Последствия мытья кондиционера для ЭСУД ч.1 (вскрытие)

В прошлом посте я описывал, что у меня залило БК после мойки кондея. Промывка внешней стороны платы спиртом не помогла, но судя по тому, что с БК сливается прошивка, то можно сказать, что шансы реанимировать есть. Сегодня дошли руки разобрать полностью БК.
пациент на столе
тут мы видим что БК спроектирован на отъебись. Миллиметровые щели, герметизация нулевая, плюс вместо болтов(как на седановском ЭБУ) тут у нас крышка на лепестках держится.
Снимаем крышку
Тут с первого взгляда вроде бы всё нормально, но если приглядеться к микросхеме MC33926 (драйвер мотора, судя по найденному datasheet), то ножки все в окислах(изза этих оксилов, скорее всего, и молотил постоянно вентилятор)
Думаю, что промывка изопропиловым спиртом с щеточкой спасет отца русской демократии.
Удаляем удобным и безопасным способом заклепку в центре платы и переворачиваем, дабы оценить масштаб бедствия.
вуаля
А с обратной стороны нас ожидает треш, угар и содомия. Теперь стало понятно, почему внешняя промывка не спасла. На обратной стороне куча окислов и они скорее всего и сносят башню. Следующим этапом будет промывка спиртом, прозвонка всех переходных отверстий и пропайка микросхемы MC33926.
ЭБУ М74_v3.7 греется MC33926
Заслонка вскрывалась не задолго до этого. Не знаю только как, может вы и правы. Но следующий эбу тоже проехал недолго. Хватило на несколько дней. При установке пары дроссель, дмрв на другое авто все работает без проблем. В общем проверена проводка где это возможно и поменяно ду дмрв и эбу с разбора, проехал более 300 км полет нормальный.
Добавлено через 16 минут
Например, шаловливые руки открывают заслонку при чистке, не снимая разъем с него.
Mc33926 за что отвечает в эбу м74
The is a monolithic H-Bridge Power IC designed primarily for automotive electronic throttle control, but is applicable to any lowvoltage DC servo motor control application within the current and voltage limits stated in this specification. The 33926 is able to control inductive loads with currents 5.0 A peak. RMS current capability is subject to the degree of heatsinking provided to the device package. Internal peak-current limiting (regulation) is activated at load currents above 1.5 A. Output loads can be pulse width modulated (PWM’ed) at frequencies to 20 kHz. A load current feedback feature provides a proportional (0.24% of the load current) current output suitable for monitoring by a microcontroller’s A/D input. A Status Flag output reports undervoltage, overcurrent, and overtemperature fault conditions. Two independent inputs provide polarity control of two half-bridge totem-pole outputs. Two independent disable inputs are provided to force the H-Bridge outputs to tri-state (high impedance off-state). An invert input changes the IN1 and IN2 inputs to LOW = true logic. Features
AUTOMOTIVE THROTTLE H-BRIDGE ACTUATOR/ MOTOR EXCITER
Bottom SCALE View 2:1 PNB SUFFIX (Pb-FREE) 98ARL10579D 32-PIN PQFN
28 V Continuous Operation (Transient Operation from to 40 V) 225 m maximum RDS(ON) @ 150�C (each H-Bridge MOSFET) ORDERING INFORMATION 3.0 V and 5.0 V TTL / CMOS Logic Compatible Inputs Temperature Device Package Overcurrent Limiting (Regulation) via Internal Constant-Off-Time Range (TA) PWM 125�C 32 PQFN Output Short Circuit Protection (Short to VPWR or Ground) Temperature-Dependant Current-Limit Threshold Reduction All Inputs have an Internal Source/Sink to Define the Default (Floating Input) States Sleep Mode with Current Draw 50 �A (with Inputs Floating or Set to Match Default Logic States) Pb-Free Packaging Designated by Suffix Code PNB
*This document contains certain information on a product under development. Freescale reserves the right to change or discontinue this product without notice
D2 D1 INV SLEW SF FB AGND GATE DRIVE AND PROTECTION LOGIC
CURRENT MIRROR AND CONSTANT OFF-TIME PWM CURRENT REGULATOR
Analog Integrated Circuit Device Data Freescale Semiconductor
Figure 3. 33926 Pin Connections Table 1. 33926 Pin Definitions A functional description of each pin can be found in the Functional Description section beginning on page 12.
Definition Logic input control of OUT2; e.g., when IN2 is logic HIGH, OUT2 is set to VPWR, and when IN2 is logic LOW, OUT2 is set to PGND. (Schmitt trigger input with 80 �A source so default condition = OUT2 HIGH.) Logic input control of OUT1; e.g., when IN1 is logic HIGH, OUT1 is set to VPWR, and when IN1 is logic LOW, OUT1 is set to PGND. (Schmitt trigger Input with 80 �A source so default condition = OUT1 HIGH.) Logic input to select fast or slow slew rate. (Schmitt trigger input with 80 �A sink so default condition = slow.) These pins must be connected together physically as close as possible and directly soldered down to a wide, thick, low resistance supply plane on the PCB. The low current analog signal ground must be connected to PGND via low impedance path to 20 kHz). Exposed copper pad is also the main heatsinking path for the device. Sets IN1 and IN2 to logic LOW = TRUE. (Schmitt trigger input with 80 �A sink so default condition = non-inverted.) Load current feedback output provides ground referenced 0.24% of H-Bridge high-side output current. (Tie pin to GND through a resistor if not used.) No internal connection is made to this pin. When EN is logic HIGH, the device is operational. When EN is logic LOW, the device is placed in Sleep mode. (logic input with 80 �A sink so default condition = Sleep mode.)
Power Input Analog Ground Logic Input
Positive Power Supply Analog Signal Ground Input Invert

1SMB5948BT3 : 3 Watt Plastic Surface Mount Silicon Zener Diode
KMC711D3CFN3 : M68HC11 Family MC68HC711D3 Technical Data
MC74LCX541DT : Low-voltage CMOS Octal Buffer
MC7824ACD2T : Three Terminal Positive Fixed Voltage Regulators
MOC119 : 6-pin Dip Optoisolator Darlington Output
MC34940 : Electric Field Imaging Device The MC34940 is intended for cost-sensitive applications where non-contact sensing of objects is desired. When connected to external electrodes, an electric field is created. The MC34940 detects objects in this electric field. The IC generates a low-frequency sine wave,
MMG3007NT1_08 : Heterojunction Bipolar Transistor (ingap HBT)
MC68HC11K4CFN3 : 16-bit Modular Microcontroller
2SC4612 : High-voltage Switching, Package : NMP. Adoption of MBIT process. High breakdown voltage, large current capacity. Fast switching speed. s Parameter Collector-to-Base Voltage Collector-to-Emitter Voltage Emitter-to-Base Voltage Collector Current Collector Current (Pulse) Collector Dissipation Junction Temperature Storage Temperature Symbol VCBO VCEO VEBO IC ICP PC Tj Tstg Conditions Parameter.
75K52134 : Network Search Engines Processors. 9M And 4.5M Network Search Engine (NSE) With Integrated QDR Interface.
SN65LVDS1050 : High-speed Differential Line Drivers And Receivers. Typically Meets or Exceeds ANSI TIA/EIA-644-1995 Standard Operates From a Single to 3.6-V Supply Signaling Rates to 400 Mbit/s Bus-Terminal ESD Exceeds 12 kV Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltages 285 mV and a 100 Load Propagation Delay Times � Driver: 1.7 ns Typ � Receiver: 3.7 ns Typ Power Dissipation at 200 MHz � Driver:.
LAS1505 : 1.5 AMP Positive Voltage Regulators.
CAB.916 : Coaxial, Rf Cable Assembly 39.4″ (1000.0mm) -; CABLE N TYPE — N TYPE 100CM. s: Length: 39.4″ (1000.0mm) ; Color: Black ; : — ; 1st Connector: N Male Plug ; 2nd Connector: N Male Plug ; Cable Type: 4.95mm OD Coaxial Cable ; Gender: Male to Male ; Style: N-Type to N-Type ; Frequency — Max: — ; Impedance: — ; Operating Temperature: — ; Lead Free Status:.
AS02832MR-2-R : Speakers & Transducers 32 Ohm 600-6500Hz. s: Manufacturer: PUI Audio ; Product Category: Speakers & Transducers ; RoHS: Details ; Frequency Range: 600 Hz to 6500 Hz ; Impedance: 32 Ohms ; Sound Pressure Level: 91 dBA ; Maximum Power Rating: 0.5 W ; Shape: Round ; Termination Style: Solder Pad ; Magnet Material: Neodymium Iron Boran (NdFeB) ; Cone.
TQP3M9008 : RF Amplifier .05GHz to 4GHz 35.5dBm OIP3. » » » » Power Amplifier for Wireless Headphones Power Amplifier for Wireless HeadphonesA power or RF (radio frequency) amplifier is typically used to greatly increase the signal strength, or amplitude, of a current or voltage signal. In RF applications, power amplifiers in a signal chain.
MT29C4G48MAZAPAKD-5 IT : Memory Integrated Circuit (ics) FLASH — NAND, Mobile LPDRAM Bulk 1.7 V
1.95 V; IC FLASH NAND 6GB 137TFBGA. s: Memory Type: FLASH — NAND, Mobile LPDRAM ; Memory Size: 4G (256M x 16)(NAND), 2G (64M x 32)(LPDRAM) ; Speed: 200MHz ; Interface: Parallel (Byte-wide) ; Package / Case: 137-TFBGA ; Packaging: Bulk ; Voltage — Supply: 1.7 V
1.95 V ; Operating.
A40MX04-PLG44 : Embedded — Fpga (field Programmable Gate Array) Integrated Circuit (ics); IC FPGA 69I/O 44PLCC. s: Number of Gates: 6000 ; Number of I /O: 34 ; Lead Free Status: Lead Free ; RoHS Status: RoHS Compliant.
LTC3726EGN#PBF : Pmic — Power Supply Controllers, Monitor Integrated Circuit (ics); IC SECONDARY SIDE CTRLR 16SSOP. s: Lead Free Status: Lead Free ; RoHS Status: RoHS Compliant.
ERD-S1TJ245V : 2.4M Ohm 0.5W, 1/2W Through Hole Resistors; RES 2.4M OHM CARBON FILM 1/2W 5%. s: Resistance (Ohms): 2.4M ; Power (Watts): 0.5W, 1/2W ; Tolerance: �5% ; Packaging: Cut Tape (CT) ; Composition: Carbon Film ; Temperature Coefficient: -150/ -1000ppm/�C ; Lead Free Status: Contains Lead ; RoHS Status: RoHS Non-Compliant.
L0103NE : Triac Discrete Semiconductor Product 1A 800V Logic — Sensitive Gate; TRIAC SEN 1A 800V TO92. s: Triac Type: Logic — Sensitive Gate ; Configuration: Single ; Voltage — Off State: 800V ; Current — On State (It (RMS)) (Max): 1A ; Voltage — Gate Trigger (Vgt) (Max): 1.3V ; Current — Gate Trigger (Igt) (Max): 3mA ; Current — Hold (Ih) (Max): 7mA ; Current.
PACUSB-U1R : Interface — Signal Terminator Integrated Circuit (ics) USB Tape & Reel (TR) 3.3V; TERMINATOR USB PORT 12OHM SC70-6. s: Type: USB ; Number of Terminations: 1 ; Voltage — Supply: 3.3V ; Operating Temperature: -40�C
85�C ; Package / Case: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 ; Packaging: Tape & Reel (TR) ; Lead Free Status: Lead Free ; RoHS Status: RoHS Compliant.
E2UBAS-10.000M : QUARTZ CRYSTAL RESONATOR, 10 MHz. s: Package / Form Factor: Through Hole, ROHS COMPLIANT, RESISTANCE WELDED PACKAGE-2 ; / Standards: RoHS, Lead-Free ; Frequency: 10 MHz ; Drive Level: 1 milliwatts ; ESR: 70 ohms ; Operating Temperature: -20 to 70 C (-4 to 158 F).
RPEF11H104Z2K1A01B : CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, F, 0.1 uF, THROUGH HOLE MOUNT. s: Configuration / Form Factor: Leaded Capacitor ; Technology: Multilayer ; Applications: General Purpose ; Electrostatic Capacitors: Ceramic Composition ; RoHS Compliant: Yes ; Capacitance Range: 0.1000 microF ; Capacitance Tolerance: 80 (+/- %) ; WVDC: 50 volts ; Mounting Style:.
SP2YN2LN3BC48F0LN0 : POWER CONNECTOR. s: Connector Type: POWER CONNECTOR.
1SS181-TP : 0.1 A, 2 ELEMENT, SILICON, SIGNAL DIODE. s: Arrangement: Common Anode ; Diode Type: General Purpose ; IF: 100 mA ; RoHS Compliant: RoHS ; Package: LEAD FREE, PLASTIC PACKAGE-3 ; Pin Count: 3 ; Number of Diodes: 2.
65801-062LF : 3 CONTACT(S), FEMALE, STRAIGHT FFC/FPC CONNECTOR, IDC, RECEPTACLE. s: Connector Type: FPC/FFC ; Gender: Female ; Termination Types: IDC ; Number of Contacts: 3.
SP1021-01WTG : TVS Diode Arrays 6pF 12kV Bi. Littelfuse Bidirectional Discrete TVS series all include back-to-back Zener diodes fabricated in a proprietary silicon avalanche technology to provide protection for electronic equipment that may experience destructive electrostatic discharge (ESD).The diodes are designed to safely absorb repetitive ESD strikes above the maximum.
Mc33926 за что отвечает в эбу м74
Тип контроллера: 11183-1411020-52 (М74_v5.1).
Отсутствует силовой многоканальный драйвер (ГР, РБН, форсунки и др.). Прошу помощи с определением микросхемы.
Подходит TLE6240GP по геометрическим размерам, но не по распиновке. К тому же, у неё питание только 5 В, а тут ещё подведено 12 В.
Также отметил некоторые выходы с неизвестной м\с на разъём блока.
X2:G1 — РБН
X1:F4 — Ф1
X1:G4 — Ф2
X1:H4 — Ф3
X1:J4 — Ф4
Нет, не с завода (залудил просто ровно). Мастер, который пытался его отремонтировать до меня, сказал что эбу не выходит на связь даже после замены нескольких м\с. Судя по следам пайки были меняны: проц, к-лайн, стабилизатор (питание) и кое-что по мелочи, а также многоканальный драйвер. Была запаяна TLE6240GP, но, как я выяснил позже по даташиту, она не подходит.
Также судя по следам эбу был залит и, видимо, поэтому на к-лайн не приходило 12 В. Кинул перемычку и блок начал программироваться.
Интересная версия платы — М74_v5.1 Такие не попадались, в основном 3.7 или 6.36
В целом на М74 ставились только две разновидности драйвера: TLE6240GP на ранних версиях и MC33999 совместно с MC33810 в последних версиях. Для этой версии платы по расположению все же больше подходит TLE6240GP, хотя по распиновке нет если все правильно указал
У меня есть блок но только Кан,там микросхема l9749 стоит,версия эбу 4.12,а так схематично похожи,микрсхема st суд я по всему
Какая прошивка в этом чуде?

Фото блока 4.12 (кажется с чиптюнера скачивал). Вроде драйвер такой же.
Связался сегодня с мастером. Говорит, что проц грелся сильно, когда блок к нему попал. И после замены им стабилизатора и проца эбу стал подавать признаки жизни.
Короче, версию софта мы уже не узнаем, даже если бы нашлись утерянные м\с. На том что сейчас запаян стоит i444ce06, судя по идентам, но от заводской чуть побайтно отличается.
Рассмотрел трассировку платы 4.12 вокруг м\с APIC-D05: очень похожая разводка в этом месте и на 5.1. Возможно, это и есть нужный мне драйвер. Datasheet, жалко, не гуглится.
Подскажите, пожалуйста, куда идёт выход компаратора при обработке сигнала с ДПКВ (7-ая нога LM2903)?
В Микас 7 и М73 (по схемам) он сразу подаётся на вход проц-а, а в М74 как?
![]()
CM_GT, не могу найти этот триггер Шмитта. На чём он построен: на аналоговых элементах или цифровой микросхеме? Последний вариант используется в канале зажигания (74AHC14). Больше на плате ничего похожего нет.
Datasheet на XC2060 не гуглится. Нашёл на XC2765 из того же семейства, в том же корпусе (LQFP-100). У него Р2.10 — это 66 контакт. У XC2060 и XC2765 распиновка одинакова?
У инфинеона там непонятная заморочка с именованием МК XC2060М — это сейчас XC2766X (на странице 7 датащита невнятное объяснение).
Именно 74AHC14 из канала зажигания и используется для обработки сигнала ДПКВ, выводы 13-12 для варианта МК 2765 и выводы 11-10 для варианта МК 2766. Кстати для варианта МК2766 вместо L2903 должна применяться МС TA8025F, но видимо в реальной жизни все иначе.
Порт Р2.10 — это 66 пин МК (и для 2765 и для 2766).
Infineon-XC2766X-DS-v01_00-en.zip Дополнение к датащиту XC2766 по именованию XC2060 (1.03 МБ) 303 скачивания
Пост для начинающих и автовладельцев, зубрам чип-тюнинга и диагностики не читать!
Без конца возникают вопросы типа — «стоит прошивка I414DC03, чем ее заменить?»
Первые ЭБУ М74 для Самары (модели 2113, 2114, 2115) имели разные аппарантные исполнения, соответственно и прошивки в них были невзаимозаменяемые.
Эти четыре прошивки нельзя менять между собой
I414DA01 (11183-1411020-02)
I414DB02 (11183-1411020-02)
I414DC03 (11183-1411020-02)
I414DD04 (11183-1411020-02)
Потом АВТОВАЗ выпустил так называемую — универсальную прошивку I414DE06 (11183-1411020-02), которая работает вместо любой из указанных выше, в любом предыдущем аппаратном исполнении ЭБУ.
В данной прошивке был выявлен заводской баг по расчету воздуха из-за чего эл.дроссель уходил в аварию. Вспомним 2011 год когда эта проблема была очень острой, тогда меняли дросселя, жгуты, пропаивали разъемы. а баг-то был в прошивке.
Последняя прошивка из этой серии I414DE07 (11183-1411020-02) устраняет баг с уходом дросселя в аварию за счет сужения диапазона мониторинга дросселя. Её применяем вместо всех, указанных выше прошивок.
Такая же ситуация и с прошивками Калины для М74, первые прошивки были невзаимозаменяемые
I444CB02 (11183-1411020-52)
I444CC03 (11183-1411020-52)
I444CD04 (11183-1411020-52)
Затем вышла универсальная прошивка I444CE06 (11183-1411020-52), тут так же был заводской баг и его исправляет следующая серийная версия I444CE07 (11183-1411020-52). В которой, в свою очередь, тоже присутствовал баг с «забросом оборотов» при включенном кондиционере и движении накатом. Баг исправлен в следующей серийной версии I444CE08 (11183-1411020-52). Ее применяем для замены всех вышеуказанных прошивок.
Последняя серийная версия прошивки для М74 Калины была I444CI07 (11183-1411020-52), она структурно отличается от указанных выше прошивок. Отличие в том, что область еепром эмулируется во флеше, а не находится во внешней микросхеме еепром. Её конечно можно применять вместо вышеуказанных, но придется заново переобучать ключи.
Тема казалось бы простая, но есть нюансы. Схема управления питанием решает несколько задач:
- В состоянии выключенного зажигания (на клемме 15 замка зажигания отсутствует напряжение) питание ЭБУ, датчиков и исполнительных механизмов не осуществляется.
- В состоянии включенного зажигания (на клемме 15 присутсвует напряжение +АКБ с клеммы 30 замка зажигания) осуществляется питание ЭБУ (МК и встроенные микросхемы, подтяжка отдельных входов колодки ЭБУ к цепи питания), питание датчиков и исполнительных механизмов.
- При выключении зажигания питание ЭБУ сохраняется некоторый период времени с целью выполнения алгоритмов защиты элементов двигателя и алгоритмов подготовки к отключению питания.
- Получение стабилизированного напряжения питания +5В для цепей питания МК и микросхем, а так же, организации цепи питания подтяжки.
Для начала приведу общую схему системы питания.

Рассмотрим каждый режим отдельно.
Зажигание выключено
Цепь питания от АКБ разомкнута, главное реле разомкнуто, питание потребителей не осуществляется.
Включение зажигания

После включения зажигания ЭБУ через выход E1 может управлять главным реле, подавая напряжение питания +12АКБ на внешние датчики и исполнительные механизмы.
Выключение зажигания
В момент выключения зажигания пропадает напряжение на входе X2:F2 и соответственно на входе I(7) МС стабилизации. Если ничего не предпринимать, то ЭБУ будет обесточен и не будут выполнены алгоритмы подготовки к выключению (ДЗ не будет выставлена в положение пуска, не будут сохранены адаптации и пр.). Для реализации задержки отключения питания ЭБУ при выключении зажигания применена следующая схема:

Как видно на схеме шина питания МС стабилизации реализована 2 путями: цепь от КЛ15 замка зажигания (входе X2:F2 колодки ЭБУ) и цепь от главного реле (ГР) (вход H1-H2 колодки ЭБУ). Алгоритм работы следующий: в момент включения зажигания используется цепь КЛ15, далее ЭБУ начинает управлять ГР, включает ГР и включается цепь питания VBR. При включенном зажигании напряжение есть на обеих цепях питания, в момент выключения зажигания питание снимается с цепи КЛ15, но отключение ЭБУ не происходит, так как есть питание в цепи VBR от ГР (ЭБУ не отключал питание ГР). ЭБУ выполняет алгоритмы подготовки к отключению питания и выключает ГР (существует калибровка — «задержка отключения ГР») обесточивая МК и все МС ЭБУ.
Задержка отключения ГР реализована группой калибровок, которые включают калибровки защиты от перегрева остановленного ДВС. В зависимости от температуры охлаждающей жидкости изменяется время задержки отключения ГР для реализации работы вентилятора системы охлаждения.
Тип контроллера: 11183-1411020-52 (М74_v5.1).
Отсутствует силовой многоканальный драйвер (ГР, РБН, форсунки и др.). Прошу помощи с определением микросхемы.
Подходит TLE6240GP по геометрическим размерам, но не по распиновке. К тому же, у неё питание только 5 В, а тут ещё подведено 12 В.
Также отметил некоторые выходы с неизвестной м\с на разъём блока.
X2:G1 — РБН
X1:F4 — Ф1
X1:G4 — Ф2
X1:H4 — Ф3
X1:J4 — Ф4
Нет, не с завода (залудил просто ровно). Мастер, который пытался его отремонтировать до меня, сказал что эбу не выходит на связь даже после замены нескольких м\с. Судя по следам пайки были меняны: проц, к-лайн, стабилизатор (питание) и кое-что по мелочи, а также многоканальный драйвер. Была запаяна TLE6240GP, но, как я выяснил позже по даташиту, она не подходит.
Также судя по следам эбу был залит и, видимо, поэтому на к-лайн не приходило 12 В. Кинул перемычку и блок начал программироваться.
Интересная версия платы — М74_v5.1 Такие не попадались, в основном 3.7 или 6.36
В целом на М74 ставились только две разновидности драйвера: TLE6240GP на ранних версиях и MC33999 совместно с MC33810 в последних версиях. Для этой версии платы по расположению все же больше подходит TLE6240GP, хотя по распиновке нет если все правильно указал
У меня есть блок но только Кан,там микросхема l9749 стоит,версия эбу 4.12,а так схематично похожи,микрсхема st суд я по всему
Какая прошивка в этом чуде?

Фото блока 4.12 (кажется с чиптюнера скачивал). Вроде драйвер такой же.
Связался сегодня с мастером. Говорит, что проц грелся сильно, когда блок к нему попал. И после замены им стабилизатора и проца эбу стал подавать признаки жизни.
Короче, версию софта мы уже не узнаем, даже если бы нашлись утерянные м\с. На том что сейчас запаян стоит i444ce06, судя по идентам, но от заводской чуть побайтно отличается.
Рассмотрел трассировку платы 4.12 вокруг м\с APIC-D05: очень похожая разводка в этом месте и на 5.1. Возможно, это и есть нужный мне драйвер. Datasheet, жалко, не гуглится.
Подскажите, пожалуйста, куда идёт выход компаратора при обработке сигнала с ДПКВ (7-ая нога LM2903)?
В Микас 7 и М73 (по схемам) он сразу подаётся на вход проц-а, а в М74 как?
![]()
CM_GT, не могу найти этот триггер Шмитта. На чём он построен: на аналоговых элементах или цифровой микросхеме? Последний вариант используется в канале зажигания (74AHC14). Больше на плате ничего похожего нет.
Datasheet на XC2060 не гуглится. Нашёл на XC2765 из того же семейства, в том же корпусе (LQFP-100). У него Р2.10 — это 66 контакт. У XC2060 и XC2765 распиновка одинакова?
У инфинеона там непонятная заморочка с именованием МК XC2060М — это сейчас XC2766X (на странице 7 датащита невнятное объяснение).
Именно 74AHC14 из канала зажигания и используется для обработки сигнала ДПКВ, выводы 13-12 для варианта МК 2765 и выводы 11-10 для варианта МК 2766. Кстати для варианта МК2766 вместо L2903 должна применяться МС TA8025F, но видимо в реальной жизни все иначе.
Порт Р2.10 — это 66 пин МК (и для 2765 и для 2766).
Infineon-XC2766X-DS-v01_00-en.zip Дополнение к датащиту XC2766 по именованию XC2060 (1.03 МБ) 303 скачивания
Пост для начинающих и автовладельцев, зубрам чип-тюнинга и диагностики не читать!
Без конца возникают вопросы типа — «стоит прошивка I414DC03, чем ее заменить?»
Первые ЭБУ М74 для Самары (модели 2113, 2114, 2115) имели разные аппарантные исполнения, соответственно и прошивки в них были невзаимозаменяемые.
Эти четыре прошивки нельзя менять между собой
I414DA01 (11183-1411020-02)
I414DB02 (11183-1411020-02)
I414DC03 (11183-1411020-02)
I414DD04 (11183-1411020-02)
Потом АВТОВАЗ выпустил так называемую — универсальную прошивку I414DE06 (11183-1411020-02), которая работает вместо любой из указанных выше, в любом предыдущем аппаратном исполнении ЭБУ.
В данной прошивке был выявлен заводской баг по расчету воздуха из-за чего эл.дроссель уходил в аварию. Вспомним 2011 год когда эта проблема была очень острой, тогда меняли дросселя, жгуты, пропаивали разъемы. а баг-то был в прошивке.
Последняя прошивка из этой серии I414DE07 (11183-1411020-02) устраняет баг с уходом дросселя в аварию за счет сужения диапазона мониторинга дросселя. Её применяем вместо всех, указанных выше прошивок.
Такая же ситуация и с прошивками Калины для М74, первые прошивки были невзаимозаменяемые
I444CB02 (11183-1411020-52)
I444CC03 (11183-1411020-52)
I444CD04 (11183-1411020-52)
Затем вышла универсальная прошивка I444CE06 (11183-1411020-52), тут так же был заводской баг и его исправляет следующая серийная версия I444CE07 (11183-1411020-52). В которой, в свою очередь, тоже присутствовал баг с «забросом оборотов» при включенном кондиционере и движении накатом. Баг исправлен в следующей серийной версии I444CE08 (11183-1411020-52). Ее применяем для замены всех вышеуказанных прошивок.
Последняя серийная версия прошивки для М74 Калины была I444CI07 (11183-1411020-52), она структурно отличается от указанных выше прошивок. Отличие в том, что область еепром эмулируется во флеше, а не находится во внешней микросхеме еепром. Её конечно можно применять вместо вышеуказанных, но придется заново переобучать ключи.