По просьбам содрайвовцев, решил все таки выложить небольшую статью о моих изысканиях относительно проблем с системой EVAP.
Наши машины, дабы соответствовать европейским и американским экологическим нормам снабжены системой EVAP: evaporative emissions system или система улавливания паров бензина.
Я еще не встречал ни одной машины тех же годов что у меня, на которых не было бы проблемы с EVAP.
Если у Вас возникла одна или несколько из этих ошибок: P1441, P1445, P1447, P0450, P0446, P0443, P0440 — то эта статья может Вам помочь.
Первое чем Вам точно стоит обзавестись — так это сервис-мануалом на английском языке. В мануале достаточно хорошо описано как лечить эти ошибки. Моя статья — лишь вольная интерпретация мануала, в очень сжатом виде.
Взять мануал на R50 97го модельного года можно тут.
У меня машина 98го года, но мануал в части EVAP совпадает именно с 97ым.
В 98ом модельном году систему EVAP несколько упростили — 3 клапана в подкапотном пространстве заменили одним.
По части EVAP Вам потребуется раздел EC: Engine Control System.
Вот что пишут, что же такое EVAP:
Когда двигатель заглушен, топливо в топливном баке испаряется, создается давление паров.
Система улавливания паров топлива поглощает пары топлива и во время работы двигателя выпускает их в систему впуска, где они смешиваются с поступающей топливно-воздушной смесью.
Система улавливания паров топлива имеет бачок, заполненный активированным углем, чтобы поглощать пары топлива. Когда топливо испаряется в топливном баке, пары топлива перемещаются через вентиляционные шланги или трубки в угольный бачок.
Крышка заливной горловины топливного бака оснащена редукционным клапаном в качестве защитного приспособления. При повреждении системы EVAP клапан выпускает пары топлива в атмосферу.
Другой отсечный клапан (шариковый клапан топливного бака), установленный на топливном баке, регулирует поток паров топлива от топливного бака к угольному бачку.
Пары топлива перемещаются через вентиляционные шланги в угольный бачок, расположенный под кузовом автомобиля. Активированный уголь в бачке поглощает и временно сохраняет эти пары. Электронный блок управления (ECM) позволяет вакууму впускного коллектора переместить пары топлива из бачка во впускной коллектор, где они смешиваются с поступающим воздухом перед их сжиганием в воздушно-топливной смесью в камерах сгорания. Система контролирует поток пара с помощью соленоида вентиляции.
В наших машинах система EVAP состоит из 4 электромагнитных клапанов (один из них шаговый, наподобие РХХ), двух вакуумных клапанов и датчика давления(аналогичного MAPу).
Общая схема системы EVAP выглядит так:

Мною был переведен только кусок мануала (стр.301):
P1441
Vacuum Cut Valve Bypass Valve
Клапан расположен между запаской и задним мостом, прикреплен на кронштейне и кузову.
Расположение:

По сути это спарка двух клапанов. Клапан №1 электрический, клапан №2 вакуумный:

В моем случае клапан №2 развалился, «носик» отломился от блока с катушкой. Такую же проблему наблюдал на доноре с которого планировал снять клапан на замену. При этом катушка была полностью исправна.
Я свой клапан восстановил при помощи поксипола. Так же возможна замена на жигулевский клапан EVAP. Жигулевский отличается по сопротивлению обмотки, но проблем в работе не замечал. У Жигулевского 24Ом, у нашего 35Ом.
Клапан №1 электрический, по умолчанию он заглушен, управляется с ECU, как написано в SM включается только для диагностики.

Процедура диагностики(примерный перевод из SM):
1. Снять оба клапана в сборе.
2. Создать вакуум(разряжение) на порте (А) и проверить отсутствие всасывания на порте (B)
3. Создать вакуум(разряжение) на поте (B) и проверить всасывание на порте (A)
4. Подать воздух в порт (B) и проверить что есть сопротивление для выхода из порта (А)
5. Подать питание на клапан
6. Подать воздух в порт (А) и проверить что воздушный поток свободно выходит из порта (В)
7. Подать воздух в порт (В) и проверить что воздушный поток свободно выходит из порта (А)
Проверка электрического клапана(Vacuum cut valve bypass valve):

1. При подаче напряжения порт (А) дуется в порт (В)
2. При отсутствии напряжения порт (А) не дуется в порт (В)
Проверка вакуумного клапана(Vacuum cut valve):

1. Зажать порты © и (D) пальцами
2. Создать вакуум(разряжение) на порте (А) и проверить отсутствие всасывания на порте (B).
3. Создать вакуум(разряжение) на поте (B) и проверить всасывание на порте (A).
4. Подать воздух в порт (B) и проверить что есть сопротивление для выхода из порта (А) .
5. Отрыть порты © и (D).
6. Подать воздух на порт (A) и проверить что он свободно выходит из порта ©.
7. Подать воздух на порт (B) и проверить что он свободно выходит из порта (D).
EVAP canister purge volume control valve
Электрический шаговый клапан, наподобие РХХ. Установлен под капотом.

Проверяется при помощи диагностического сканера или софта — диагностика позволяет открывать его шагово(шаг от 1 до 100%)
EVAP canister purge control solenoid valve

Переключающий клапан. У меня подклинивал. Проверяется подачей 12В на контакты и одновременной продувкой. То же самое можно делать из диагностического софта или сканера.
EVAP canister purge control valve
Вакуумный клапан управляется разряжением из впуска через EVAP canister purge control solenoid valve. Открывает магистраль от адсорбера к шаговому клапану EVAP canister purge volume control valve. Расположен рядом с EVAP canister purge volume control valve.

EVAP canister vent control valve
Электрический клапан. По умолчанию открыт, при подаче напряжения — закрывается. У меня был закисший, после долгого отмачивания с частичным разбором, ожил.
Расположен непосредственно на адсорбере.


Absolute pressure sensor
Датчик абсолютного давления, по сути обычный MAP.
При атмосферном давлении выдает около 3.4V, при разряжении напряжение падает, при давлении — возрастает до 5V

График зависимости напряжения от давления.

Расположен рядом с канистрой, легко найти по вакуумным трубкам.

В первую очередь смотреть диагностикой есть ли вообще от него сигнал. Ну и разумеется есть ли напряжение питания (5V) на 3ем контакте, при включенном зажигании:


Ну и на последок номера ошибок и чем они могут быть вызваны:
P0440 — EVAP Control Systen (Small Leak) — маленькая утечка в системе EVAP
Может быть вызвана любым компонентом системы, т.е. требуется ревизия всех компонентов, в том числе может травить бак или крышка бака.
P0443 EVAP Canister Purge Control
Смотреть электромагнитный клапан EVAP canister purge control solenoid valve и вакуумный EVAP canister purge control valve. Оба стоят под капотом, описание клапанов — выше.
P0446 EVAP Canister Vent Control Valve
Смотреть электромагнитный клапан на адсорбере — EVAP canister vent control valve
P0450 EVAP Control System Pressure Sensor
Смотреть датчик абсолютного давления и проводку к нему — Absolute pressure sensor
P1441 Vacuum Cut Valve Bypass Valve
Смотреть спарку из вакуумного и электромагнитного клапанов. Vacuum cut valve bypass valve и
Vacuum cut valve
P1445 EVAP Canister Purge Volume Control Valve
Смотреть шаговый клапан, под капотом — EVAP canister purge volume control valve
P1447 EVAP Control System Purge Flow Monitoring
В случае, если при работе EVAP датчик давления не увидит разряжения которое должно поступить в систему через открытые клапаны, EVAP будет давать эту ошибку.
Смотреть все датчики и клапаны, в том числе MAP/BARO.
Страница 2 из 3
-
Вот ошибки по диагностики по чеку
df002 Throttle potentimetr circuit,open circuit or short circuit
df055 Cylinder 2 injector circuit,open circuit or short circuit
df055 Cylinder 1 injector circuit,open circuit or short circuit
df018 Upstream oxygen Memory sensor heating circuit,open circuitor short circuit
df014 Canister purge Memory solenoid valve circuit,open circuitor short circuit
df060 Idle regulation Memory circuit,open circuit or short circuit -

BAK
Новичок- Регистрация:
- 29 май 2010
- Сообщения:
- 29
- Адрес:
- Москва
У меня есть Megane 1 1.4 2001 года. Очень надежный автомобиль, за исключением некоторых разъемчиков! Двигатель отличается от Megane 2 только механической заслонкой (педаль газа с тросом). Блок управления тоже умный и включает аварийные режимы при неисправности разных датчиков. Короче, машина едет практически всегда, если что-то навернулось, только плохо (доехать до сервиса — французская и американская философия). Были похожие глюки, которые лечились последовательной чисткой и промывкой разъемов (в результате практически всех *PARDON* ). Катушки правда были поменяны все на BERU на 15000 и сейчас прошли 225000 без проблем. Свечи оригинал (два электрода) ходят по 40 — 50т.км.
Судя по ошибкам — все сломалось напрочь, но на самом деле это может быть окислился один большей разъем. Ошибки все из одной оперы — система питания и обратка.
Надо смотреть коммутационный блок в моторном отсеке. Перед продажей обычно моют двигатель с волшебным раствором, который все разъедает. Если крышка плохо закрыта проблема вероятно там!
P.S. В Крым приезжаю каждый год, на протяжении 15 лет. Была у меня девятка. Заправился как-то в Судаке на верхней заправке перед выездом на Феодосию и еле доехал до Солнечной долины (там обычно отдыхаю) Поменял фильтр, не помогло. Разобрал карбюратор и из жиклёра второй камеры достал деревянную щепку!!! Острую как иголка. Прошла через фильтр!!!Последнее редактирование: 25 авг 2010
-
Да с бензином у нас в летний период плохо!Надо знать где заправляться!Бадяжат на ура!Вот по поводу неисправности системы впрыска тоже понять не могу!Может и точно включился аварийный режим!Газу даешь дёргается и на загорается ошибка системы впрыска!Также дергается на ххх то работает нормально!Спасибо вам за ответ
-
А и хотел вопросик вам коммутационый разъём где находится?Это не эбу который под капотом справа?Там я его открывал всё четко вроде!
-
SKE
Ромбовладелец- Регистрация:
- 16 фев 2009
- Сообщения:
- 1.473
- Адрес:
- Москва
roler94545, извини, но ничего не понял, что ты хотел?
-
Извините!Но хотелось бы ваше мнение узнать !Что вы думаете по этому поводу?спасибо за ответ
-

SKE
Ромбовладелец- Регистрация:
- 16 фев 2009
- Сообщения:
- 1.473
- Адрес:
- Москва
1.Добудь где-нибудь ещё 2 катушки, на время попробовать.
2. Померь давление бензина у рампы. (3-3,5атм)
3. Разъёмы почистить, промыть
4. Датчики распред и коленвалов? найди донора на попробовать
5. Датчик Охл/жидкости…Последнее редактирование: 27 авг 2010
-
Спасибо будем искать!Есть на примете меган2 1.4!Я уже шнур для диагностики заказал ELM 327!фильтра новые,бензонасос бош от 10 ставил новый таже песня,вот возле рампы не проверял!Форсунки чистил,свечи тоже хорошии!Катушку пробывал не рабочую ставить троить начинает сразу,но пробывал на 1 цилиндр которая идёт ,остальные не трогал!Может катализатор дурит?Найду причину обязательно напишу!Такое ощущение что едишь в аварийном режими-чуток резче газ и понеслась дёргаться!!!
-

SKE
Ромбовладелец- Регистрация:
- 16 фев 2009
- Сообщения:
- 1.473
- Адрес:
- Москва
Должен расход возрасти…
-

BAK
Новичок- Регистрация:
- 29 май 2010
- Сообщения:
- 29
- Адрес:
- Москва
Последнее редактирование: 28 авг 2010
-
ВСЁ Победили мы Мегашу!!!!До этого целый день промаялись,вырезали дыру в катализаторе,газовали в боксе пол дня сбежалось много людей-на холостых ошибку не выбивало!Подвязали трубу и поехали проверять чтобы зря катализатор не вытряхивать!Гул сумашедший как у гоночного болида!Дёргается и всё!Дырку заварили!День пропал даром!На следущий день купил свечи Denzo и о Чуда Мегаша поехал!!!Ура!!!Спасибо всем кто ответил!!!Всему виной были свечи NGK!!!!!!!!
-

SKE
Ромбовладелец- Регистрация:
- 16 фев 2009
- Сообщения:
- 1.473
- Адрес:
- Москва
Выдержка из первого поста от 17.08.2010, 22:19 : «Мотор бензонососа от десятки новый ставил таже беда,сеточку чистили,свечи фильтра катушки новые!Форсунки сами почистили карбюраторноой жидкостью-нифига не помогло!»
Сравни и найди одно отличие… Пол месяца водил всех за нос…Последнее редактирование: 31 авг 2010
-
ну кстати может быть проблема из-за неправильно подобранных свечей… или просто левые попались*PARDON*
-
Я сам в шоке*PARDON* !А свечи действительно левые попались:-D А я месяц почти как дурак на дерганом мегане ездил!Шутка ли страшно по трассе было даже запорожцы обгонять!!!А вдруг встречка?А она дёрг и дёрг!!!!!:-D 😀 😀 😀
-

SKE
Ромбовладелец- Регистрация:
- 16 фев 2009
- Сообщения:
- 1.473
- Адрес:
- Москва
Ты лучше про диагностические ошибки расскажи, а эмоции сами пройдут…
-
На NGK не надо наезжать. Юзаю их много лет, на многих авто. Нет проблем. Кстати намного лучше родных мегановских.
-
подделок много стало… раньше Бош подделывали и из-за этого NGK популярны стали… теперь и они пали жертвой популярности
-
Про диагностику расскажу!Заказал себе адаптер ELM-327(50 баксов)В Киеве!Скачал бесплатные проги к нему на этом сайте avtomaster.kz(всем советую)Но меган он видит поверхностно угол опережения зажигания показал прыгает вразброс на 20-30% когда даешь газу а это не хорошо!Показывает лямбды-заслонку дросселя-Engine RPm-температуру ож и ещё пару тройку опций!Поверхностно можно разобратся!Пробывал прогой Skantol другие не было времени!А так просто ноут и elm-327!
-
А адаптер этот читает по OBD-2(там ещё кучу машин в основном с 2000г(ланцеры 2008,даже BMW х5 берёт и цена нормальная)
Страница 2 из 3
Поделиться этой страницей

Система EVAP
Улавливание избыточных испарений топлива из топливной системы автомобиля
Краткое содержание:
* Диагностика системы EVAP
* Рассмотрим систему EVAP
на примере автомобилей концерна Toyota
* Некоторые коды неисправности DTC и их описания
для системы EVAP «первоначального» типа
* Некоторые коды неисправности DTC и их описания
для системы EVAP «последующего» типа
* Электросхема датчика VPS
* Курьёзный случай
диагностики и ремонта системы EVAP
На мой взгляд, это одна из наиболее не то чтобы сложных, а очень неудобных систем для диагностики. И это подтверждает практика. Найти маленькую утечку в системе EVAP порой бывает очень непросто, тем более без хорошего сканера, позволяющего тестировать систему в режиме реального времени, а так же просто незаменимого в этом случае дымогенератора, без которого поиски утечки могут стать бесконечными.
Обычно, очень немногие диагносты и сервисы берутся за полное устранения проблем в этой системе. Стандартный ответ в авто-сервисе на горящий транспорант CHECK ENGINE и диагностические коды DTC P0440 — P0457 такой:
— Не обращайте внимания!
С этим кодом неисправности они сталкивались, знают, что «код сложный», но отвечают так, чтобы «не вникать и не создавать себе проблем»:
— На скорость этот код не влияет, ошибку удалим и езжайте себе на здоровье!
Хотя в моей практике встречались и довольно серьёзные повреждения, затягивание устранения которых были чреваты серьёзными неприятностями. К примеру, возгорание автомобиля при утечке бензина через дыры в прогнившем бензобаке на довольно свежем Mitsubishi Outlender 2004 года выпуска, или утечка топлива через неплотность прокладки крепления узла бензонасоса по причине неаккуратного монтажа после замены топливного фильтра. Прокладка была насильно загнута и «не по месту» придавлена прикрученой сверху крышкой.
Так как диагностика это мой хлеб, а неисправности в системе EVAP довольно частое явление, то я решил для себя постараться разобраться с этой системой, её «стандартными болячками» и методами их устранения.
Для начала немного истории и статистики.
Первые автомобили оснащённые системой EVAP появились в штате Калифорния, США, в уже очень далёком 1970 году.
С 1996 года после вступления в силу нового стандарта мониторинга систем автомобиля OBDII, система EVAP была классифицирована 17 кодами возможных неисправностей:
P0440….Evaporative Emission Control System Fault
P0441….Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443….EVAP Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0444….EVAP Purge Control Valve Circuit Open
P0445….EVAP Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446….Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit
P0447….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449….EVAP Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit
P0450….Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
P0451….EVAP Emission Control System Pressure Sensor
P0452….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453….EVAP Emission Control System Pressure Sensor High input
P0454….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455….EVAP Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0456….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0457….EVAP Emission Control System Leak Detected (fuel cap)
Согласитесь, довольно внушительный список, а если ещё учесть, что по американской статистике коды EVAP являются наиболее частой причиной обращения автовладельцев в автосервис, то упускать такой лакомый кусок в своей работе просто не очень разумно.
Наиболее распространенные коды неисправностей
Ниже приведен список наиболее распространенных кодов неисправностей, а проценты – это процент отказов для автомобилей в ходе проведённых испытаний в 2009 году в Америке, штат Иллинойс:
P0420 — Catalyst System Low Efficiency — 13.2%
P0171 — Fuel Trim System Lean Bank 1 — 10.4%
P0401 — Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient — 8.4%
P0174 — Fuel Trim System Lean Bank 2 — 6.8%
P0442 — Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected — 6.7%
P0300 — Engine Misfire Detected (random misfire) — 6.4%
P0455 — Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected (large) — 6.2%
P0440 — Evaporative Emission (EVAP) System — 5.5%
P0141 — Oxygen Sensor Heater (H02S) Performance Bank 1 Sensor 2 — 5.1%
P0430 — Catalyst System Low Efficiency Bank 2 — 3.2%
P0135 — Oxygen Sensor (HO2S) Performance Bank 1 Sensor 1 — 3.2%
P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System — 3.1%
P0128 — Coolant Thermostat — 3.1%
P0301 — Cylinder 1 Misfire Detected — 3.1%
P0411 — EVAP System Control Incorrect Purge Flow — 2.8%
P0133 — Oxygen Sensor Slow Response Bank 1 Sensor 1 — 2.8%
P0303 — Cylinder 3 Misfire Detected — 2.6%
P0304 — Cylinder 4 Misfire Detected — 2.6%
P0302 — Cylinder 2 Misfire Detected — 2.6%
P0325 — PCM Knock Sensor Circuit — 2.1%
По единичным кодам лидирует P0420, но если разбить все коды на системы,
то картина выглядит следующим образом:Evaporative Emission System — 24.3%
Engine Misfire — 17.3%
Fuel Trim (lean) — 17.2%
Catalytic converter — 16.4%
Oxygen sensor related — 11.1%
Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 8.4%
(информация отсюда: http://www.aa1car.com/library/common_trouble_codes.html)
Я решил посмотреть: «…а что же у нас?»… и поднял свои записи за 9 месяцев 2011 года. Ситуация вырисовалась немного другая, проблемы в системе EVAP переместились на второе место, уступив первенство проблемам с датчиками кислорода, но всё равно, 19% — это солидная цифра.
Oxygen sensor related — 29.6%
Evaporative Emission System — 19.0%
Engine Misfire — 18.6%
Catalytic converter — 16.6%
Fuel Trim (lean) — 9.6%
Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 6.6%
Диагностика системы EVAP
Экологические нормы требуют, чтобы на автомобиле постоянно проводился периодический мониторинг системы EVAP, определяющий её производительность и герметичность. Это всё ( и другие компоненты системы), проверяются при помощи измерения давления на различных этапах работы системы.
Некоторые полагают, что немедленное подключение дымо-генератора — это панацея для решения всех проблем в системе EVAP. Спорить не буду, отвечу так: «Может быть…», но лично я предпочитаю сначала локализовать область неисправности другими доступными инструментами и лишь потом, при необходимости подключать генератор дыма. Тем более, что не только утечки разряжения могут служить причиной записи диагностических кодов, но и загрязнение каналов ситемы, выход из строя управляющих клапанов и контролирующих датчиков.
Итак, перейдём к диагностике.
Первый шаг: «Герметизировать систему для тестирования».
Это обычно достигается заглушкой всех вентиляционных каналов системы EVAP вручную или при помощи диагностического сканера, обладающего соответствующими функциями: вы можете выбрать в режиме диагностики по OBDII mode $08 — (контроль бортовых систем) и принудительно загерметизировать систему для тестирования. Если такая функция доступна, то не нужно ничего делать дополнительно, ECM сделает всё за вас. Затем подключиться к сервисному порту и создать разряжение в системе. После теста необходимо включить и выключить зажигание, чтобы система перешла в нормальный режим работы. Если в результате теста обнаружилось, что система не герметична, то изначально проверяю крышку топливного бака, уплотняю её как следует и повторяю тест. Если разряжение всё-равно падает, значит, крышка не причём и можно двигаться далее. Лучше проверять систему по частям
— линию от впускного коллектора к канистре
— топливный бак
— заливную горловину
— канистру
В конце, после локализации и устранения утечки проводится заключительное тестирование всей системы. К сожалению, режим Check mode не работает для кодов системы EVAP и это немного усложняет проверку выполненных работ по устранению неисправностей. Но, к примеру, в программе Toyota TIS Techstream есть практически для всех моделей Toyota и Lexus утилита Readiness Test Confirmation procedure при помощи которой можно проверить свою работу,- рис.1
Или непосредственно тест системы EVAP в ручном или автоматическом режиме, но это в основном для автомобилей американского рынка,- рис.2
Для диагностики линии EVAP от канистры до впускного коллектора и для диагностики самой канистры, я обычно использую вакуумный насос, это быстрее и удобней. Если обнаружена утечка, то для её локализации и для проверки топливного бака и заливной горловины использую дымогенератор. Очень важно учитывать предупреждение автопроизводители:
Нельзя использовать сжатый воздух для тестирования системы EVAP:
смесь свежего воздуха с парами топлива
очень опасна
и это может привести к возгоранию или взрывe
Рассмотрим систему EVAP на примере автомобилей концерна Toyota
Первоначально в автомобилях использовалась Non-ECM controlled EVAP system – система, не управляемая электронным блоком управления. Основными компонентами этой системы были:
Топливный бак
Крышка топливного бака с клапаном (vacuum check valve)
Канистра с угольным абсорбером
Термо-вакуумный управляющий очисткой клапан
Порт канала EVAP на дроссельной заслонке (обычно, port P)
Рис.3
После ужесточения экологических норм, с начала 90-х годов была введена более совершенная система EVAP с электронным управлением. Эта система делится на два типа. Первый тип называется «первоначальный» или «самопроизвольный», второй называется «последующий» или «принудительный». Алгоритмы обнаружения блоком ECM утечки и мониторинга обоих типов различаются, так же как диагностические процедуры и коды отказов DTC.
«Первоначальный» тип был разработан, чтобы отвечать изначальным требованиям EPA (Environmental Protection Agency) и CARB (California AirResources Board) по обнаружению утечек. Система этого типа может определить утечку при имеющемся отверстии в 1mm (0.040 in.) или более. Когда стандарты обнаружения утечек стали ещё более жёсткими, с 2000 года стал внедряться «последующий» тип, при котором размер отверстия, приводящего к утечке, которая должна быть зафиксирована мониторингом, был уменьшен в два раза до 0.5mm (0.020 in.).
Рис. 4
Наиболее простой способ определения, какого типа система установлена в диагностируемом автомобиле — это посмотреть на вентиляционный канал системы EVAP, который присоединён к корпусу воздухозаборника за воздушным фильтром (в случае, если он конструктивно предусмотрен). Если канал подсоединён напрямую, то это система «первоначального» типа, если в месте подсоединения установлен соленоид называющийся «the Canister Closed Valve» или сокращённо CCV, то это система «последующего» типа.
Другим кардинальным различием двух типов является то, каким способом блок управления двигателем ECMопределяет утечки в системе. И в одном, и в другом случае для этого используется датчик давления испарений the Vapor Pressure Sensor (или VPS).
В системе «первоначального» типа трёхканальный вакуумный клапан переключения the 3-Way Vacuum Switching Valve (или VSV) используется, чтобы поочерёдно соединить the Vapor Pressure Sensor (VPS) с двумя изолированными частями системы EVAP, со стороны канистры и со стороны топливного бака. При положении the 3-Way VSV — OFF (выключен) контролируется часть системы со стороны впускного коллектора и канистры, при положении ON (включен) контролируется часть системы со стороны топливного бака. Затем эти данные сравниваются с эталонными данными, запрограммированными в ECM. Величина измеряемых данных очень мала, она в районе 15.5 mmHg (0.3 psi) или менее. Если полученные данные выходят за определённые границы, в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC и на приборной доске зажигается транспорант CHECK ENGINE. Рис. 5
В системе «последующего» типа VPS соединён с топливным баком и не подключается к канистре, the 3-Way Vacuum Switching Valve заменён на Bypass Vacuum Switching Valve, который
объединяет для тестирования на утечки
две части системы,
со стороны топливного бака и со стороны канистры.
В отличие от системы «первоначального» типа, при проведении проверки, создаваемое разряжение в системе EVAP очень незначительное. Тестирование начинается одновременно с запуском холодного двигателя, когда показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха равны. ECM постоянно отслеживает давление в топливном баке, по мере увеличения температуры топлива давление медленно и незначительно поднимается.
Для проведения теста на герметичность ECM закрывает CCV, открывает Bypass VSV и открывает продувочный клапан EVAP VSV который соединяет всю систему с впускным коллектором для создания необходимого для проведения теста разряжения. При достижении заданного порога разряжения ECM закрывает EVAP VSV и следит за скоростью падения разряжения в системе. Если данные выходят за пределы ожидаемых значений то в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC.
Так же необходимо отметить, что коды неисправности системы EVAP «2 trip codes» и транспарант CHECK ENGINE загорается на приборной панели при обнаружении одной и той же неисправности дважды при аналогичных условиях проверки в течении двух поездок автомобиля. Мониторинг системы длится 20-30 минут и более для выполнения всех необходимых условий. Это соответственно усложняет процедуру проверки качества выполненных ремонтных работ после устранения неисправности.
Ну и последнее, при возникновении более одного кода неисправности в системе EVAP проверку системы целесообразнее начинать с устранения негерметичности, а потом уже диагностике отказа компонентов.
Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «первоначального» типа
P0440 — EVAPSystemMalfunction.
Этот код возникает когда 3-Way VSV включен для проверки части системы со стороны топливного бака и в системе не создаётся необходимого разряжения, давление в системе не отличается от атмосферного. Стандартная проверка проводимая ECM может занять более 20 минут. При наличии этого кода в первую очередь необходимо проверять на герметичность топливный бак, канал соединяющий топливный бак и канистру, заливную горловину и крышку бензобака,- рис. 6
P0441 — VaporPurgeFlowDetection
Это более сложный код для устранения. Он может возникнуть в двух моментах неисправности системы EVAP:
— нет соответствующего должному потока паров топлива из канистры во впускной коллектор (забитость каналов, неисправность соленоида EVAP purge VSV)
— нет герметичности системы со стороны канистры до впускного коллектора.
ECM устанавливает этот код при наличии следующих условий:
1. Если разряжение в системе, которое должно создаться при открытии EVAP purge VSV не достигает необходимого уровня.
2. Если ECM определяет что разряжение в системе EVEP создалось на начальном этапе, когда оно не должно возникнуть, потому что EVAP purge VSV должен быть закрыт.
3. Если ECM не видит пульсаций разряжения в системе EVAP в момент, когда происходит перекачка паров топлива из канистры во впускной коллектор.
При наличии только этого кода, в первую очередь необходимо проверить корректную работу EVAP purge VSV и линию системы от канистры к впускному коллектору. Но не только, потому как ECM ведёт мониториг этого кода, опираясь на показания VPS, который в свою очередь зависит от правильной работы 3-Way VSV. Поэтому, как показывает практика, код P0441 практически всегда фиксируется вместе с кодом P0446 – его мы рассмотрим далее.
P0446 — 3-Way VSV Fault (неисправность трёхканального вакуумного соленоида),- рис. 7
Первоначально ECM проверяет работу 3-Way VSV сравнивая разницу показаний давления, поочерёдно переключая соленоид и изолируя две части системы со стороны топливного бака и со стороны канистры. Если разницы не наблюдается, то возможны два варианта:
1. Если отсутствуют колебания разряжения в показаниях VPS соответствующие колебаниям разряжения во впускном коллекторе характерные для нормальной работы двигателя в момент когда открыт EVAP purge VSV, то ECM предполагает, что 3-Way VSV не выключился (заклинил во включенном положении). И/или …
2. Если присутствуют пульсации разряжения в системе со стороны топливного бака, то ECM предполагает что 3-Way VSV выключился и не включился, или заклинил в выключенном положении.
Важно отметить, что похожие симптомы наблюдаются и при наличии негерметичности в системе в целом, поэтому вполне закономерно, что в память ECM будут записаны ещё и коды P0440 или P0441. Если это так, то перед проверкой 3-Way VSV сначала лучше проверить всю систему на наличие/отсутствие негерметичности и только после этого заниматься самим клапаном. Так же возможна и внутренняя неисправность канистры. Если все возможные причины были проверены и не принесли положительного результата, а так же показания «стоп кадра» Freeze frame data указывают, что в момент возникновения кода автомобиль был неподвижен (скорость автомобиля 0 км/ч), то довольно высока вероятность неисправности самой канистры,- рис.8
Вообще-то неисправность 3-Way VSV довольно распространённая, но размещение клапана на автомобиле создаёт определённые трудности для его диагностики, и без подъёмника или смотровой ямы диагностировать его очень неудобно. Ещё одним фактором, усложняющим диагностику, может быть отсутствие хорошего диагностического сканера, при медленном потоке обмена данными сканера с ECM достаточно сложно увидеть всю необходимую информацию с VPS, и в этом случае лучше использовать осциллограф.
Один из вариантов выхода из этой ситуации:
* Используя соответствующую электросхему, можно подключить осциллограф к сигнальному проводу VPS непосредственно на разъёме датчика или на разъёме ECM (очень часто это сделать намного проще именно там). Затем со сканера активировать 3-Way VSV и одновременно открыть крышку бензобака. Зафиксировать показания осциллографа, они должны соответствовать атмосферному давлению. Если такой результат будет получен в результате тестирования, значит, система не герметична. Теперь закрываем крышку топливного бака отключаем 3-Way VSV, запускаем двигатель и активируем EVAP purge VSV, создаём разряжение в системе, наблюдая за изменениями показания осциллографа. В системе должны присутствовать пульсации разряжения, которые видны и в показаниях осциллографа. Создав необходимое разряжение, выключаем EVAP purge VSV, пульсации должны прекратиться и сигнал должен стабилизироваться на определённом уровне. Если сигнал начнёт резко изменяться, стремясь к значению, полученному нами перед началом теста, то в части системы со стороны канистры возможно присутствует утечка разряжения, причины которой необходимо выяснить и устранить.
Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «последующего» типа
P0441: Purge (EVAP) VSV Operation
В определённый момент ECM закрывает CCV и открывает purge (EVAP) VSV и bypass VSV создавая разряжение по всей системе EVAP, пока оно не опустится да заданного значения. Затем purge (EVAP) VSV закрывается и показания разряжения сравниваются с эталонными. Если разряжение не создаётся или оно выходит за установленные программой границы, то ECM фиксирует неисправностьpurge (EVAP) VSV и связанных с ним компонентов. Следует иметь ввиду, что при наличии утечек разряжения в системе, симптомы неисправности будут очень похожими, и если код неисправности не один, а несколько, к примеру ещё и P0440 или P0442, то сначала более рационально проверить систему на наличие утечек, а затем перейти непосредственно к диагностике purge (EVAP) VSV. В актив-тестах многих сканеров есть функция принудительного открытия/закрытия purge (EVAP) VSV — это значительно облегчает процедуру проверки.
P0440 & P0442: HC Leak Detection (с 2000 года по 2002 год)
Скорость повышения давления, фиксируемая VPS указывает, есть ли в системе утечки и какого типа утечки. Утечки разделены на два вида: Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка) и классифицируются следующим образом:
При достижении в системе порогового уровня разряжения, ECM закрывает purge (EVAP) VSV и отслеживает скорость уменьшения разряжения. Резкое падение разряжения относится к большой утечке и фиксируется код P0440. Небольшое падение разряжения является нормой, если этот порог превышается, то это относят к маленькой утечке и записывается код P0442.
P0446 — Vent Control-Canister Closed Valve & Bypass Valve Operation
На этом этапе отслеживается корректная работа двух управляющих клапанов и состояние вентиляционного канала системы EVAP со стороны канистры. В момент начала теста система должна быть загерметизирована. Логика проверки не имеет ничего общего с предыдущей системой и ранней версией кода P0446.
При достижении заданного порога разряжения ECM закрывает purge (EVAP) VSV, открывает CCV и отслеживает скорость уменьшения разряжения, если скорость недостаточная или разряжение вообще не уменьшается, то это трактуется как неисправность CCV или загрязнённость вентиляционного канала (пример причины возникновения такого кода будет приведён ниже).
Вторая часть теста состоит в следующем:
· При открытом CCVECM закрывает Bypass Valve, изолируя топливный бак от остальной системы. Если в этот момент падение разряжения в топливном баке не прекратится, то ECM определяет неисправность Bypass Valve. Определение неисправности лучше начинать с CCV, это очень просто: надо проверить его электрическую часть, функциональность и герметичность. Диагностика неисправности Bypass Valve тоже проста. После проверки его электро-механической части, очень похожие симптомы неисправности присутствуют и при наличии утечек в системе поэтому обычно P0446 сопровождается кодами P0440 & P0442.
Если в память ECM записан не один код, то лучше сначала выявить утечки,
а затем переходить к проверке управляющих клапанов.
Рис. 9
P0442, P0455 & P0456: HC Leak Detection (с 2003 года)
После очередного ужесточения экологических требований, утечки ещё раз дополнительно разделены уже на три вида Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка), Very small leak (очень маленькая утечка). Критерии классификации следующие:
P0442 (EVAP 0.04 inch leak — a small leak)
* при достижении в системе заданного порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa) разряжение резко снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 1.3 mmHg (0.17 kPa).
P0456 (EVAP 0.02 inch leak — а very small leak)
* при достижении в системе заданного порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa) разряжение снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 0.7 mmHg (0.09 kPa).
P0455 (EVAP gross leak)
* при открытии purge (EVAP) VSV разряжение в системе за определённый отрезок времени не достигает заданного значения более чем на 1.3 mmHg (0.17 kPa).
Рис. 10
P0450 or P0451 — Vapor Pressure Sensor Fault
Оба этих кода имеют прямое отношение к датчику давления системы EVAP. Алгоритмы проверки и условия возникновения кодов идентичны для «первоначального» и для «последующего» типов системы. Они записываются в память, когда сигнал с датчика выходит за допустимые границы, запрограммированные в ECM.
Проверка кода P0450 состоит в следующем:
* после запуска двигателя ECM в течении 10 секунд контролирует напряжение на сигнальном проводе VPS, и если напряжение в течении 7 секунд из 10 превышает 4,5v или менее 0,5v то датчик считается неисправным.
Код P0451 запишется в том случае, если после первых 10 секунд работы двигателя показания VPS в течении минимум 7 секунд выходят за границы 4,9v и 0,1v, а так же если в период между 5-й и 15-й секундами после остановки работы двигателя показания датчика VPSколеблятся за границами запрограммированых характеристик. Например, если будут зафиксированы минимум 7 колебаний за 10 секунд (с 5-й по 15 секунду) превышающие 3.83V (+5 mmHg) и 2.77V (-5 mmHg) то датчик VPS будет признан ECM как неисправный. Рис. 11
Принцип работы датчика VPS
Датчики VPS бывают двух типов и могут располагаться на различных автомобилях по-разному: на канистре, на топливном баке или обособленно. В соответствии с месторасположением есть и конструктивные отличия. К примеру, для датчика расположенного на топливном баке, не требуется подвода вакуумных трубок, а на другие типы датчиков они необходимы. Так же бывают одно и двух канальные варианты. Чуствительность применяемых датчиков очень высока, они способны контролировать изменения 1.0 psi = 51.7 mmHg. Рис. 12
Для проверки можно использовать как сканер, так и осциллограф. Проверка состоит из обычных процедур: проверки наличия питания и хорошей «массы», целостности электропроводки от ECM к VPS, отсутствие коррозии и наличия хороших контактов непосредственно в разъёме датчика. Конечно же, необходимо убедиться и в целостности вакуумных каналов соединяющих VPS с системой. При проверке работоспособности датчика, в системе EVAP нельзя создавать разряжение более допустимого, иначе это приведёт к выходу датчика из строя (для системы «последующего» типа это более -20 mmHg). Так же очень полезными могут быть данные стоп-кадра Freeze frame data, если код неисправности DTC записан менее чем через 200 секунд с момента пуска двигателя, то это является хорошей подсказкой что неисправен сам VPS.
Электросхема датчика VPS. Рис. 13
На этом краткий обзор системы EVAP, основных неисправностей и способов их устранения завершу. А в заключении хочу познакомить вас с рассказом нашего американского коллеги. Какие встречаются «нештатные» неисправности системы EVAP, довольно интересно.
Курьёзный случай диагностики и ремонта системы EVAP
Andrew Satko
Technician
Northampton, Pennsylvania, USA
https://members.iatn.net/forums/read/msg.aspx?f=forum13&m=43821&fv=4&ar=0
Читать материалы доступно только зарегистрированным пользователям
P0446 EVAP Vent Performance & Spiders!
(недостаточная производительность вентиляции системы EVAP и пауки)
В оригинале расшифровка этого кода P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System, звучит так – «проблемы в системе контроля за соленоидом управляющим вентиляцией EVAP».
Суть заметки в следующем: «… причиной возникновения вышеуказанного кода послужило гнездо, которое свили пауки в соленоиде (EVAP Vent Solenoid Valve) и отложенные ими яйца почти полностью перекрыли доступ свежего воздуха по вентиляционному каналу в накопительный абсорбер».
Метод, которым Andrew Satko определил вероятную область неисправности, довольно прост и наверняка будет интересен начинающим техникам-диагностам. Он, при помощи сканера, на ХХ принудительно открыв EVAP PSV, создал в системе давление -10mmHg, затем закрыв EVAP PSV, он открыл EVAP VSV и наблюдал за падением разряжения в системе, которое довольно плавно и медленно опустилось до 0 mmHg. Затем он проделал такую же процедуру, но вместо открытия EVAP VSV, он немного приоткрыл крышку бензобака, давление резко поднялось до 0 mmHg за считанные секунды. Основываясь на этом, он предположил, что вентиляционный канал частично засорён, что и подтвердило дальнейшие действия, разбор и осмотр EVAP VSV и вентиляционного канала.
После принудительного «выселения» семейства пауков система заработала нормально и горящий транспарант CHECK ENGINE на приборной панели уже не беспокоил владельцев автомобиля.
Написал много, но надеюсь, что мои практические изыскания в этой области помогут коллегам. В статье были использованы личные наработки и материалы открытой иностранной печати.
Боровиков Игорь Александрович
(ник на форуме Легион-Автодата semirek)
Автосервис «Япония Авто»
г. Калининград, ул.Портовая, 45
+7 [4012] 63 12 55, 65 60 99, +7(911) 475 9493
http://www.japanauto.ru/
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-34237081-1’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);
(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
Кстати. Ошибка 0446 говорит о засорении вентиляционных путей. У GM есть даже ремонтный пруф (трабл шутер) для этого. Подсказали мне парни.
Мало ли, кому пригодится.
Computers and Control Systems: Diagnostic Trouble Code Tests and Associated Procedures
P0446
DTC P0446
SYSTEM DESCRIPTION
This DTC tests the Evaporative Emission (EVAP) System for a restricted or blocked EVAP vent path. The control module commands the
EVAP canister purge solenoid valve Open and the EVAP canister vent solenoid valve Closed. This allows vacuum to be applied to the EVAP
system. Once a calibrated vacuum level has been reached, the control module commands the EVAP canister purge solenoid valve Closed and
the EVAP canister vent solenoid valve Open. The control module monitors the fuel tank pressure (FTP) sensor for a decrease in vacuum. If the
vacuum does not decrease to near 0 inches H2O in a calibrated time, this DTC sets.
The table illustrates the relationship between the ON and OFF states, and the Open or Closed states of the EVAP canister purge and vent
solenoid valves.
DTC DESCRIPTOR
This diagnostic procedure supports the following DTC:
DTC P0446 Evaporative Emission (EVAP) Vent System Performance
CONDITIONS FOR RUNNING THE DTC
— DTCs P0106, P0107, P0108, P0112, P0113, P0116, P0117, P0118, P0120, P0121, P0122, P0123, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135,
P0136, P0137, P0138, P0140, P0141, P0151, P0152, P0153, P0154, P0155, P0156, P0157, P0158, P0160, P0161, P0220, P0442, P0443,
P0449, P0451, P0452, P0453, P0454, P0455, P0464, P0502, P0503, P1111, P1112, P1114, P1115, P1121, P1122, P1125, P2135 are not set.
— The ignition voltage is between 10-18 volts.
— The barometric pressure (BARO) is greater than 75 kPa.
— The fuel level is between 15-85 percent.
— The engine coolant temperature (ECT) is between 4-30°C (39-86°F).
— The intake air temperature (IAT) is between 4-30°C (39-86°F).
— The start up ECT and IAT are within 9°C (16°F) of each other.
— DTC P0446 runs once per cold start when the above conditions are met.
CONDITIONS FOR SETTING THE DTC
— The fuel tank pressure sensor is less than -12 inches H2O.
— The above condition is present for more than 5 seconds.
ACTION TAKEN WHEN THE DTC SETS
— The control module illuminates the malfunction indicator lamp (MIL) on the second consecutive ignition cycle that the diagnostic runs and
fails.
— The control module records the operating conditions at the time the diagnostic fails. The first time the diagnostic fails, the control module
stores this information in the Failure Records. If the diagnostic reports a failure on the second consecutive ignition cycle, the control module
records the operating conditions at the time of the failure. The control module writes the operating conditions to the Freeze Frame and
updates the Failure Records.
CONDITIONS FOR CLEARING THE MIL/DTC
— The control module turns OFF the malfunction indicator lamp (MIL) after 3 consecutive ignition cycles that the diagnostic runs and does
not fail.
— A current DTC, Last Test Failed, clears when the diagnostic runs and passes.
— A history DTC clears after 40 consecutive warm-up cycles, if no failures are reported by this or any other emission related diagnostic.
— Clear the MIL and the DTC with a scan tool.
DIAGNOSTIC AIDS
— When using the Evaporative Emission System Tester (EEST) to apply pressure, you can regulate the amount of pressure by activating the
remote switch ON and OFF while observing pressure in the EVAP system using a scan tool. DO NOT use more than 5 inches H2O. More
than 5 inches H2O applied to the EVAP system can cause the canister vent solenoid valve to temporarily remain in the closed position,
which could lead to misdiagnosis in this procedure.
— An intermittent condition could be caused by a damaged EVAP vent housing, a temporary blockage at the EVAP canister vent solenoid
valve inlet, or a pinched vent hose. A blockage in the vent system will also cause a poor fuel fill problem.
— For intermittent conditions, refer to Testing for Intermittent Conditions and Poor Connections.
— An EVAP canister, vent hose, or vent solenoid valve that has restricted flow may cause this DTC to set. Using a purge solenoid valve
command with a scan tool will allow vacuum to be applied to the system instead of pressure. With the EVAP canister vent solenoid valve
open and the EVAP canister purge solenoid valve commanded to 100 percent, vacuum should not increase to more than 9 inches H2O.

ECM-274
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0420 THREE WAY CATALYST FUNCTION
7.
Remove ignition coil and spark plug of the cylinder to be checked. Refer to
EM-170, «Removal and Instal-
lation»
.
8.
Crank engine for 5 seconds or more to remove combustion gas in the cylinder.
9.
Connect spark plug and harness connector to ignition coil.
10. Fix ignition coil using a rope etc. with gap of 13 — 17 mm (0.52 —
0.66 in) between the edge of the spark plug and grounded metal
portion as shown in the figure.
11. Crank engine for about 3 seconds, and check whether spark is
generated between the spark plug and the grounded metal por-
tion.
CAUTION:
• Do not approach to the spark plug and the ignition coil
within 50 cm (19.7 in). Be careful not to get an electrical
shock while checking, because the electrical discharge
voltage becomes 20 kV or more.
• It might cause to damage the ignition coil if the gap of
more than 17 mm (0.66 in) is taken.
NOTE:
When the gap is less than 13 mm (0.52 in), the spark might be generated even if the coil is malfunctioning.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 10.
NO
>> GO TO 7.
7.
CHECK FUNCTION OF IGNITION COIL-2
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect spark plug and connect a known-good spark plug.
3.
Crank engine for about 3 seconds, and recheck whether spark is generated between the spark plug and
the grounded metal portion.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 8.
NO
>> Check ignition coil, power transistor and their circuits. Refer to
ECM-385, «Diagnosis Procedure»
.
8.
CHECK SPARK PLUG
Check the initial spark plug for fouling, etc.
Is the inspection result normal?
YES
>> Replace spark plug(s) with standard type one(s). For-
spark plug type, refer to
EM-248, «Spark Plug»
.
NO
>> Repair or clean spark plug. Refer to
EM-170, «Exploded
View»
. Then GO TO 9.
9.
CHECK FUNCTION OF IGNITION COIL-3
1.
Reconnect the initial spark plugs.
2.
Crank engine for about 3 seconds, and recheck whether spark is generated between the spark plug and
the grounded portion.
Is the inspection result normal?
YES
>> INSPECTION END
NO
>> Replace spark plug(s) with standard type one(s). For spark plug type, refer to
EM-248, «Spark
Plug»
.
10.
CHECK FUEL INJECTOR
JMBIA0066GB
Spark should be generated.
SEF156I
Spark should be generated.
P0420 THREE WAY CATALYST FUNCTION
ECM-275
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Cool down the engine and make sure that there is no combustible objects around.
3.
Reconnect all harness connectors.
4.
Remove fuel tube ASSY. Refer to
EM-164, «Exploded View»
. Keep fuel hose and all fuel injectors con-
nected to fuel tube.
5.
Reconnect all fuel injector harness connectors disconnected.
6.
Disconnect all ignition coil harness connectors.
7.
Prepare pans or saucers under each fuel injector.
8.
Crank engine for about 3 seconds.
Is the inspection result normal?
YES
>> Replace three way catalyst (manifold). Refer to
EM-153, «Removal and Installation»
.
NO
>> Replace the fuel injector(s) from which fuel is dripping. Refer to
EM-164, «Removal and Installa-
tion»
. Always replace O-ring and trip with new one.
The fuel does not drip from the fuel injector.

ECM-276
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0444 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE
P0444 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE
DTC Description
INFOID:0000000010702969
DTC DETECTION LOGIC
POSSIBLE CAUSE
• Harness or connectors (EVAP canister purge volume control solenoid valve circuit is open or shorted.)
• EVAP canister purge volume control solenoid valve
FAIL-SAFE
Not applicable
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
PRECONDITIONING
If DTC Confirmation Procedure has been previously conducted, always perform the following procedure
before conducting the next test.
1.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
2.
Turn ignition switch ON.
3.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
TESTING CONDITION:
Before performing the following procedure, confirm battery voltage is more than 11 V at idle.
>> GO TO 2.
2.
PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
Start engine and let it idle for at least 13 seconds.
2.
Check 1st trip DTC.
Is 1st trip DTC detected?
YES
>> Proceed to
ECM-276, «Diagnosis Procedure»
.
NO-1
>> To check malfunction symptom before repair: Refer to
GI-41, «Intermittent Incident»
.
NO-2
>> Confirmation after repair: INSPECTION END
Diagnosis Procedure
INFOID:0000000010702970
1.
CHECK EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE POWER SUPPLY
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect EVAP canister purge volume control solenoid valve harness connector.
3.
Turn ignition switch ON.
4.
Check the voltage between EVAP canister purge volume control solenoid valve harness connector and
ground.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 3.
NO
>> GO TO 2.
DTC No.
CONSULT screen terms
(Trouble diagnosis content)
DTC detecting condition
P0444
PURG VOLUME CONT/V
(Evaporative emission system purge con-
trol valve circuit open)
An excessively low voltage signal is sent to ECM through the EVAP canis-
ter purge volume control solenoid valve.
+
−
Voltage
EVAP canister purge volume
control solenoid valve
Connector
Terminal
F67
1
Ground
Battery voltage

P0444 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE
ECM-277
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
2.
CHECK EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE POWER SUPPLY CIRCUIT
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect IPDM E/R harness connector.
3.
Check the continuity between EVAP canister purge volume control solenoid valve harness connector and
IPDM E/R harness connector.
4.
Also check harness for short to ground.
Is the inspection result normal?
YES
>> Perform the trouble diagnosis for power supply circuit.
NO
>> Repair or replace malfunctioning part.
3.
CHECK EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE INPUT SIGNAL CIRCUIT
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect ECM harness connector.
3.
Check the continuity between EVAP canister purge volume control solenoid valve harness connector and
ECM harness connector.
4.
Also check harness for short to ground.
Is the inspection result normal?
YES-1 >> With CONSULT: GO TO 4.
YES-2 >> Without CONSULT: GO TO 5.
NO
>> Repair or replace malfunctioning part.
4.
CHECK EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE OPERATION
With CONSULT
1.
Reconnect all harness connectors disconnected.
2.
Start engine.
3.
Perform “PURG VOL CONT/V” in “ACTIVE TEST” mode of “ENGINE” using CONSULT.
4.
Check that engine speed varies according to the valve opening.
Is the inspection result normal?
YES
>> Refer to
ECM-277, «Component Inspection»
.
NO
>> GO TO 5.
5.
CHECK EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE
Check the EVAP canister purge volume control solenoid valve. Refer to
ECM-277, «Component Inspection»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> INSPECTION END
NO
>> Replace EVAP canister purge volume control solenoid valve. Refer to
ECM-14, «ENGINE CON-
TROL SYSTEM : Component Parts Location»
.
Component Inspection
INFOID:0000000010702971
1.
CHECK EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE
With CONSULT
+
−
Continuity
EVAP canister purge volume
control solenoid valve
IPDM E/R
Connector
Terminal
Connector
Terminal
F67
1
F90
103
Existed
+
−
Continuity
EVAP canister purge volume
control solenoid valve
ECM
Connector
Terminal
Connector
Terminal
F67
2
F16
77
Existed

ECM-278
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0444 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Reconnect all harness connectors disconnected.
3.
Disconnect EVAP purge hoses connected to EVAP canister purge volume control solenoid valve.
4.
Start the engine.
5.
Select “PURG VOL CONT/V” in “ACTIVE TEST” mode of “ENGINE” using CONSULT.
6.
Touch “Qd” or “Qu” on CONSULT screen to adjust “PURG VOL
C/V” opening and check air passage continuity of EVAP canister
purge volume control solenoid valve as per the following condi-
tions.
Without CONSULT
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect EVAP canister purge volume control solenoid valve harness connector.
3.
Disconnect EVAP purge hoses connected to EVAP canister purge volume control solenoid valve.
4.
Check air passage continuity of EVAP canister purge volume
control solenoid valve as per the following conditions.
Is the inspection result normal?
YES
>> INSPECTION END
NO
>> Replace EVAP canister purge volume control solenoid
valve. Refer to
ECM-14, «ENGINE CONTROL SYSTEM : Component Parts Location»
.
Condition
(PURG VOL C/V value)
Air passage continuity between (A) and
(B)
100%
Existed
0%
Not existed
Condition
Air passage continuity between (A) and
(B)
12 V direct current supply be-
tween terminals 1 and 2
Existed
No supply
Not existed
PBIA9668J
PBIA9668J

P0500 VSS
ECM-279
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
P0500 VSS
EXCEPT FOR M/T MODELS
EXCEPT FOR M/T MODELS : DTC Description
INFOID:0000000010702972
ECM receives vehicle speed signals from two different paths via CAN communication line: One is from the
ABS actuator and electric unit (control unit) via the combination unit and the other is from TCM.
DTC DETECTION LOGIC
POSSIBLE CAUSE
• Combination meter
• ABS actuator and electric unit (control unit)
• Wheel sensor
• TCM
• Output speed sensor
FAIL-SAFE
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
CHECK DTC PRIORITY
If DTC P0500 is displayed with DTC UXXXX or P0607, first perform the trouble diagnosis for DTC UXXXX or
P0607.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
PRECONDITIONING
If DTC Confirmation Procedure has been previously conducted, always perform the following procedure
before conducting the next test.
1.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
2.
Turn ignition switch ON.
DTC No.
CONSULT screen terms
(Trouble diagnosis content)
DTC detecting condition
P0500
VEHICLE SPEED SENSOR A
(Vehicle speed sensor “A”
At 20 km/h (13 MPH), ECM detects the following status continuously for 5
seconds or more: The difference between a vehicle speed calculated by a
output speed sensor transmitted from TCM to ECM via CAN communica-
tion and the vehicle speed indicated on the combination meter exceeds
15km/h (10 MPH).
Engine operating condition in fail-safe mode
Fail safe mode
Vehicle behavior
Traveling con-
trol mode
Accelerator an-
gle variation
control
ECM controls the accelerator pedal depression speed to make it slower than actual speed. This
causes a drop in accelerating performance and encourages the driver to repair malfunction.
NOTE:
ECM does not control the accelerator pedal releasing speed.
Combustion
control mode
Stratified charge
combustion
control at start-
ing
No stratified charge combustion at starting (cold start).
Idle speed con-
trol
Stops feedback control of idle speed and controls with specified speed.
Recovery speed
control at decel-
erating
Stops recovery speed control by the fuel cut at decelerating and controls with specified speed.
Idle neutral con-
trol
Stops idle neutral control.

ECM-280
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0500 VSS
3.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
TESTING CONDITION:
Before performing the following procedure, confirm that battery voltage is 10 V or more at idle.
>> GO TO 3.
3.
PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
Start engine.
2.
Shift the selector lever to D range and wait at least for 2 seconds.
3.
Drive the vehicle at least 5 seconds at 20 km/h (13 MPH) or more.
CAUTION:
Always drive vehicle at a safe speed.
NOTE:
This procedure may be conducted with the drive wheels lifted in the shop or by driving the vehicle. If a
road test is expected to be easier, it is unnecessary to lift the vehicle.
4.
Check 1st trip DTC.
Is 1st trip DTC detected?
YES
>> Proceed to
ECM-280, «EXCEPT FOR M/T MODELS : Diagnosis Procedure»
.
NO-1
>> To check malfunction symptom before repair: Refer to
GI-41, «Intermittent Incident»
.
NO-2
>> Confirmation after repair: INSPECTION END
EXCEPT FOR M/T MODELS : Diagnosis Procedure
INFOID:0000000010702973
1.
CHECK DTC PRIORITY
If DTC P0500 is displayed with DTC UXXXX or P0607, first perform the trouble diagnosis for DTC UXXXX or
P0607.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
CHECK DTC WITH TCM
Check DTC with TCM. Refer to
TM-267, «DTC Index»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 3.
NO
>> Perform trouble shooting relevant to DTC indicated.
3.
CHECK DTC WITH ABS ACTUATOR AND ELECTRIC UNIT (CONTROL UNIT)
Check DTC with ABS actuator and electric unit (control unit). Refer to
BRC-53, «DTC Index»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 4.
NO
>> Perform trouble shooting relevant to DTC indicated.
4.
CHECK DTC WITH COMBINATION METER
Check DTC with combination meter. Refer to
MWI-29, «CONSULT Function (METER/M&A)»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 5.
NO
>> Perform trouble shooting relevant to DTC indicated.
5.
CHECK INPUT SPEED SENSOR
Check input speed sensor. Refer to
TM-313, «Diagnosis Procedure»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 6.
NO
>> Repair or replace malfunctioning part.
6.
CHECK WHEEL SENSOR
Check wheel sensor. Refer to
BRC-85, «Diagnosis Procedure»
.
Is the inspection result normal?

P0500 VSS
ECM-281
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
YES
>> INSPECTION END
NO
>> Repair or replace malfunctioning part.
M/T MODELS
M/T MODELS : DTC Description
INFOID:0000000010827929
The vehicle speed signal is sent to the combination meter from the “ABS actuator and electric unit (control
unit)” via the CAN communication line. The combination meter then sends a signal to the ECM via the CAN
communication line.
DTC DETECTION LOGIC
POSSIBLE CAUSE
• Harness or connectors
(CAN communication line is open or shorted)
• Harness or connectors
(Vehicle speed signal circuit is open or shorted)
• Wheel sensor
• Combination meter
• ABS actuator and electric unit (control unit)
FAIL-SAFE
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
CHECK DTC PRIORITY
If DTC P0500 is displayed with DTC UXXXX or P0607, first perform the trouble diagnosis for DTC UXXXX or
P0607.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
INSPECTION START
Do you have CONSULT?
Do you have CONSULT?
YES
>> GO TO 3.
DTC No.
CONSULT screen terms
(Trouble diagnosis content)
DTC detecting condition
P0500
VEHICLE SPEED SEN A
(Vehicle speed sensor “A”)
The vehicle speed signal sent to ECM is almost 0 km/h (0 MPH) even when vehicle is
being driven.
Engine operating condition in fail-safe mode
Fail safe mode
Vehicle behavior
Traveling con-
trol mode
Accelerator an-
gle variation
control
ECM controls the accelerator pedal depression speed to make it slower than actual speed. This
causes a drop in accelerating performance and encourages the driver to repair malfunction.
NOTE:
ECM does not control the accelerator pedal releasing speed.
Combustion
control mode
Stratified charge
combustion
control at start-
ing
No stratified charge combustion at starting (cold start).
Idle speed con-
trol
Stops feedback control of idle speed and controls with specified speed.
Recovery speed
control at decel-
erating
Stops recovery speed control by the fuel cut at decelerating and controls with specified speed.
Idle neutral con-
trol
Stops idle neutral control.

ECM-282
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0500 VSS
NO
>> GO TO 6.
3.
PRECONDITIONING
If DTC Confirmation Procedure has been previously conducted, always perform the following procedure
before conducting the next test.
1.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
2.
Turn ignition switch ON.
3.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
>> GO TO 4.
4.
CHECK VEHICLE SPEED SIGNAL
NOTE:
This procedure may be conducted with the drive wheels lifted in the shop or by driving the vehicle. If a
road test is expected to be easier, it is unnecessary to lift the vehicle.
With CONSULT
1.
Start engine.
2.
Read “VHCL SPEED SE” in “DATA MONITOR” mode of “ENGINE” using CONSULT. The vehicle speed
on CONSULT should exceed 10 km/h (6 mph) when rotating wheels with suitable gear position.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 5.
NO
>> Proceed to
ECM-282, «M/T MODELS : Diagnosis Procedure»
.
5.
PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
Select “DATA MONITOR” mode of “ENGINE” using CONSULT.
2.
Warm engine up to normal operating temperature.
3.
Maintain the following conditions for at least 50 consecutive seconds.
CAUTION:
Always drive vehicle at a safe speed.
4.
Check 1st trip DTC.
Is 1st trip DTC detected?
YES
>> Proceed to
ECM-282, «M/T MODELS : Diagnosis Procedure»
.
NO-1
>> To check malfunction symptom before repair: Refer to
GI-41, «Intermittent Incident»
.
NO-2
>> Confirmation after repair: INSPECTION END
6.
PERFORM COMPONENT FUNCTION CHECK
With GST
1.
Lift up drive wheels.
2.
Start engine.
3.
Read vehicle speed signal in Service $01 with GST.
The vehicle speed signal on GST should be able to exceed 10 km/h (6 MPH) when rotating wheels with
suitable gear position.
Is the inspection result normal?
YES-1 >> To check malfunction symptom before repair: Refer to
GI-41, «Intermittent Incident»
.
YES-2 >> Confirmation after repair: INSPECTION END
NO
>> Proceed to
ECM-282, «M/T MODELS : Diagnosis Procedure»
.
M/T MODELS : Diagnosis Procedure
INFOID:0000000010827931
1.
CHECK DTC PRIORITY
ENG SPEED
1,800 — 6,000 rpm
COOLAN TEMP/S
More than 70
°
C (158
°
F)
B/FUEL SCHDL
5.0 — 255 msec
Selector lever
Except Neutral position
PW/ST SIGNAL
OFF
P0500 VSS
ECM-283
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
If DTC P0500 is displayed with DTC UXXXX or P0607, first perform the trouble diagnosis for DTC UXXXX or
P0607.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
CHECK DTC WITH ABS ACTUATOR AND ELECTRIC UNIT (CONTROL UNIT)
Check DTC with ABS actuator and electric unit (control unit). Refer to
BRC-42, «CONSULT Function»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 3.
NO
>> Perform trouble shooting relevant to DTC indicated. Refer to
BRC-53, «DTC Index»
.
3.
CHECK DTC WITH COMBINATION METER
Check DTC with combination meter. Refer to
MWI-29, «CONSULT Function (METER/M&A)»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> INSPECTION END
NO
>> Perform trouble shooting relevant to DTC indicated. Refer to
MWI-39, «DTC Index»
.

ECM-284
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0506 ISC SYSTEM
P0506 ISC SYSTEM
DTC Description
INFOID:0000000010702974
The ECM controls the engine idle speed to a specified level through the fine adjustment of the air, which is let
into the intake manifold, by operating the electric throttle control actuator. The operating of the throttle valve is
varied to allow for optimum control of the engine idling speed. The crankshaft position sensor (POS) detects
the actual engine speed and sends a signal to the ECM.
The ECM controls the electric throttle control actuator so that the engine speed coincides with the target value
memorized in the ECM. The target engine speed is the lowest speed at which the engine can operate steadily.
The optimum value stored in the ECM is determined by taking into consideration various engine conditions,
such as during warming up, deceleration and engine load (air conditioner, power steering and cooling fan
operation, etc.).
DTC DETECTION LOGIC
POSSIBLE CAUSE
• Electric throttle control actuator
• Intake air leaks
FAIL-SAFE
Not applicable
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
CHECK DTC PRIORITY
If DTC P0506 is displayed with other DTC, first perform the trouble diagnosis for other DTC.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
PRECONDITIONING
If DTC Confirmation Procedure has been previously conducted, always perform the following procedure
before conducting the next test. When the target idle speed is not the specified value, perform
ECM-412,
«Inspection»
before conducting DTC Confirmation Procedure.
TESTING CONDITION:
• Before performing the following procedure, confirm that battery voltage is 11 V or more at idle.
• Always perform at a temperature above
−
10
°
C (14
°
F).
NOTE:
In the highlands of over 2,400m altitude, DTC may be detected without abnormality, but that case is not abnor-
mal if the DTC is not detected when «DTC confirmation procedure» is performed at under 2,400m altitude.
>> GO TO 3.
3.
PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
Start engine and warm it up to normal operating temperature.
2.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
3.
Start engine and let it idle for at least 1 minutes.
4.
Check 1st trip DTC.
Is 1st trip DTC detected?
YES
>> Proceed to
ECM-285, «Diagnosis Procedure»
.
NO-1
>> To check malfunction symptom before repair: Refer to
GI-41, «Intermittent Incident»
.
NO-2
>> Confirmation after repair: INSPECTION END
DTC No.
CONSULT screen terms
(Trouble diagnosis content)
DTC detecting condition
P0506
ISC SYSTEM
The idle speed is less than the target idle speed by 100 rpm or more.
P0506 ISC SYSTEM
ECM-285
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
Diagnosis Procedure
INFOID:0000000010702975
1.
CHECK DTC PRIORITY
If DTC P0506 is displayed with other DTC, first perform the trouble diagnosis for other DTC.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
CHECK INTAKE AIR LEAK
1.
Start engine and let it idle.
2.
Listen for an intake air leak after the mass air flow sensor.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 3.
NO
>> Repair or replace malfunctioning part.
3.
REPLACE ECM
1.
Stop the engine.
2.
Replace ECM. Refer to
ECM-416, «Removal and Installation»
.
>> INSPECTION END

ECM-286
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0507 ISC SYSTEM
P0507 ISC SYSTEM
DTC Description
INFOID:0000000010702976
The ECM controls the engine idle speed to a specified level through the fine adjustment of the air, which is let
into the intake manifold, by operating the electric throttle control actuator. The operating of the throttle valve is
varied to allow for optimum control of the engine idling speed. The crankshaft position sensor (POS) detects
the actual engine speed and sends a signal to the ECM.
The ECM controls the electric throttle control actuator so that the engine speed coincides with the target value
memorized in the ECM. The target engine speed is the lowest speed at which the engine can operate steadily.
The optimum value stored in the ECM is determined by taking into consideration various engine conditions,
such as during warming up, deceleration and engine load (air conditioner, power steering and cooling fan
operation, etc.).
DTC DETECTION LOGIC
POSSIBLE CAUSE
• Electric throttle control actuator
• Intake air leak
• PCV system
FAIL-SAFE
Not applicable
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
CHECK DTC PRIORITY
If DTC P0507 is displayed with other DTC, first perform the trouble diagnosis for other DTC.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
PRECONDITIONING
If DTC Confirmation Procedure has been previously conducted, always perform the following procedure
before conducting the next test. When the target idle speed is not the specified value, perform
ECM-412,
«Inspection»
before conducting DTC Confirmation Procedure.
TESTING CONDITION:
• Before performing the following procedure, confirm that battery voltage is 11 V or more at idle.
• Always perform at a temperature above
−
10
°
C (14
°
F).
NOTE:
In the highlands of over 2,400m altitude, DTC may be detected without abnormality, but that case is not abnor-
mal if the DTC is not detected when «DTC confirmation procedure» is performed at under 2,400m altitude.
>> GO TO 3.
3.
PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
Start engine and warm it up to normal operating temperature.
2.
Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
3.
Start engine and let it idle for at least 1 minutes.
4.
Check 1st trip DTC.
Is 1st trip DTC detected?
YES
>> Proceed to
ECM-287, «Diagnosis Procedure»
.
NO-1
>> To check malfunction symptom before repair: Refer to
GI-41, «Intermittent Incident»
.
NO-2
>> Confirmation after repair: INSPECTION END
DTC No.
CONSULT screen terms
(Trouble diagnosis content)
DTC detecting condition
P0507
ISC SYSTEM
The idle speed is more than the target idle speed by 200 rpm or more.
P0507 ISC SYSTEM
ECM-287
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
Diagnosis Procedure
INFOID:0000000010702977
1.
CHECK DTC PRIORITY
If DTC P0507 is displayed with other DTC, first perform the trouble diagnosis for other DTC.
Is applicable DTC detected?
YES
>> Perform diagnosis of applicable. Refer to
ECM-93, «DTC Index»
.
NO
>> GO TO 2.
2.
CHECK PCV HOSE CONNECTION
Confirm that PCV hose is connected correctly.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 3.
NO
>> Repair or replace error-detected parts.
3.
CHECK INTAKE AIR LEAK
1.
Start engine and let it idle.
2.
Listen for an intake air leak after the mass air flow sensor.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 4.
NO
>> Repair or replace error-detected parts.
4.
REPLACE ECM
1.
Stop engine.
2.
Replace ECM. Refer to
ECM-416, «Removal and Installation»
.
>> INSPECTION END

ECM-288
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
P0520 EOP SENSOR
P0520 EOP SENSOR
DTC Description
INFOID:0000000010702978
DTC DETECTION LOGIC
POSSIBLE CAUSE
• Harness or connectors
— EOP sensor circuit is open or shorted.
— Sensor power supply 2 circuit is shorted.
• EOP sensor
• Sensor power supply 2 circuit
FAIL-SAFE
Not applicable
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
PRECONDITIONING
If DTC Confirmation Procedure has been previously conducted, always perform the following procedure
before conducting the next test.
>> GO TO 2.
2.
CHECK ENGINE OIL LEVEL
Check engine oil level. Refer to
LU-22, «Inspection»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 3.
NO
>> Perform
LU-22, «Inspection»
.
3.
PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.
Start engine and let it idle for 5 second.
2.
Check DTC.
Is DTC detected?
YES
>> Proceed to
ECM-288, «Diagnosis Procedure»
.
NO-1
>> To check malfunction symptom before repair: Refer to
GI-41, «Intermittent Incident»
.
NO-2
>> Confirmation after repair: INSPECTION END
Diagnosis Procedure
INFOID:0000000010702979
1.
CHECK EOP SENSOR POWER SUPPLY CIRCUIT-1
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect engine oil pressure (EOP) sensor harness connector.
3.
Turn ignition switch ON.
4.
Check the voltage between EOP sensor harness connector terminals.
DTC No.
CONSULT screen terms
(Trouble diagnosis content)
DTC detecting condition
P0520
EOP SENSOR/SWITCH
(Engine oil pressure sensor/switch circuit)
• A voltage signal transmitted from the engine oil pressure sensor is lower
than 0.3 V.
• A voltage signal transmitted from the engine oil pressure sensor is higher
than 5.02 V.
EOP sensor
Voltage
(Approx.)
Connector
+
−
Terminal
F117
3
1
5 V

P0520 EOP SENSOR
ECM-289
< DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS >
[MR20DD]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
ECM
N
P
O
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 7.
NO
>> GO TO 2.
2.
CHECK EOP SENSOR POWER SUPPLY CIRCUIT-2
Check the voltage between EOP sensor harness connector and ground.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 5.
NO
>> GO TO 3.
3.
CHECK EOP SENSOR POWER SUPPLY CIRCUIT-3
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect ECM harness connector.
3.
Check the continuity between EOP sensor harness connector and ECM harness connector.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 4.
NO
>> Repair or replace malfunctioning part.
4.
CHECK SENSOR POWER SUPPLY 2 CIRCUIT
Perform
ECM-392, «Diagnosis Procedure»
.
Is the inspection result normal?
YES
>> INSPECTION END
NO
>> Replace malfunctioning part.
5.
CHECK EOP SENSOR GROUND CIRCUIT
1.
Turn ignition switch OFF.
2.
Disconnect ECM harness connector.
3.
Check the continuity between EOP sensor harness connector and ECM harness connector.
Is the inspection result normal?
YES
>> GO TO 6.
NO
>> Repair or replace malfunctioning part.
6.
CHECK ECM GROUND CIRCUIT
Check the continuity between ECM harness connector and ground.
+
−
Voltage
(Approx.)
EOP sensor
Connector
Terminal
F117
3
Ground
5 V
+
−
Continuity
EOP sensor
ECM
Connector
Terminal
Connector
Terminal
F117
3
F15
23
Existed
+
−
Continuity
EOP sensor
ECM
Connector
Terminal
Connector
Terminal
F117
1
F15
39
Existed