Рубрики
Dashboard

Изготовление светодиодной подсветки для панели приборов Dodge Caliber с применением 3D печати.

Панель приборов Dodge Caliber и электролюминсцентная подсветка

Особенностью панелей приборов данного типа, является применение электролюминесцентной подсветки. В конкретном случае, применяется светящийся лист, который располагается под маской разметки панели приборов.

Панель приборов Dodge Caliber
Частично разобранная панель приборов Dodge Caliber

На приведённом выше изображении, панель приборов Dodge Caliber с демонтированными «очками» и стрелками. Электролюминсцентной подложки уже нет, панель попала мне в руки без неё. Вместо этого в корпус панели запихали, именно запихали светодиодную ленту, предварительно вырезав пластик под шкалами. Резали яростно, пришлось править, хотя идеально уже не вышло.

К слову сказать, данный «тюнинг» превратил панель в прожектор, который светит в лицо водителю ! Конструкция приборной панели, совершенно не предполагает применение светодиодов.

Панель приборв Dodge Caliber без маски
Доработка пластиковой маски

После предварительного удаления предидущего тюнинга(где то были вырезаны участки, где то просверлены отверстия), от пластикового корпуса мало что осталось.

Возникает вопрос, что делать ? Установка дискретных светодиодов, не даст желаемого результата… Ниже постараюсь объяснить почему. Но сначала рассмотрим особенности электролюминесцентных источников света.

Электролюминесцентные источники света

Электролюминесценция — это излучение света полупроводником, под воздействием электрического поля или протекания тока.

Электролюминесцентный излучатель, представляет собой конденсатор, между обкладками которого находится тонкий слой полупроводника(люминофора).

Электролюминесцентная ячейка
Схема электролюминесцентной ячейки Жоржа Дистрио

Нижняя обкладка конденсатора выполнена из металлического проводника, верхняя из прозрачного стекла, покрытого очень тонким проводящим слоем оксида индия и олова. Первые образцы, в качестве люминофора, использовали суспензию сульфида цинка в касторовом масле. С появлением твёрдых люминофоров, появились источники света, пригодные для практического применения, выполненые по так называемой тонкоплёночной технологии.

Тонкоплёночный электролюминесцентный элемент.
1-прозрачное стекло, 2-прозрачный токопроводящий слой, 3-изолирующий слой, 4-люминофор, 5-проводящее покрытие

Для обеспечения свечения ячейки, необходимо подключить её обкладки к источнику высокого(90-300 в) переменного напряжения. Параметры свечения зависят от химического состава люминофора.

К плюсам электролюминесцентных источников света, можно отнести:

  • Низкая потребляемая мощность 20-30 Вт/М2
  • Высокая устойчивость к вибрации и ускорениям
  • Отсутствие нагрева при работе
  • Работа при больших отрицательных температурах

К минусам электролюминесцентных источников света относятся:

  • Низкое быстродействие
  • Малая стабильность параметров
  • Невысокая яркость свечения
  • Небольшой ресурс

Невысокая яркость и небольшой ресурс являются основной проблемой, при применении данных устройств в качестве подсветки, они просто перестают выполнять свою функцию. Так же по моим наблюдениям, гибкие источнкики света(в виде плёнки), которые и применяются в подсветке панели приборов, подвержены электрическому пробою и полному выходу из строя.

Ознакомиться более подробно, с работой электролюминесцентных источников света, можно в статье Электролюминесцентные индикаторы из прошлого

Питание электролюминесцентных источников света

Данные по парметрам источников питания для ЭЛ(электролюминесцентных) приборов сильно разнятся. Напряжение 80-300 в, частота от 400 до 2500 Гц.

Заинтересовашись данным вопросом, на просторах сети, была найдена фирма, которая занимается продажей гибких ЭЛ шнуров и источников питания для них.

Был приобретён один метр ЭЛ шнура и источник питания, поддерживающий работу 10 метрового участка с рабочим напряжением 12 в.

Электролюминесцентный шныр
ЭЛ шнур белого свечения, диамет 3 мм

Для определения параметров источника питаня применим осцилограф, и высоковольтный щуп с делителем 100:1, а так же источник питания с рабочим напряжением 12 в.

Измерение параметров источника питания ЭЛ шнура
Измерение параметров источника питания ЭЛ шнура

Параметры инвертора для ЭЛ шнура можно увидеть на осцилограмме.

Осцилограмма работы ЭЛ инвертора
Осцилограмма работы ЭЛ инвертора

В приведённом выше случае, я поднял напряжение питания до 14.5 в при этом на выходе получился синус с размахом в 400 В и частотой 2.18 кГц. Эффективное значение напряжения на выходе инвертора составляет около 280 В.

При номинальном напряжении в 12 В, получаем на выходе:

  • Uамп(амплитутдное напряжение) — 330 В
  • Uд(действующее значение) — 232 В
  • F(частота) — 2.3 кГц

Судя потому, что выходное напряжение сильно зависит от входного, сомневаюсь, что в устройстве инвертора находится полноценная схема со стабилизацией. Скорее это хорошо известный блокинг-генератор, что так же объясняет небольшую стоимость источника питания.

Блокинг генератор для питания ЭЛ приборов
Блокинг генератор для питания ЭЛ приборов

Гибкую ЭЛ бумагу, в силу ограниченного предложения, для эксперементов приобрести не удалось.

Руководствуясь представленными выше параметрами источников питания для ЭЛ световых элементов, можно сделать вывод, что для работы подсветки панели приборов, в случае исправности её как таковой, и выходе из строя драйвера питания, можно использовать внешний преобразователь, применяемый для ЭЛ шнуров. Такие решения и их реализацию можно найти в сети.

Замена электролюминесцентной подсветки панели приборов на светодиодную.

Из предидущего материала, становится понятно, что электролюминисцентная подсветка, имеет минусы в виде небольшой яркости, а так же ограниченного ресурса. Применительно к нашему основному вопросу, а именно панели приборов Dodge Caliber, получаем отсутствие подсветки. Приобретение б/у панели, не даёт никаких гарантий, самая «свежая» деталь, будет старше 10 лет. Так же на них страдает высоковольтный преобразователь, который не имеет защиты от влаги, конденсата и перегрева.

На фото ниже, привёдён участок платы панели приборов Dodge Caliber, на которой размещается высоковольтный драйвер ЭЛ подсветки. Никакой защиты от влаги, тут нет впринципе.

Высоковольтный драйвер ЭЛ подсветки панели приборов Dodge Caliber
Высоковольтный драйвер ЭЛ подсветки панели приборов Dodge Caliber

В общем узел проблемный и ненадёжный.

Выбор конструкции светодиодной подсветки панели приборов Dodge Caliber

Конструкция панели приборов Dodge, мало подходит для установки светодиодной подсветки. В сети существут несколько решений, и всё они весьма трудоёмки и требуют определённых навыков.

Светодиодная подсветка панели приборов Dodge Caliber

На фото выше, приведён пример реализации светодиодной подсветки, обнаруженный на просторах сети.

Качество реализации вызывает уважение к автору ! Как радиолюбитель с 30 летним стажем, могу сказать, человек точно не вчера взялся за паяльник 🙂 Сложный профиль печатной платы, затрудняет её изготовление ну и само собой напрашивается применение ЧПУ. Шкала очевидно выполнена на заказ. Если у кого то лапки, то можно проходить мимо.

Технология 3D печати, для реализации светодиодной подсветки

Я же решил опробовать иной подход, применив для реализации светодиодной подсветки технологию 3D печати.

Основной проблемой применения светодиодов, является высокая плотность светого потока, сосредоточенная на малой площади. Другими словами, получается точечная засветка или попросту пятна. Проблему может решить применение полупрозрачного светорассеивателя.

Очевидно, что светорассеиватель будет иметь сложный профиль, изготовить такой традиционными ручными методами будет непросто. Однако на дворе 2023 год, и наверное только ленивый не слышал о технологии 3D печати.

Сетовые элемеенты изготовленные на 3D принтере
Панель Dodge Caliber со светодиодными световыми элентами

Не буду томить, конструкция подсветки на светодиодных модулях выглядит так. Материал модулей полупрозрачный PETG.

Сейчас более подробно рассмотрим конструкцию самих модулей.

LED модуль. Конструкция светодиодного модуля подсветки
Конструкция светодиодного модуля подсветки

Нижняя часть выполнена из непрозрачного PLA пластика,внутри наклеена светодиодная лента белого свечения с рассеивателем из силикона(такую можно свободно приобрести). Верхняя часть выполнена из полупрозрачного PETG.

Нижняя часть модуля подсветки
Нижняя часть модуля подсветки
Верхняя часть модуля подсветки(полупрозрачная)

3D модели выполнены в программе SolidWorks. После установки светодиодной ленты обе половины склеиваются космофеном.

В результате, при подаче питания на светодиодную ленту, получаем равномерно светящийся сегмент.

Работающий светодиодный модуль подсветки панели приборов
Работающий светодиодный модуль всборе

После сборки, итоговую яркость, можно установить подбором баластного резистора сопротивлением 50-200 Ом, включенного последовательно в цепь питания модулей.

Если запитать модули, через линию штатной подсветки, которая имеет регулировку яркости, получаем панель, с полностью работоспособной регулировкой.

Засветка штатной шкалы

При размещении модуля под штатной маской, например тахометра, получаем равномерную засветку.

Ну и собственно конечный результат, панель приборов установлена на автомобиль.

Панель приборов Dodge Caliber с работающей светодиодной подсветкой
Панель приборов Dodge Caliber с работающей светодиодной подсветкой

На фото выше, установлена максимальная яркость, которую можно свободно уменьшить, используя штатные средства регулировки.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели один из возможных принципов реализации подсветки панели приборов, а именно электролюминесцентный. Подобное решение встречается довольно редко, вследствие чего, альтернативных решений не так уж и много.

Во второй части, сделали акцент на применение 3D печати, для реализации светодиодной подсветки. Метод относительно новый и на мой взгляд недооценённый, в плане решения сугубо инженерных задач. В сети часто встречаются различные дизайнерские проекты, и на этом фоне, сугубо технических, не так уж и много. Однако современные полимерные материалы, позволяют решать весьма разнообразный спектр задач. Тема настолько обширная, что я планирую выпустить отдельный цикл статей, где рассматриваются прикладные варианты применения данной технология, касаемо автомобильной отрасли.

Так же полезные новости в моей группе Вконтакте «Мастерская авто электрика», заходите !

Рубрики
ЭБУ

Ремонт ЭБУ М74М Lada Granta 2190

Виды ЭБУ М74

М74М

М74М, является дальнейшим развитием блоков серии М73, М73+. Это вполне логично, с учётом необходимости перехода на электронную педаль газа E-GAS, и обеспечением норм токсичности не ниже EURO 4.

Разнообразие модификаций ЭБУ М74 достаточно велико. Однако последние несколько лет, вследствии удорожания электронных компонентов и просто откровенного дефицита, можно наблюдать совсем экзотические варианты. Например блок М74М номер 8450110664, который устанавливается на автомобили Lada Granta последних серий, построен на базе процессора Infineon XC2361A, который очень распространён в блоках SRS(подушки безопасности), и не является специализированным вариантом, для управления системами впрыска.

М74М Lada Granta
M74M Lada Granta 8V 2022 года

Вскрытие корпуса ЭБУ нового образца

Корпус ЭБУ нового образца выполнен из силумина и является герметичным, в отличие от большинства ЭБУ, которые в последнее время устанавливались на автомобили ВАЗ. В целом это очень хорошо, залить такой блок гораздо сложнее. Однако половинки корпуса склеены полиуретановым эластичным клеем. При попытке применить силу, можно как минимум сломать корпус, а скорее всего и плату. Приходится нагревать корпус до 150 градусов, а затем аккуратно приподнимать крышку и подрезать герметик. Данная операци занимает много времени и делает ремонт более сложным.

Печатная плата и схемотехника

Если рассмотреть плату, то компонентов на ней немного. Большинство функций выполняет мультифункциональный драйвер ST L9779WD, предназначенный для управления системами впрыска.

М74М PCB
Плата М74М

Интерфейса K-line реализован на контакте G3 большого разъёма. Данный факт, позволяет использовать для прошивки программу Infineon Memtool. Информации по данному вопросу в сети достаточно много. Однако стоит понимать, что Infineon Memtool не является утилитой для прошивки ЭБУ, этот софт ориентирован на разработчиков, применяющих в своих проектах процессоры Infineon. Нужно хорошо понимать свои действия, чтобы не получить «кирпич» из блока управления.

XC2361A
Микроконтроллер XC2361A

В качестве микроконтроллера используется Infineon XC2361A, который не является специализированным чипом для систем впрыска. Весь функционал вытягивает драйвер L9779WD.

IGBT
Ключи катушки зажигания

За работу катушек зажигания отвечают IGBT ключи, в 8ми клапанном двигателе 2, в 16ти 4. Управляет ключами L9779WD. Тоесть пробой ключей на данном ЭБУ весьма опасен. Если выйдет из строя L9779WD, костыль подставить не получится, придётся менять весь дорогостоящий драйвер.

Наибольшее число неисправностей приходится на выгорание именно ключей, а ремонт заключается в их замене. В данном блоке применены ключи STGD18N40LZT4. Оригинал найти очень сложно, китай, как повезёт.

Особенности Infineon XC2361A

С полными характеристиками микроконтроллера Infineon XC2361 можно ознакомиться, воспользовавшись поиском.

Размер Flash составляет 448 Kb, хотя все доступные загрузчики приводят его к стандарту для M74 в 832 Kbytes.

Изначально на M74 использовался микроконтроллер XC2768X-104FxxL, который действительно имел флеш размером 832 Kb. По всей видимости, сейчас многое пришлось урезать.

Последняя стоковая прошивка для блока М74М Lada Granta 8V, Для ЭБУ Ителма 8450111210, 8450110664.

М74 на основе XC2768X

Более ранние версии данных иэбу производились на основе микроконтроллера Infineon XC2768X. Впрочем основные болезни стандартные — пробой ключей катушек зажигания. Выход из строя, из за попадания влаги, вследствии забитых дренажных отверстий под жабо.

Выгорание ключей зажигания

Опишу пример небольшого ремонта данного ЭБУ, который можно выполнить самостоятельно, имея базовые навыки пайки.

М74 XC2768X
М74 на основе XC2768X

Блок М74 более раннего поколения, на нём, кстати ещё можно организовать интерфейс K-line. Управляет 16 ти клапанным двигателем. Соответственно имеет 4 управляющих ключа для катушек зажигания. Одна из катушек выходит из строя, что несмотря на наличие защиты по току в выходном каскаде, приводит к пробою транзистора и образованию короткого замыкания.

Стоит заметить, что в данном ЭБУ, присутствует контроль тока, на каждую пару транзисторов. При обнаружении постоянного короткого замыкания на «+», отключаются все каскады — машина перестаёт заводится. В отличие, от Январь 7.2, не образуется сквозного прогара в плате.

Чем заменить STGD18N40LZT4 ?

В данном ЭБУ, для управления катушками, так же установлен IGBT STGD18N40LZT4. В наличии такого нет, а ехать надо вчера 🙂 Есть мёртвый ЭБУ от Renault Logan, с жывыми выходными ключами. Парметры и цоколёвка примерно одинаковые, а вот типоразмер исправного транзистора другой-он банально больше.

Сток транзистора, выступает, и немного заходит на поле массы эбу. И хотя та покрыта лаком, рано или поздно это может грозить электрическим пробоем. Решено использовать небольшой кусочек термостойкого скотча(выдерживает температуру плавления припоя). Транзистор можно запаять с помощью термовоздушной паяльной станции, либо мощного паяльника(для прогрева термоотводящей прокладки).

IGBT
Альтернативный вариант выходного ключа IGBT

Вариант не идеальный, но вполне работоспособный. Неисправная катушка, естественно была заменена.

Заключение

ЭБУ сери М74М, М74, получили широкое распространение в последние время, в первую очередь в связи с отсутствием фактических альтернатив. Технический уровень данных ЭСУД не может конкурировать с решениями именитых производителей и едва ли дотягивает до планки 2000 х годов.

Микроконтроллеры серии XC2768X, XC2060, XC2361A, являются компромисным решением, и на мой взгляд не совсем подходят для построения современных ЭСУД. Однако в целом, блоки М74 достаточны ремонтопригодны. Несмотря на многократно завышенные цены на электронные компоненты, необходимые для ремонта, их всё ещё можно найти.

Так же много полезной информации на странице моей группы Вконтакте, заходите !

Рубрики
ЭБУ

Ремонт ЭБУ Bosch Motronic 1.5.4

Обзор ЭБУ Bosch Motronic 1.5.4

Эбу Bosch Motronic 1.5.4 является достаточном старым представителем систем управления двигателем с распределённым впрыском топлива. Он применялся на таких автомобилях как Opel Frontera, Great Wall, ВАЗ ранних выпусков. Однако, по своей сути заложил определённые стандарты в концепцию построения ЭБУ.

Bosch  Motronic 1.5.4
Bosch Motronic 1.5.4

Блок управления построен на ряде специализированных микросхем. За управление катушками зажигания, отвечают два мощных составных транзистора, которые не имеют защиты по току, что и приводит к проблемам, о чем ниже пойдёт речь. Система зажигания работает на катушке зажигания использующей принцип холостой искры.

Алгоритм работы ЭБУ заложен в программе, которая содержится В ПЗУ, что в принципе предполагает возможность изменения параметров путём перепрошивки, что и рассмотрим далее.

Особенности работы ПЗУ Bosch M1.5.4

В качестве ПЗУ, в этих блоках используется микросхема 27C512 с ультрафиолетовым стиранием. Размер прошивки 64 Kb.

27C512

Под серебристой наклейкой, скрывается прозрачное окошко, которое пропускает УФ излучение. Данный механизм позволяет стереть микросхему и подготовить её для записи через программатор. Конечно это не самый удобный механизм. Если микросхема не имеет панельки, потребуется её демонтаж.

Для стирания микросхемы 27C512 требуется кварцевая ультрафиолетовая лампа. Походит медицинская лампа для дезинфекции. Время экспозиции 5-15 минут при мощности лампы 10-20 Вт. Ножки микросхемы при этом процессе необходимо преремкнуть между собой, например фольгой.

27С512, 27С256
27Сxxx подготовлена к стиранию.

В конкретном примере используется медицинская УФ лампа.

UV лампа

5-10 минут, и чип готов к программированию.

Альтернативные виды ПЗУ 27Cxxx

Применение УФ стираемых ПЗУ, приносит определённые трудности. Необходимо извлечение микросхемы из устройства. Если чип установлен в панельку-это несложно, если запаян, то уже придётся повозиться. Следует отметить, что данный тип ПЗУ не поддерживает внутрисхемное программирование-микросхему в любом случае нужно извлекать. Так же требуется источник УФ излучения, а он не всегда есть по рукой.

Производители не стояли на месте, были выпущены микросхемы W27C512 производства компании «Winbond».

W27C512
W27C512

Данная микросхема, представляет из себя EEPROM, то есть стирание данных осуществляется без применения УФ излучения. Требуется программатор с возможностью программирования данного типа памяти. Для осуществления режима программирования, необходимо обеспечить напряжение стирания/записи +14/+12 вольт. С данной задачей, справляется программатор TL866II Plus. Запись может осуществляться многократно. Внутрисхемное программирование, так же не поддерживается.

Аппаратные проблемы Bosch Motronic 1.5.4

Теперь рассмотрим аппаратные проблемы данного ЭБУ. В силу достаточно простой схемотехники и высокого качества исполнения, блок обладает высокой надёжностью. Однако существует часто встречающаяся проблема-силовые ключи управления катушкой зажигания, они могут выходить из строя.

Выходной каскад управления катушками зажигания, построен на составных биполярных транзисторах по схеме Дарлингтона. Функциональную схему приведу ниже. Компоненты R1, VT1, VT2, VD1 являются интегральной составляющей одного транзистора, выполненного в едином корпусе.

Транзистор Дарлингтона
Функциональная схема каскада зажигания Bosch Motronic 1.5.4

Силовой ключ выходного каскада Bosch  Motronic 1.5.4
Силовой ключ выходного каскада Bosch Motronic 1.5.4

Транзистор, установленный в ЭБУ Bosch Motronic 1.5.4, оригинальной конструкции. Корпус выполнен из пластика, но не является монолитным. Под крышкой можно увидеть кристалл, залитый силиконовым мягким компаундом. Подобные решения, их принято называть бескорпусными, можно встретить в реализации блоков ABS и некоторых ЭБУ.

Фото кристалла транзистора под микроскопом
Фото кристалла транзистора под микроскопом

Коллектор соединяется с металлической подложкой кристалла, которая в свою очередь является теплоотводом. В самой схеме используются три вывода транзистора Б-К-Э.

Изучив конструкцию транзистора, несложно заметить, что коллектор, гальванически связан с теплоотводом. Катушка зажигания является индуктивной нагрузкой, размах импульса противо ЭДС, может составлять в амплитуде 200-300 В. Коллектор находится под положительным потенциалом источника питания BAT1(АКБ автомобиля).

В процессе работы, системы зажигания, транзистор нагревается и требует теплоотвода через массивный радиатор. Радиатор в конструкции Bosch Motronic 1.5.4 соединён с массой. Для обеспечения гальванической развязки коллектора транзистора и радиатора, используется термопрокладка. В конкретном случае, применяется керамическая пластина толщиной 1 мм, что на мой взгляд избыточно. Пластичный термоинтерфейс(термопаста) отсутствует. Недостаточный теплоотвод, приводит к термической деградации полупровдника и выходу его из строя, хотя и занимает это не один год.

Так же следует отметить, что в схемотехническом решении данного ЭБУ, отсутствует электронное ограничение и защита по току выходного каскада. В схеме питания катушки есть отдельный плавкий предохранитель. Увеличение рабочего тока катушки, из за ухода её параметров не фиксируется. Предохранитель сгорит только при наличии явного короткого замыкания.

Решение аппаратных проблемы Bosch Motronic 1.5.4

Решение аппартных проблем данного ЭБУ, сводится к замене выходных транзисторов на аналоги и улучшению теплового режима работы.

Про поиск оригинальных транзисторов можно забыть :), это спец серия. Однако как по электрическим параметрам, так и монтажным размерам идеально подходят транзисторы BUZ941 и КТ8231А. Монтаж осуществляется через гибкую термопрокладку с применением непроводящего термоинтерфейса.

Так же стоит заметить, что необходима проверка катушки зажигания, на предмет её соответсвия заводским параметрам(сопротивление первичной и вторичной обмоток, наличие трещин, вздутий, прогаров).

Так же много полезной информации, вы можете найти, на странице моей группы Вконтакте, заходите !

Рубрики
ЭБУ

Magneti Marelli 036 906 014 прошивка

ЭБУ с внешней Flash памятью

Сегодня рассмотрим работу с ЭБУ Magneti Marelli 036 906 014. Данный блок устанавливался на автомобили Volkswagen polo, которые выпускались в период 99-2000 годов. Управление осуществлялось типовым инжекторным двигателем с распределённым впрыском топлива с электромеханическим дроселем.

Magneti Marelli 036 906 014
Magneti Marelli 036 906 014

Основой ЭБУ является процессор Motorola ZC439615VFT20

Motorola ZC439615VFT20
Motorola ZC439615VFT20

Особеностью относительно старых ЭБУ является применение внешней Flash памяти. На последнем фото, справа от процессора, мы можем наблюдать Flash M29F200B с белым шильдиком, на котором указана версия прошивки.

Работа с такими Flash хорошо отработана на отечественных ЭБУ типа Январь 7.2 через диагностический интерфейс. Однако встречаются ситуации, когда нет необходимого софта, либо ЭБУ не имеет возможности работать через диагностическую линию, например K-Line или CAN. В таких случаях можно использовать внешний программатор.

Чтение Flash c помощью програматора

Flash M29F200B имеет параллельный интерфейс, соответственно большое колличество линий ввода-вывода. Так же данная память не предусматривает внутрисхемного программирования, тоесть без демонтажа с ней работать не получится, да и паять 44 провода не очень рационально.

M29F200B
M29F200B с маркировкой прошивки

Демонтаж M29F200B

Демонтаж микросхемы будем производить с помощью термовоздушной паяльной станции. Подробно на этом останавливаться не буду, полагаю что, у интересующихся этой темой, есть подобный опыт.

Демонтированная M29F200B рядом со своим местом
Демонтированная M29F200B рядом со своим местом

После демонтажа очищаем ножки микросхемы спиртом. В дальнейшем это будет важно, при установке в специальную панельку переходник.

Выбор программатора

Наиболлее доступным и функциональным, на мой взгляд, можносчитать программатор TL866II Plus Приемлемая цена, обновления, хороший функционал.

Для работы, нам понадобится сам программатор, специальный адептер переходник для работы с микросхемами данного типа. В данном случае, пайка не требуется Flash фиксируется пружинными контактами.

Программатор  TL866II Plus панелька переходник SOP 44
Программатор TL866II Plus панелька переходник SOP 44

Собираем этот бутерброд, подключаем к компьютеру, запускаем программу. Если всё сделано правильно, получим считанную прошивку. Размер файла 256 kB. Файл стоковой прошивки можно скачать здесь.

Так же следует заметить, что справа от процессора, на плате располагается микросхема EEPROM ST95040, она может содержать некоторые идентификационные данные, и синхронизацию иммобилайзера. Данные микросхемы могут быть прочитаны внутрисхемно, но в конкретном случае не получилось. Перечень программаторов очень широк, прстейшие на основе CH341 стоят копейки. Пришлось отпаять чип, после этого чтение прошло без проблем. Размер файла 512 B. Стоковый вариант можно скачать здесь.

Какие возможности даёт данная методика ?

В результате проделанной работы, мы получили два файла-содержимое Flash и содержимое EEPROM. При наличии ЭБУ с аналогичной аппаратной конфигурацией, но имеющим другую версию прошивки, мы може создать полноую копию блока. Это полезно в случае повреждения первого, например водой.

Если у нас есть тюнинговая прошика, но нет аппаратуры для её записи через колодку OBDII, можно осуществить прошивку, методом описанным выше.

Если при использовании для записи прошивки, специализированного оборудования, произошёл сбой и блок превратился в «кирпич», его можно выше описанным способом.

Так же много полезной информации на моей странице в Вконтакте, заходите !

Рубрики
ЭБУ

Nissan Qashqai ЭБУ MEC93-300

Ремонт ЭБУ MEC93-300

Сегодня ко мне на стол попал ЭБУ от Nissan Qashqai J10 c двигателем MR20DE. Особенностью системы зажигания данного двигателя, является наличие силовых ключей управления катушками не на плате блока ЭБУ, а непосредственно в самих катушках. Тоесть на катушки, поступает лишь слаботочный сигнал управления ! Ниже приведу фото верхней части самого ЭБУ MEC93-300.

MEC93-300
MEC93-300

Вот собственно и сама катушка HANSHIN AIC-2408

HANSHIN AIC-2408
Оригинальная катушка HANSHIN AIC-2408

Организаци распиновки катушки зажигания проста-три контакта. Первый контакт — вход(слаботочный импульс амплитудой в 5 вольт). Второй контакт это масса, третий — постоянные силовые +12 вольт.

Распиновка катушки зажигания HANSHIN AIC-2408

Проблема ЭБУ MEC93-300

Так в чём же проблема, почему ЭБУ вышел из строя ?

Причина выхода ЭБУ из строя — выгоревшая катушка зажигания ! В данной схемотехнике, существует три сценария выхода системы из строя. Обрыв массы, пробой вторичной обмотки катушки зажигания на первичную, пробой силового транзистора.В редких случаях причиной могут быть «наглухо» убитые свечи, с очень большим зазором. Так что же конкретно сгорает ? Рассмотрим саму плату ЭБУ.

Плата MEC93-300
Плата MEC93-300, D16861GS выделена красным прямоугольником

Чтобы не томить читателя, скажу сразу, что на MEC93-300 за управление катушками, отвечает специальный драйвер D16861GS. Данная микросхема управляется процессором 64F7055F40 и формирует короткие импульсы амплитудой 5 в. Однако её выходы могут отдавать ток всего в 60 мА, и по всей видимости имеют слобую защиту. При выходе из строя хотя бы одной из катушек зажигания микросхема умирает полностью, зависает в открытом состоянии, что при длительно включенном зажигании добивает остальные катушки(так и произошло в конкретном случае).

D16861GS под микроскопом

Осмотр микросхемы D16861GS не выявил явных механических повреждений в виде прогаров и оплавления. Однако микросхема неисправна.

Можно ли починить ?

Ещё совсем недавно, ничего сложного в этом не было. Берётся аналогичный блок с разбоки, изготовливается клон После чего проверяются катушки-неисправные меняются, ставятся новые свечи и поехали !

Однако всё резко поменялось и за БУ блок, просли от 60 до 100 тысяч рублей, со сроком ожидания 30-90 дней. Про покупку микросхемы можно забыть, они никогда не выходили в продажу а если бы и так, никто их теперь не продаст….

Существует метод обхода с применением универсального драйвера. Однако требует изготовления отдельной платы и вмешательства в схемотехнику блока. Схема такого решения давно есть в сети.

Схемотехника D16861GS

Повторитель можно сделать хоть на транзисторах ! Но всё это требует времени и будет обладать неизвестной надёжностью. Однако выход есть ! Большинство блоков имеют унификацию и применяются на родственной линейке двигателей.

Наугад был куплен ЭБУ от праворукой машины, про который было известно, что он от двигателя MR18DE, без шильдика.

Вскрытие показало, что на этом ЭБУ, так же присутствует D16861GS ! Далее была произведена замена микросхемы, герметизация блока. Донор отложен на полку 🙂

Что ещё важно знать про MEC93-300 ?

Перед установкой ЭБУ на автомобиль, необходимо проверить массы двигателя, заменить неисправные катушки, а так же установить новый комплект свечей !

Только после этих операций подключаем ЭБУ и проводим пробный запуск с диагностикой. В конкретном случае машина завелась без проблем и продемонстрировала корректную работу ! На этом всё 🙂

Так же много полезной информации на моей странице в Вконтакте, заходите !

Рубрики
SRS

Ремонт блока SRS Continental 285588143R

Что такое SRS ?

SRS (Supplemental Restraint System) — пасивная система безопасности современного автомобиля, которая включает в себя множество компонентов и инженерных решений.

Бытует мнение, что вся система безопасности это собственно подушка AirBag, а единственная проблема, если с этой системой что то не так — это красный «беременный мужик», на панели приборов, который мозолит глаза 🙂

Основные принципы работы SRS AirBag

Опишу кратко. При возникновении столкновения, блок SRS подаёт электрический импульс на запал газогенератора подушки безопасности. Происходит химическая реакция, с быстрым выделением газа(преимущественно азот, который безвреден). Подушка, выполненная из прочной синтетической ткани наполняется, и предохраняет водителя или пассажира от удара о твёрдые элементы конструкции салона автомобиля.

Условный принцип действия подушки безопасности SRS
Условный принцип действия подушки безопасности

Условия срабатывания системы SRS

Однако подушка срабатывает лишь при определённых условиях, которые были выверены в результате длительных эксперементов. К таким условиям относится скорость автомобиля не менее 20 км/ч, длительность события удара не менее 0,003 сек. По факту современные блоки регистрируют ускорение с помощью многоосевого акселерометра, установленного в блоке SRS. Системы оснащённые несколькоми подушками безопасности(боковые шторки и.т.д), определяют вектор ускорения и обеспечивают срабатывание подушкек со стороны направления удара. Одновременное срабатывание всех элементов системы не допускается, так как может создать давление внутри автомобиля, приводящее к повреждению слуховых барабанных перепонок.

Так же следует отметить, что водитель или пассажир, должны быть пристёгнуты ! В защёлке ремня установлен датчик, который определяет, пристегнулись вы или нет. Это необходимо для срабатывания преднатяжителя ремня, который выбирает слабину и надёжно фиксирует человека, что уменьшает риск получения травм.

Не допускается применение различных обманок, которые имитируют пристёгнутый ремень ! В случае аварии и срабатывании подушки с непристёгнутым человеком, последствия могут быть крайне печальными !

Виды датчиков удара

На текущий момент, наибольшее распространение получили пьезоэлектрические и ёмкостные датчики удара. Их работа основана на разных физических принципах, но даёт одинаковый результат — регистрация ускорения, превышающего критический порог.

Виды датчиков удара
Виды датчиков удара

Так же в состав современных блоков SRS входят акселерометры, позволяющие определить направление удара.

Как правило датчики и блок SRS, при отсутствии физического разрушения, сохраняют свою работоспособность. Однако блок SRS, записывает событие удара в свою память и теряет работоспособность. В большинстве случаев, производитель предписывает замену блока на новый !

Можно ли восстановить блок SRS после аварии ?

Предупреждение ! Описанные ниже действия являются справочной информацией и не рекомендуются к повторению. Автор не несёт ответственности за возможные последствия. Производитель предписывает замену блока SRS после его срабатывания !

Перейдём к конкретному примеру. Блок SRS Continental 285588143R, автомобиль Renault Fluence. Срабатывание фронтальных подушек и преднатяжителей ремней безопасности. Машина не заводится, в памяти блока записана информация о столкновении.

Для воостановления блока необходимо прочитать EEPROM 95640. Основная сложность — блок неразборный ! Вскрыть такой блок без повреждения корпуса не представляется возможным.

Вскрытый блок Continental 285588143R
Вскрытый блок Continental 285588143R

Красной стрелкой указано расположение EEPROM 95640, которую необходимо отпаять и вычитать дамп с помощью программатора. С данной задачей может справиться недорогой программатор на основе CH340G. На выходе получаем файл размером 8 кБ. Открываем в любом HEX редакторе.

Дамп блока SRS
Дамп блока SRS

На скриншоте выделена информация об аварии, эту область необходимо заполнить FF и записать полученный дамп. Затем запаять микросхему EEPROM обратно. Чистый блок готов. Остаётся заменить подушки безопасности и преднатяжители ремней, так же провести диагногстику.

Следует отметить, что в приведённом примере алгоритм дампа достаточно прост. В более современных блоках структура данных может быть существенно сложнее и естественно меняется в зависимости от модели блока. Так же следует учитывать, что современные блоки могут содержать индивидуальные данные, к примеру VIN код автомобиля. Разбор таких данных является сложной и трудоёмкой задачей !

Заключение

SRS является технически сложной системой современного автомобиля, которая обеспечивает дополнительную безопасность. Ремонт и диагностика требуют определённой квалификации и специального оборудования. Не следует игнорировать неисправности системы SRS.

Так же много полезной информации на странице моей группы в ВК «Мастерская авто электрика», заходите !

Полный список статей, можно посмотреть здесь

Рубрики
ЭБУ

УАЗ, МИКАС 7.2 на базе Infineon SAF-C509-LM

Основы программирования ЭБУ на примере МИКАС 7.2

Рассматривая основы программирования ЭБУ, остановимся на МИКАС 7.2, который устанавливался на автомобили УАЗ с двигателем УМЗ-4213.10. Блок основан на процессоре Infineon SAF-C509-LM. Аппаратно, блок является близнецом блока Январь 5.1, который устанавливался на автомобили ВАЗ, а с точки зрения вычислительной организации родственником Январь 7.2, так как в обеих блока используется одинаковый процессор Infineon C509.

Микас 7.2
Микас 7.2

Какую программу использовать для чтения и записи прошивки ?

Так как блок основан на процессоре Infineon C509, то при работе с ним подходит любой загрузчик, работающий с этим процессором, в частности Combiloader 2.1.8, работа с которым была подробно рассмотрена в статье описывающей работу с ЭБУ Январь 7.2.

Combiloader 2.1.8
Загрузчик 2.1.8

При работе по чтению и записи, используем вкладку МИКАС-7. В остальном работа ничем не отличается от Январь 7.2 Из оборудования требуется стандартный K-line адаптер. Например VAG-COM 409.1

VAG-COM 409.1
VAG-COM 409.1 — доступный K-Line адаптер

Скачать загрузчик 2.1.8 можно по ссылке Загрузчик 2.1.8

Как подключиться к МИКАС 7.2 ?

Не буду оригинальным и возьму стандартную схему из сети:

Схема для программирования МИКАС 7.2
Схема для программирования МИКАС 7.2

Могу лишь добавить, что выключатели S1,S2 можно не использовать, и соединить напрямую. Блок перезагружается снятием и подачей + питания с батареи «Bat». Далее стандартная процедура — подаём питание, выбираем в программе вкладку МИКАС-7, запускаем процедуру чтения. Обязательно сохраняем исходную прошивку !

Процедура записи выполняется по аналогичной схеме. Необходимо открыть в программе файл прошивки, включить и выключить питание, затем выполнить команду «запись».

Где взять модифицированную прошивку ?

Существуют специальные редакторы, ориентированные на работу с этим блоком. Так же в силу преклонного возраста ЭБУ, в сети накопилось немало вариантов прошивок, которые вы можете использовать на своё усмотрение. Большой популярностью, пользуются прошивки под газовое оборудование так как очень часто двигатели ЗМЗ и УМЗ, дооснащают возможностью работы на газовом топливе. Так же всегда можно обратиться к специалисту который занимается калибровкой прошивок.

Для примера, выкладываю ссылку на серийную прошивку блока МИКАС 7.2 для автомобиля УАЗ с двигателем УМЗ-4213.10 e0000629-UAZ-E2

Размер прошивки, стандартный для этих блоков и составляет 64 kB.

Есть ли альтернативные методы работы с прошивкой ?

В принципе есть, но как правило применяются при ремонте неисправных блоков. Внимательно рассмотрим фото платы ЭБУ.

Микас 7.2 плата с флэш AM29F010B
Микас 7.2 плата с флэш AM29F010B

Красным прямоугольником выделена микросхема флэш памяти AM29F010B в корпусе PLCC. Данную микросхему можно прочитать с помощью программатора. Правда самые простые варианты оборудования для этого не годятся. Флэш имеет параллельный интерфейс, и работать с ней будет программатор уровня TL866II и выше. Так же потребуется специальная панелька, для подключения микросхемы к программатору.

Чтение флэш с помощью программатора.
Чтение флэш с помощью программатора.

На фото выше, пример микросхемы флэш в корпусе PLCC, установленной в панельку для чтения/записи через программатор.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели работу с ЭБУ МИКАС 7.2 на базе процессора Infineon C509. Так же выяснили, что блоки, построенные на схожей аппаратной платформе имеют аналогичные принципы работы, в плане чтения или записи прошивки, ведь для работы с Январь 7.2 мы использовали одинаковое ПО и K-line адаптер.

Данный опыт очень полезен при работе с импортными блоками, ассортимент которых в разы превышает количество моделей отечественных ЭБУ, и зачастую документации и описания работы с ними попросту нет 🙂

Так же много полезной информации на странице моей группы в ВК «Мастерская авто электрика» заходите !

Рубрики
ЭБУ

ВАЗ, УАЗ Infineon SAF-C509-LM

Основы чип тюнинга на примере ВАЗ, УАЗ

Словосочетание чип-тюнинг, сейчас у многих на слуху. Однако далеко не все представляют что это такое и каким образом это происходит. Конечно все хотят побольше лошадок ну и чтобы расход был поменьше 🙂 Для более глубокого понимания рассмотрим примитивные по нынешним меркам ЭСУД электронные системы управления двигателями автомобилей ВАЗ, УАЗ на основе процессора Infineon SAF-C509-LM

ВАЗ — Январь 7.2

Январь 7.2 ЭБУ устанавливался на автомобили ВАЗ, с передним и задним приводом. Нормы токсичности ЕВРО-2. Основой является процессор Infineon SAF-C509-LM и внешняя Flash M29F200BB объёмом 256 kB.

ВАЗ Январь 7.2, фото платы.
Плата Январь 7.2

Для управления 16 клапанным двигателем, используется 4 канала и 4 катушки зажигания, с 8 клапанным двигателем используется 2 канала и две катушки зажигания в одном корпусе(система с холостой искрой). Силовые ключи расположены на плате ЭБУ.

Основные задачи чип тюнинга

Снижение расхода — без доработки двигателя(например увеличения степени сжатия), всегда приводит к снижению динамики, за исключением коррекции явных заводских ошибок в прошивке.

Увеличение динамики — на атмосферных двигателях(без доработок) эффект, как правило не превышает 10 процентов, на турбированных гораздо больше, но может резко упасть ресурс ! Однако стоит добавить, что двигатели с характеристиками ЕВРО 2, вседа ощущаются динамичнее, так как работают с большим обогащением.

Снижение норм токсичности — например с ЕВРО-3 на ЕВРО-2 при удаление катализатора. В случае Январь 7.2, ниже некуда, режим ЕВРО-0, не имеет смысла на гражданском автомобиле, можно сразу ставить карбюратор и трамблёр 🙂

Ремонт неисправностей — заблуждение ! Чип тюнинг не устраняет неисправности, данная операция производится только на исправном двигателе ! В крайнем случае, применяется для обеспечения возможности, добраться своим ходом до места ремонта, либо замены силовой установки, без каких либо гарантий !

Процесс корректировки и записи прошивки

В качестве учебного пособия рассмотрим Январь 7.2, в силу своей простоты и доступности бесплатного ПО для записи и чтения прошивки.

Для чтения и записи прошивки, будем использовать Сombiloader 2.1.8, который на данный момент является бесплатным.

Combiloader 2.1.8
Рабочее окно программы программы, вкладка Январь 7

В данном случае, нас интересует вкладка Январь 7, доступны чтение, запись, стирание.

Корректировка прошивки, процесс сложный, требует понимания принципа работы двигателя и всех тонкостей, а так же хороших знаний в области аппаратного прогаммирования. Существуют готовые редакторы прошивок например от Almisoft, Chipsoft и.т.п. Можно приобрести готовую прошивку под вашу конфигурацию, либо заказать у человека, который занимается калибровкой прошивок.

Чем прочитать/записать прошивку ?

Работа с ЭБУ Январь 7.2, происходит по протоколу K-Line, для чего требуется соответствующий адаптер. Наиболее доступным решением, является китайский адаптер KKL VAG-COM 409.1, который имеет USB интерфейс.

KKL VAG-COM 409.1
K-line адаптер VAG-COM 409.1

Однако я использую свой вариант на FT232RL и L9637 c гальванической развязкой.

на FT232RL и L9637 c гальванической развязкой.
K-Line адаптер на FT232RL и L9637 c гальванической развязкой.

Так же для дальнейшей работы будет полезна схема и распиновка колодки OBD

Схема адаптера VAG-COM
Схема адаптера VAG-COM 409.1

Реализация адаптера предельно проста. На микросхеме CH340T, реализован интерфейс USB-UART, на компараторе LM339, интерфейс K-Line. В колодке OBD, нас интересуют контакты 4-7-16. 4-масса, 7-K-line, 16-питание +12 в. Контакт 15-L-line в контроллерах ВАЗ не используется.

В программном плане, необходимо подключить адаптер к компьютеру и установить драйвер для CH340T, в диспетчере устройств появится виртуальный COM порт.

Далее выбираем вкладку конфигурации программы Combiloader 2.1.8, выбираем соответствующий COM порт. Теперь мы готовы к работе ! Осталось подключить ЭБУ.

Подключение Январь 7.2 на столе

Типовая схема подключения ЭБУ Январь 7.2 на столе выглядит так:

Программирование Январь 7.2
Схема для программирования Январь 7.2 на столе.

Если не планируем работать с BOSCH M7.9.7, то убираем выключатель S1, а на контакт 43, подаём +12 в. Выключатель S2 тоже убираем и соединяем напрямую с +12 в. Сброс ЭБУ выполняем подачей и отключением питания +12 в.

Дале соединяем адаптер VAG COM с ЭБУ.

Схема адаптер <> ЭБУ

  • 7 — 71
  • 16 — 12,44,63,13,43
  • 4 — 51,52

Питание подаём с внешнего источника либо АКБ +12 в.

Собираем схему, запускаем программу, включаем питание, запускаем режим чтения. Если всё правильно, появится уведомление об установке связи, затем начнётся режим чтения. Если возникает ошибка связи, проверяем схему, передёргиваем питание и повторяем попытку.

Сохранять стоковую прошивку — это хорошее правило ! Если что то пойдёт не так, есть вариант вернуться в исходное состояние ! Пример стоковой прошивки для Январь 7.2 ВАЗ 21067 i226FM10 Stock

После сохранения прошивки, открываем в программе модифицированную прошивку, пердёргиваем питание и даём команду на запись. После завершения записи, снимаем питание и отправляемся с блоком к машине 🙂

Выводы, продолжение

Сегодня мы ознакомились с процедурой программирования ЭБУ на примере январь 7.2

Работу с блоком управления двигателем Микас 7.2, будем рассматривать в следующей статье, чтобы не перегружать читателя 🙂

Микас 7.2
Микас 7.2, двигатель УМЗ-4213.10

Так же много полезной информации на странице моей группы ВК, заходите !

Рубрики
ЭБУ

DENSO-89661 Toyota Corolla замена ЭБУ

Обзор ЭБУ DENSO-89661

Блок управления двигателем DENSO-89661-12A20, устанавливается в частоности на Toyota Corolla E120 c бензиновым двигателем объёмом 1.6 л.

Основой блока, является процессор 76F0040GD, в общем то довольно распространённый для блоков DENSO.

DENSO-89661, процессор 76F004GD
DENSO-89661, процессор 76F004GD

Чтение и запись ЭБУ DENSO

Для работы с блоком, на плате разведена площадка JTAG(Joint Test Action Group).

DENSO JTAG
Красным прямоугольником выделена площадка интерфейса JTAG.

Варианты подключения к данному интерфейсу(как правило цветовая маркировка проводов, могут разниться) и указываются в хелпе к программатору. Например K-tag даёт цветовую карту.

EEPROM, представлен отдельной микросхемой ACE93C56, объём 1 kB. Содержит в себе данные синхронизации с иммобилайзером и некоторую служебную информацию.

EEPROM 93C56
EEPROM 93C56(x8)

Задача по замене ЭБУ DENSO

Из обзора блока понятно, что программная часть состоит из Flash, с алгоритмом работы и eeprom, с данными синхронизации с блоком иммобилайзера.

В конкретном случае, загвоздка состояла в том, что в результате КЗ, процессор был мёртв а в eeprom записан мусор.

Понятно, что эбу нужно менять, но клонировать его не получится. Ситуация осложнялась тем, что машина находилась за пару сотен километров от меня. Вопрос желательно решить дистанционно.

Где взять данные синхронизации DENSO-89661

С синхронизацией в ЭБУ мы пролетели 🙂 Где ещё можно взять эти значения ? На самом деле ответ прост — eeprom блока иммобилайзера.

В паре с данным ЭБУ работает блок иммобилайзера 89780-12140

TOYOTA 89780-12140
Блок иммобилайзера TOYOTA

Основы работы системы иммобилайзера я рассматривал в статье Восстановление ключей FIAT Stilo

Блок иммобилайзера 89780-12140 несёт на своём борту eeprom 93LC66 объёмом 512 байт. Строго говоря, синхронизация там лежит в явном виде, так что внимательные и упорные быстро разберуться 🙂

Плата иммобилайзера с 93LC66 на борту.

Однако клиент привёз комплект из ЭБУ и блока иммобилайзера, правда без ключа. Было принято решение положить имеющийся ключ в дамп иммобилайзера с помощью Tango , синхронизацию в eeprom нового ЭБУ, поправить вручную, исходя из дампа сформированного Tango.

Синхронизация в EEPROM ЭБУ.
Данные синхронизации в EEPROM ЭБУ.

Комплект отправился к клиенту и успешно завёл машину.

Заключение

ЭБУ DENSO-89661-12A20 является представителем большого класса однотипных вариантов блоков, применяемых на различных марках японских автомобилей. Принципы работы во многом схожи, однако нет единой инструкции охватывающей весь ассортимент. Всегда существует не один вариант, с применением различного оборудования и программаторов.

Так же много полезной информации в моей группе в ВК, заходите !

Рубрики
ЭБУ

BOSCH BDM на примере BOSCH ME 9.6

Интерфейс BDM

Что такое интерфейс BDM ? Интерфейс BDM(Background Debug Mode). Это название отладочного/инженерного интерфейса для процессоров  Motorola MPC. Рассмотрим его работу на примере ЭБУ BOSCH ME 9.6.

Данный интерфейс позволяет считывать и записывать так называемы «Full flash» — полный образ прошивки, в том числе и область виртуального eeprom, которая, как правило содержит данные синхронизации иммобилайзера.

Так же в режиме BDM возможна полная замена программного обеспечения в пределах аппаратной совместимости ЭБУ, что недоступно при работе через диагностический разъём OBD, c помощью флешеров.

Где находится интерфейс BDM ?

Интерфейс BDM является инженерным, используется на стадии производства ЭБУ. Контактные площадки располагаются непосредственно на плате. Доступ к этим площадкам возможен при вскрытии корпуса блока управления. Процесс разборки блока может быть весьма трудоёмким, о чём я писал в статье о блоке Simtec 81.1 Так что режим BDM применяется в основном при клонировании или полной замене ПО блока.

BOSCH ME9.6 BDM
BOSCH ME 9.6 Красным прямоугольником выделены контактные площадки интерфейса BDM

Назначение контактных площадок BOSCH BDM

Типовую распиновку интерфейса BOSCH BDM привожу ниже:

Распиновка BOSCH BDM
BOSCH BDM — типовое назначение контактных площадок.

Интерфейс является «полным», то есть предполагает подачу всех необходимых напряжений для работы процессора. Как правило не требует подключения питания к разъёму ЭБУ.

Какое оборудование поддерживает BDM ?

Часто, для работы по BDM, применяют такое оборудование как K-Tag, Piasini, BDM100, Galletto V54. Конечно, это список заметно объёмнее, я привёл лишь наиболее распространённые.

Пример работы с ЭБУ BOSCH ME 9.6

Блок управления двигателем Cadillac CTS 4 2011 года. Успешно умер, после КЗ по питанию. Ниже привожу фото данного блока со снятой защитной крышкой.

BOSCH ME 9.6 без крышки
ЭБУ BOSCH ME 9.6 без нижней крышки

На борту мы можем наблюдать процессор MPC562MZP66 и внешнюю Flash S29CD016J.

Процессор жив, на связь выходит, соответственно есть возможность работать по BDM. Принято решение клонировать блок, как наиболее быстрый вариант.

Чем можно клонировать BOSCH ME 9.6 ?

С процессорами серии MPC5xx, очень неплохо справляется Galletto V54, в том числе произведённая в поднебесной(правда после доработки). Информацию по работе с данным прибором, можно подчерпнуть в сети на профильных форумах.

Подключение к плате использую из выше приведённой схемы. В подключении самого прибора, руководствуюсь мануалом на Galletto V54. Чтение и запись проходят без проблем.

Для примера образа файла, выкладываю прочитанный сток:

BOSCH ME 9.6 Full Stock

Как подключить BOSCH ME 9.6 на столе ?

Определить жив процессор блока или нет, можно используя схему подключения на столе. Если блок выйдет на связь и будет передавать диагностические данные, то дальнейшая работа по BDM определённо возможна !

Схема подключения на столе.

Схема была взята на просторах сети, так что на авторство не претендую. Но она вполне подходит для блока BOSCH ME 9.6, что было проверено на практике.

Заключение

Интерфейс BDM, является мощным инструментом, для работы с процессорами MPC5xx, позволяющими решать сложные задачи, возникающие в процессе ремонта ЭБУ. Конечно подобная работа, требует больше времени, чем работа через диагностический интерфейс, однако порой является единственным вариантом.

Так же много полезной информации в моей группе в ВК, заходите ! 🙂