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T Uide 1284
T Uide 1284
T Uide 1284
Director:
Yo, Daniel Gerardo Herrera Burgos y Andres Gerardo Cabrera Jaramillo, declaro bajo
juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoria, y que no ha sido presentado
previamente para ningn grado o certificado; y que he consultado la referencias
bibliograficas que incluyen este documento.
Yo Ing. Gorky Reyes, declaro que conozco al autor del presente trabajo siendo el
responsable exclusivo tanto de su originalidad y autenticidad, como su contenido.
--------------------------------------
Director de Tesis
DEDICATORIA
A mis padres con mucho cariño ya que con esfuerzo y amor me han sabido apoyar y
guiar durante toda mi carrera Universitaria, siendo un ejemplo de constancia y trabajo
en todo momento, gracias por estar presente en esta etapa tan importante de mi vida.
i
DEDICATORIA
Este trabajo lo dedico a Dios porque a estado conmigo a cada paso guiándome y
dándome fortaleza.
A mis padres quienes sin ellos no hubiese conseguir uno más de mis logros académicos.
A ellos este proyecto.
ii
AGRADECIMIENTOS
A mi director de tesis, Ingeniero Gorky Reyes quien con dedicación a sabido aportar
con su conocimientos, experiencia y motivación para lograr terminar mis estudios.
Finalmente agradezco a mis padres que son parte de mi vida y apoyado con amor,
constancia, consejos en los momentos difíciles de mi carrera.
iii
AGRADECIMIENTOS
Este proyecto está dedicado a todas aquellas personas que han sido importante en la
culminación de la carrera.
A mi familia, por siempre brindarme el apoyo tanto afectivo como económico para
poder conseguir un logro más en mi vida profesional.
A mi tutor, quien con su constancia a sabido guiar este trabajo hacia una culminación
exitosa
iv
v
Estudio de las Variables Físicas en Condiciones de Presiones Según la CAN con el
Sensor MAP en Un Automóvil
Gorky Reyes1, Daniel Herrera2, Andrés Cabrera3,
1 profesor tiempo completo, coordinador unvestigacion, Facultad Ingenieria Mecánica Automitriz, Universidad Internacional del
Ecuador, Quito, Ecuador,
gureyesca@internacional.edu.ec
2 Facultad Ingenieria Mecánica Automitriz, Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador,
danielburg10@hotmail.com
3 Facultad Ingenieria Mecánica Automitriz, Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador,
andres_cabrera91@hotmail.com
RESUMEN.
Introducción: En el presente artículo de investigación se basa en la diferenciación de lecturas del sensor
MAP con respecto a la presión atmosférica en diversas condiciones de altitud que posee la CAN, al
considerar la diversificación de la presión atmosférica se toma en cuenta las diferenciaciones de los
pulsos de inyección, los países miembros de la CAN son objeto de este estudio debido a la importancia de
transición de la presión atmosférica donde se obtendrá resultados de las desviaciones de la misma.
Metodología: La importancia y la utilización de este sensor ayuda a conocer los resultados que se alcanza
mediante el proceso de medición de las lecturas correspondientes, estas señales son recibidos a un scanner
automotriz. Mediante un análisis técnico se comprueba si las presiones atmosféricas influyen en el
ingreso de aire a la admisión para determinar los valores específicos en el funcionamiento del motor, se
realiza una tabla comparativa donde muestren los pulsos de inyección en mili segundos. Resultados: se
realiza las pruebas de la medición y la variación de la presión atmosférica para verificar los pulsos de
inyección a diferentes alturas. Conclusiones: es muy importante conocer el comportamiento del sensor
MAP a diferentes alturas, generando mediante pruebas normadas por medio de un potenciómetro y un
scanner automotriz, en las cuales posee un aumento o disminución de pulsos de inyección a diferentes
presiones atmosféricas.
ABSTRACT.
Introduction: In this research paper is based on the differentiation of sensor readings MAP with respect
to atmospheric pressure under varying conditions of altitude which has the CAN, considering diversifying
atmospheric pressure is taken into account differentiations of injection pulses, the cAN member countries
covered by this study because of the importance of transition from atmospheric pressure where deviations
results thereof will be obtained. Methodology: The importance and use of this sensor helps to know the
results achieved by the process of measuring the corresponding readings, these signals are received at an
automotive scanner. A technical checks whether atmospheric pressures influence air ingress admission to
determine specific values in the engine operation, a comparative table showing where the injection pulses
in milli seconds is performed. Results: testing and measuring the variation of atmospheric pressure to
verify the injection pulses is performed at different heights. Conclusions: It is very important to know the
behavior of the MAP sensor at different heights, generating by testing regulated by means of a
potentiometer and an automotive scanner, in which it has an increase or decrease of injection pulses at
different atmospheric pressures.
vi
1. INTRODUCCIÓN de aire o la variación de la mezcla al
aumentarse la altura, es considerada
La evolución tecnológica de equipos como normal, existen factores que se
para el buen funcionamiento de relacionan directamente en este proceso
motores y los resultados de tales como: la temperatura, presión
investigaciones científicas datan atmosférica y humedad [6].
informes desde la segunda guerra
Con esos antecedentes antes
mundial donde era una práctica común
mencionados este articulo tiene como
inyectar agua a la admisión de aire de
objetivo principal identificar la
los motores de aviación para disminuir
variaciones de la presión atmosférica
la temperatura de las cámaras de
en condiciones físicas, con el scanner
combustión es desde entonces se ha
automotriz mediante un análisis
buscado una posible solución para un
estadístico de acuerdo a las
efectivo funcionamiento del motor [1].
especificaciones de variación de la
El automóvil es considerado en la CAN, de esta manera se considera la
actualidad como herramienta de uso diferencia de presión entre las
masivo por lo que la utilidad y buen distintas zonas dependiendo de la
funcionamiento en cada parte de sus longitud, latitud y altura.
piezas es de continuo análisis e
investigación, este artículo se centra en Por lo tanto se debe medir según las
el sensor MAP en su operación y la variaciones de temperatura y según las
influencia directa que recibe la presión variaciones de altitud del sensor MAP
atmosférica considerando que el aire en diferentes zonas geográficas de
varía según la altura [2]. acuerdo al CAN. Adicionalmente se
determina si existe la variación de
El sistema adquiere señales de presión,
ingreso de aire a la admisión para el
temperatura, revoluciones por minuto,
óptimo funcionamiento de su
detonación y nivel de oxígeno;
combustión. Finalmente se obtiene
mediante la lectura de sensores
información mediante el scanner con la
instalados en el múltiple de admisión de
variación de altitud que determinara los
aire, la transmisión, la mariposa de
resultados de funcionamiento.
aceleración y el bloque que contiene el
motor [3]. Estas señales son enviadas a
un software instalado en un
2. MARCO TEÓRICO
computador, que a su vez muestra el El sensor MAP (presión absoluta del
comportamiento de las señales múltiple), es un instrumento que se
monitoreadas y contiene información encarga de controlar la entrega de
precisa del motor [4]. combustible hacia el motor dependiendo
del estado de carga y de la demanda de
La importancia del uso del sensor radica
aceleración, es un sensor electrónico,
en lograr una combustión ideal, se debe
que constantemente supervisa la succión
conseguir una proporción de 14,7
o vacío en el múltiple de admisión, y
gramos de aire por cada gramo de
gasolina en condiciones de máximo dependiendo del valor de vacío presente
entrega mayor o menor voltaje a la
rendimiento [5], en dicha virtud la falta
1
Unidad de Control Electrónico del control de emisiones contaminantes de
automóvil que se encarga de controlar la fuentes móviles sean importados o de
cantidad de combustible a través de los fabricación nacional por categorías y
inyectores [7]. sus respectivos límites de emisiones.
El elemento eléctrico expuesto al vacío La segunda norma para la ejecución de
del múltiple es un chip de silicón las pruebas es la norma americana SAE
(cristal), más conocido como diafragma, J1349 esta norma incluye todos los
soportado en cada uno de sus vértices, elementos necesarios en el motor, como
por elementos semiconductores el ventilador y el radiador ofreciendo
(resistencia piezo-resistiva) que varían por tanto un valor de potencia neta [10].
la resistencia de acuerdo al estiramiento Adicionalmente esta norma determina el
producido por la depresión del múltiple, desempeño en un motor a plena carga
y en consecuencia, una salida de tensión con valores de torque y potencia en un
variable [8]. dinamómetro. La tabla 2 muestra los
valores atmosféricos referenciales en el
Adicionalmente el sensor MAP obtiene
momento de ejecutar los ensayos [11].
información sobre los cambios en la
presión atmosférica, envía una señal a la Tabla 2. Condiciones atmosféricas.
ECU (unidad de control electrónico), CONDICIÓN RANGO
para controlar el tiempo de ignición y ESTÁNDAR DE
ajustar la mezcla del aire combustible LIMITE
Presión 100 Kpa --
en las diferentes condiciones de carga
(absoluta) de
del motor y altitud sobre el nivel del entrada de aire
mar. La siguiente tabla 1 muestra la Presión(absoluta) 99 Kpa 90/105
presión atmosférica a diferentes aturas de aire seco KPa
sobre el nivel del mar. Temperatura de 25°C 15 - 35 °C
entrada de aire
Tabla 1. Presiones atmosférica. Fuente: [12].
Altura Presión Punto de Voltaje
sobre el Atmosférica ebullición a (V)
Nivel (KPa) Presión 2.2. Relación Aire Combustible
Del Mar Atmosférica
(m) (0C) La relación de la mezcla de combustible
0 101 100 3,8 y aire necesaria para que la combustión
500 95 98 3,6
1000 89 96 3,3 sea completa en todos los procesos de
1500 84 95 3,2 combustión existen límites máximos y
2000 79 93 2,8
mínimos [13]. Los gases producto de la
2500 74 92 2,6
3000 69 90 2,5 combustión completa son el H2O (vapor
Fuente: [9]. de agua), y el CO2 (dióxido de
carbono).
2.1. Normativas
El rendimiento térmico de un motor
En la fase experimental se utiliza dos indica la eficacia del motor, se expresa
normas, la primera local del como la relación entre el trabajo
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE mecánico que se obtiene del motor y la
INEN 017:2008 cuyo propósito es el cantidad de calor producida en la
combustión [14].
2
El motor de combustión interna es una 2.4. Normativa de comunicación
máquina que transforma energía.
Para las fases de las pruebas de
El rendimiento térmico será mayor verificación de los sistemas y sensores
cuanta más alta sea la temperatura se tendrá en cuenta las normativas de
alcanzada en la combustión y menores comunicación tanto del escáner como
sean las pérdidas de calor. de los vehículos.
3
los protocolos de comunicación en el del aire de admisión, posición absoluta
conector DLC, así como los pines de del acelerador, entre otras.
tierra y el pin de voltaje (Vcc).
2.5. Escáner automotriz G-Scan 2
Es un comprobador de tipo portátil que
establece comunicación con la unidad
de control del vehículo que permitirán
llevar a cabo un conjunto de pruebas de
diagnóstico [17].
Figura 2. Configuración del conector DLC. Un escáner automotriz es un dispositivo
Fuente: [19]. electrónico, portátil y de alto costo
utilizado por los técnicos automotrices
2.4.2. Modos de medición para monitorear el funcionamiento del
El sistema OBD-II utiliza 9 modos de motor de un automóvil, ya sea que esté
medición, donde cada uno de los modos encendido o que se encuentre apagado.
permite el acceso a ciertos datos de la En la figura 3 se muestra el G-Scan 2, el
ECU del automóvil. Para solicitar datos cual consta de una pantalla gráfica, que
de un automóvil es necesaria la le permite al usuario visualizar las
utilización de códigos de parámetros de medidas obtenidas por los sensores del
identificación. Cada código PID está motor de un automóvil [22].
relacionado con una medida específica,
especialmente en los modos 1 y 2 del
sistema OBD-II. Por ejemplo, si se
desea solicitar el dato en tiempo real de
la velocidad del automóvil, se debe
ingresar al modo 1 y utilizar el PID 0D
[20].
Figura 3. G-SCAN 2.
2.4.3. Obtención de datos Fuente: [22].
En el modo 1 se accede a los datos en Tiene sistemas operativos soportados
tiempo real de las medidas producidas (win 2000 /XP / Vista / business,
por los sensores del motor de un HOME Premium), vía USB, se evalúa
automóvil. Para solicitar las medidas es igual al conectar con cualquier equipo,
necesario enviar una solicitud a la ECU portátil o de escritorio, puede evaluar un
a través de un código PID, y flujo de datos de 8 parámetros
posteriormente esperar que la ECU diferentes.
envíe una respuesta [21].
Soporta todas las normas de diagnóstico
Las medidas que se obtienen a través de como la ISO 9141-2 K/L lines, blink
este modo incluyen: estado de code, SAE J1850 DLC (GM), SAE
combustible, temperatura del J1850 SPC (FORD), CAN ISO 11898
refrigerante del motor, presión del ISO 15765-4 (OBD) y CAN de un
múltiple de admisión, RPM del motor,
velocidad del automóvil, temperatura
4
cable, alta, media, y baja velocidad de irregular, por lo tanto se tiene que tomar
CAN. en cuenta las siguientes condiciones de
trabajo del sensor MAP.
Consta de un multímetro de 2 canales
integrados al equipo, lleva un La señal tendrá voltaje bajo cuando el
Osciloscopio de 2 canales en el cual se motor se encuentre en ralentí, la señal
realiza pruebas de dos parámetros al tendrá un voltaje alto al acelerar
mismo tiempo. súbitamente, la señal tendrá un voltaje
más bajo que la señal de ralentí cuando
2.6. Verificación del voltaje de retorno
se encuentre en desaceleración,
Se Conecta el multímetro midiendo el finalmente la señal tendrá un voltaje
voltaje DC en el cable del terminal 4. similar al de ralentí cuando se encuentre
Con el motor en marcha mínima y con en marcha constante.
el motor en temperatura de operación, la
En la figura 5 se ilustra la
señal enviada por el sensor MAP es
representación de los datos cuando
entre los valores de 1,00 y 1,30 voltios
existe una aceleración súbita, y los
DC, con esta información se afirma que
puntos que describen la forma de onda
el sensor MAP está en óptimas
del sensor MAP.
condiciones de funcionamiento. La
señal del sensor MAP tiene un
comportamiento directamente
proporcional [23]. Es decir, cuando el
valor del voltaje aumenta los valores de
presión aumentan y por lo tanto el
tiempo de inyección también aumenta,
como se observa en la figura 4.
5
3. METODOLOGÍA puertas del año 2015, cuya elección se
considera por su diseño y configuración
Se realizan las pruebas en alturas a nivel
automotriz siendo la más básica.
del mar de 500, 2800, 2600 y 3500, para
definir las presiones atmosféricas se De acuerdo a las estadísticas tomadas de
procede a regular el potenciómetro que la AEADE Empresas Automotrices del
está conectado en el socket del sensor Ecuador, se observa que la tendencia de
MAP, para posterior ser medidos los la producción, importación y venta del
pulsos de inyección. La figura 4 se vehículo Sail ha presentado un
ilustra el diagrama de flujo del crecimiento sostenido como se muestra
procedimiento de medición realizado al en la tabla 4. Esto se debe a la gran
vehículo Sail, con el G-Scan 2. demanda del mercado, liderando con
una participación mayoritaria en ventas
Inicio
Encendido G-Scan 2
[25].
Tabla 4. Ventas en el mercado
Escoger marca y modelo VENTAS POR SEGMENTOS
CHEVROLET UNIDADES PORCENTAJE
No VENDIDAS
SAIL 8432 27.62%
SPARK GT 6712 21.98%
Reconociendo del
vehículo Chevrolet Sail GRAND
VITARA J20 3520 11.53%
OTROS 11863 38.87%
Si TOTAL ----- 100%
Conexión enlace datos de diagnostico Fuente: [25].
(Punta osciloscopio)
6
3.2. Protocolo de Pruebas verificación de lecturas en tiempo real
como podrán ser: presión atmosférica,
Para las fases de las pruebas de pulsos de inyección y la frecuencia.
verificación de los sistemas y sensores
se tendrá en cuenta las normativas de 4. RESULTADOS Y
comunicación tanto del escáner como DISCUSIÓN
del vehículo.
En esta sección se realizan las pruebas
El diagrama de flujo de la figura 4, experimentales para estudiar y
describe lo siguiente: se enciende el comprobar el comportamiento del
escáner automotriz G-San 2, se procede sensor MAP a las alturas de la presión
a escoger la marca y modelo del atmosférica de las ciudades de la CAN.
vehículo, el equipo realiza un
4.1. Análisis de resultados
reconocimiento del vehículo Chevrolet
Sail en esta etapa existen dos decisiones Con la ayuda del G-Scan 2 se
la cual consiste en el reconocimiento y obtuvieron los datos de presión
el que no reconozca el vehículo en caso atmosférica según corresponda la altura
de que no le reconozca el vehículo de las ciudades de Lima, Quito, Bogotá
regresa a la opción de escoger la marca y la Paz. Se conecta el potenciómetro en
y modelo, una vez que reconozca el el socket del sensor MAP y la punta del
vehículo, el G-Scan 2 procede a la osciloscopio para poder medir los
conexión de enlace de datos de pulsos de inyección.
diagnóstico. Se enciende el vehículo y Los valores medidos se muestran en la
se coloca la punta del osciloscopio en el tabla 6, que indica el scanner automotriz
lugar donde se va a medir los pulsos de G-Scan 2, realizadas en las alturas a
inyección, se realiza una revisión de nivel del mar de las ciudades de Lima,
datos, para poder medir los pulsos de Quito, Bogotá y la Paz.
inyección se regula el potenciómetro
que está conectado en el socket del Tabla 6. Pruebas del sensor MAP
Altura Presión Pulsos Frecuencia
sensor MAP, se calibra la presión (m) atmosférica inyección (Hz)
atmosférica en unidad de medida de (kPa) (ms)
KPa, si no se obtienen el valor deseado Lima
de la presión pasa a la toma de decisión 500 95 0,5 1,3
Bogotá
de revisión de datos, una vez que este 2600 73 2,2 6,4
calibrado el potenciómetros en la Quito
presión atmosférica deseada se obtiene 2800 72 2,4 6,9
Paz
los datos, finalmente se tabula la
3500 65 3,6 7,8
información. Fuente: Autores
Las comunicaciones del protocolo SAE
Se observa que a mayor presión
J1850 VPW ancho de pulso variable,
atmosférica menor son los pulsos de
protocolo SAE J1850 PWM modulación
inyección y viceversa.
de pulso y el protocolo ISO 9141-2
comunicación serial. Los códigos que La tabla 7, muestra la comparación de
generen con el OBDII, permite la ancho de pulsos con la altura, presión
7
atmosférica y el voltaje medido por el existe una mezcla pobre siendo el valor
sensor de oxígeno. de lambda mayor que 1.
Tabla 7. Tabla comparativa del sensor O2 El sensor de oxigeno genera una señal
Altura Presión Pulsos Sensor O2 de tensión de acuerdo a la diferencia en
(m) atmosférica inyección (V)
(kPa) (ms)
la cantidad de oxigeno entre los gases
Bogotá de escape y el aire atmosférico, el
2600 73 2,2 0,35 zirconio se expone a la corriente de
Quito gases de escape. El sensor es como un
2800 72 2,4 0,54
Fuente: Autores.
interruptor para la relación de la mezcla
aire/combustible, en el caso de las
La figura 7 se ilustra la referencia de los alturas de Quito y Bogotá, existe una
pulsos ideales para las presiones diferencia de 0,19 (V), esa variación de
atmosféricas correspondientes a las voltaje se produce al aumento de
ciudades de Quito y Bogotá, y la presión atmosférica es decir existe
relación de la mezcla rica del sensor de menos oxigeno cuando sube la altura al
oxígeno. nivel del mar.
5. CONCLUSIONES
8
(ms) , lo que significa que a menor 2013.
altura al nivel del mar los pulsos de
inyección disminuyen. [4] Boris Chilán, Adquisición,
graficación y procesamiento de
Al variar el potenciómetro cambia el
señales de los motores y
voltaje, la ECU interpreta la señal de
transformadores del laboratorio de
voltaje como presión y cualquier
maquinaria eléctrica de la fiec
cambio en la señal de voltaje significa
basado en la plataforma de
que hay un cambio en la presión, de esa
programación labview, Primera
manera se simula las variaciones de
ed. Guyaquil, Ecuador: ESPOL,
presión atmosférica de 65 a 95 (kPa),
2009.
para las ciudades de Lima, Bogotá,
Quito y la Paz. [5] Carlos Sánchez and Segundo
6. REFERENCIAS Delgado, Implementación de un
tablero didáctico del sistema de
inyección electrónica multipunto
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implementacion de las guias de
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señales de sensores automotrices
mecanica de fluidos, maquinas
resistivos, inductivos y efecto
termicas, maquinas hidraulicas,
hall, e implementación para los
termodinamica, trasferencia de
laboratorios de la escuela de
calor, automatismos, metrologia,
ingeniería automotriz, Primera ed.
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sistema de instrumentacion virtual UIDE, 2015.
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inyeccion electronica de gasolina Implementacion de un sistema de
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entorno industrial en el de obtencion de datos del sistema
10
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http://en.wikipedia.org/wiki/OBD Delgado, Implementación de un
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Ecuador: EPN, 2015. Desarrollo de un Score de crédito
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conversor para probar el Bolívar, Ed. Quito, Ecuador:
comportamiento de una ECU para UASB-Digital, 2012.
el automovil chevrolet Sveo,
Primera ed. Quito, Ecuador: UPS, [27] Chevrolet, "Manual del Chevrolet
2015. sail 2015," vol. 5, no. 2, p. 30,
Abril 2015.
[24] Freddy Guanga, Adrian Juela, and
Carlos Saldaña, Diseño, [28] Metas & Metrólogos Asociados,
construcción e implementacion de "Presión atmosférica, presión
un control electronico para el barométrica y altitud Conceptos y
comando del sistema de inyeccion aplicaciones," La Guia Metas, vol.
mono-punto en un vehiculo I, no. 2, p. 5, Febrero 2005.
Suzuki Forsa, Priemra ed. Cuenca,
11
Índice de Anexos
ANEXOS .................................................................................................................................... 14
FUETE DE LIBROS ................................................................................................................. 14
Referencia [1] ............................................................................................................................ 14
Referencia [2] ............................................................................................................................ 14
Referencia [3] ............................................................................................................................ 15
Referencia [4] ............................................................................................................................ 15
Referencia [5] ............................................................................................................................ 16
Referencia [6] ............................................................................................................................ 16
Referencia [7] ............................................................................................................................ 17
Referencia [10].......................................................................................................................... 18
Referencia [11].......................................................................................................................... 19
Referencia [13].......................................................................................................................... 19
Referencia [14].......................................................................................................................... 20
Referencia [15].......................................................................................................................... 20
Referencia [17].......................................................................................................................... 21
Referencia [18].......................................................................................................................... 22
Referencia [19].......................................................................................................................... 23
Referencia [20].......................................................................................................................... 24
Referencia [21].......................................................................................................................... 24
Referencia [22].......................................................................................................................... 25
Referencia [23].......................................................................................................................... 27
Referencia [24].......................................................................................................................... 27
Referencia [25].......................................................................................................................... 28
Referencia [26].......................................................................................................................... 30
FUETE DE ARTÍCULOS ......................................................................................................... 31
Referencia [27].......................................................................................................................... 31
FUENTES WEB ........................................................................................................................ 32
Referencia [8] ............................................................................................................................ 32
Referencia [9] ............................................................................................................................ 32
Referencia [12].......................................................................................................................... 35
Referencia [16].......................................................................................................................... 35
FUENTES DE MANUALES .................................................................................................... 36
12
Manual Chevrolet Sail .............................................................................................................. 36
Manual G-scan 2 ...................................................................................................................... 51
PRUEBAS Y DATOS EXPERIMENTALES ......................................................................... 56
13
ANEXOS
FUETE DE LIBROS
Referencia [1]
Referencia [2]
14
Referencia [3]
Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP). Los automóviles que no disponen
de medidor de flujo o masa de aire (MAF), en su sistema de inyección electrónica para que el
módulo electrónico de control (ECU) calcule la cantidad de combustible, normalmente se
instala un sensor MAP (medidor de presión absoluta de múltiple) para que el módulo de
control electrónico, conjuntamente con la información del sensor de temperatura y la
colaboración de la posición de mariposa, calcule la cantidad de combustible a inyectar y sean
posibles.
Referencia [4]
Sección 3, pag. 92
En la figura 3.1, muestra las 2 sesiones en la que está configurada la computadora, la primera
sesión se llama ADMINISTRADOR—TESIS y se puede acceder tipeando la clave CHM, es aquí
donde se encuentra la carpeta contenedora de los archivos creados y grabados por el diseño
de programación del análisis de señales eléctricas en labview y la figura 3.2 muestra la segunda
sesión que se llama LABORATORIO accediendo con la clave AYUDANTES, este último muestra
el icono ejecutable del programa para uso de estudiantes y profesores.
15
Referencia [5]
Referencia [6]
Sección 5, pag. 16
16
cualquier presión, pero a determinadas temperaturas. Se requiere una determinada cantidad
de calor para cambios de fase de una cantidad de sustancia dada.
Referencia [7]
La revolución electrónica
La cantidad de combustible por inyectar, la calcula la unidad de control con base en la
información que se le alimenta en relación con las condiciones de funcionamiento del motor.
Esta información incluye la presión múltiple, enriquecimiento del acelerador, enriquecimientos
para el arranque en frió, condiciones de funcionamiento en vacío, temperatura ambiente y
presión barométrica. Los sistemas trabajan con presión constante e inyección variable
sincronizada o flujo continuo. Comparada con los sistemas de inyección mecánica, la inyección
electrónica tiene un impresionante número de ventajas. Tiene menos partes móviles, no
necesita estándares ultra precisos de maquinado, funcionamiento más tranquilo, menos
pérdida de potencia, baja demanda de electricidad, no necesita impulsores especiales para la
bomba, no tiene requerimientos críticos de filtración de combustible, no tiene sobre voltajes o
pulsaciones en la línea de combustible, y finalmente, el argumento decisivo para los
fabricantes de autos: Su costo es más bajo. Aun cuando Bendix no pudo tener éxito en Detroit,
el grupo británico Asociated Engineering (AE) sintió que la estructura industrial de Europa y su
mercado crearon condiciones diferentes a las que había en América. En 1966 la compañía
decidió ofrecer su inyección electrónica de combustible Brico a ciertos fabricantes
seleccionados, de autos de gran prestigio y alto rendimiento. Después de muchas pruebas,
Aston Martin hizo opcional el sistema Brico en el modelo DB6 Mark II de 1969. La potencia y el
convertidor de par se mantuvieron sin cambios a partir de los motores Vantage con la misma
relación de compresión 9.4:1 y carburadores Weber triples, de dos gargantas: 330 hp a 5750
rpm, 397.3 Nm de convertidor de para 4500 rpm. Aunque fueron pocos clientes los que
compraron la versión de inyección de combustible, la siguieron ofreciendo durante la
producción del motor de seis cilindros y cuatro litros (hasta 1975). El sistema Brico de AE
presenta como novedad la distribución sincronizada de combustible a los puertos, con válvulas
accionadas por solenoides cuya duración 12 de apertura-regida por pulsos eléctricos desde la
unidad de control - determinaba la cantidad de combustible a inyectar. La unidad de control
electrónico se hacía en dos secciones, por un lado un generador de pulso y por el otro una
computadora y un discriminador combinados utilizando transistores y circuitos impresos.
17
Los cálculos para dosificar el combustible estaban basados en mediciones de presión absoluta
del múltiple y temperatura del aire de combustión. Las boquillas se conectaban en paralelo a
través de una línea en forma de anillo, e inyectaban en una forma de roció de forma cónica a
los puertos de entrada. Una bomba impulsada por el motor suministraba combustible a la taza
del flotador. Esta taza aseguraba un suministro constante a la bomba de alta presión activada
eléctricamente, que mantenía el combustible circulando en línea en forma de anillo, a una
presión inferior a 25 psi.
Referencia [10]
18
Referencia [11]
Referencia [13]
Sección 1, pag. 50
19
Referencia [14]
Sección 2, pag. 6
Referencia [15]
20
Referencia [17]
Sistema OBD-II
21
Referencia [18]
Sección12, pag. 12
Permitiendo Criterios
Con tantas pruebas diferentes (los monitores) a correr, el PCM necesita que un director de
escena interno le siga la pista a cuando cada monitor debería correr. Como los fabricantes
mencionados, diferentes tienen nombres diferentes para este director de escena, como el
ejecutivo diagnóstico o el gerente de tarea. Cada monitor tiene permitir criterios. Estos
criterios son un set de condiciones que deben ser conocidas antes de que el gerente de tarea
dará la señal de seguir adelante para cada monitor para correr. La mayoría de criterios
habilitantes siguen lógica simple, por ejemplo:
El gerente de tarea no autorizará el principio del monitor O2S hasta que el motor haya
alcanzado temperatura de trabajo y el sistema ha entrado en circuito cerrado.
El gerente de tarea no autorizará el principio del monitor EGR cuando el motor está en
desocupado, porque el EGR está siempre cerrado a esta hora.
Porque cada monitor es responsable de probar una parte diferente del sistema, los
criterios habilitantes pueden grandemente diferir de un monitor a lo siguiente. El gerente de
tarea debe decidir cuándo debería correr cada monitor, y en qué la orden, para evitar
confusión.
Puede haber un conflicto si dos monitores corrieran al mismo tiempo. Los resultados de
un monitor también podrían estar contaminados si un segundo monitor corriera
simultáneamente. En tales casos, el gerente de tarea decide cuál monitor tiene una prioridad
superior. Algunos monitores también dependen de los resultados de otros monitores antes de
que puedan correr.
Un monitor puede estar clasificado tan pendiente si un sensor fallido u otra falla de
sistema lo previene de correr a tiempo.
El gerente de tarea puede suspender un monitor si las condiciones no están en lo correcto
para continuar. Por ejemplo, si el amonestador de catalizador está corriendo durante un
examen de conducir y el PCM detecta un fallo de encendido, el monitor de catalizador será
suspendido para la duración del fallo de encendido.
22
Tropiece. Estas condiciones son llamado el papel keyterm id "ch19term05 fuertemente"
preferencia "0" > habilita /keyterm de criterios. Por ejemplo, para el para EGR experimental
ser realizado, el motor lo debe estar en normalidad dirigiendo temperatura y desacelerando
para una mínima cantidad de tiempo. Algunas pruebas son realizadas cuando el motor está
frío, mientras que los otros requieren que el vehículo navegue en una constante velocidad de
la carretera.
Referencia [19]
23
Referencia [20]
Referencia [21]
Escáner automotriz
24
Referencia [22]
El sector automotriz en el Ecuador tiene sus orígenes en el siglo XX, con los primeros
importadores y distribuidores de vehículos. La producción automotriz empieza en la década de
los 50 con la fabricación de carrocerías, asientos, partes y algunas piezas metálicas. Con la Ley
de Fomento de la década de los 60, se empezó a fabricar otros elementos necesarios para los
nuevos modelos de esa época. El modelo de sustitución de importaciones facilitó el desarrollo
de la industria, lo cual dio paso al nacimiento y desarrollo de las ensambladoras que por más
de tres décadas han fabricado vehículos en el país. La primera planta fue la de la firma de
Autos y Máquinas del Ecuador S.A., AYMESA que empezó sus operaciones en 1973 y que
fabricó un total de 144 vehículos del modelo Andino y en la actualidad continúa operando. En
los años setenta se fabricó más de 5.000 unidades y la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A. inicia sus operaciones en 1975; siendo esta la ensambladora que más ha producido
durante los 90, hasta la actualidad. En 1976 y 1979 empezaron sus operaciones MARESA y
COENNASA respectivamente. Esta última pertenecía al Grupo Noboa y dejó de operar en 1997.
“En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se incrementó en un 54,21%,
pasando de 7.864 vehículos producidos en 1987 a 12.127 vehículos en 1988”.1 En 1993
Ecuador empieza a exportar los vehículos ensamblados en el país y se abren las importaciones
hacia Colombia y Venezuela. El convenio automotor y la dolarización permitieron que este
25
sector se recupere después de la crisis que afrontó en los 90 y lograra atender la demanda
represada de los años anteriores.
Además de la gradual estabilidad económica, las remesas de los migrantes produjeron
mayores y mejores niveles de ventas de vehículos ensamblados en el país como aquellos
fabricados en el exterior. Este factor permaneció durante el 2002 y 2003. Sin embargo en el
periodo de 1992 al 2003, los vehículos importados ascendieron a 308.645 mientras que las
unidades ensambladas en el país fueron 293.583. Las marcas de vehículos más vendidas en el
país durante los últimos diez años han sido; Chevrolet, Hyundai, Mazda, Toyota y Kia. El
mercado lo lidera Chevrolet que solo del 2002 al 2011 ha producido y vendido localmente
396.116 unidades, lo cual corresponde al 58% del total vendido entre estas cinco marcar. La
segunda marca más vendida en el mercado es Hyundai, seguida por Mazda Toyota y Kia, que
se encuentran muy distantes de la primera. Tal como se puede observar en el cuadro y gráfico
siguiente:
26
Referencia [23]
Referencia [24]
Sensor MAP
27
Referencia [25]
Sensor MAP
28
29
Referencia [26]
Sección 3, pag. 3
Modos de medición
El sistema OBD-II utiliza 9 modos de medición, donde cada uno de los modos permite el acceso
a los datos de la ECU del automóvil. Para solicitar datos de un automóvil es necesaria la
utilización de códigos PID (Parameter Identification). Cada código PID está relacionado con una
medida específica de los modos 1 y 2 del sistema OBD-II. Por ejemplo, si se desea solicitar el
dato en tiempo real de la velocidad del automóvil, se debe ingresar al modo 1 y utilizar el PID
0D.
En el sistema OBD-II, los protocolos de comunicación permiten establecer la comunicación e
intercambio de mensaje de forma bi-direccional, entre una herramienta de diagnóstico
(escáner automotriz) y la ECU del automóvil (García, 2013). Los protocolos de comunicación
soportados por el sistema OBD-II incluyen el SAE J1850 PWM (Modulación por ancho de pulso
a 41.6 Kbps), el SAE J1850 VPW (Ancho de pulso variable a 10.4 - 41.6 Kbps), el ISO 9141-2
(Comunicación serial asincrónica a 10.4 Kbaud), el ISO 14230 KWP (Comunicación serial
asincrónica hasta 10.4 Kbaud), y el ISO 15765 CAN (250 - 500 Kbps).
30
FUETE DE ARTÍCULOS
Referencia [27]
Sección 3, pag. 12
Las áreas de bajas presiones están relacionadas con el tiempo lluvioso y borrascoso. El
aire superficial es cálido y húmedo. Al ascender, el aire se enfría y pierde gran parte de
su capacidad de retener el vapor de agua, por lo que esta se condensa y precipita,
convirtiéndose en lluvia.
La mayor parte del viento que sale de las zonas de altas presiones vuelve hacia el
ecuador, pero una parte sigue hacia los polos. E su camino, vuelven a calentarse y, en
consecuencia, ascienden. En el Hemisferio sur, este fenómeno genera la aparición del
denominado Cinturón subantártico de bajas presiones. Parte del aire, una vez en el
límite de la troposfera, vuelve hacia el cinturón subtropical de altas presiones. Otra parte
se dirige en dirección al Polo Sur, formando un centro permanente de altas presiones
conocido como Alta polar.
31
FUENTES WEB
Referencia [8]
Referencia [9]
32
La presión atmosférica es el peso de una columna de aire que tiene como base la superficie
terrestre y como altura la de la atmósfera. por tanto, el valor de la presión atmosférica varía en
cada lugar del planeta en función de su altitud; mientras la elevación se incrementa, la presión
atmosférica va disminuyendo ya que la columna de aire que soporta es menor.
A continuación muestro una tabla comparativa según la altura con respecto al nivel medio del mar.
-----------------------------------------------------------------------
altitud presion altura en presion
metros milibares mm de hg atmosférica
0 1013 760 1,000
50 1007 756 0,994
100 1001 751 0,988
150 995 747 0,982
200 989 742 0,977
250 984 738 0,971
300 978 733 0,965
350 972 729 0,959
400 966 725 0,953
450 960 720 0,948
500 955 716 0,942
550 949 712 0,936
600 943 707 0,931
650 938 703 0,925
700 932 699 0,920
750 926 695 0,914
800 921 691 0,909
850 915 686 0,903
900 910 682 0,898
950 904 678 0,892
1000 899 674 0,887
1050 893 670 0,882
1100 888 666 0,876
1150 883 662 0,871
1200 877 658 0,866
1250 872 654 0,860
1300 867 650 0,855
1350 861 646 0,850
1400 856 642 0,845
1450 851 638 0,840
1500 846 634 0,834
1550 840 630 0,829
1600 835 626 0,824
1650 830 623 0,819
1700 825 619 0,814
1750 820 615 0,809
1800 815 611 0,804
1850 810 607 0,799
1900 805 604 0,794
1950 800 600 0,789
2000 795 596 0,785
2050 790 593 0,780
2100 785 589 0,775
2150 780 585 0,770
2200 775 582 0,765
2250 771 578 0,761
2300 766 574 0,756
2350 761 571 0,751
2400 756 567 0,746
2450 752 564 0,742
2500 747 560 0,737
33
2550 742 557 0,732
2600 737 553 0,728
2650 733 550 0,723
2700 728 546 0,719
2750 724 543 0,714
2800 719 539 0,710
2850 715 536 0,705
2900 710 533 0,701
2950 706 529 0,696
3000 701 526 0,692
3050 697 523 0,688
3100 692 519 0,683
3150 688 516 0,679
3200 683 513 0,674
3250 679 509 0,670
3300 675 506 0,666
3350 670 503 0,662
3400 666 500 0,657
3450 662 496 0,653
3500 658 493 0,649
3550 653 490 0,645
3600 649 487 0,641
3650 645 484 0,637
3700 641 481 0,632
3750 637 478 0,628
3800 633 475 0,624
3850 629 471 0,620
3900 624 468 0,616
3950 620 465 0,612
4000 616 462 0,608
4050 612 459 0,604
4100 608 456 0,600
4150 604 453 0,597
4200 600 450 0,593
4250 597 447 0,589
4300 593 445 0,585
4350 589 442 0,581
4400 585 439 0,577
4450 581 436 0,573
4500 577 433 0,570
4550 573 430 0,566
4600 570 427 0,562
4650 566 424 0,559
34
Referencia [12]
Referencia [16]
35
FUENTES DE MANUALES
• Revise Diagnosis basada en una estrategia para tener una panorámica del
enfoque de diagnóstico.
Descripciones de PTC
DTC P0107
DTC P0108
36
barométrica (BARO). La condición se produce cuando el encendido está conectado
pero el motor no está en marcha. La lectura BARO también se puede actualizar
cuandoquiera que la señal del sensor de TP sea superior a 2 8 % . El sensor de
presión absoluta en el colector contiene los siguientes circuitos:
• Un circuito de referencia de 5 V
P0107
37
* Si es superior a 5 ohmios, compruebe si el circuito de referencia baja en el sensor de
MAP tiene una resistencia abierta/alta. Si la prueba del circuito sale bien, sustituya el
ECM.
38
Comprobación de componentes
Si la tensión no está dentro del intervalo especificado, sustituya el sensor del colector de
admisión.
Lectura
de vacío Valor
5 pulg. Hg (17
kPa) 3,12-3,20 V
10 pulg. Hg (34
kPa) 2,38-2,50 V
15 pulg. Hg (51
kPa) 1,65-1,75
20 pulg. Hg (68
kPa) 0,94-1,02 V
39
Sensor MAP (C14)
918 5V referencia —
40
Módulo de control del motor (C14)
41
Módulo de control del motor (C14)
42
43
44
45
46
Válvula de inyección de combustible - Cilindro 1 (C14)
47
Sistema de control de combustible - sistema de control de la bomba de combustible
e inyector de combustible
48
Control eléctrico de inyección de combustible mecánica
El sensor de presión absoluta del colector (MAP) responde a los cambios en la presión
del colector (vacío). El ECM recibe esta información como una señal de voltaje que
varía de aproximadamente 1-1,5 voltios a ralentí para 4-4,5 voltios a la mariposa
totalmente abierta.
Un scantool muestra la presión del colector en voltios. baja presión (alto vacío) lee un
voltaje bajo, mientras que una alta presión (bajo vacío) lee un alto voltaje.
Si el sensor de MAP falla el ECM sustituir un valor fijo MAPA y utilizar el sensor de
posición del acelerador (TPS) para controlar el suministro de combustible
De encendido en "ON", el motor "OFF". Voltajes deben estar dentro de los valores de
esta tabla:
49
50
Manual G-scan 2
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Todos los componentes del G-scan 2 son fabricados y ensamblados bajo los más altos
estándares de calidad industrial.
Su moderno procesador de 3 núcleos trabajando al mismo tiempo brinda respuesta
inmediata a cualquier necesidad de análisis.
El scanner profesional G-scan 2 está preparado para diagnosticar vehículos comerciales
de alto voltaje gracias a su conexión directa de 24 V.
Disfruta de imágenes en alta definición gracias a su pantalla de 7’’ TFT LCD HD con
1024 x 600 pixeles.
51
FUNCIONES EXCLUSIVAS
PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
Computadora de motor, transmisión automática, inmovilizador, bolsa de aire, frenos
ABS, llaves, entre otros.
Diagnostica y compara los datos emitidos por el osciloscopio y el scanner sin cambiar
de pantalla.
FUNCIONES ESPECIALES
Mide con exactitud todas las variaciones eléctricas del vehículo. Gracias a su avanzado
sistema de osciloscopio de 2 y 4 canales en patrón simple o con entrada auxiliar.
Además, puedes ingresar ajustes mediante la pantalla táctil o con la ayuda de los
botones físicos.
52
MULTÍMETRO DIGITAL (CON MÓDULO VMI)
53
CONECTORES
Trade-in kit
54
CONECTORES ADICIONALES
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PRUEBAS Y DATOS EXPERIMENTALES
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