

它最初由美国联邦环保局(EPA)和加利福尼亚空气资源委员会(CARB)于1994 年制定,以提高汽车的燃油效率和减少排放。

现在,它已成为全球汽车行业的标准。

【OBD-II 的协议标准概述】OBD-II 协议标准定义了汽车电子控制单元(ECU)与其他设备(如诊断仪器、扫描工具和测试设备)之间的通信规则。

这些规则包括物理层、数据链路层和应用层协议。

【OBD-II 的主要协议】1.物理层协议:定义了OBD-II 接口的机械和电气特性。

通常使用15 针或31 针连接器。

2.数据链路层协议:定义了ECU 与其他设备之间的数据帧格式和传输规则。

主要采用ISO 14230 标准。

3.应用层协议:定义了各种诊断和数据传输服务。

主要包括以下几种:- 控制请求(Control Request,CR):用于请求ECU 执行特定功能,如读取或清除故障码。

- 控制响应(Control Response,CRS):用于响应CR 请求,传输ECU 的数据或状态信息。

- 数据请求(Data Request,DR):用于请求ECU 的特定数据。

- 数据响应(Data Response,DRS):用于响应DR 请求,传输ECU 的数据。

【OBD-II 协议标准的应用】OBD-II 协议标准广泛应用于汽车诊断、维修、研发和测试领域。

通过OBD-II 接口,技术人员可以轻松地读取汽车的状态信息、故障码和实时数据,从而提高诊断和维修效率。

同时,OBD-II 接口还为汽车制造商和研究机构提供了便利,使他们能够更好地监控汽车的性能和排放,以及开发更先进的汽车系统。

obd原理

obd原理

OBD原理简介OBD(On-Board Diagnostics)是指车辆上的诊断系统,通过连接到车辆上的OBD接口,可以获取到车辆的实时数据和故障码信息。

OBD系统提供了一个标准化的接口和协议,使得车辆维修和故障诊断变得更加简单和高效。

OBD接口与协议OBD接口通常连接在车辆底盘上的一个16引脚的接口中,被称为OBD-II接口。

通过该接口,可以使用标准的OBD协议来与车辆的电子控制单元(ECU)进行通信。

OBD协议OBD协议是一个基于串行通信的协议,使用标准的ASCII字符作为命令和数据的传输格式。

常用的OBD协议有以下几种:1.ISO 9141-2:适用于欧洲和亚洲车辆,数据传输速率为10.4 kbps。

2.J1850 PWM:适用于美国车辆,数据传输速率为41.6 kbps。

3.J1850 VPW:适用于美国车辆,数据传输速率为10.4 kbps。

4.ISO 15765-4 CAN:适用于大多数现代车辆,数据传输速率为500 kbps。

OBD数据OBD系统可以获取到车辆各个传感器和控制单元的数据,包括引擎转速、车速、油门开度、冷却液温度等等。

这些数据以特定的PID(Parameter Identification)进行标识,通过发送OBD命令可以获取到相应的数据。

OBD命令OBD命令是用于与车辆的ECU进行通信的指令,包括查询当前车辆状态的命令,读取特定传感器数据的命令,以及清除故障码的命令等。

常用的OBD命令有以下几种:1.查询发动机数据:用于查询引擎的实时数据,如引擎转速、冷却液温度等。

2.查询车速:用于查询当前车辆的速度。

3.查询故障码:用于查询车辆故障的存储和当前故障码。

OBD故障码OBD系统可以检测到车辆的故障,并将故障信息以故障码的形式存储在ECU中。

这些故障码可以通过OBD命令读取到,并根据故障码的不同进行相应的故障诊断。

常见的OBD故障码有以下几种:1.P系列故障码:用于表示发动机和动力总成相关的故障。

2024版OBD使用说明

2024版OBD使用说明

OBD使用说明•OBD基本概念与原理•OBD设备选择与安装目录•数据读取与解析方法•故障诊断与排除流程•软件更新与升级策略•总结回顾与展望未来01OBD基本概念与原理OBD 能够对车辆的各种运行状态进行监测,及时发现潜在的故障并提醒驾驶员。

OBD系统还可以对车辆的排放进行监控,确保其符合环保法规要求。

OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,意思是指车载自动诊断系统。

OBD定义及作用OBD系统通过各种传感器和控制单元来监测车辆的运行状态。

当发现异常或故障时,OBD系统会通过故障代码(DTC)来指示具体问题。

驾驶员或维修人员可以通过专门的诊断工具来读取故障代码,并进行相应的维修。

工作原理简述在车辆年检时,检测人员会通过OBD 系统来检查车辆是否存在故障或排放超标等问题。

车辆年检故障排查二手车评估当车辆出现故障时,维修人员可以通过OBD 系统来快速定位并解决问题。

在购买二手车时,可以通过OBD 系统来检查车辆的历史故障记录和维修情况,为购买决策提供参考。

030201常见应用场景相关法规与标准各国针对OBD系统都制定了相应的法规和标准,以确保其能够有效地监控车辆的运行状态和排放情况。

在我国,环保部门也制定了严格的OBD法规和标准,要求所有新生产的轻型汽车和重型柴油车都必须配备OBD系统。

随着环保要求的不断提高,未来OBD系统将会更加普及和重要。

02OBD设备选择与安装03多功能集成式OBD 设备除了基本的OBD 功能外,还集成了GPS 定位、行车记录仪、胎压监测等多种功能。

01独立式OBD 设备可独立工作,无需连接手机或电脑,具有实时故障诊断、数据存储等功能。

02蓝牙/WIFI 连接式OBD 设备通过蓝牙或WIFI 与手机或电脑连接,实现远程监控、数据传输、实时故障诊断等功能。

设备类型及功能对比选购注意事项与建议选择与您的车型及OBD 接口兼容的设备。

选择知名品牌、质量可靠的产品,避免购买劣质设备。

obd2的协议标准

obd2的协议标准

obd2的协议标准
摘要:
1.obd2协议标准的简介
2.obd2协议标准的发展历程
3.obd2协议标准的主要内容
4.obd2协议标准在我国的应用和影响
5.obd2协议标准的前景与展望
正文:
obd2协议标准是一种用于车辆诊断和维护的通信协议,它定义了车辆与诊断工具之间的通信接口和数据交换格式。

obd2协议标准的发展历程可以追溯到上世纪80年代,随着汽车电子技术的不断发展,车辆的复杂性和维护难度不断增加,因此需要一种通用的诊断协议来方便车辆的诊断和维护。

obd2协议标准的主要内容包括:车辆诊断信息、传感器和执行器信号、数据传输格式、通信协议等。

其中,车辆诊断信息是obd2协议标准的核心内容,它包括车辆状态信息、故障码、警告信息等,这些信息可以通过obd2协议标准进行读取和清除,方便车辆的诊断和维护。

obd2协议标准在我国的应用和影响非常大。

随着我国汽车产业的快速发展,obd2协议标准已经成为汽车电子技术的重要组成部分。

在我国,obd2协议标准已经被广泛应用于汽车维修、保养、检测等领域,并且已经成为汽车行业的一项重要标准。

obd2协议标准的前景与展望非常广阔。

随着汽车电子技术的不断发展,车
辆的复杂性和维护难度不断增加,obd2协议标准将会发挥越来越重要的作用。

obd协议

obd协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除obd协议篇一:汽车obd协议汽车议简介一.obd简介早在20世纪80年代初,汽车工业发达国家的许多汽车制造商就开始广泛使用电喷发动机。

电喷发动机控制系统中就设有第一代车载故障诊断系统(on_boarddiagnostics).以后车载故障诊断系统逐步在微机控制的自动变速器、防抱死制动系统、安全气囊、巡航系统中相继得到应用。

该系统能在电控装置的工作过程中随时监测系统中各部分的工作状况,当电控系统出现故障时,故障信息存储在微机中,汽车维修人员按规定方法跨接诊断连接器中的相应端子,对汽车电控系统的故障进行分析、诊断。

二.obd发展史obd的概念最早是由通用汽车(gm)于1982年引入的,其目的是监测排放控制系统。

一旦发现故障,obd系统会点亮仪表板上的一个指示灯以通知驾驶员,同时在车载计算机(通常称作发动机控制单元或模块,即ecu或ecm)内记录一个代码,这个代码可通过相应设备获取以便于故障排除。

通用汽车提出这一概念引起加州空气资源委员会(caRb)的重视。

caRb于1985年采用了sae所制定的标准,要求从my1988起所有在加州销售的车辆都必须具有一些基本的obd 功能。

之后,美国环保局(epa)要求自1991年起所有在美国销售的新车必须满足相关obd技术要求,这就是后来所说的obd-i。

汽车工程师协会(sae)对诊断接口、通讯方式等技术细节进行了进一步标准化工作,obd-i在此基础上发展成为第二代obd,即obd-ii。

obd-ii在诊断功能和标准化方面都有较大的进步。

故障指示灯、诊断连接口、外部设备和ecu之间的通讯协议以及故障码都通过相应标准进行了规范。

此外,obd-ii可以提供更多的数据被外部设备读取。

这些数据包括故障码、一些重要信号或指标的实时数据,以及冻结桢信息等。

此后的1998年10月13日欧盟委托iso组织在obd-ii制定了eobd标准,我国也在20xx年4月5日在eobd标准上制定了一套cobd标准新一代的无线传输系统obdiii系统能够利用小型车载无线收发系统,通过无线蜂窝通信,卫星通信或者gps系统将车辆的Vin,故障码及所在位置等信息自动通告管理部门。

obd的接口协议

obd的接口协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除obd的接口协议篇一:obd_的基本常识介绍obd的基本常识更新时间:20xx-5-2214:07:11obd是英文on-boarddiagnostics的缩写,中文翻译为“车载自动诊断系统”。

这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。

当系统出现故障时,故障(mil)灯或检查发动机(checkengine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(pcm)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从pcm中读出。

根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。

obd是英文on-boarddiagnostic的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”。

这个系统随时监控发动机的运行状obd云鼠(ugV04)图片况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。

当系统出现故障时,故障(mil)灯或检查发动机(checkengine)警告灯亮,同时obd系统会将故障信息存入存储器,通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码的形式读取相关信息。

根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。

从20世纪80年代起,美、日、欧等各大汽车制造企业开始在其生产的电喷汽车上配备obd,初期的obd没有自检功能。

比obd更先进的obd-Ⅱ在20世纪90年代中期产生,美国汽车工程师协会(sae)制定了一套标准规范,要求各汽车制造企业按照obd-Ⅱ的标准提供统一的诊断模式,在20世纪90年末期,进入北美市场的汽车都按照新标准设置obd。

obd-Ⅱ与以前的所有车载诊断系统不同之处在于有严格的排放针对性,其实质性能就是通过监测汽车的动力和排放控制系统来监控汽车的排放。

当汽车的动力或排放控制系统出现故障,有可能导致一氧化碳(co)、碳氢化合物(hc)、氮氧化合物(nox)或燃油蒸发污染量超过设定的标准,故障灯就会点亮报警。

OBD协议说明(个人)

OBD协议说明(个人)

OBD协议数据流说明需要确认的问题:1、支持的车型?2、油耗、里程读取?3、OBD协议中是否支持读取和控制车门窗的状态信息?4、5、答案:1、-5ECU 2、1+2所以不343、4、注:PID:OBD系统输出的每个参数都对应一个使用16进制表示的PID(ParameterIdentification),即参数标识。

PID$01故障码清除之后的监测状态PID$05发动机冷却液温度PID$0C发动机转速可以读取实时转速或者故障时转速。

数据类型:data/4rpm(0<data<1638375)PID$0D车速可以读取实时车速或者故障时车速。

数据类型:datakm/h(0<data<255)PID$2F?燃油液位输入读出油箱剩余油量与油箱容量的百分比读取详细OBD数据流见下面二。

5、比较本人整理的ISO15031-5和北京金奔腾科技公司的OBD协议数据流:金奔腾提供OBD数据流比本人整理的更详细。

一、OBD系统输出信息的模式/服务(出处参考ISO15031-5协议标准)Mode1:请求动力系当前数据Mode2:请求冻结祯数据Mode3:请求排放相关的动力系诊断故障码Mode4:清除/复位排放相关的诊断信息Mode5:请求氧传感器监测测试结果这些车辆和发系统检测状态(模式1中PID01)车载监测测试结果(模式6和模式7)故障灯激活之后的行驶里程(模式1中PID21)模式4对OBD系统进行的删除/重置至少要在起动前点火钥匙开关处于ON的状态下能够执行。

大部分ECU在发动机运转的时候也可进行此操作。

Mode5:请求氧传感器检测测试结果模式5输出的信息是氧传感器的信息,其中既包含氧传感器的特性参数(常数,决定于选用的氧传感器本身),还包括氧传感器的一些评价指标的测试结果。

Mode6:请求非连续监控的测试结果模式6输出的是OBD系统对某个部件/系统的非连续监测结果。

Mode7:请求连续监测系统OBD测试结果模式7的目的是使外部的测试设备能够访问在一般驾驶状况下连续监测的排放相关部件和系统的故障。

OBD使用说明范文

OBD使用说明范文

OBD使用说明范文1.OBD是什么?OBD(On-Board Diagnostics)是车辆上的故障诊断系统,主要用于监测和报告车辆的运行状况。

OBD系统可以实时监测车辆的各项参数,并通过诊断故障码来检测车辆存在的问题。

OBD系统可以帮助车主和修理技师快速准确地定位和解决车辆故障。

2.OBD的诊断工具为了使用OBD系统,您需要一个OBD诊断工具。

OBD诊断工具分为两种类型:专业级和个人级。

专业级的诊断工具通常价格较高,功能强大,适合专业维修人员使用。

个人级的诊断工具价格较低,使用简便,适合车主自己检测和诊断车辆故障。

3.OBD的连接方式通常,OBD诊断工具通过一个OBD接口与车辆的OBD系统连接。

OBD 接口通常位于驾驶员侧的底部,在车辆的驾驶员座椅下面。

将OBD诊断工具正确地插入车辆的OBD接口后,您可以开始使用OBD系统进行车辆的诊断和故障排查。

4.OBD的使用步骤使用OBD系统进行车辆诊断的一般步骤如下:Step 1: 准备工作确保车辆电源关闭,插入诊断工具的OBD接口并启动汽车。

Step 2: 连接诊断工具将诊断工具与OBD接口连接。

通常,插头上有一根电缆,一端连接诊断工具,另一端连接车辆的OBD接口。

Step 3: 打开诊断工具按下诊断工具上的电源开关,打开诊断工具。

Step 4: 选择功能根据诊断工具的操作界面,选择相应的功能。

例如,读取故障码,清除故障码,实时数据流监测等。

Step 5: 读取故障码选择“读取故障码”功能后,诊断工具将自动扫描并读取车辆的故障码。

故障码是一系列数字和字母的代码,可以帮助您定位车辆存在的问题。

Step 6: 解读故障码根据诊断工具的故障码库,解读故障码的含义。

故障码通常指示车辆存在的问题,可以帮助您判断出车辆故障的原因。

Step 7: 排查和修复故障根据故障码的含义,采取相应的措施来排查和修复车辆的故障。

您可以根据故障码参考手册中的建议,或者向专业维修人员寻求帮助。

OBD协议说明(个人)

OBD协议说明(个人)

OBD协议数据流说明需要确认的问题:1、支持的车型?2、油耗、里程读取?3、OBD协议中是否支持读取和控制车门窗的状态信息?4、OBD能读取数据5、比较本人整理的ISO15031-5和北京金奔腾科技公司的OBD协议数据流答案:1、我国采用了EOBD相同的要求即ISO15031-5(道路车辆-车辆与排放诊断相关装置通信标准-5排放有关的诊断服务)协议。

所以只要该车支持ISO15031-5的OBD2标准协议中所有项,则可以通过OBD接口读取出ECU中所有信息;若该车支持标准协议中部分项,则读取出支持项信息。

(标准协议附在下面,由北京金奔腾汽车科技公司提供。

)2、在ISO15031-5协议中,油耗不能读取,只能读取燃油液位输入(读出油箱剩余油量与油箱容量的百分比)。

在车上通过燃油液位传感器实现对剩余油量检测。

OBD输出信息中跟里程相关只有:故障灯点亮后行驶的里程数、消除故障后行驶的里程数。

里程获取办法:1、虽然不能直接获得总里程,但可以总里程=安装前里程数+故障灯点亮后行驶的里程数+消除故障后行驶的里程数。

2、OBD2协议中无法直接读取仪表上数据,只有通过购买汽车厂家的OBD2协议的扩展,可获得汽车仪表系统数据获取,肯定能获取汽车总里程和车门窗信息。

由于成本太高,所以不现实。

3、在车轮处安装及车轮转过圈数的传感器4、还有通过GPS获取总里程。

3、在ISO15031-5的OBD协议中不支持读取和控制车门窗的状态信息。

4、读取信息是从ISO15031-5协议中分析出来:我们关注输出信息有:注:PID:OBD系统输出的每个参数都对应一个使用16进制表示的PID (ParameterIdentification),即参数标识。

PID$01 故障码清除之后的监测状态PID$05 发动机冷却液温度PID$0C 发动机转速可以读取实时转速或者故障时转速。

数据类型:data/4 rpm (0<data<1638375)PID$0D 车速可以读取实时车速或者故障时车速。

obdii 的通讯协议

obdii 的通讯协议

OBD-II的通讯协议简介OBD-II(On-Board Diagnostics II)是指车辆上的自动诊断系统,它通过车辆上的标准接口与车辆的电子控制单元(ECU)进行通信。

OBD-II的通讯协议定义了数据的格式和传输方式,使得车辆的故障诊断和性能监测变得更加方便和标准化。

OBD-II的标准接口OBD-II的标准接口采用了16个针脚的连接器,通常位于驾驶室内的仪表盘下方。

接口包括了供电、地线、数据线等多个针脚,用于与OBD-II扫描工具或其他设备进行通信。

接口的形状和排列方式是标准化的,以确保兼容性和互操作性。

OBD-II的通讯协议OBD-II的通讯协议定义了数据的格式和传输方式,使得OBD-II设备可以与车辆的ECU进行通信并获取相关的诊断信息。

OBD-II的通讯协议主要基于以下两个标准:1. OBD-II的物理层协议OBD-II的物理层协议定义了数据的传输方式和电气特性。

通常采用的物理层协议有两种:ISO 9141-2和ISO 14230-4(也称为K线协议),以及ISO 15765-4(也称为CAN协议)。

ISO 9141-2和ISO 14230-4协议使用了K线作为数据线,通过电平的变化来传输数据。

ISO 15765-4协议则采用了CAN总线作为数据线,具有更高的传输速率和稳定性。

2. OBD-II的应用层协议OBD-II的应用层协议定义了数据的格式和命令的交互方式。

通常使用的应用层协议有以下几种:SAE J1850 PWM、SAE J1850 VPW、ISO 9141-2、ISO 14230-4和ISO 15765-4。

这些应用层协议定义了诊断请求和响应的格式、命令的编码方式以及错误码的定义。

通过这些协议,OBD-II设备可以向ECU发送特定的命令,并从ECU获取诊断信息和实时数据。

OBD-II的诊断信息OBD-II的通讯协议定义了许多诊断信息的标准参数,可以用于监测车辆的性能和故障。

OBD协议详细介绍

OBD协议详细介绍

OBD是On Board Diagnose的简称,其主要用于与排放相关的ECU,目的是为了监控排放相关的参数,例如尾气中的氧含量,发动机转速等,使其满足国家的排放标准。

与OBD相关标准主要为ISO15031和SAE J1979等,其OSI模型如下图所示。

图1 OSI分层模型下面主要来看看SAE J1979中阐述的OBD的9个诊断服务。

Service $01 -请求动力系统当前数据通过该服务请求车辆动力系统的一些数据,其中数据都是预先定义好的,数据的标识符为PID(parameter Identifiers),其取值范围为0x00~0xFF,与UDS中的DID概念类似,区别点在PID 分可以分为两类:一类用于表示具体的参数,这与DID概念的完全相同,例如PID 0x05表示电机的冷却温度,其数据格式如图2所示,第二类用于表示该ECU支持的PID,包括0x00,0x20,0x40等,如图3所示,通常在连接诊断设备的时候,会通过第二类PID 确认ECU所支持的PID。

图2 PID 0x01的数据格式图3 PID 0x00的数据格式Service $02 - 请求冻结帧数据当故障故障确认后,需要把故障时刻的相关数据存储下来,用于后续的故障排查、分析,存储下来的数据就是所谓的冻结帧,其步骤通常是先读取造成冻结帧的DTC,数据格式如图4所示。

图4 读取DTC数据格式然后在读取所支持的PID和PID的数值,其数据格式如图5所示。

图5 02服务请求支持的PID和PID数值的数据格式Service $03 - 请求排放相关的故障码03服务主要用于读取当前确认的的故障码,即DTC status的bit3被置位的故障码。

以此来了解车辆发生了什么故障,其命令形式很简单,上位机只需发送03即可,详细的数据格式如图6所示。

图6 03服务数据格式Service 04 - 清除排放相关的故障信息04服务用于清除ECU中存储的与排放相关的DTC以及相关信息,如图7所示。

08379_关于OBD协议(ISO15031)的学习

08379_关于OBD协议(ISO15031)的学习
趋势 • 学习OBD协议(ISO15031)的建议
和措施
2
OBD协议(ISO15031)概述
01
2024/1/25
3
定义与背景
OBD(On-Board Diagnostics)协议,即车载诊断协议,是一种用于车辆自诊断和外部诊断设备通讯 的国际标准。
OBD协议起源于20世纪80年代,随着汽车技术的发展和环保要求的提高,OBD协议逐渐成为车辆排放 控制和故障诊断的重要工具。
1994年起,美国加州空气资源委员会(CARB)要求所 有在该州销售的新车必须配备统一的OBD-II系统,随后 其他国家和地区也陆续采用OBD-II标准。
第三阶段(OBD-III)
目前正处于研究和发展阶段,旨在进一步提高诊断精度 和数据传输效率,以及实现车辆与智能交通系统(ITS )的互联。
6
OBD协议(ISO15031)的核心内
环保监管
OBD协议可用于监测车辆的排放 性能,帮助环保部门对车辆进行 排放监管和治理。
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5
OBD协议的发展历程
01
第一阶段(OBD-I)
20世纪80年代末期至90年代初期,各汽车制造商开始 研发自己的车载诊断系统,但缺乏统一的标准。
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03
02
第二阶段(OBD-II)
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OBD协议(ISO15031)的应用场
03

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汽车故障诊断与维修
故障码读取与清除
控制单元编程与刷新
利用OBD协议,维修人员可以读取车 辆的故障码,定位故障位置,并在维 修后清除故障码。
OBD协议支持对车辆控制单元进行编 程和刷新操作,实现对车辆性能的调 整和优化。

斯柯达明锐obd协议(一)

斯柯达明锐obd协议(一)

斯柯达明锐obd协议(一)斯柯达明锐OBD协议协议目的本协议旨在明确斯柯达明锐OBD协议的规范和要求,确保交易双方的权益和合作流程。

协议范围本协议适用于所有涉及斯柯达明锐OBD协议的交易和合作。

协议条款1.定义–OBD: 指汽车上搭载的诊断接口,用于读取车辆故障码和相关数据。

–斯柯达明锐: 指斯柯达旗下的车型明锐,具体车型由交易双方另行约定。

–协议参与方: 指与本协议相关的各方。

2.权利和义务–协议参与方有权根据需求使用斯柯达明锐OBD协议。

–协议参与方应确保信息安全性,并采取合理措施保护敏感信息。

–协议参与方应积极配合和共享所需数据,以促进交易合作的顺利进行。

–协议参与方应遵循国家相关法律法规和道德规范,确保合法合规操作。

3.数据使用–协议参与方在数据使用过程中应注重保护用户隐私和信息安全。

–协议参与方不得非法获取、篡改或滥用相关数据信息。

–协议参与方不得将相关数据用于违法犯罪活动或损害他人利益。

–协议参与方不得向未经授权的第三方出售或分享相关数据。

4.保密条款–协议参与方应对协议内容及涉及到的商业和技术信息予以保密。

–未经对方书面许可,协议参与方不得向任何第三方透露协议的任何细节。

–协议参与方应采取合理措施保护机密信息的安全性。

–协议参与方解除合作后,仍应继续遵守保密条款。

5.争议解决–出现本协议的解释、履行或争议的,协议参与方应友好协商解决。

–如协商不成,争议应提交至双方所在地有管辖权的法院解决。

免责声明本协议仅为一份模板,对协议参与方之间的权利和义务并不构成任何法律上的约束力。

根据实际情况,双方可根据协商结果对本协议进行修改。

以上为斯柯达明锐OBD协议的主要内容,请协议参与方在双方互相理解和同意的基础上进行签署和履行。

obdii 的通讯协议

obdii 的通讯协议

obdii 的通讯协议
OBD II(On-Board Diagnostics II)是车辆诊断的标准,它定义了车辆上的诊断接口和通信协议。

OBD II协议主要分为以下
几种通信协议:
1. ISO 9141-2协议:这是一种使用单线进行半双工通信的协议,通信速率为10.4 kbps或41.6 kbps。

2. ISO 14230-4协议(也称为KWP2000协议):这是一种基
于ISO 9141-2协议的协议,通信速率为10.4 kbps,常用于欧
洲车辆。

3. SAE J1850 PWM协议:这是一种使用脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation)进行通信的协议,通信速率为41.6 kbps,
常用于美国和部分亚洲车辆。

4. SAE J1850 VPW协议:这是一种使用变频宽度调制(Variable Pulse Width Modulation)进行通信的协议,通信速
率为10.4 kbps,常用于美国车辆。

5. CAN(Controller Area Network)协议:这是一种基于串行
通信的协议,通信速率可以达到500 kbps或1 Mbps。

CAN协
议主要分为两种类型:CAN 2.0A(11-bit标识符)和CAN
2.0B(29-bit标识符)。

CAN协议是现代车辆中最广泛使用的OBD II通信协议。

在实际应用中,大多数现代车辆都支持CAN协议,而较旧的
车辆可能会使用ISO 9141-2、ISO 14230-4或SAE J1850协议中的一种。

obd设计协议书

obd设计协议书

obd设计协议书甲方(委托方):地址:联系电话:乙方(设计方):地址:联系电话:鉴于甲方需要进行OBD(车载诊断系统)的设计工作,乙方具备相应的设计能力和资质,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就OBD设计项目达成如下协议:第一条设计内容与要求1.1 乙方应根据甲方提供的需求文档,进行OBD系统的设计工作,包括但不限于硬件设计、软件编程、系统集成等。

1.2 设计应满足国家及行业相关标准和规范,确保设计的安全性、可靠性和兼容性。

1.3 设计成果应包括设计文档、技术规格书、测试报告等,具体内容由双方协商确定。

第二条设计费用及支付方式2.1 设计费用总额为人民币_________元(大写:________________)。

2.2 甲方应按照以下方式支付设计费用:2.2.1 协议签订后____个工作日内,支付设计费用的____%作为预付款;2.2.2 设计初稿完成后,支付设计费用的____%;2.2.3 设计终稿交付后,支付剩余的设计费用。

第三条设计时间与进度3.1 设计工作应自协议签订之日起____天内完成。

3.2 乙方应按照双方商定的时间节点,向甲方提交设计进度报告。

第四条知识产权4.1 设计成果的知识产权归甲方所有,乙方不得擅自使用或转让给第三方。

4.2 乙方应保证设计成果不侵犯任何第三方的知识产权。

第五条保密条款5.1 双方应对本协议内容及在履行过程中知悉的对方商业秘密予以保密。

5.2 保密期限为协议终止之日起____年。

第六条违约责任6.1 如一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 因不可抗力导致无法履行或延迟履行协议的,双方应协商解决。

第七条协议的变更和解除7.1 本协议的任何变更或补充,应经双方协商一致,并以书面形式确认。

7.2 双方均可在提前____天书面通知对方的情况下解除本协议。

第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决。

瑞虎obd诊断协议

瑞虎obd诊断协议

瑞虎OBD诊断协议一、什么是OBD诊断协议1.1 OBD的定义和作用•OBD(On-Board Diagnostics)即车载诊断系统,是一种用于监测和报告车辆运行状态的系统。

•OBD系统能够实时检测车辆的各种参数和故障代码,以便及时诊断和修复车辆问题。

1.2 OBD诊断协议的作用•OBD诊断协议是OBD系统的通信协议,它规定了OBD系统与外部设备(如扫描工具、诊断仪等)之间的通信方式和数据格式。

二、瑞虎OBD诊断协议的特点2.1 瑞虎OBD诊断协议的定义•瑞虎OBD诊断协议是针对瑞虎汽车系列的诊断通信协议,用于与瑞虎车辆的OBD系统进行通信和诊断。

2.2 瑞虎OBD诊断协议的通信方式•瑞虎OBD诊断协议采用标准的OBD-II通信方式,使用OBD-II诊断接口进行数据传输。

2.3 瑞虎OBD诊断协议的数据格式•瑞虎OBD诊断协议使用基于ISO 15765-4的CAN总线通信协议,数据格式为16进制。

三、瑞虎OBD诊断协议的功能3.1 诊断功能•瑞虎OBD诊断协议能够读取车辆的故障码,并提供相应的故障码解析和诊断建议。

•诊断功能可以帮助车主快速了解车辆的故障情况,并及时采取相应的维修措施。

3.2 参数监测功能•瑞虎OBD诊断协议可以实时监测车辆的各种参数,如发动机转速、车速、冷却液温度等。

•参数监测功能可以帮助车主了解车辆的实时状态,并及时采取相应的驾驶措施。

3.3 清除故障码功能•瑞虎OBD诊断协议可以清除车辆的故障码,使车辆恢复正常工作状态。

•清除故障码功能可以帮助车主解决一些临时的故障问题,提高车辆的可靠性和安全性。

3.4 数据记录功能•瑞虎OBD诊断协议可以记录车辆的运行数据,如行驶里程、燃油消耗、平均车速等。

•数据记录功能可以帮助车主了解车辆的使用情况,并进行综合分析和评估。

四、瑞虎OBD诊断协议的应用4.1 专业维修人员•瑞虎OBD诊断协议可以为专业维修人员提供车辆故障诊断和维修建议,提高维修效率和准确性。

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O B D协议说明(个人)OBD协议数据流说明需要确认的问题:1、支持的车型?2、油耗、里程读取?3、OBD协议中是否支持读取和控制车门窗的状态信息?4、OBD能读取数据5、比较本人整理的ISO15031-5和北京金奔腾科技公司的OBD协议数据流答案:1、我国采用了EOBD相同的要求即ISO15031-5(道路车辆-车辆与排放诊断相关装置通信标准-5排放有关的诊断服务)协议。

所以只要该车支持ISO15031-5的OBD2标准协议中所有项,则可以通过OBD接口读取出ECU中所有信息;若该车支持标准协议中部分项,则读取出支持项信息。

(标准协议附在下面,由北京金奔腾汽车科技公司提供。

)2、在ISO15031-5协议中,油耗不能读取,只能读取燃油液位输入(读出油箱剩余油量与油箱容量的百分比)。

在车上通过燃油液位传感器实现对剩余油量检测。

OBD输出信息中跟里程相关只有:故障灯点亮后行驶的里程数、消除故障后行驶的里程数。

里程获取办法:1、虽然不能直接获得总里程,但可以总里程=安装前里程数+故障灯点亮后行驶的里程数+消除故障后行驶的里程数。

2、OBD2协议中无法直接读取仪表上数据,只有通过购买汽车厂家的OBD2协议的扩展,可获得汽车仪表系统数据获取,肯定能获取汽车总里程和车门窗信息。

由于成本太高,所以不现实。

3、在车轮处安装及车轮转过圈数的传感器4、还有通过GPS获取总里程。

3、在ISO15031-5的OBD协议中不支持读取和控制车门窗的状态信息。

4、读取信息是从ISO15031-5协议中分析出来:我们关注输出信息有:注:PID:OBD系统输出的每个参数都对应一个使用16进制表示的PID (Parameter Identification),即参数标识。

PID$01 故障码清除之后的监测状态PID$05 发动机冷却液温度PID$0C 发动机转速可以读取实时转速或者故障时转速。

数据类型:data/4 rpm (0<data<1638375)PID$0D 车速可以读取实时车速或者故障时车速。

数据类型:data km/h (0<data<255)PID$2F 燃油液位输入读出油箱剩余油量与油箱容量的百分比读取详细OBD数据流见下面二。

5、比较本人整理的ISO15031-5和北京金奔腾科技公司的OBD协议数据流:金奔腾提供OBD数据流比本人整理的更详细。

一、OBD系统输出信息的模式/服务(出处参考ISO15031-5协议标准)Mode 1: 请求动力系当前数据Mode 2: 请求冻结祯数据Mode 3: 请求排放相关的动力系诊断故障码Mode 4: 清除/复位排放相关的诊断信息Mode 5: 请求氧传感器监测测试结果Mode 6: 请求非连续监测系统OBD测试结果Mode 7: 请求连续监测系统OBD测试结果Mode 8: 请求控制车载系统,测试或者部件(中国市场开发的OBD系统不支持该模式)Mode 9: 读车辆和标定识别号Mode 1: 请求动力系当前数据说明模式1的功能是根据法规要求,使得外部标准的诊断工具可以访问当前排放相关的一些基本参数的数据值。

这些参数包含系统的一些模拟输入和输出量,数字输出和输出量,以及系统状态信息等。

这些参数是车辆和发动机以及OBD系统本身最重要的信息,它们是实时刷新的。

Mode 2: 请求冻结祯数据模式2 的目的是访问保存在冻结桢中的排放相关的数据。

所谓冻结桢,指的是故障在首次出现的瞬间,车辆和发动机的一些最重要的参数值。

Mode 3:请求排放相关的动力系诊断故障码模式3中输出的是排放相关的动力系的故障代码Mode 4:清除/复位排放相关的诊断信息模式4的作用是清除OBD系统所记录的所有排放相关的诊断信息。

这些信息包括:诊断故障码的个数(模式1中PID 01)故障灯状态(模式1中PID 01)诊断故障码(模式3)冻结桢对应的故障码和冻结桢数据(模式2)氧传感器暖气测试结果(模式5或6)系统检测状态(模式1中PID 01)车载监测测试结果(模式6和模式7)故障灯激活之后的行驶里程(模式1中PID 21)模式4对OBD系统进行的删除/重置至少要在起动前点火钥匙开关处于ON的状态下能够执行。

大部分ECU在发动机运转的时候也可进行此操作。

Mode 5:请求氧传感器检测测试结果模式5输出的信息是氧传感器的信息,其中既包含氧传感器的特性参数(常数,决定于选用的氧传感器本身),还包括氧传感器的一些评价指标的测试结果。

Mode 6:请求非连续监控的测试结果模式6输出的是OBD系统对某个部件/系统的非连续监测结果。

Mode 7:请求连续监测系统OBD测试结果模式7的目的是使外部的测试设备能够访问在一般驾驶状况下连续监测的排放相关部件和系统的故障。

Mode 8:请求控制车载系统,测试或者部件模式8的作用是使得外部测试设备可以控制OBD系统、测试或者部件的工作。

显示的信息包括系统的状态和测试的结果。

对于EOBD来说不对模式8进行要求,我国采用了EOBD的要求,因此凡为中国市场开发的OBD系统不支持模式8的功能。

Mode 9:读车辆和软件识别号模式9中的信息可以使得维修者和爱好者可以迅速准确地确定车辆和OBD系统的数据状态。

比如用于爱好者之间进行交流和在召回时确定车辆和OBD系统状态。

示例二、OBD数据流(本人根据ISO15031-5协议整理的协议)下面是Mode1和Mode2所输出的信息PID$00•PID$01 故障码清除之后的监测状态•PID$02 对应所存储的冻结桢的故障码•PID$03 燃油系统状态•PID$04 计算负荷值•PID$05 发动机冷却液温度•PID$06 短时燃油修正(气缸列1和3)•PID$07 长期燃油修正(气缸列1和3)•PID$08 短时燃油修正(气缸列2和4)•PID$09 长期燃油修正(气缸列2和4)•PID$0A 燃油压力计量•PID$0B 进气歧管绝对压力•PID$0C 发动机转速•PID$0D 车速•PID$0E 第一缸点火正时提前角(不包括机械提前)•PID$0F 进气温度•PID$10 空气流量传感器的空气流量•PID$11 绝对节气门位置•PID$12 二次空气状态指令•PID $13 氧传感器位置•PID$14 — PID$1B传统0到1V氧传感器输出电压(Bx-Sy)及与此传感器关联的短时燃油修正(Bx-Sy)•PID$1C OBD系统的车辆设计要求•PID$1D 氧传感器的位置•PID$1E 辅助输入状态•PID$1F 自发动机起动的时间PID$20•PID$21 在MIL激活状态下行驶的里程•PID$22 相对于歧管真空度的油轨压力•PID$23 相对于大气压力的油轨压力•PID$24 — PID$2B 线性或宽带式氧传感器的等效比(lambda)和电压•PID$2C EGR指令开度•PID$2D EGR开度误差 (实际开度—指令开度)/指令开度*100%•PID$2E 蒸发冲洗控制指令•PID$2F 燃油液位输入•PID$30 自故障码被清除之后经历的暖机循环个数•PID$31 自故障码被清除之后的行驶里程•PID$32 蒸发系统的蒸气压力•PID$33 大气压•PID$34 — PID$3B 线性或宽带式氧传感器的等效比(lambda)和电流•PID$3C 催化器温度 B1S1•PID$3D 催化器温度 B2S1•PID$3E 催化器温度 B1S2•PID$3F 催化器温度 B2S2PID$40•PID$41 当前驾驶循环的监测状态•PID$42 控制模块电压•PID$43 绝对负荷值•PID$44 等效比指令•PID$45 相对节气门位置•PID$46 环境空气温度•PID$47 绝对节气门位置B•PID$48 绝对节气门位置C•PID$49 加速踏板位置D•PID$4A 加速踏板位置E•PID$4B 加速踏板位置F•PID$4C 节气门执行器控制指令•PID$4D MIL处于激活状态下的发动机运转时间•PID$4E 自故障码清除之后的时间•PID$4F 等效比的最大值及对应的氧传感器电压•PID$50 来自空气流量传感器的最大流量•PID$51 当前车辆使用的燃料类型•PID$52 酒精在燃料的百分比•PID$53 蒸发系统蒸气压力绝对值•PID$54 蒸发系统蒸气压力•PID$55 第二个氧传感器的短时燃油修正(Bank 1和Bank 3) •PID$56 第二个氧传感器的长期燃油修正(Bank 1和Bank 3) •PID$57 第二个氧传感器的短时燃油修正(Bank 2和Bank 4) •PID$58 第二个氧传感器的长期燃油修正(Bank 2和Bank 4) •PID$59 油轨绝对压力•PID$5A 加速踏板相对位置•PID$5B — PID$FF ISO/SAE保留三、数据读取(以ISO15765-4的CAN总线协议为例)1、硬件接线硬件上接线:CAN_H-----接OBD接口第6引脚CAN_L-----接OBD接口第14引脚电源正端---接OBD接口第16引脚公共地-----------接OBD接口第4引脚信号地------接OBD接口第5引脚2、软件协议下面以读取MODE1实时车速为例:外面设备--------→CAN-----------→汽车ECU发送格式:CAN的ID PCI MODE PID标准:7DF 01 01 0d 00 00 00 00 00 扩展:18DB33F1 01 01 0d 00 00 00 00 00数据域:PCI+MODE+PID ,其中PCI表示协议控制信息的字节数量•01---- Mode 1: 请求动力系当前数据; PID 0D----车速四、北京金奔腾汽车科技公司提供标准OBD数据流:数据流名称: 原始数据单位000 故障码存储数量 | |001 故障指示灯状态 | |002 支持失火监测 | |003 支持燃油系统监测 | |004 支持综合部件监测 | |005 失火监测准备就绪 | | 006 燃油系统的监测准备就绪 | | 007 综合成分监测准备就绪 | | 008 支持:催化转换器 | | 009 支持:加热器催化转换器 | | 010 支持:燃油蒸发排放系统 | | 011 支持:二次空气喷射系统 | | 012 支持:空调冷媒 | | 013 支持:氧传感器 | | 014 支持:氧传感器加热器 | | 015 支持:废气再循环系统 | | 016 催化转换器状态 | | 017 加热式催化转换器状态 | | 018 燃油蒸发排放系统状态 | | 019 二次空气喷射系统状态 | | 020 空调制冷剂状态 | | 021 氧传感器状态 | | 022 氧传感器加热器状态 | | 023 废气再循环系统状态 | | 024 产生冻结帧的故障码 | | 025 燃油系统状态 B1 | | 026 燃油系统状态 B2 | | 027 计算负荷值 | |% 028 发动机冷却液温度 | |℃029 短期燃油修正(缸组1) | |% 030 长期燃油修正(缸组1) | |% 031 短期燃油修正(缸组2) | |% 032 长期燃油修正(缸组2) | |% 033 燃油压力 | |kPaG 034 进气歧管绝对压力 | |kPaA 035 发动机转速 | |RPM 036 车速 | |km/h 037 点火正时 | |°038 进气温度 | |℃039 空气流量 | |g/s 040 节气门位置 | |% 041 二次空气请求 | | 042 氧传感器位置 | | 043 氧传感器输出电压(缸组1,传感器1) | |V 044 短期燃油修正(缸组1,传感器1) | |% 045 氧传感器输出电压(缸组1,传感器2) | |V 046 短期燃油修正(缸组1,传感器2) | |% 047 氧传感器输出电压(缸组1,传感器3) | |V 048 短期燃油修正(缸组1,传感器3) | |%050 短期燃油修正(缸组1,传感器4) | |% 051 氧传感器输出电压(缸组2,传感器1) | |V 052 短期燃油修正(缸组2,传感器1) | |% 053 氧传感器输出电压(缸组2,传感器2) | |V 054 短期燃油修正(缸组2,传感器2) | |% 055 氧传感器输出电压(缸组2,传感器3) | |V 056 短期燃油修正(缸组2,传感器3) | |% 057 氧传感器输出电压(缸组2,传感器4) | |V 058 短期燃油修正(缸组2,传感器4) | |% 059 车辆或发动机认证的OBD要求 | | 060 氧传感器位置 | | 061 PTO(动力输出)状态 | | 062 发动机起动后时间 | |sec 063 故障指示灯点亮后的行驶距离 | |Km 064 相对燃油压力 | |kPa 065 燃油轨压力 | |kPa 066 当量比(λ)(缸组1,传感器1) | | 067 氧传感器电压(缸组1,传感器1) | |mV 068 当量比(λ)(缸组1,传感器2) | | 069 氧传感器电压(缸组1,传感器2) | |mV 070 当量比(λ)(缸组1,传感器3) | | 071 氧传感器电压(缸组1,传感器3) | |mV 072 当量比(λ)(缸组1,传感器4) | | 073 氧传感器电压(缸组1,传感器4) | |mV 074 当量比(λ)(缸组2,传感器1) | | 075 氧传感器电压(缸组2,传感器1) | |mV 076 当量比(λ)(缸组2,传感器2) | | 077 氧传感器电压(缸组2,传感器2) | |mV 078 当量比(λ)(缸组2,传感器3) | | 079 氧传感器电压(缸组2,传感器3) | |mV 080 当量比(λ)(缸组2,传感器4) | | 081 氧传感器电压(缸组2,传感器4) | |mV 082 废气再循环指令 | |% 083 废气再循环错误 | |% 084 燃油蒸气净化 | |% 085 燃油液位输入 | |% 086 清除故障码后的暖机次数 | | 087 清除故障码后的行驶距离 | | 088 燃油蒸气系统压力 | |Pa 089 大气压力 | |kPa 090 当量比(λ)(缸组1,传感器1) | | 091 氧传感器电流(缸组1,传感器1) | |mA 092 当量比(λ)(缸组1,传感器2) | |094 当量比(λ)(缸组1,传感器3) | | 095 氧传感器电流(缸组1,传感器3) | |mA 096 当量比(λ)(缸组1,传感器4) | | 097 氧传感器电流(缸组1,传感器4) | |mA 098 当量比(λ)(缸组2,传感器1) | | 099 氧传感器电流(缸组2,传感器1) | |mA 100 当量比(λ)(缸组2,传感器2) | | 101 氧传感器电流(缸组2,传感器2) | |mA 102 当量比(λ)(缸组2,传感器3) | | 103 氧传感器电流(缸组2,传感器3) | |mA 104 当量比(λ)(缸组2,传感器4) | 105 氧传感器电流(缸组2,传感器4) | |mA 106 催化剂温度(缸组1,传感器1) | |℃107 催化剂温度(缸组2,传感器1) | |℃108 催化剂温度(缸组1,传感器2) | |℃109 催化剂温度(缸组2,传感器2) | |℃110 失火监测 | | 111 燃油系统的监测 | | 112 综合成分监测 | | 113 失火监测完成 | | 114 燃油系统监测完成 | | 115 组件完成综合监测 | | 116 催化剂监测 | | 117 加热催化剂监测 | | 118 蒸发系统的监测 | | 119 二次空气系统的监测 | | 120 A/C系统制冷剂监测 | | 121 氧传感器监测 | | 122 氧传感器加热器监测 | | 123 EGR系统的监测 | | 124 催化剂监测完成 | | 125 加热催化剂监测完成 | | 126 完成蒸发系统的监测 | | 127 二次风系统的监测完成 | | 128 A/C系统制冷剂监测完成 | | 129 氧传感器监测完成 | | 130 加热器监测氧传感器完成 | | 131 EGR系统的监测完成 | | 132 控制模块电压 | | 133 绝对负荷值 | | 134 燃油/空气指令的当量比 | | 135 节气门相对位置 | |%136 环境空气温度 | |℃137 节气门绝对位置B | |% 138 节气门绝对位置C | |% 139 节气门绝对位置D | |% 140 节气门绝对位置E | |% 141 节气门绝对位置F | |% 142 指令的节气门执行器控制 | |% 143 故障指示灯点亮时发动机运行时间 | |min 144 清除故障码后的发动机运行时间 | |min 145 等价比的最大值 | | 146 氧传感器的最大电压值 | |V 147 氧传感器的最大电流值 | |mA 148 进气歧管绝对压力最大值 | |kPa 149 空气质量流量传感器中空气流量最大值| |g/s 150 车辆当前使用的燃料类型 | | 151 醇类燃料比例 | |% 152 蒸发排放系统蒸气绝对压力 | |kpa 153 蒸发排放系统蒸气压力 | |kpa 154 副氧传感器短期燃油修正-缸组1 | |% 155 副氧传感器长期燃油修正-缸组1 | |% 156 副氧传感器短期燃油修正-缸组2 | |% 157 副氧传感器长期燃油修正-缸组2 | |% 158 油轨压力(绝对压力) | |kPa 159 油门踏板相对位置 | |%。

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