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奥迪A6L信息娱乐系统不可用

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奥迪A6L信息娱乐系统不可用

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课程介绍

奥迪A6L信息娱乐系统不可用

    一辆行驶里程约7.5万km,配置2.4L发动机、CVT变速器的2014款 奥迪A6L轿车。用户反映:该车MMI信息娱乐系统不可用,中控台中间显示屏不显示,换挡杆位置处开关按键也不起作用,音响系统整个瘫痪无法工作。
    故障诊断:首先打开点火开关,MMI无任何反应。打开收音机开关无任何反应,开启小灯且开关上按键灯也不亮,确认娱乐系统存在故障。
    维修前先了解一下奥迪信息娱乐系统原理,信息在现代商业社会和私人活动中正变得越来越重要。“Infotainment”这个词在此过程中也出现了,它是由信息和娱乐两个词组成的。即使在驾车时,乘客依旧要享受现代媒体所带来的快乐。为了满足这种需求,在2006款A6L中已经装备了现代媒体构成的信息娱乐系统。
    1.MOST数据总线
    2006款A6L车中,信息娱乐系统的各控制单元和模块通过新的光纤数据总线MOST相连。MOST的意思是以媒体为导向的系统传输合作,这个组织中的每一个汽车生产商,、供应商及软件公司一起开发了一个标准的快速数据传输系统。MOST这个词代表了媒体导向传输的网络,与CAN总线不同,信息被传送到指定的接收器,驾驶员可能通过在用户接口即MMI很舒服地操作这套系统。
    2.光学数据传输
    视频和音频需要很高的信号传输率。例如,一个带立体声的数字电视信号单独所需的传输率是大约6Mbit/s。这么高传输率在CAN线中是不可能达到的。在对于MSOT线来讲却不是问题。 MOST允许的传输率达31.2Mbit/s。
    3.光学数据传输的优点
    数据通过MSOT总线环形结构的光导以光信号的形式进行传播。数据在一个方向从一个控制单元向另一个控制单元进行传播。环状结构的优点包括较少的导线、高的数据传输率及消除电磁干扰,因为与无线电相比,光波不会产生任何电磁千扰也不会受电磁干扰的影响。简单的结构也意味着重量的减少,这也是现代汽车的一个重要优点。
    4.MOST控制单元的结构
    控制单元内的特性元件,即在MOST中使用的,包括一个MOST收发器和一个收发器单元,即所说的光纤传输器(FOT)。通过这两个接口控制单元与其他控制单元通信。
    5.FOT纤维光学传输
    FOT含有一个光电二极管和一个发光二极管。光电二极管把输入光信号变成电压信号,然后信号被送到MOST收发器。二极管把MOST收发器来的电信号变成光信号。所产生光波波长为650nm,为可见红光。数据通过对光波的调整来传送。
    6.MOST收发器
    MOST收发器包含发送器和接收器。它把所发送信号以电压形式送至光纤中。它也把以电压形式的信号接收回来并送给CPU。收发器把其他控制单元发送的不需要的信号不加变化地继续在光纤中传播。
    7.光学波导
    MOST光学波导含有几层。光导的中央部分的核心层,在核心层光按照全反射的原理进行传播。核之外光的透明层是全反射所需要的。黑色层用来保护内部不受外部光线辐射。
    8.全反射
    只有一小部分光线在沿着中间核部分进行直线传播。大部分光线是按照全反射的原理以折线方式进行传播。如果光导发生变形,则全反射只发生在有限的表面上,因此光传播即在有限的核心层涂层上进行。如果光导变形的非常大,如变折角并接近直角,光线将向光导外进行传播。这会导致光损失增大。因此光导弯折的半径不能小于25mm。
    9.MOST插头连接
    控制单元与光纤连接采用了特殊的光学插头。插头上有信号主向箭头,指向接收器方向。连接头壳体实现了与控制单元的连接。光导表面必面平整、干净以保证数据能以最少的损失传送。
    10.MOST总线的衰减
    如果在传播过程中光的强度被削弱,我们把它叫做衰减。信号的衰减我们用分贝来定义(dB)。因为MOST总线中的每一个控制单元都要再次发送光波,因此衰减只对两个控制单元间的。光导的状态可通过测量衰减来确定。衰减增加的可能原因如下:光导弯折的半径长于25mm某一层损坏,”刮伤或脏污的表面,光线接头相互错开,如接头壳体损坏,角度不对,光导表面与控制单元接触处有间隙;如接头壳体断裂或没有密封好,非正确的变折的尾部套筒。
    11.对于光学波导工作
    在光导上工作时要特别小心。为防止弯折的半径小于25mm,在铺设光导线可把波纹管装在外面。保护帽只能在安装、测试时才能取下,并且要非常小心,当铺设光导打结,在修理光导时一定要使用合适长度的光缆。
    连接诊断仪检查故障码为光纤环有断路。光纤环路图如图1所示。


该车为低配车型,有CD换碟机、AMI奥迪音乐接口、J525功率放大器、收音机,该图收音机和CD换碟机没有画出来(无导航和电话单元)。
    光纤有较高的传输速率,要通过测试仪和专用工具做断环诊断(专用工具如图2所示)。

第一次断环诊断,结果如图3所示。

根据测试,拆卸后部音响放大系统,用短接工具短接后做断环测试如图4所示。

  两次测量结果对比发现47音响系统存在故障,短接后其他的控制单元就恢复正常,并且在短接功率放大器光纤后可以打开收音机、MMI显示屏,只是没有声音,其他都正常。确定故障发生在功率控制单元上。
    故障排除:更换功率控制单元并执行编码后故障排除。
    故障总结:这是一个典型的光纤故障案例,像这种信息娱乐系统,需要用到专用工具来检测,并且要做好防护,光纤对人是有伤害的。通过环路短接器和故障诊断仪做断环诊断可以很快的缩小故障范围从而锁定故障点!


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