M1.5.4发动机ECU常见的故障(芯片)

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长安乘用车ECU故障诊断及检测方法

长安乘用车ECU故障诊断及检测方法

长安乘用车ECU故障诊断及检测方法长安乘用车ECU故障的诊断及检测方法——杨绍勇ECU是英文Electronic Control Unit(即电子控制单元)的简称,又称为电子控制器或电子控制组件,俗称“汽车电脑”ECU是单片微型计算机为核心所组成的电子控制装置,具有强大的数学运算、逻辑判断、数据处理与数据管理等功能。

ECU是汽车电子控制系统的控制中心,其功能是分析处理传感器采集到的各种信息,并向受控装置(即执行器或执行元件)发出控制指令。

一、汽车ECU故障类型:1.电源电路故障:最常见的是出现贴片电容、贴片电阻、二极管甚至某些重要芯片的周边外围保护电路连同印刷板上的铜布线一起烧坏,这种情况是最常见的ECU 故障。

2.输入/输出动力模块故障:常见的故障是放大电路元件烧坏,有时也会伴随着电路板上覆钢线条烧断等情况发生;这类故障极易发生在工程机械长时间大负荷工作,发动机散热不良、表面烤漆和焊接维修作业、线路发生过电流和过电压等条件。

其机理有两方面:一是温度过高导致零件材料和绝缘的破损;二是过电流和过电压引起的元件烧蚀。

所以ECU的工作稳定不能超过85℃,较高温度作业时要注意散热冷却,温度正常后才能启动发动机,并在运行过程中不得切断ECU的任何连接线路。

3.存储器故障:由于在运行过程中涌浪电压的冲击,存储器中出现某些字节的丢失的现象,导致汽车发动机或其它被控制对象出现运转失常;或者由于事故发生后,EEPROM(可编程存储器)中的内容被改写为异常状态,导致系统暂时故障。

二、汽车ECU故障的主要原因ECU故障的原因主要是环境因素、电压超载和不规范的操作等造成的。

主要有以下几种:1.供电电压超出正常范围(大于16V)或蓄电瓶接反并启动车辆;2.输出电压过大(短路)或电磁感应电压过高;3.输入信号电压过高(一般应低于5V);4.ECU进水、潮湿,造成线路短路或腐蚀;5.外部线路短路,导致线路电流过载;6.受高压静电冲击;7.强烈的外力冲击造成ECU损伤、变形和线路板破裂、脱焊;8.ECU内部元件老化或程序设计缺陷。

再改常见易坏发动机电脑板故障

再改常见易坏发动机电脑板故障
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第三章 常见易坏发动机电脑板故障维修经验
(3)测 量B58 4 68的6 2针脚 有 无点 火驱 动 信 号, 如 果没有, 用 示波 器 测量27C512, 数 据 及 地 址 脚 应 有 如 图3-2所 示 的 数 据 交 换 信 号 , 若 没 有 信 号 说 明 CPU已 损 坏 , 更 换 B58468( 更 换 B58468前 需 要 重 写 Boot loader程 序 ) ; 若 有 信 号 则 需 要 重 写 27C 5 12的 程序。 到此可 解决 不 点火故 障。
具进 行焊 接。
3. 燃 油继 电 器不 吸 合故 障维 修
电 脑 板 加 电 , 同 时 用 波 形 信 号 发 生 器 模 拟 转 速 信 号 加 至 电 脑 插 脚 PIN48及 PIN49。 测 量 B58468的 第67脚有 无低电 平 驱动 信号输 出, 如果没 有信号 更换B58468;如 果有信 号进 一 步测 量 B58290的第16脚是否为低电平 ,如果不是低电平信号说明B58290及周围电路有故障,如果是低电
氧 传感器 搭铁 PIN10
写 程 序。 如有 变 化, 则 测量30 37 3的 第11、
图3-3 模拟传感器信号示意图
-13-
1 3、3、5脚脉 宽是否 有 变化 ,如没 有变 化 ,更 换303 7 3。如 果脉宽 有变化 ,说 明电脑 工作正 常, 请 进 一 步 检查 其他 电 路及 器 件。
B 5 8468的 第1 5脚有 无 电 压 变 化, 如 果 没 有 说 明B58468与30311之间 存在断路 ,用 万
4.7kΩ
用 表 排除 故障 ;如果 没 有电 压 变化,用 示 波 器测 量B58468的第1、2、3、5脚的喷油 脉

M1.5.4汽车电脑维修两例

M1.5.4汽车电脑维修两例

5:1 V 2
6.0 V
汽车维修技师 o 1 . t 7 Au o]
维普资讯
7:1 2V
5rmi至最 高转速 ( 0 / n 防盗生 效转 速 ) 0 mi,按此计 算 : 8r n /
输入 方波 信号 范 围 = ( 0 ~ ( 8 ) 2X 5 ) 2 X 2 0
供 电电流不 够 7 了验证 . 1 脚 接一 发光二 极 管 . 为 将 2 再测 量其 基准 数据 的方 法进 行测 试 ,这样 有 助于 缩短 分析 时 间 ,提 高
电压 , V 变 为 1 不 到 . 5竟 V 连极 小 电流就 可 以驱动 的发 光二极 工作 效率 ,更 能简 化流 程 。
图 1 5 5 8芯片 05
JI' : j II I I
- J_

, I l l
或 工作 不停 . 定要 马上 断 电 . 新检 查接线 , 一 重 以防止错 误连
接 ,确认 无误 后再继 续检 测 。将 4 脚提 供 一方 波信号 ,以模 9
拟 霍 尔传 感器信 号 。这 时 ,代 表 油泵 的发 光二 极管 点亮 ,喷 油 、点火信 号 均 以固定频 率 闪亮 。又测 量 1 脚 ( 尔传 感器 2 霍


(C )的模拟 测试 以-断故 障 。将控 制单 元供 电 ,即 EU的 EU y 0 C 1 脚 、2 脚 、3 脚供 1V电压 。 脚接搭 铁 。 8 7 7 2 2 连接 工作 器件 。
将1 ( 脚 点火 ) 脚 ( 泵 ) 脚 1 脚 、3 ,3 油 ,1 6 7 3脚 、3 脚 ( 4 四 个 喷油 器 )分 别接 发光二 极管 ( 3 0Q电阻 )负 极端 . 光 串 3 发 二 极管 的正 极端 接 1 V电压 ,用 来测试 喷 油 、点火 、油 泵是 2 否 工作 。 开始供 电 , 代表 油泵 的发 光二 极管 点亮 了几秒 钟 , 随 即熄 灭 ,这 是检 测 E U非 常重要 的一 步 ,这表 明我 们 的接线 C 无误 ,E U的核心 部件 C U ( . C P M1 5 4系统 的 C U为 8 8 6 ) P 5 4 8 已经 开始 工作 , P C U的供 电正 常 ( 这里 指 的 C U 电 , 包含 P供 不 其他元 件 的供 电 ,E U内分 为几路单 独供 电 ) C ,复位 电路 工作 上 正常 , 程序 存储 器 ( 7 1 ) 作正 常等 。如 果油 泵没 工作 M2 C5 2 工

汽油发动机常见故障排除与维修

汽油发动机常见故障排除与维修

电控汽油喷射发动机是装有电脑、传感器、执行元件的智能控制发动机。

它可以准确控制空燃比,使燃烧充分,显著减少排气污染。

同时,由于发动机工作稳定性得到加强,从而降低了噪音。

其传感器采集瞬息变化的空气进气量、发动机负荷、水温、进气温度等信号输入电脑,由电脑计算出适时的、恰当的汽油量和最正确点火提前角,并输出控制信号给喷油阀和点火器,使得发动机在各工况下得到最正确性能。

1.汽车电控发动机常见故障与排除方法当汽车电控发动机工作不正常,而自诊断系统却没有故障码输出时,尤其需要依靠操作人员的检查、判断,以确定故障的性质和产生故障的部位。

笔者现将汽车电控发动机常见故障总结为以下:1.1 发动机不能发动翻开点火开关,将点火开关拨到起动位置,发动机发动不着。

⑴蓄电池存电缺乏、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;⑵电路总保险丝断;⑶点火开关故障;⑷起动机故障;⑸起动线路断路或线路连接器接触不良。

⑴点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花;⑵点火器故障;⑶点火时间不正确。

⑴油箱没有燃油;⑵燃油泵不工作或泵油压力过低;⑶燃油管泄漏变形;⑷断路继电器断开;⑸燃油压力调节器工作不良;⑹燃油滤清器过脏。

⑴怠速控制阀或其控制线路故障;⑵怠速控制发阀空气管破裂或接头漏气;⑶空气流量计故障。

⑷ECU故障。

⑴打起动档,起动机和发动机均不能转动,应按起动系故障进展检查。

首先,检查蓄电池存电情况和极柱连接和接触情况;如果蓄电池正常时,检查起动线路、保险丝与点火开关;⑵踏下油门到中等开度位置,再打起动机。

如果此时,发动机能够发动,那么说明故障为怠速控制阀与其线路故障或者是进气管漏气,如果踏下油门到中等开度位置时,仍然发动不着,应进展下一步骤的检查;⑶进展外观检查。

检查进气管路有无漏气之处;检查各软管与其连接处是否完好;检查曲轴箱通风装置软管有无漏气或破裂;⑷检查高压火花。

如果高压火花不正常,应检查高压线、点火线圈、分电器和电子点火器;⑸检查点火顺序是否正确;⑹检查供油系统的供油情况。

宝马系发动机ECU故障检修2例

宝马系发动机ECU故障检修2例
维修课堂
AUTOMOBILE MAINTENANCE
宝马系发动机 ECU 故障检修 2 例
刘涛
目前,汽车计算机控制已经涉及 司创造效益和良好的声誉。也可以提 要原因概括为进气系统引发的故障、
到动力性、经济性、安全性、可靠性等 高修理工的技术水平。这样有必要去 点火系统引发的故障、燃油供给系统
多个方面,其中发动机的电子控制是 学习和研究汽车 ECU 的检修知识。 引发的故障、电子控制系统引发的故
(二)故障排除
元,多则上万元甚至更高。但是我们 速不稳现象的原因是一项涉及面较
接车后首先验证故障,按先简后
可以对 ECU 修理知识进行学习和研 广、难度较大的工作,轻易换件的方 繁原则依次做检查:
究,从而为客户降低维修成本、为公 法是不可取的。怠速不稳、抖动的主
1.该车行驶 17 万 km,报修在着
剂;
剂。
过近、下面溶剂和稀释剂气体聚集在
2.预防方法
3.补救措施
一起,将漆膜表面快速干燥的部分鼓
(1)根据涂料的技术要求和涂装
(1)在缺陷轻微的情况下,可以 起而引起的缺陷。
环境温度,调整涂料粘度;
使用较细的水砂纸打磨,然后再进行
(作者单位: 苏州建设交通高等
(2)在高温下喷涂,要使用慢干 抛光处理;
(6)喷涂时喷嘴与喷涂表面的距
(4)调整喷枪气压、出气量;注意 “痱子”。另一种是漆膜表面呈现较大
离过远或过近;
喷涂距离;
的鼓起的现象,有些局部开裂、大小
(7)使用劣质或含有水份的稀料;
(5)调整烤房升温时间;
不等、不密集,又叫“起泡”。它主要是
(8)使 用 了 不 良 溶 解 性 的 稀 释
(6)使用具有良好溶解性的稀释 由于期末在烘干时,湿度过高、距离

发动机ECU-电子控制单元的常见故障

发动机ECU-电子控制单元的常见故障

发动机ECU-电子控制单元的常见故障1.发动机的ECU(电子控制单元)虽然可靠性很高,轻易不会出现问题,但是对那些使用年限较长的老车(行驶里程超过150000km,尤其是使用条件恶劣者)难免会出现这样或那样的故障。

如某个集成块损坏,ECU固定脚螺栓松动,某电子元件焊脚接头开焊以及电阻、电容元件失效等,都可能造成发动机起动困难、控制速不稳、油耗增大、动力性差、排放劣化等恶果。

出现这些故障时,依规应送特约维修部门去检测和修理;实在没有条件时,可采用置换比较的方法去验证,即借用同型号车上相应的完好元、器件,换装后进行效果比较以确定故障原因。

2.插接件联接故障。

电控系统的电路中有很多插接件,常常因为使用时间长造成插件老化,或由于多次拆装使插件接头松动而接触不良,导致发动机工作不稳定(时好时坏)。

我们曾解决过不少这类故障,就是因为ECU中的一个接脚接触不良,或气流传感器插件中与电动油泵开关相联的插头接触不良而造成发动机不易甚至不能起动。

还有其它种种故障也都是源于“接触不良”或“短路”,譬如一台车的发动机两缸不工作,竟是仅仅因为电控喷油阀的电源插线脱落而致。

可见,插接件虽小,却轻视不得。

3.传感器故障。

汽车用传感器虽结构不尽相同,但大致是以下几种类型,如热敏电阻式、真空压力式、电磁式、机械传动式等。

由于传感器中的易损零件损坏,如弹片弹性失效、真空膜片破损、回位弹簧疲软、断裂或脱落,都将破坏及时、准确地反馈发动机的工况,从而使得电子控制系统工作失常甚至失效,继而导致发动机工作不协调,甚至根本不能工作。

4.管路密封不严。

如胶管老化、管口破裂或卡子松弛,会造成气、水、油的渗漏,结果导致混合气过稀,润滑、冷却失效等,从而使发动机起动困难,或怠速运转不稳、运转无力等。

5.电控燃油喷射系统的汽油雾化,颇类似于柴油机的高压喷嘴喷油雾化的情况。

不过前者的喷嘴多是由一组电磁线圈、衔铁开关、喷油针和阀座组成。

针阀开启时就喷油雾化,而针阀的开启动作是由ECU输来的电脉冲控制的。

浅议共轨柴油发动机的常见故障

浅议共轨柴油发动机的常见故障

浅议共轨柴油发动机的常见故障威海交通运输集团有限公司二分公司姜盛杰国内主流的国三发动机大都采用了电控高压共轨喷射系统,与单体泵系统相比,电控高压共轨系统具有舒适性高、喷油压力柔性控制好、可靠性高以及噪声小等优点,但也存在对油品要求苛刻、维护成本高等缺点。

目前绝大部分客车、轻型卡车都采用电控高压共轨系统柴油发动机,国内常见的电控高压共轨系统有德国博世共轨系统、美国德尔福共轨系统以及日本电装共轨系统;而中重型卡车因对舒适性要求不高且使用环境复杂无法保证燃油质量,多采用单体泵系统,如南岳衡阳单体泵系统、成都威特单体泵系统,德尔福单体泵系统因成本及维护费用问题而较少采用。

德尔福共轨系统是一款为轻型车设计的共轨系统,早期在玉柴YC4F系列发动机上大量采用,主要装配20-30座的小客车,但因该系统对燃油品质要求极为苛刻,造成了该款发动机使用过程中,居高不下的喷油器及高压油泵损坏率,所以该系统在商用车领域现已很少使用;电装共轨系统主要应用在日野发动机及部分锡柴发动机上,市场占有率较小;而目前国内销量第一的玉柴发动机的大部分机型以及专业生产大马力发动机具有较高市场占有率的潍柴发动机都采用博世共轨系统,因此,博世共轨系统占据了中国柴油机电控系统供应市场的大部分份额。

本文以博世共轨系统为例,介绍本人在电控柴油机检测与维修的过程中积累和总结的一些经验,与大家一起交流。

现阶段高压共轨电控柴油机的故障主要集中在喷油器卡滞、低压油路堵塞、线束短路断路及传感器功能失效等方面。

电控喷油器是共轨系统中最关键和最复杂的部件,由与传统喷油器相似的孔式喷油嘴、液压伺服系统以及高速电磁阀等组成,为达到高速响应及精确定量喷射等目的,电控喷油器内部加工精度较高,对水分和杂质非常敏感,柴油中的水分或杂质等可对其造成致命的损伤。

接触过的喷油器故障中,90%以上的喷油器故障是因燃油不达标造成的喷油器卡滞。

喷油器内部靠柴油润滑,如果柴油含水分较多,将使喷油器得不到足够润滑而造成磨损,同时水分也将使喷油器内部精密阀体锈蚀。

ECU故障代码对照表

ECU故障代码对照表

ECU故障代码对照表2.节气门位置传感器(TP)此诊断是检查输入值的正常性(包括断线或短路)。

通过对TP 传感器输入值是否在正常范围内进行检测。

3.发动机冷却液温度(ECT)传感器此诊断是检查输入值的正常性(包括断线或短路)。

正常性的诊断是监控ECT 传感器的输入值是否在正常范围内。

4.车速传感器此诊断是检查车速传感器的输入脉冲的正常性。

当PNP 开关在OFF 且发动机在规定的范围内运转时,若没有车速传感器的输入信号,则判断车速传感器有故障。

5.进气温度(IAT)传感器此诊断是检查输入值的正常性(包括断线或短路)。

正常性的诊断是监控IAT 传感器的输入值是否在正常范围内。

6.节气门位置(TP)传感器TP 开关信号是比较节气门传感器的记录,当节气门全开但是TP 开关记录是关闭时,判定为TP 开关故障。

7.失火检测:(1) 概述该方法通过计算曲轴转速波动来检测失火。

失火检测包括几个不同的分支功能,共同保证所有失火的完整监测。

首先由曲轴信号计算各个分段时间,而后分段时间经过自学习校正。

接着计算发动机转速波动并对波动值也进行校正。

通过三种相互联系的方法Luts法、Dluts法与Fluts法检测出失火并在故障管理系统中进行处理。

然后由故障管理模块决定如何激活故障灯(MIL)。

(2) 诊断原理1)分段时间计算该方法的核心是精确的测量发动机转速。

由通过感应式转速传感器扫描60-2个齿的飞轮实现。

转速信号送入ECU中经过处理用来计算转角分段时间,它在长度上等于相临两次点火的间隔。

2)分段时间校正在断油期间对各个分段时间之间的同步偏差进行自学习计算,并把得到的修正值用于补偿分段的特定公差。

经过校正的分段时间在稳态情况下除了随机的信噪比之外是恒等的。

3)发动机转速波动计算(Luts检测法)每次燃烧所引起的转速波动(角加速度变化)可以通过几个连续的分段时间来计算,得到luts。

以一个单缸(第一缸)连续失火为例。

通过比较计算的Luts 值和一个由转速与负荷决定的失火阀值,一旦超出了失火阀值就认为发生失火。

ECU故障代码及其诊断

ECU故障代码及其诊断

2.节气门位置传感器(TP)此诊断是检查输入值的正常性(包括断线或短路)。

通过对TP 传感器输入值是否在正常范围内进行检测。

3.发动机冷却液温度(ECT)传感器此诊断是检查输入值的正常性(包括断线或短路)。

正常性的诊断是监控ECT 传感器的输入值是否在正常范围内。

4.车速传感器此诊断是检查车速传感器的输入脉冲的正常性。

当PNP 开关在OFF 且发动机在规定的范围内运转时,若没有车速传感器的输入信号,则判断车速传感器有故障。

5.进气温度(IAT)传感器此诊断是检查输入值的正常性(包括断线或短路)。

正常性的诊断是监控IAT 传感器的输入值是否在正常范围内。

6.节气门位置(TP)传感器TP 开关信号是比较节气门传感器的记录,当节气门全开但是TP 开关记录是关闭时,判定为TP 开关故障。

7.失火检测:(1) 概述该方法通过计算曲轴转速波动来检测失火。

失火检测包括几个不同的分支功能,共同保证所有失火的完整监测。

首先由曲轴信号计算各个分段时间,而后分段时间经过自学习校正。

接着计算发动机转速波动并对波动值也进行校正。

通过三种相互联系的方法Luts法、Dluts法与Fluts法检测出失火并在故障管理系统中进行处理。

然后由故障管理模块决定如何激活故障灯(MIL)。

(2) 诊断原理1)分段时间计算该方法的核心是精确的测量发动机转速。

由通过感应式转速传感器扫描60-2个齿的飞轮实现。

转速信号送入ECU中经过处理用来计算转角分段时间,它在长度上等于相临两次点火的间隔。

2)分段时间校正在断油期间对各个分段时间之间的同步偏差进行自学习计算,并把得到的修正值用于补偿分段的特定公差。

经过校正的分段时间在稳态情况下除了随机的信噪比之外是恒等的。

3)发动机转速波动计算(Luts检测法)每次燃烧所引起的转速波动(角加速度变化)可以通过几个连续的分段时间来计算,得到luts。

以一个单缸(第一缸)连续失火为例。

通过比较计算的Luts 值和一个由转速与负荷决定的失火阀值,一旦超出了失火阀值就认为发生失火。

汽车电脑板维修图册

汽车电脑板维修图册

123456789101112131415玛瑞利SPI型发动机ECU主板元件分析图玛瑞利SPI型发动机ECU原理图联合电子M1.5.4型ECU主板元件分析图联合电子M1.5.4型ECU主板元件原理分析图联合电子M3.8.2 型ECU局部电路原理图联合电子M3.8.2型ECU局部电路原理图德尔福MT20型ECU主板元件与PCB元件分布图摩托罗拉465型ECU主板元件分析图摩托罗拉465型ECU局部电路分析图西门子5WPX型ECU主板元件分析图(应用于红旗车型)奥迪A6 1.8L ANQ发动机控制端子检测奥迪A6 1.8L ANQ发动机ECU实物分析图奥迪A6 1.8L ANQ发动机ECU内部电路图大众捷达 ATK发动机ECU主板元件分析图摩托罗拉系列01M变速器ECU主板元件分析图国产及大众车系电脑……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………丰田5A-FE 发动机ECU主板元件分析图(一汽威驰)丰田佳美5S-FE发动机与ECT电脑板分析图丰田佳美5S-FE发动机ECU端子功能及检测(2.2L)本田雅阁J24A8、飞度L15A2发动机电脑板分析图 三菱4G64发动机控制系统电脑元件分析图三菱4G64发动机ECU端子功能及检测2223马自达929发动机电脑板元件分析图马自达929轿车发动机电控单元的端子检测其它车系发动机控制电脑161718192021………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………富康 TU5JP/K发动机控制电脑元件分析图富康 TU5JP/K发动机ECU与外围元件电路2425……………………………………………别克君威LB8/LW9发动机ECU实物分析图26…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………别克君威2.0L动力系统控制模块(PCM针脚说明)日产蓝鸟U13SR20DE发动机ECCS元件解析图日产蓝鸟SR20DE发动机ECCS电路原理图日产蓝鸟SR20DE发动机ECCS芯片结构与电路原理日产蓝鸟发动机ECU检测数据表日产风度A33/A32 Vq30型发动机控制电脑简析图272829303132自动变速器控制电脑333435363738394041.............................................................................................................................................................................................马自达R4A-EL自动变速器电脑元件分析图马自达R4A-EL自动变速器ECU端子检测富康AL4自动变速器ECU元件分析图富康AL4自动变速器ECU电路原理图富康AL4自动变速器ECU芯片解析日产RE4F04B自动变速器控制电脑元件分析图日产A33变速器TCM端口检测数据 (4243)ABS控制模块三菱菱绅ABS控制单元内部元件分析图三菱菱绅ABS控制系统电路及端子检测电控空气悬架系统模块4445丰田LS400(ucF10)悬架电脑ECU元件分析图丰田LS400电控悬架电路(ucF10)及ECU端子表46丰田佳美巡航系统电脑ECU元件分析图自动巡航系统控制模块…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………三菱F4A42自动变速器ECU元件分析图三菱F4A42自动变速器控制单元端子检测………………………………………………………………………………………玛瑞利SPI型发动机ECU主板元件分析图速电机的步数。

汽车发动机电脑板维修

汽车发动机电脑板维修

汽车发动机电脑板维修M154电脑维修经验和芯片参数功能M154电脑—— WM154M154系统是国内普及最早的电子喷射系统,其广泛应用在国内经济型汽车上,常见的有桑塔纳,长安,夏利,昌河,佳宝,长城,吉利,QQ等等。

装配M154系统的车辆不计其数,但电脑板却并非完全相同,根据车辆不同,内部的程序及电路也是有差别的,国内的M154电脑板型号不下几十种。

在整个电喷系统中,ECU(电子控制单元)是最核心的器件判断其是否损坏也有很大的难度,就算是一些维修电喷车的高手,有时候也要费很大的劲,才能判断出问题真正的所在。

由于所有的传感器,执行器都与ECU相连接,ECU也理所当然的成为大家怀疑的对象。

ECU是属于贵重配件,一般买回来的ECU上车之后就无法退货,这给维修人员决定更换ECU增加了额外的心理负担,有时候明明就是ECU损坏,由于怕误判断,也不敢轻易更换,要么导致维修不果,要么导致浪费了几倍甚至几十倍的时间;偏偏又有另一种情况发生,车身上的一个小问题,我们没有发现,误以为是ECU损坏了,当更换了全新的ECU之后,才发现故障依旧,而买回的ECU也只能“砸”在我们自己的手里了。

对于这种问题,最好的解决办法就是找一个相同车辆的ECU进行代换,确认故障后再购买ECU配件;可是短时间内又如何找到相同的车(ECU)来代换呢?等吧……基于以上,“车希优”组织开发了“多功能型M154电子控制单元”,专业解决M154系统故障判断问题功能:代替多种型号M154电脑喷油嘴驱动点火线圈驱动油泵继电器驱动空调继电器驱动风扇继电器驱动碳罐电磁阀驱动故障灯驱动二线占空比阀驱动四线步进电机驱动转速表驱动水温信号电压显示进气温度信号电压显示节气门信号电压显示蒸发箱信号电压显示进气压力信号电压显示空调输入状态车速信号输入状态曲轴信号输入状态凸轮轴信号输入状态水温线路测试进气温度线路测试进气压力线路测试节气门线路测试蒸发箱温度线路测试5V供电短路报警并自动关闭12供电状态检测并报告供电电压过高报警并停车1 万用M154 ECU可以替代多种M154 电脑,通过显示屏和旋钮选择ECU的型号,你需要什么型号的电脑,只要按相同的编号选择一下就OK了,完全代替原型号电脑,着车,用解码器通讯,一切搞定,相信救援的时候会更有用哦。

吉利汽车故障代码查询表

吉利汽车故障代码查询表

吉利车型故障码查询表第一章:发动机电喷燃油喷射系统故障代码1.1 8A故障代码1.2联合电子M1.5.4系统故障码含义故障类型:“1”开路或短路到地或短路到电源,“2”信号超限。

故障灯:“1”亮,“0”灭。

1.2.1376QE故障代码1.2.2MR479Q故障代码1.4.1 联合电子M7.9.7故障码(PCODE)清单1.4.2 联合电子M7.9.7带EOBD系统的故障代码1.5.2 1.8LVVT发动机欧3故障代码1.6 德尔福MT20U 故障代码表第二章制动防抱死系统故障代码2.1 MK20/60汽车制动防抱死系统故障代码第三章安全气囊系统(SRS)故障代码3.1 美人豹A624气囊故障代码一览表3.2 自由舰DZY01-DP安全气囊诊断的故障代码3.3 金刚汽车HAE2.5安全气囊故障代码第四章 EPS故障诊断代码表第五章电子防盗系统故障代码朗第.伦索天然气多点顺序喷射系统的常见故障判断与排除特别注意:1 注如果燃气电脑读取不到正确的转速信号电脑无法显示各数值除氧传感器信号和气量信号外,有时转换开关故障也会出现这个现象.2 许在发动机运转时拔下燃气喷嘴插头来判断然其喷嘴的工作情况。

3 现电脑或喷嘴损坏时,需要对原车的感应电进行检查,因为绝大多数电脑的损坏是由于原车存在过强的感应电,尤其是使用质量不合格的高压线和火花塞以及点火线圈更加剧了感应电压的产生.我们可以用简单的办法粗略进行检测,操作如下:用一个数字式的万用表,将其档位选择为20V 直流电压档,启动发动机用燃油怠速运转,万用表的表针不接任何部件,将表体靠近高压线,点火线圈等高压部件,观察表上所测得的电压数据,正常情况下,不超过5V,如果感应电压超过5V,则会干扰电脑而产生错误的报警,严重时出现电脑正在损坏.如果测得的电压超过10V,则必需排除此故障,及更换高压线,火花塞,点火线圈等,否则不要用燃气运转发动机。

三有故障码的故障排除1.减压器维修(1).气量显示不准(2)、2.出气口压力调整,逆时针出口压力变大,顺时针出口压力变小,建议在压力表显示到100bar 左右时怠速调整出气口和真空管的压力差为2bar 左右。

吉利汽车常见故障

吉利汽车常见故障

吉利汽车常见故障发动机系统电气系统:起动困难、空调失效、喷油器控制失效、熄火等。

一般故障原因:由于外接装置电气过载而导致ECU内部零部件烧毁而导致失效等。

维修注意事项:1、维修过程不要随意拆卸ECU;2、拆卸ECU前请先拆卸电瓶头1分钟以上;3、拆卸后的ECU注意存放;4、禁止在ECU的连接线上加装任何线路。

简易测量方法:1(接上接头)利用发动机数据K线读取发动机故障记录;2(卸下接头)检查ECU连接线是否完好,重点检查ECU电源供给、接地线路是否正常;3、检查外部传感器工作是否正常,输出信号是否可信,其线路是否完好;4、检查执行器工作是否正常,其线路是否完好;5、最后更换ECU进行试验。

判断原则:“两互换原则”---互换ECU,故障现象互换。

更换新ECU的注意事项:1、更换ECU前,先拆卸电瓶负极线2、检查ECU线束上电源供给、搭铁是否正常3、安装新ECU后,第一次起动发动机,不马上起动,打开点火开关,等待10秒后,再起动发动机。

成功起动后,请按如下步骤进行ECU的自学习:→怠速运转10分钟以上→熄火10秒以上→打开点火开关,不马上起动,等待10秒以上→起动发动机,怠速运转1分钟以上→缓慢加速至2500rpm,并保持1分钟以上具体现象:无法着车一、该车在试车中出现着不了车,经检测电控单元输出信号有故障,经查各电路正常。

怠速不稳二、在行驶过程中提速不良怠速不稳,容易熄火,故障灯常亮,经检查,属于ECU内部故障三、该车在怠速不稳,经检测为电控单元内部电控元件短路,造成怠速运转不稳四、该车怠速过高,转速为2000转,水箱风扇常转,检查发现电控单元内部损坏冒黑烟该车起动发动机后,加速不畅,发抖,并且尾气昌黑烟,故障灯有时发亮,比检测为碳罐、喷油嘴、汽油泵故障突然熄火经常出现断火现象,难启动,经查为ECU故障故障灯常亮该车发动机故障灯常亮,经检测为进气歧管压力传感器信号不可信,3缸喷油器驱动级故障,经查发动机以上各传感器、执行器工作正常燃油系统电喷系统的供油压力较高(一般带回油系统为300kPa),所有燃油管路都是采用耐高压燃油管。

发动机ECU监控缺失的几种故障判断分析

发动机ECU监控缺失的几种故障判断分析

发动机ECU监控缺失的几种故障判断分析在科学技术迅速发展的今天,汽车走向电子化是机电一体化不断深化影响和推动下形成的一种趋势。

现代汽车中对装有电子控制燃油喷射发动机进行维修时,能够读懂电路图,了解电控系统的工作原理,使用汽车诊断仪对发动机ECU 内存故障的读取,动态和静态数据流的分析会给维修工作带来很多的方便,减少了耗时、误工、缩短了维修周期。

但在对汽车维修时,若仅仅靠故障码查找故障,往往会出现判断失误。

自诊系统故障代码的设置是极大的方便了检修,但是有时车辆发生故障时,却读取不了故障代码或者读出的是错误代码。

分析如下:一、ECU不能监测到排气系统的堵塞当堵塞严重时导致发动机气缸压力下降,例如:一辆帕萨特1.8TAWL型号的发动机自动挡采,用L型电子顺序多点燃油喷射系统(EFI-L)。

车主进厂报修时,介绍此次功率下降严重行车无力,发动机故障灯没有点亮,维修人员便对其发动机进行检查,怠速时燃油压力在280Kpa正常,喷油器工作良好,进气系统无堵塞、无真空泄露、点火系统正常。

用X431检测仪读取数据流分析均在范围内,由于排气管不冒蓝白烟和机油不缺失,使用机油壶对气缸内加注少量机油后在测量缸压,气缸压力基本没变化。

维修人员便判断气门密封不严所至。

于是把发动机从汽车上拆卸下来,在分解时发现三元催化器堵塞。

在没装三元催化器的情况下,再次测量气缸压力,结果4个气缸压力恢复正常,缸压均在950Kpa。

这才找到真正的原因,更换三元催化器后发动机装车路试恢复正常,故障排除。

上诉故障的误判导致耗时误工,由于发现及时否则会带来不必要的经济损失。

原因分析:由于排气堵塞,排气管内的废气温度升高且压力增大(大于大气压)和气门重叠角的存在;改变了废气不会经进气门倒流入进气管而只能从排气门排出、进气门附近有降压作用,有利于进气的配气相位设计理念,使废气倒流入进气歧管增大了进气阻力,减少了进气量;进气歧管真空度也随之下降。

因为气缸内进气量的减少加之混合气温度升高、气体膨胀、密度减小,所以气缸压力已下降,导致功率下降、行驶无力。

Motronic1.5.4汽车电脑故障检修

Motronic1.5.4汽车电脑故障检修

作者 简 介 : 文彬 , 车 工 程师 , 车 维 修 高级 技 师 。 州城 建 职 业 学 院机 电 系。 戴 汽 汽 广
l4 1
◇ 业教育◇ 职
科技 日向导
21 年第2 期 பைடு நூலகம்1 1
51电 路 原理 . 氧传感器信号处理 电路如 图 4所示 , 工作 过程如下 : 自 PN 8 来 I 2 和 PN O I I 的氧传感器信号加到 3 3 1 0 1 芯片 的第 6 1 和 7 9 脚 , 、1 、针 经 怠速驱动电路如 图 5所示 .来 自 B 8 6 54 8的电流及相位驱 动信号 3 3 1放 大 处 理 后 从 第 l 01 O针 脚 输 出至 B 8 6 54 8的第 1 5针 脚 . 加至 B 87 由 5 54的第 35针脚 .经 B 8 7 、 5 54驱动后 由第 1 7针脚输出 和 B 86 54 8内部 MD变换转换成数字信号 . 54 8 B 8 6 根据该信号 的大小对 电流信号加到 PN 、 I2 ( I4 PN 6 怠速电机线 圈 1 ,I 2 、I 2 ( )PN 1PN 9 怠速 电机 线圈 2 来控制怠速 电机的转角 , ) 从而达到控制怠速的 目的。 混合气 的浓度进行 调整( 改变喷油脉宽 ) 。
3燃 油 泵继 电器 不 吸合 .
2空 调继 电器 无 法 吸合 .
21电路 原 理 . 空调部分电路原理如图 2所示 .打开空调开关后 .由电脑插脚
PN 4 送来高 电平信 号至空调信号输入模 块 B 7 6 I 1 5 9 5的第 1 针脚 , 1 倒相后从第 1 0针脚输 出至 C U B 86 P 5 4 8第 7 9针脚 C U收到空调开 P
首 先给 电脑板 加电 .在 电脑插脚 PN 1加 高电平 信号 .测量 I4 B76 59 5的第 1 针脚有 无高电平信号 .如没有 信号则说 明 PN 4 至 1 1 1 B 7 6 的第 1 针脚之 间为断路 :如果有信号 . 595 1 则测量 B 76 5 95的第 l 针脚是否为低 电平信号 . 0 如不是低电平信 号则检查 B 7 6 59 5或其周 围器件 是否有损坏 .否则测量 C U B 86 P 54 8的第 7 9针脚是否为低 电 平 .如 B 8 6 5 4 8的第 7 9针脚不 为低 电平则 说明 B 7 6 5 9 5至 B 86 54 8之 间有断路存在 :如果是低 电平信号就测量 C U B 86 P 54 8的第 6 5针脚 是否是 高电平输 出. 如果输 出不为高电平信号则更换 B 8 6 . 54 8如果是 高电平信 号则测量 B 89 5 2 0的第 l 针脚是否为高电平 . O 如果不是高电 平信号那么 B 89 5 20至 B 8 6 5 4 8之间存在 断路 .如果 B 8 9 5 2 0的第 1 0 针脚是高 电平则测量 B 8 9 5 2 0的第 1 5针脚是否为低电平 . 如果不是则 说明 B 8 9 或其周围器件损坏 . 520 如果 B 8 9 5 20的第 l 5针脚是低 电平 则需要检查空调继电器 电路 注意: ①电脑插脚 PN4 I 1加入高电平时不能直接加 5 v电压 .可通过 1k ̄电阻接 到 5 0l v上 。 否则会造成人为损坏。 ②更换 B 8 6 时, 54 8 必须注意防静 电措施 , 且不能使芯片中心部位 过热 . 最好使用专业焊接 工具进行焊接

汽车发动机电脑板维修

汽车发动机电脑板维修

汽车发动机电脑板维修M154电脑维修经验和芯片参数功能M154电脑—— WM154M154系统是国内普及最早的电子喷射系统,其广泛应用在国内经济型汽车上,常见的有桑塔纳,长安,夏利,昌河,佳宝,长城,吉利,QQ等等。

装配M154系统的车辆不计其数,但电脑板却并非完全相同,根据车辆不同,内部的程序及电路也是有差别的,国内的M154电脑板型号不下几十种。

在整个电喷系统中,ECU(电子控制单元)是最核心的器件判断其是否损坏也有很大的难度,就算是一些维修电喷车的高手,有时候也要费很大的劲,才能判断出问题真正的所在。

由于所有的传感器,执行器都与ECU相连接,ECU也理所当然的成为大家怀疑的对象。

ECU是属于贵重配件,一般买回来的ECU上车之后就无法退货,这给维修人员决定更换ECU增加了额外的心理负担,有时候明明就是ECU损坏,由于怕误判断,也不敢轻易更换,要么导致维修不果,要么导致浪费了几倍甚至几十倍的时间;偏偏又有另一种情况发生,车身上的一个小问题,我们没有发现,误以为是ECU损坏了,当更换了全新的ECU之后,才发现故障依旧,而买回的ECU也只能“砸”在我们自己的手里了。

对于这种问题,最好的解决办法就是找一个相同车辆的ECU进行代换,确认故障后再购买ECU配件;可是短时间内又如何找到相同的车(ECU)来代换呢等吧……基于以上,“车希优”组织开发了“多功能型M154电子控制单元”,专业解决M154系统故障判断问题功能:代替多种型号M154电脑喷油嘴驱动点火线圈驱动油泵继电器驱动空调继电器驱动风扇继电器驱动碳罐电磁阀驱动故障灯驱动二线占空比阀驱动四线步进电机驱动转速表驱动水温信号电压显示进气温度信号电压显示节气门信号电压显示蒸发箱信号电压显示进气压力信号电压显示空调输入状态车速信号输入状态曲轴信号输入状态凸轮轴信号输入状态水温线路测试进气温度线路测试进气压力线路测试节气门线路测试蒸发箱温度线路测试5V供电短路报警并自动关闭12供电状态检测并报告供电电压过高报警并停车1 万用 M154 ECU可以替代多种 M154 电脑,通过显示屏和旋钮选择ECU的型号,你需要什么型号的电脑,只要按相同的编号选择一下就OK了,完全代替原型号电脑,着车,用解码器通讯,一切搞定,相信救援的时候会更有用哦。

M1.5.4发动机管理系统ECU损坏引发的故障及检修方法

M1.5.4发动机管理系统ECU损坏引发的故障及检修方法

M1.5.4发动机管理系统ECU损坏引发的故障及检修方法李文雄
【期刊名称】《汽车维护与修理》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】@@ 1 M1.5.4发动机管理系统ECU损坏时发动机出现的故障症状.rn根据维修经验,M1.5.4发动机管理系统的ECU中,损坏概率最高的是B58468、30023、30311、30373和B58574等芯片,有时需要给27C512芯片和24C04重写程序.
【总页数】4页(P58-61)
【作者】李文雄
【作者单位】南宁市第四职业技术学校 530021
【正文语种】中文
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M1.5.4发动机ECU常见的故障(芯片)M1.5.4发动机ECU常见的故障1.电源芯片检查给电脑板端子的18、27、37脚接12V正极,2脚负极,检查电源芯片30358的12号脚应是12V、8号脚负极,1号脚是内部泵电源滤波端24V。

注意判断30358的关键电压就在1号脚如果低于24V那么电源块损坏,2号脚接cpu的9、60号脚,13号脚5V输出,11脚接CPU的76、73号脚,10号脚接点火开关ON挡的12V电源。

2.点火线圈不点火给电脑板端子的18、27、37脚接12V电压,2脚接负极,用信号发生器模拟转速信号接到电脑端子48、49脚。

检修步骤:(1)用示波器检测30311芯片的1号脚,如果没有方波输出那么检查30311芯片的3号脚到电脑端子48、49脚是否断路,如果没有断路那么检查30311芯片周围的元件是否正常,如果正常那么就更换30311芯片。

(2)用示波器检测30311芯片的1号脚,如果有方波输出那么检查CPU的36号脚,如果CPU的36号脚有方波信号,那么检查CPU的62号脚有没有点火驱动信号,如果没有驱动信号那么先把27C512存储器数据重写,如果还没有驱动信号那么更换CPU。

(3)如果CPU的62号脚有点火驱动信号,那么检查TLE4226G芯片的2号脚有没有方波信号,假如没有方波信号说明CPU的第62脚到TLE4226G芯片的2号脚之间断路,如果有方波信号,那么检查TLE4226G芯片的23号脚信号输出。

假如没有信号输出检查TLE4226 G芯片周围元件是否正常。

如果周围元件正常,那么更换TLE 4226 G芯片。

(4)TLE4226G芯片第23脚有信号输出,检查TLE4226G芯片第23脚到点火模块30023管第1脚之间有没有断路,没有更换30023管。

(5)30023管第3脚通过电脑端子的1脚来,控制点火线圈。

3.燃油泵不工作给电脑板端子的18、27、37脚接12V电压,2脚负极,用信号发生器模拟转速信号接到电脑端子48、49脚。

检修步骤:(1)用示波器检测30311芯片的1号脚,如果没有方波输出,那么检查30311芯片的3号脚到电脑端子48、49脚是否断路。

如果没有断路,那么检查30311芯片周围的元件是否正常,如果正常那么就更换30311芯片。

(2)用示波器检测30311芯片的1号脚,如果有方波输出那么检查CPU的36号脚,如果CPU的36号脚有方波信号,那么检查CPU的67号脚有没有低电平驱动信号输出,如果没有信号,那么先把27C512存储器数据重写,如果还没有驱动信号那么更换CPU。

(3)如果有低电平驱动信号输出,那么测量TLE4226G芯片的3号脚有没有低电平驱动信号,如果没有低电平驱动信号,那么检查CPU的67号脚到TLE 4226 G芯片的3号脚之间有短路或断路。

(4)检查TLE 4226 G芯片的16号脚有没有低电平驱动信号,如果没有低电平驱动信号,那么检查TLE 4226 G芯片周围元件是否有故障。

如果有低电平驱动信号,那么检查电脑端子的3脚到油泵继电器线圈的电路。

4.空调压缩机不工作给电脑板端子的18、27、37脚接12V电压,2脚接负极,在给电脑端子41脚加12V电压,测量B57965芯片2的11号脚有没有12V电压。

如没有12V电压那么检查电脑端子的41脚到B57965芯片2的11号脚之间是否断路或短路。

如果有12V电压,那么测量B57965芯片2的10号脚是否为低电平信号。

如果不是低电平信号那么按照B57965芯片2原理图,去检查周围元件是否有损坏,如果都正常,那么更换B57965芯片2。

如果有低电平信号那么测量CPU的79号脚是否为低电平。

如果没有低电平信号,那么检查CPU的79号脚到B57965芯片2的10号脚之间是否有断路或短路。

如果有低电平信号,那么检查CPU的65号脚是否高电平输出,没有输出高电平信号则更换CPU。

如果有高电平信号输出,那么检查TLE4226G芯片的10号脚是否为高电平信号,不是高电平信号,检查TLE 4226 G芯片的10号脚到CPU的65号脚之间是否断路或短路。

如果TLE 4226 G芯片的10号脚是高电平信号,那么检查TLE 4226 G芯片的15号脚是否为低电平信号,没有低电平信号说明TLE 4226 G芯片周围元件损坏或TLE 4226 G芯片损坏。

如果TLE 4226 G芯片的15号脚是低电平信号,那么检查空调继电器电路。

5.尾气排黑烟怠速抖动给电脑板端子的18、27、37脚接12V电压,2号脚接负极,用一个模拟器模拟氧传感器信号,接到电脑端子28脚和10脚,测量30311芯片的6、11号脚有没有电压变化,如果没有电压变化,那么说明30311芯片的6、9、11、7号脚之间有短路或断路。

如果有电压变化,那么测量30311芯片的10号脚有没有电压变化,没有电压变化,更换30311芯片或检查30311芯片周围元件是否损坏。

请参见30311芯片原理图(图5-12)。

如果有电压变化,那么测量CPU的15号脚有没有电压变化。

如果没有,那么说明CPU到30311芯片之间短路或断路。

如果没有电压变化,那么用示波器测量CPU的1、2、3、5号脚喷油脉宽是否有信号变化,如果有信号变化,那么检查30373芯片的11、13、3、5号脚喷油脉宽是否有变化,没有变化更换30373。

如果喷油脉宽有变化那么说明程序运行不正常,更换27C512存储器或对27C512存储器和24C02存储器进行重写程序。

根据维修的经验,M1.5.4损坏概率最高的是B58468、30358、30023、30311、30373、B58574或者给27C512和24C04重写程序。

M1.5.4发动机ECU主板芯片损坏时出现的症状若30311芯片损坏,则会出现:接收不到传感器信号无法启动若30373芯片损坏,则会出现常喷油、不喷油或怠速不稳若30373芯片损坏,则会出现:炭罐电磁阀不工作,油箱废气排不出若35080芯片损坏,则会出现:电脑板无法工作,诊断仪也无法通信若30424芯片损坏,则会出现:发动机点火正时自调节失控若74HCT573D芯片损坏,则会出现:启动不着若27C512数据损坏,则会出现:怠速抖、加速不良、排气管冒黑烟若74HC14D芯片损坏,则会出现:空调压缩机不工作若5205-2芯片损坏,则会出现:怠速高、怠速不稳、没有怠速若TLE4226G芯片损坏,则会出现:燃油泵不工作和点火线圈不点火若30023管损坏,则会出现:点火线圈不点火若74HC14D芯片损坏,则会出现:采集不到车速信号若CPU损坏,则会出现:点火线圈不点火、喷油器不喷油若B58091芯片损坏,则会出现:炭罐电磁阀不工作30373芯片1和30373芯片2管脚电压芯片型号:30373芯片11号脚:5V 2号脚:5V 3号脚:5.5V 4号脚:12V 5号脚:5.5V6号脚:5V 7号脚:5V 8号脚负极9号脚没有电压10号脚:5.7V11号脚:5.5V 12号脚:5V 13号脚:5.5V 14号脚:5V 15号脚:5V芯片型号:30373芯片21号脚:5V 2号脚:5V 3号脚:5.5V 4号脚:12V 5号脚:11.8V6号脚:5V 7号脚:5V 8号脚负极9号脚没有电压10号脚没有电压11号脚:11.5V 12号脚:5V 13号脚:11.5V 14号脚:5V 15号脚:5V 74HCT573D芯片管脚电压1号脚负极 2号脚:2.1V 3号脚:2.2V 4号脚:1.9V 5号脚:2V6号脚:2.5V 7号脚:3V 8号脚:2.3V 9号脚:2.6V 10号脚负极11号脚:1.5V 12号脚:2.8V 13号脚:1.9V 14号脚:3.2V 15号脚:2.6V 16号脚:2.7V 17号脚:2.1V 18号脚:2.4V 19号脚:2.3V 20号脚:5V30424芯片管脚电压1号脚没有电压 2号脚没有电压 3号脚没有电压4号脚:4.9V 5号脚负极6号脚负极7号脚负极 8号脚:4.7V 9号脚:5V 10号脚:5V11号脚:5V 12号脚:5V 13号脚:5V 14号脚:2.5V 15号脚:2.6V16号脚:2.7V 17号脚:1.9V 18号脚:4.9V 19号脚负极 20号脚没有电压21号脚:0.8V 22号脚:5V 23号脚:5V 24号脚:5V 25号脚:5V26号脚:2.5V 27号脚:5V 28号脚:0.5V30311芯片管脚电压1号脚:4.9V 2号脚:5V 3号脚:4.7V 4号脚没有电压5号脚没有电压6号脚:0.5V 7号脚:0.5V 8号脚:1V 9号脚没有电压10号脚:1.8V 11号脚:0.5V 12号脚:11V 13号脚:4.9V 14号脚:4.9V 15号脚:10.5V 16号脚:1.2V 17号脚没有电压 18号脚:1.3V 19号脚没有电压 20号脚没有电压74HC14D芯片1管脚电压1号脚:4.8V 2号脚没有电压 3号脚没有电压4号脚:5V 5号脚:4.8V6号脚没有电压7号脚负极8号脚没有电压9号脚:5.7V 10号脚没有电压11号脚:5.7V 12号脚没有电压 13号脚:4.8V 14号脚:5VTLE 4226 G芯片管脚电压1号脚没有电压2号脚:4.9V 3号脚:4.9V 4号脚没有电压5号脚负极6号脚负极7号脚负极 8号脚负极9号脚没有电压 10号脚没有电压11号脚:1.5V 12号脚没有电压13号脚:5V 14号脚:5V 15号脚:2.1V 16号脚:2.1V 17号脚负极 18号脚负极 19号脚负极 20号脚负极21号脚:11.7V 22号脚没有电压23号脚没有电压24号脚:3.3VCPU B58468芯片管脚电压1号脚:5V 2号脚:5V 3号脚:5V 4号脚:4.9V 5号脚:5V6号脚:5V 7号脚没有电压 8号脚:5V 9号脚没有电压10号脚:5V 11号脚:5V 12号脚没有电压 13号脚:0.7V 14号脚:5V 15号脚:1.8V 16号脚:5.5V 17号脚:5V 18号脚:4.9V 19号脚:3.5V 20号脚5.5V21号脚:5V 22号脚:5V 23号脚:5V 24号脚没有电压 25号脚没有电压26号脚没有电压 27号脚:4.8V 28号脚:5V 29号脚:5V 30号脚:0.8V31号脚没有电压 32号脚没有电压 33号脚:5V 34号脚没有电压 35号脚:5V36号脚:5V 37号脚没有电压38号脚:5V 39号脚:2.4V 40号脚:2.5V 41号脚:3V 42号脚:1.7V 43号脚:2.1V 44号脚:1.9V 45号脚:2.15V 46号脚:2V 47号脚:1.9V 48号脚:2.7V 49号脚:2.7V 50号脚:1.5V 51号脚没有电压 52号脚:2.1V 53号脚:2.3V 54号脚:1.9V 55号脚:2V 56号脚:2.4V 57号脚:2.9V 58号脚:2.3V 59号脚:2.7V 60号脚:5V 61号脚:5V 62号脚:5V 63号脚没有电压 64号脚没有电压65号脚没有电压66号脚:5V 67号脚:5V 68号脚没有电压 69号脚:5V 70号脚:5V71号脚:5V 72号脚:5V 73号脚:5.2V 74号脚:4.98V 75号脚:4.98V76号脚:5V 77号脚:4.98V 78号脚没有电压 79号脚:4.98V 80号脚:3.4V 81号脚:4.6V 82号脚:5V 83号脚没有电压84号脚:5V30358芯片管脚电压1号脚:25V 2号脚:5V 3号脚:5V 4号脚:12V 5号脚:12V6号脚:1.8V 7号脚:12V 8号脚负极 9号脚:5V 10号脚:11.5V 11号脚:5.7V 12号脚:12V 13号脚:5V 14号脚:5V 15号脚:5V。

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