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miércoles, 14 de mayo de 2014

Sensor de Flujo de Masa de Aire (MAF)

Sensor de Flujo de Masa de Aire (MAF)

Mass Air Flow Sensor 


La principal tarea del sensor de Masa de Aire (MAF) es medir el flujo de aire al motor y la temperatura del aire. El medidor de flujo es del tipo láminas con resistores sensibles a la temperatura, posee una unidad de medición ubicada en el centro del ducto de aire. Una pequeña porción de aire de admisión pasa a través del ducto a un diafragma de silicio, que mide la relación del flujo y la dirección. Una red de resistencias sensibles a la temperatura y una resistencia para el calefactor están grabadas en el diafragma. El resistor del calefactor está ubicado en el centro junto con el sensor de temperatura que controla el calefactor. Las resistencias de medición están localizadas simétricamente a cada lado de la zona de calefacción. Si no pasa aire por el diafragma, el calor disminuirá linealmente desde el centro hacia los bordes y todas las resistencias medirán la misma temperatura. Cuando pasa aire por el diafragma, el borde y las resistencias de medición más cercanas a la entrada de aire se enfriaran mientras que las resistencias en el lado opuesto de la zona de calefacción mantendrán su temperatura debido a que el aire se calienta cuando pasa por esta zona. 

La diferencia en el valor de resistencia es comparada con la lectura del sensor de temperatura en la zona de medición en un amplificador de medición y procesador de la señal. De esta forma, el sensor de flujo de masa de aire es capaz de determinar la amplitud y la dirección del flujo de aire. La temperatura del aire de admisión se mide con un resistor NTC y es utilizada por el ECM para ejecutar la corrección del control EGR y cantidad de inyección de combustible. Algunos sistemas de control del motor con turbo cargador de geometría variable incluye otro sensor de temperatura de aire de admisión que está ubicado dentro del Sensor de Presión de Turbo. Al comparar los valores de temperatura del aire desde los dos sensores, es posible una detección de temperatura del aire de admisión más precisa.

Videos Explicativo:

Sensor de Temperatura del Combustible (FT)

Sensor de Temperatura del Combustible (FT)

Fuel Temperature Sensor 


Como la bomba de alta presión está diseñada para suministrar grandes cantidades de combustible, durante el ralentí y el funcionamiento en carga parcial se suministra excesivo combustible. Este exceso de bencina es devuelto al tanque a través de la válvula de control de presión. El combustible comprimido se relaja en el tanque y la energía que fue utilizada para comprimir el mismo se pierde en la forma de calor. Como la temperatura del combustible cambia, también cambia su densidad. Al utilizar un sensor de temperatura de combustible, el ECM puede hacer correcciones de la duración de la inyección y la presión para compensar el cambio de densidad del combustible. El sensor de temperatura está ubicado en la línea de alimentación de combustible. En la medida que aumente la temperatura del combustible, el ECM modifica la relación de inyección y suministro, al mismo tiempo ajusta los parámetros de funcionamiento para la válvula de control de presión del riel.

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Sensor de Temperatura del Refrigerante del Motor (ECT)

Sensor de Temperatura del Refrigerante del Motor (ECT)

Engine Coolant Temperature Sensor

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Este sensor está localizado en el pasaje de refrigerante del motor en la culata. Esta detecta la temperatura del refrigerante y transmite la señal al ECM. El ECM evalua la temperatura con el voltaje de salida del sensor y suministra el enriquecimiento optimo del combustible cuando el motor esta frio, adapta la cantidad y sincronización de la inyección, controla las rpm dependiendo de la temperatura del refrigerante, reduce la cantidad de combustible en caso de temperatura muy alta, controla el ventilador de enfriamiento y el sistema de incandescencia.

Video Explicativo

Sensor de Posición del Eje de Levas (CMP)

Sensor de Posición del Eje de Levas (CMP)

Camshaft Position Sensor 



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El sensor es decisivo para definir el cilindro que está en la carrera de compresión. Este sensor utiliza el efecto Hall para establecer la posición del eje. Un diente de material ferromagnético esta insertado al eje de levas y gira junto con él. Cuanto este diente pasa por los discos semiconductores del sensor, su campo magnético desvía los electrones en los discos semiconductores en el ángulo recto a la dirección del flujo de corriente en los discos. Esto resulta en una breve señal de voltaje (Voltaje Hall) que informa al Módulo de Control del Motor (ECM) que el cilindro número 1 ha entrada precisamente en la fase de compresión.

Video Explicativo:

Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP)

Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP)

Crankshaft Position Sensor


La posición del pistón en la cámara de combustión es decisiva para definir el inicio de la inyección. Un sensor en el cigüeñal suministra información sobre la posición de todos los pistones. La velocidad de rotación define el número de revoluciones por minutos del cigüeñal. Esta entrada variable importante es calculada en el Modulo de Control del Motor (ECM) utilizando la señal desde el sensor inductivo de posición del cigüeñal (CKP). El CKP registra la secuencia de disparo de los dientes de la rueda dentada. Está formado por un imán permanente y un núcleo de hierro dulce con un embobinado de cobre. El flujo magnético en el sensor cambia en la medida que pasan por el los dientes y las separaciones, generando un voltaje AC sinusoidal.
 
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Calculo de la velocidad del motor:


La relación angular (configurada) entre los pistones es tal que dos vueltas completas (720°) deben transcurrir antes de comenzar de nuevo ciclo de trabajo en el cilindro 1. Los pistones están configurados uniformemente unos respecto de los otros, esto significa que el espacio angular de encendido (°) = 720° dividido por el número de cilindros. En un motor de 4 cilindros con una rueda de disparo de 60 dientes, el espacio angular de encendido es 180°, en otras palabras, el sensor de velocidad del cigüeñal debe explorar 30 dientes entre dos ciclos de encendidos. El periodo de tiempo necesario es llamado segmento de tiempo y la velocidad del cigüeñal correspondiente en el segmento de tiempo es la velocidad del motor.

Video Explicativo:

Sensor del Pedal de Acelerador (APS)

Sensor del Pedal Acelerador (APS)

Accelerator Pedal Sensor


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Dependiendo del sistema y modelo aplicado, se utilizan diferentes tipos de sensores de pedal de acelerador. Estos tipos son referidos como conjunto Sensor o Modulo. El rol principal del APS es medir la posición del pedal del acelerador. Es del tipo potenciómetro con dos resistencias. El sensor de posición contiene dos potenciómetros que varían el voltaje de entrada al módulo de  control basado en la posición del ángulo del eje del sensor. Los patines colectores están montados en el eje del sensor de posición y se mueven sobre las resistencias trazadas en relación con los movimientos de eje. Hay dos potenciómetros diferentes para asegurar que la información del sensor sea precisa.

Video Explicativo:

sábado, 25 de septiembre de 2010

Tabla de Colores de Cables del Sensor de Oxigeno



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Como Detectar Daños En El Sensor de Oxigeno

Bueno aquí están alguna de las posibles Fallas de un Sensor de Oxigeno, describiendo la posible causa de este daño y la solución a este problema.

Estas imágenes son del productor más grande e importante Sondas de Oxigeno que es Bosch

Ademas los invito a visitar mis otras publicaciones relacionadas al Sensor de Oxigeno:





Estado de Sensor: Color Verdoso, decoloración

Posibles Causas: Fuga de Refrigerante a la Cámara de Combustión 

Solución: Reemplazar el sensor, verificar el monoblock, cabeza del motor, múltiple de admisión y la junta de la cabeza por posible desgaste o daño.
















Estado de Sensor: Color negro con contaminación de aceite

Posibles Causas: Excesivo consumo de aceite

Solución: Verificar las guías y sellos de las válvulas, posiblemente desgastadas. Reemplazar sensor de oxigeno


















Estado de Sensor: Decoloración cafe oscuro

Posibles Causas: Mezcla rica de aire - combustible

Solución: Verificar la presión en el sistema de combustible. Reemplazar el sensor de oxigeno


















Estado de Sensor: Decoloración rojiza o blanquecina

Posibles Causas: Aditivos en la gasolina

Solución: No utilizar aditivos en la gasolina y reemplazar el sensor de oxigeno


















Estado de Sensor: Cable roto

Posibles Causas: Excesiva tensión en el cable

Solución: Reemplazar el sensor de oxigeno o colocar un nuevo cable sin mucha tensión



















Estado de Sensor: Daño en el aislante del cable

Posibles Causas: Golpe debido a una piedra

Solución: Reemplazar el sensor de oxigeno





Sensor de Oxigeno o Sonda Lambda

Bueno ahora quisiera hablarles sobre un sensor muy importante hoy en dia gracias a los motores inyectados, tanto en motores a Gasolina como a Diésel.
Ya que como la mayoría sabe este Sensor se encarga de medir la relación de Aire/Combustible en los gases de escape.
Primero les voy a mostrar un vídeo que encontré en Youtube, y luego les voy a mencionar algunas características que todo mecánico debe saber, ya que una buena base hace a un Gran Maestro ^_^




Características:

+ El sensor de oxígeno en los motores diesel permite un control mas preciso de la EGR y el control de la cantidad de combustible inyectado bajo condiciones de plena carga del motor.
+ El sensor de oxígeno de banda ancha esta compuesto por un sensor calefactor de banda estrecha (que consiste en sí mismo de una célula de referencia y una célula Nernst) conectado a una célula bomba. Las células están fabricadas de ZrO2 con electrodos de platino poroso.
+ El espacio entre las células es de alrededor de 10-50 micrómetros.
+ El Módulo de Control del Motor (regula la corriente de la bomba) de forma que pueda conseguirse que el valor lambda de los gases de escape en la cámara siempre sea lambda=1.
+ Cuando esto se consigue, el voltaje desde la célula de medición es 450mV, un voltaje que el ECM trata de mantener constante variando la corriente de la bomba.
+ Debido al circuito interno utilizado en un sensor de oxígeno de banda ancha, no es posible conectar un voltímetro o un osciloscopio para medir directamente la salida del sensor. Este sensor entrega una salida de señal de corriente que no solamente varía en amplitud, sino que también en la dirección.
+ El contenido de O2 en los gases de escape en relación con el aire de referencia producen una tensión eléctrica entre ambas superficies.
Esta tensión puede ser:
  • Mezcla Rica = Lambda < - 1
[800 a 1000 mV - 0.8 a 1.0 voltios) ]
  • Mezcla Pobre = Lambda > - 1
[Valores de 100 mV - 0.01 Voltios]
  • Mezcla Buena = Lambda 1
[450 a 500 mV - 0.45 a 0.50 Voltios]
+ Estos sensores pueden ser divididos genéricamente en tres grandes grupos, esta división responde a la cantidad de conductores de conexión que lleva el componente y no a la tecnología utilizada en su construcción:
  • Sondas de 1 conductor.
  • Sondas de 3 conductores.
  • Sondas de 4 conductores.
+ En estos distintos tipos de sonda, siempre el conductor de color negro es el que lleva la información brindada por la sonda, a la computadora.
+ En la mayoría de las sondas de 3 y 4 conductores, que son las que tienen incorporada resistencia calefactora, los conductores de color blanco son los que alimentan con + 12 Volts y masa a dicha resistencia.
+ El cuarto conductor que incorporan las sondas de 4 conductores, color gris claro, es masa del sensor de oxígeno. Esta masa es tomada en la masa de sensores en un Pin determinado de la computadora.
Sondas de 1, 3 y 4 Conductores:
Pruebas de Diagnostico:


    Tomar un multimetro digital y prepararlo para medir resistencias.
  • Si el instrumento utilizado no es auto rango, seleccionar la escala de 200 ohms.
  • Desconectar el conector de la sonda.

*Conectar las puntas del Tester a los Pines 1 y 2 de la ficha de la sonda, a estos Pines llegan los conductores color blanco y entre ellos se encuentra conectada la resistencia calefactora de este componente.


Estando la sonda fría, la resistencia medida será de alrededor de 4 a 6 ohms. (Este valor no difiere mayormente entre las sondas utilizadas por distintas marcas y modelos
  • Dejar el multímetro en la función óhmetro y no cambiar la escala.
  • Conectar una punta del mismo a masa firme de chassis y con la otra punta hacer contacto con el Pin 2 de la ficha de sonda que trae el cableado desde la computadora:

La resistencia medida no deberá exceder de 1 ohm, puesto que el conductor correspondiente a este Pin está conectado a masa, (masa de la resistencia de calefacción).
  • Reconectar el conector de la sonda.
  • Arrancar el motor del vehículo.
  • Disponer el multímetro para medir tensiones de corriente continua (DC/V). Si el instrumento utilizado no es auto rango, seleccionar la escala de 20 volts.
  • Conectar la punta negativa del multímetro a masa firme de chassis y con la punta positiva hacer contacto con el Pin 1 de la sonda:
El voltaje medido debe ser de + 12 volts (tensión de alimentación de la resistencia calefactora).
La razón para tener el motor funcionando, radica en que el calefactor de la sonda es alimentado con + 12 volts desde el mismo relay que alimenta a la bomba de combustible. Si solamente damos contacto, recodemos que ese relay es temporizado por la computadora y es activado en esa condición por 2 o 3 segundos solamente, tiempo suficiente para presurizar el conducto de combustible, pero insuficiente para el propósito buscado.
Con las comprobaciones realizadas ya se estará seguro que el calefactor de la sonda no se ha cortado y que está bien alimentado.

La comprobación de funcionamiento de la sonda de oxígeno puede realizarse con un osciloscopio o con un multímetro.

Para ambos casos es importante para realizar la comprobación que el motor este a temperatura normal de operación, por lo menos asegurarse que electro ventilador haya arrancado 2 veces.
  • Si se va a utilizar un osciloscopio, seleccionar para realizar la medición por ejemplo "Canal A" (CH A).
  • Seleccionar una sensibilidad vertical de 0,2 Volt/DIV.
  • Seleccionar un tiempo de barrido de 0,5 ms/DIV.
  • Colocar la llave "A" en la posición GND y ajustar la línea de barrido del haz en la primera línea horizontal de la retícula, comenzando a contar desde el borde inferior de la misma (fijación del cero de referencia).
  • Colocar la llave "A" en la posición medición de corriente continua "DC".
  • Conectar la punta de medición del osciloscopio al conductor color negro de la sonda y su negativo a masa firme.
  • Con el motor girando a velocidad de ralentí (850 a 1000 rpm), la línea de barrido del osciloscopio deberá oscilar de arriba – abajo entre valores de voltaje comprendidos entre 0,85 volts y 0,25 volts. Estas variaciones deben seguir un ritmo de 3 a 5 oscilaciones cada 10 segundos.
  • Acelerar el motor hasta que alcance una velocidad de giro de aproximadamente 2300 rpm, mantenerlo estable a esa velocidad por 30 segundos como mínimo.
  • Sin variar dicha velocidad de giro observar en el osciloscopio las variaciones de voltaje que produce la sonda. Los niveles de tensión máximos y mínimos alcanzados deben ser los mismos que en el caso de ralentí, pero el ritmo de las variaciones deben aumentar a 8 a 10 cada 10 segundos.
  • Si se utiliza un multímetro para realizar la misma comprobación anterior, se deberá disponerlo para medir voltajes de corriente continua "DC/Volts".
  • Si el instrumento utilizado no es auto rango, seleccionar la escala de 2 volts.
  • Conectar la punta negativa del multímetro a masa firme de chassis.
  • Conectar la punta positiva al conductor color negro de la sonda.
  • Los niveles medidos de tensiones máximas y mínimas, tanto en ralentí como a 2300 rpm deben ser los mismos que los indicados en la medición efectuada con osciloscopio.
  • La cantidad de variaciones que se observaran cada 10 segundos, tanto en ralentí como a 2300 rpm, deben ser las mismas que las indicadas en el caso de comprobación con osciloscopio.

Relación Estequiometrica Ideal = 1

La computadora se informa constantemente de la condición de la mezcla, por medio de la información que le brinda la sonda de oxígeno.
Con el motor funcionando a su temperatura normal de operación (95º a 100º C) y girando a 2000 rpm, cuando la condición de la mezcla aire/combustible con la que se está alimentando al motor, se aproxima a la Relación Estequiometrica Ideal, la Sonda de Oxígeno produce una brusca variación en su voltaje de salida de información. Si el voltaje de salida se encuentra en 0,2 a 0,3 volts aumentará bruscamente a 0,8 a 0,9 volts y si se encuentra a este nivel de voltaje, esa brusca variación se producirá desde ese nivel a 0,2 a 0,3 volts.

El tiempo de trepada del flanco ascendente de la señal comprendido entre 0,3 volts y 0,6 volts (condición de mezcla pobre cambiando para rica), deberá ser aproximadamente 300 milisegundos.
El tiempo del flanco descendente de la señal comprendido entre 0,6 volts y 0,3 volts (condición de mezcla rica cambiando para pobre) deberá ser también de 300 milisegundos.

Si los tiempos de respuesta medidos en las condiciones citadas fueran muy lentos, nos estará indicando que estamos en presencia de un sensor defectuoso o que está llegando al fin de su vida útil.
Esta comprobación es solo posible realizarla con un osciloscopio digital con memoria o en el que se pueda congelar la imagen en pantalla.