里程约为6.8万公里的2016年奔驰R320。车主发现,这辆车的空调系统无法正常工作,多次尝试冷却空调时,空调控制面板上的所有按钮都坏了,仪表盘上的发动机故障灯亮了。

故障诊断:维修技师接车后,连接诊断电脑进行快速测试,发现发动机控制单元中存有两个故障码(图1) : U042486一接收到来自空调的不可信数据,存在一个错误的信号;U015500一与仪表盘的沟通存在功能故障。另外,空调控制单元无法通信(“!”表示无法通信),诊断电脑无法读取空调控制单元数据(图2)。

进行功能测试,启动发动机后按动空调启用开关,发现如客户所述,空调系统无法启用,同时发现发动机冷却电子风扇持续高速运转。综合上述分析,该车可能的故障原因有:

1.空调控制单元的供电或搭铁故障;

2.空调控制单元连接的CAN网线故障;

3.与空调控制单元连接相关的CAN总线被干扰;

4.空调控制单元故障。

查询空调控制单元电路图(图3),找到供电和搭铁位置,与供电对应的熔丝位于熔丝盒F3内的F3/f 12号熔丝(15A)。检查该熔丝发现安装正常,无虚接、无腐蚀等异常情况,测量电压为12.5V,正常。

为进一步检测,需要拆检空调控制单元。通过功能查询发现该车空调控制单元与操作单元是一体的(图4)。检查空调控制单元各插头发现,连接良好,且无进水腐蚀等异常情况。根据对应的电路图可知,D插头2号针脚为供电端,测量其电压为12.5V,正常;1号针脚为搭铁点,测量其对地电阻为0.7Ω,在正常范围0-10之内,也属正常。

查看故障车型空调控制系统完整电路图(图5)发现,空调控制单元是通过车内CAN B接入车载网络系统的,位于控制单元A插头的17号针脚为CAN BH,18号针脚为CAN B L。

通过空调控制单元接入示波器测量车内CAN B波形如图6所示。故障车型车内CAN B载波电压与其它大多数车型是有区别的。故障车型CAN BH的载波电压为0,CAN B L的载波电压约为5V;其他车型的CAN H网络载波电压多为2.7V,CAN L网络载波电压为2.3V。从图6可以看出,故障车CAN B波形正常。 为了可以更直观地分析波形,我们又对故障车的CAN B波形进行了拆分(图7),从中可以看出,故障车空调控制单元的CAN网络连接正常,未受到电磁信号干扰。

综合上述检测分析,基本可以判定该车空调控制单元无法通信是由于模块内部故障所致。由于发动机控制单元缺失了空调系统的相关信息(如空调系统压力),因此,也同时点亮发动机故障灯,且电子风扇进入应急模式,进行高速运转。更换空调控制单元并编程后,反复进行试车和测试,该车故障被彻底排除。

维修小结:在本案例中,故障诊断的中心在于对车内CAN B网络的检测。需要特别留意的是,故障车型CAN B网络的载波电压与其他车型存在很大的区别。正常情况下,故障车型CAN BH的载波电压为0,CAN BL的载波电压为5V。如果前期使用万用表直接测量CAN B的载波电压为。时,就很容易误判为CAN网络对地短路,后期的诊断工作就难免会走不少的弯路。因此,即使在不了解数据的情况下也要使用示波器来读取波形,这样会让诊断过程更有条理,大大降低误判的概率。

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