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

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 ! 🙂

Рубрики
ЭБУ

Ремонт ЭБУ(ECU) BOSCH MSE 3.0

Основы ремонта и диагностики

Начинаю цикл статей по ремонту и диагностике ЭБУ, он же ECU,ECM,PCM и.т.д. В последнее время по данной теме возникает много вопросов. Для простоты понимания, рассмотрим конкретный пример ЭБУ BOSCH MSE 3.0

BOSCH MSE 3.0 на столе

Начнём с простого блока управления(технически простого). BOSCH MS E3.0. Данный блок, управляет двигателем квадроцикла CF600. Изделие Китайских инженеров, начинка и обвязка максимально простые. Но и эти блоки выходят из строя. Ниже фото самого блока управления.

BOSCH MS E3.0
BOSCH MSE 3.0

Как вскрыть BOSCH MSE 3.0 ?

Для начала необходимо добраться до начинки ЭБУ. Но как это сделать и ничего не повредить ? Данный блок достаточно легко открыть, так как для герметизации используется липкий незатвердевающий компаунд. Пример трудно вскрываемого блока я рассматриваю в статье про Simtec 81.1

Необходимо открутить четыре винта с обратной стороны, затем используя фен, нагреть блок до 60-70 градусов, после чего поддеть заднюю крышку тонкой плоской отвёрткой. Затем разделить половины. Ниже привожу фото извлечённой платы.

Плата BOSCH MSE 3.0
Плата BOSCH MSE 3.0 отделённая от корпуса

Ремонт и диагностика ЭБУ

Добрались до платы, и что дальше ? Для начала следует провести визуальный осмотр. Как минимум необходимо использовать хорошую лупу, иногда необходим микроскоп. Хорошее освещение так же необходимо. Могу рекомендовать кольцевую лампу с рассеянным светом.

В данном ЭБУ, главной проблемой, было отсутсвие отрицательного сигнала(реле управляется массой), на необходимой ножке. Бензонасос не включался-двигатель не заводился. Причина была известна-колхозный ремонт. Плюс подавался постоянно, в обход главного реле. Но примеров такого горе ремонта много.

Забегая вперёд скажу-ремонт данного ЭБУ оказался достаточно простым. Ниже привожу фото…

BOSCH MSE 3.0 обратная сторона платы.
Восстановленая дорожка BOSCH MSE 3.0

Перевернув плату, оказалось, что выгорела дорожка. Прозвонка обычным мультиметром, показала, что данная дорожка выходит на пин управления реле электро бензонасоса.

Конечно очень часто, в таких случаях, выходят из строя электронные компоненты. В данном случае, это микросхема L05172. Универсальный драйвер, управляемый через интерфейс SPI. Одним словом, просто так не прозвонишь, если конечно выход накоротко не пробило…

Существует вариант проверки на стенде(такой стенд у меня есть). Собирается минимальная схема подключения, с имитацией зажиганя, питания, нагрузки. Но в конкретном случае, рядом был пациент CF600. Так что ограничился впаиванием проводка вместо дорожки и проверкой на квадроцикле. Заработало ! Это простой ремонт. На втором таком ЭБУ умер L05172 и там уже пришлось повозится.

Вывод

ЭБУ BOSCH MSE 3.0 достаточно простой блок, маленькая плата, минимальный набор компонентов. В общем изучить можно подробно, да и вскрывается легко. При наличии навыков радиолюбителя, в большом колличестве случаев, его можно восстановить, конечно если его не сожгли в уголь 🙂 Однако если из строя вышел драйвер L05172 , то без паяльной станции и навыков её применения уже не обойтись.

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