Site Loader

Содержание

Магнитный поток, замкнутый контур, изменение, энергия, магнитное поле. ЭДС индукции в движущемся проводнике, в контуре. Тест, курсы по физике

Всего вопросов: 12

Вопрос 1. Единицей измерения магнитного потока в СИ является…

A. тесла
B. генри
C. ом
D. вебер

Вопрос 2. Магнитный поток, пронизывающий катушку, изменяется со временем так, как показано на рисунке. В каком промежутке времени модуль ЭДС индукции имеет максимальное значение?

A. от 10 до 20 с
B. от 0 до 5 с
C. от 5 до 10 с
D.
везде одинаков

Вопрос 3. Магнитное поле пронизывает рамку так, как показано на рисунке. Не меняя площади рамки, изменяют магнитное поле. На рисунке изображены графики зависимости индукции магнитного поля, пронизывающего контур, от времени. В каком случае в рамке генерируется (наводится) минимальная ЭДС индукции?

A. 1
B. 3
C. 2
D. во всех случаях ЭДС одинакова

Вопрос 4.

Магнит перемещают относительно замкнутого проводящего контура, как показано на рисунке. Как будет направлен индукционный ток, возникающий в контуре?

A. по часовой стрелке
B. индукционный ток направлен произвольным образом
C. против часовой стрелки
D. индукционный ток не возникает, но контур притягивается к магниту

Вопрос 5. В каком направлении относительно замкнутого проводника необходимо двигать магнит, чтобы в проводнике возник электрический ток указанного направления?

A. вправо
B. вниз
C. на указанной схеме ток не возникает
D. вверх

Вопрос 6. Магнит вводится в алюминиевое кольцо так, как показано на рисунке.

Направление тока в кольце указано стрелкой. Каким полюсом магнит вводится в кольцо?

A. южным
B. положительным
C. северным
D. отрицательным

Вопрос 7. Магнит выводят из кольца так, как показано на рисунке. Какой полюс магнита ближе к кольцу?

A. отрицательный
B. положительный
C. северный
D. южный

Вопрос 8. Как будет направлен ток в контуре 2 при размыкании цепи в контуре 1?

A. против часовой стрелки
B. контуры будут притягиваться, но ток не возникает
C.
по часовой стрелке
D. ток в контуре 2 не возникает

Вопрос 9. Контур В удаляется от контура А. Как будет направлен индукционный ток, возникающий в контуре В?

A. индукционный ток не возникает, но контуры будут притягиваться
B. произвольным образом
C. по часовой стрелке
D. против часовой стрелки

Вопрос 10. Как будет направлен индукционный ток в контуре В, если контур В удалять от контура А?

A. так же, как в контуре А
B. противоположно току в контуре А
C. произвольным образом
D. направление тока зависит от модуля скорости перемещения

Вопрос 11. В вертикальном однородном магнитном поле по П — образному металлическому проводнику, расположенному в горизонтальной плоскости, равномерно со скоростью, модуль которой v, движется перемычка (рис. а). Какой из графиков (1-5) описывает зависимость силы тока от времени (рис. б)?

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
E. 5

Вопрос 12.

На график (рис. а) показана зависимость магнитного потока, пронизывающего контур, от времени. ЭДС индукции, возникающая в этом контуре, представлена на графике (1-5) (рис. б):

A. 5
B. 3
C. 1
D. 4
E. 2

MR-227K11 Модуль для измерения ЭДС термопар

Главная → Продукция и услуги → Серия RXI → MR-227K11

7/15 каналов
-10 … +68 мВ
10 … 100 Гц
16 бит

Измеряемые величины

Назначение и область применения

Модули МR‑227K11, МR‑227К21,  МR‑227К31 предназначены для измерения температур с использованием термопар и модуля кросс-коммутации МЕ‑005K для компенсации температуры холодного спая термопар.

Управление модулями, измерение и регистрация сигналов осуществляется средствами программы Recorder. Для отображения, обработки, детального анализа зарегистрированных сигналов и вывода на печать результатов служит программа WinПОС.

Особенности

  • Свободные концы термопар подключаются к клеммам модуля кросс-коммутации ME‑005K, на котором смонтирован канал измерения температуры холодного спая. В качестве датчика температуры холодного спая используется встроенный датчик модуля МЕ‑005 (термометр сопротивления или полупроводниковый датчик) или внешний термометр сопротивления. 
  • Входы модулей МR‑227K11, МR‑227К21, МR‑227К31  подключаются к соответствующим выходам модуля ME‑005K.
  • Компенсация температуры холодного спая осуществляется программно.

 

ME-005 К
  MR-227K11

 

Технические характеристики

Параметр

Значение

Количество независимых каналов

7/15

Диапазоны измерения, мВ:

МR‑227К11

МR‑227К21

МR‑227К31

 

 

–10 … +68

0 … +30

–5 … +15

Максимальное напряжение гальванической развязки, В

1 000

Дополнительная приведенная погрешность в рабочем диапазоне температур, %, не более

0,3

Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, %

0,1

Уровень собственных шумов, дБ

–72

Максимально допустимый уровень напряжения на входе канала, В

±5

Частота дискретизации, Гц

10 … 100

Основная приведённая погрешность измерений при частоте дискретизации 10 Гц, %

0,08

Организация измерительного канала

Программное обеспечение

Recorder

открытое ПО для универсального применения

WinПОС

после- экспериментальная обработка данных

MR-227K11 может работать в составе следующих комплексов

MIC-224

Комплекс измерительный магистрально-модульный

4 слота

MIC-236

Универсальный многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс

16 слотов

MIC-017

Комплекс измерительно-вычислительный

2 слота

Новинки продукции

MIC-1500

Цифровая многоканальная телеметрическая система

  • до 64 тензоканалов
  • до 80 каналов температуры
  • бесконтактная передача питания
  • широкий температурный диапазон
  • MIC-1150

    Малогабаритный модульный регистратор сигналов

  • до 128 каналов
  • MIC-1170

    Внешний измерительный модуль

  • 4 канала
  • MIC-355М

    Переносной регистратор-анализатор динамических параметров

    6 слотов (24 аналоговых канала)
    частота дискретизации до 216 кГц/канал при разрешении 24 бит

    MIC-185

    Многоканальная тензостанция для статического тензометрирования

  • 64 канала
  • мост, полумост, одиночный тензометр
  • Модуль аналогового ввода ЭДС термопар СИЭЛ–1932 — ООО «СИЭЛ»

    Модуль аналогового ввода ЭДС термопар СИЭЛ–1932

     

    Описание.

    Модуль СИЭЛ–1932 является элементом распределенных систем сбора данных и управления и предназначен для измерения значений ЭДС подключенных термопар (ТП), преобразования напряжения в температуру согласно ГОСТ Р 8.585–2001 и передачу полученных результатов по цифровому последовательному интерфейсу.

    К модулю СИЭЛ–1932 могут подключаться термопары следующих типов: R (ТПП), S (ТПП), B (ТПР), J (ТЖК), T (ТМК), E (ТХКн), K (ТХА), N (ТНН), A­1 (ТВР), A­2 (ТВР), A­3 (ТВР), L (ТХК)

    Модуль преобразует напряжение в температуру согласно ГОСТ Р 8.585–2001 в следующих диапазонах:

    Тип ТПДиапазон
    температур, °С
    R (ТПП)от –50 до 1768,1;
    S (ТПП)от –50 до 1768,1;
    B (ТПР)от 250 до 1820;
    J (ТЖК)от –210 до 1200;
    T (ТМК)от –200 до 400;
    E (ТХКн)от –200 до 1000;
    K (ТХА)от –200 до 1372;
    N (ТНН)от –200 до 1300;
    A­1 (ТВР)от 0 до 2500;
    A­2 (ТВР)от 0 до 1800;
    A­3 (ТВР)от 0 до 1800;
    L (ТХК)от –200 до 800;
    M (ТМК)от –50 до 1768,1.

    В модуле осуществляется компенсация температуры холодного спая, измеренной встроенным датчиком, а также контроль исправности подключаемых линий.

    Модуль входит в состав комплекса средств технологического контроля (КСТК) СИЭЛ–1900, предназначенного для использования в системах автоматизации промышленного оборудования.

    Рабочие условия применения.

    ХарактеристикаЗначение
    Температура окружающей среды, °Сот -10 до 50
    ООтносительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %до 95
    Атмосферное давление, кПаот 84 до 106,7

    Технические характеристики.

    Количество измерительных каналов………………………………………………………………………………………….. 4.
    Диапазон измерения напряжения, мВ………………………………………………………………. от минус 10 до 80.
    Допускаемые типы подключаемых ТП: R (ТПП), S (ТПП), B (ТПР), J (ТЖК), T (ТМК), E (ТХКн), K (ТХА), N (ТНН), A­1 (ТВР), A­2 (ТВР), A­3 (ТВР), L (ТХК).

    Диапазоны преобразования температур ТП согласно ГОСТ Р 8.585–2001:

    Тип ТПДиапазон
    температур, °С
    R (ТПП)от –50 до 1768,1;
    S (ТПП)от –50 до 1768,1;
    B (ТПР)от 250 до 1820;
    J (ТЖК)от –210 до 1200;
    T (ТМК)от –200 до 400;
    E (ТХКн)от –200 до 1000;
    K (ТХА)от –200 до 1372;
    N (ТНН)от –200 до 1300;
    A­1 (ТВР)от 0 до 2500;
    A­2 (ТВР)от 0 до 1800;
    A­3 (ТВР)от 0 до 1800;
    L (ТХК)от –200 до 800;
    M (ТМК)от –50 до 1768,1.

    Время измерения одного канала, с, не более……………………………………………………………………. 0,1.
    Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения напряжения, %……… ±0,05.
    Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения напряжения, вызванной изменением температуры окружающей среды на 10°С в диапазоне рабочих температур, %………. ±0,025.
    Абсолютная погрешность измерения температуры встроенным датчиком (компенсация температуры холодного спая), °С……….. ±2.

     

    Цифровой последовательный итерфейс:

    аппаратная реализация…………………………………………………………………………………… RS485­2W.
    протокол…………………………………………………………………………………………………….. Modbus RTU.
    программируемые значения скорости обмена, кбит/с: ……. 9,6; 14,4; 28,8; 57,6; 115,2; 230,4.
    диапазон задания адресов………………………………………………………………………………. от 1 до 247.
    максимальное время задержки ответа на запрос от управляющего устройства, мс…………. 1.
    длина экранированной витой пары линии связи, м, не более…………………………………… 1200.
    максимальное число устройств на линии………………………………………………………………….. 247.

    Номинальное напряжение питания, постоянное, В…………………………………………………………………… 24
    Диапазон отклонения питающего напряжения, В………………………………………………………. . от 18 до 36.
    Потребляемая мощность, Вт, не более…………………………………………………………………………………… 0,75.

    Напряжение изоляции между гальванически разделенными цепями – питания, входных и выходных сигналов – между собой и корпусом модуля, В, не менее………………….. 500.
    Минимально допускаемое электрическое сопротивление изоляции гальванически разделенных цепей в нормальных условиях, МОм, не менее………………………………………… 20.

    Габаритные размеры модуля, мм…………………………………………………………………………………. 23×99×114.
    Масса модуля, г, не более………………………………………………………………………………………………………. 100.

    Руководство по эксплуатации

    Программа для настройки

    Body / Pod / Head (#EMF) — Benz Microscope Optics Center

    Meiji: модульная стереосистема EM: корпус / стручок / головка (#EMF) — Центр оптики Benz Microscope

    Корзина 0

    Meiji: модульная стереосистема EM: корпус/капсула (#EMF)

    Meiji

    • 0,00 долларов США

    Название по умолчанию — $0.00 USDКоличество Задайте вопрос

    ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.

    Стереомикроскопы Meiji Techno поставляются в двух различных конфигурациях.

    1.) Самая популярная конфигурация состоит из наших модульных компонентов EMZ, EMT и EMF, приобретаемых отдельно для создания идеального прибора для вашего приложения.

    2.) Мы также предлагаем комплексные немодульные системы полной конфигурации. Вы найдете эти системы в списке продуктов как «немодульные».

    EMF — это простой фиксированный корпус стереомикроскопа, обеспечивающий получение четких прямых изображений. В EMF используется оптика Greenough для улучшения плоскостности и контрастности изображения. В результате получаются более четкие и четкие изображения по всему полю зрения. Большое рабочее расстояние и широкое поле зрения делают EMF идеальным фиксированным микроскопом, который обеспечивает превосходную маневренность и оптимален для приложений, не требующих изменения степени увеличения. Например, препарирование, сортировка полевых образцов, часовое дело, зуботехническая лаборатория, сборка и проверка полупроводниковых устройств.

    Корпус является сердцевиной нашей модульной конструкции стереомикроскопа. Он содержит объективы и призмы, которые захватывают изображение образца, увеличивают его и направляют в окуляры. Тело само по себе не может быть использовано для наблюдения за объектом; ему также нужны окуляры, которые еще больше увеличивают изображение и позволяют зрителю видеть, и он должен быть установлен на подставке, имеющей механизм фокусировки для подъема и опускания корпуса.

    Корпус стереомикроскопа EMT с револьверной головкой позволяет изменять увеличение с помощью устройства смены револьверной головки объектива. Корпус микроскопа EMT позволяет переключать мощность увеличения одним касанием между двумя увеличениями. Поскольку рука оператора находится на расстоянии, снижается вероятность загрязнения пылью и твердыми частицами. Большое рабочее расстояние и широкое поле зрения делают ЕМТ идеальным микроскопом , который обеспечивает превосходную маневренность и оптимален для специальных применений. Например, геммология, часовое дело, пересадка волос и зуботехническая лаборатория.

    При модульной конфигурации необходимы дополнительные элементы для создания полноценной микроскопической системы. Обычно заказываются следующие компоненты:

    • Корпус стереомикроскопа: трансфокатор (EMZ), турель (EMT) или фиксированный (EMF)
    • Окуляры: требуется 2 одинаковых увеличения
    • Стойка: стойка на шесте, стойка с жестким рычагом, стойка со стрелой, стойка со стрелой для тяжелых условий эксплуатации, стойка с широкой поверхностью или стойка с шарнирным манипулятором
    • Источник освещения: оптоволоконный галоген, оптоволоконный светодиод, флуоресцентное кольцо или светодиод
    • Вспомогательный объектив: опционально

    Чтобы получить помощь в выборе подходящих компонентов для вашей системы, позвоните или отправьте электронное письмо с подробной информацией о вашем приложении.

    КОРПУСЫ СЕРИИ EMF и EMT

    МОДЕЛЬ ЦЕЛЬ РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ
    ЭМФ-1 Фиксированный 1X 108 мм
    ЭМФ-2 Фиксированный 2X 108 мм

    ЕМТ-1

    1X и 2X 108 мм

    ЕМТ-2

    1X и 3X 81 мм

     


    Мы также рекомендуем

    Служба поддержки клиентов

    0,00 долларов США

    долларов США

    Большие плоские предметные стекла Premiere, 3 x 2 дюйма (#CA6101)

    16,19 долларов США 17,99 долларов США

    Детали микроскопа

    0,00 долларов США

    долларов США

    Набор пятен крови Райта, (#BZ1250, BZ1250L)

    11,65 долларов США 12,95 долларов США

    Canada Balsam Synthetic Mounting Medium 25 мл/0,85 унции (#AC0020)

    17,95 долларов США 28,65 долларов США


    Вопросы и ответы

    • Наименование продукта

      Наименование продукта

      Опция 1

      Опция 2

      Option3

    • Name of the product

      Name of the product

      Option1

      Option2

      Option3

    • Name of the product

      Name of the product

      Option1

      Option2

      Option3

    • Наименование продукта

      Наименование продукта

      Опция 1

      Опция 2

      Опция 3

    emfio

    Просмотр модуля в: git

    Введение

    Модуль emfio используется для чтения WMF (метафайл Windows), EMF, (расширенные метафайлы), а также файлы EMF+ (расширенный EMF) [1], которые двоичные форматы векторных изображений от Microsoft. Эти файлы могут содержать вектор графика, растровые компоненты и текст.

    Эта папка содержит emfio/source/reader , который используется для чтения файлы WMF/EMF/EMF+ либо напрямую, либо внутри документа. Для встраивания Windows Метафайлы внутри документа можно использовать «Вставка -> Изображение -> Из файла», чтобы поместить такой файл в документ. Можно экспортировать метафайл Windows с помощью правой кнопки мыши и выберите «сохранить».

    Большинство записей в форматах WMF/EMF поступают с графического устройства Windows. Для Interface (GDI) API и EMF+ они взяты из более новой версии Windows GDI+.

    Дополнительную информацию о рендеринге метафайлов Windows можно найти в Библиотека визуальных классов (VCL), а также в Документация GDIMetaFile.

    Демонстрационный пример, который отображает метафайл с использованием vcl , можно увидеть, вызвав:

     ./bin/run mtfdemo odk/examples/basic/forms_and_controls/burger.wmf
     

    Откроется файл burger. wmf из примеров ODK.

    Также возможен дамп метадействий, созданных как промежуточный формат перед рендерингом метафайла с помощью:

     ./bin/run mtfdemo -d odk/examples/basic/forms_and_controls/burger.wmf
     

    Если команда выполнена успешно, будет показано это сообщение, и метадамп.xml будет поместить в текущую папку:

    «Дамп метадействий как metadump.xml»

    Структура демонстрационного кода описана в GDIMetaFile документация.

    [1] Метафайл Windows, Википедия

    EMF+ Особенности

    Работа с EMF+ в некоторой степени отличается от работы с WMF/EMF. Более информацию можно найти в VCL документация.

    Как это работает?

    Модуль emfio берет массив байтов и превращает его в примитивный контейнер DrawingLayer . Визуализация выполняется с помощью примитивов DrawingLayer . Для получения дополнительной информации вы должны обратиться к документации VCL.

    Примитивы drawinglayer, созданные для рисования файлов emf/wmf, можно сбросить как xml для целей отладки. Для получения дополнительной информации см. документация по чертежному слою.

    Ограничения

    Не все записи WMF/EMF/EMF+ поддерживаются этим модулем. Неподдерживаемый записи помечены как «не реализовано», и будет напечатано предупреждающее сообщение. если они действительно читаются в файле. Вы можете отправить отчет об ошибке для реализации этих записей.

    В настоящее время эти записи не реализованы для WMF (указано в wmfreader.cxx ):

    W_META_SETRELABS W_META_SETPOLYFILLMODE W_META_SETSTRETCHBLTMODE W_META_SETTEXTCHAREXTRA W_META_SETTEXTJUSTIFICATION W_META_FLOODFILL W_META_FILLREGION W_META_FRAMEREGION W_META_INVERTREGION W_META_PAINTREGION W_META_DRAWTEXT W_META_SETMAPPERFLAGS W_META_SETDIBTODEV W_META_REALIZEPALETTE W_META_ANIMATEPALETTE W_META_SETPALENTRIES W_META_RESIZEPALETTE W_META_EXTFLOODFILL W_META_RESETDC W_META_STARTDOC W_META_STARTPAGE W_META_ENDPAGE W_META_ABORTDOC W_META_ENDDOC

    И эти записи не реализованы для EMF/EMF+ (указан в emfreader. cxx ):

    EMR_MASKBLT EMR_PLGBLT EMR_SETDIBITTODEVICE EMR_FRAMERGN EMR_INVERTRGN EMR_FLATTENPATH EMR_WIDENPATH EMR_POLYDRAW EMR_SETPALETTEENTRIES EMR_RESIZEPALETTE EMR_EXTFLOODFILL EMR_ANGLEARC EMR_SETCOLORADJUSTMENT EMR_POLYDRAW16 EMR_CREATECOLORSPACE EMR_SETCOLORSPACE EMR_DELETECOLORSPACE EMR_GLSRECORD EMR_GLSBOUNDEDRECORD EMR_PIXELFORMAT EMR_DRAWESCAPE EMR_EXTESCAPE EMR_STARTDOC EMR_SMALLTEXTOUT EMR_FORCEUFIMAPPING EMR_NAMEDESCAPE EMR_COLORCORRECTПАЛИТРА EMR_SETICMPROFILEA EMR_SETICMPROFILEW EMR_TRANSPARENTBLT EMR_TRANSPARENTDIB EMR_GRADIENTFILL EMR_SETLINKEDUFIS EMR_SETMAPPERFLAGS EMR_SETICMMODE EMR_CREATEMONOBRUSH EMR_SETBRUSHORGEX EMR_SETMETARGN EMR_SETMITERLIMIT EMR_EXCLUDECLIPRECT EMR_REALIZEPALETTE EMR_SELECTPALETTE EMR_CREATEPALETTE EMR_ALPHADIBBLEND EMR_SETTEXTJUSTIFICATION

    Из-за различий в шрифтах, доступных на разных платформах, результат рендеринга текста может отличаться в Linux, Windows, macOS и других системах.

    Известные ошибки

    Известные оставшиеся ошибки для этого модуля собраны здесь:

    • Ошибка 103859 [META] Ошибки EMF/WMF (Enhanced/Windows Metafile) и улучшения

    Зависимости

    Прямой зависимостью для emfio является drawinglayer . полный список зависимостей, включая косвенные зависимости, приведен ниже: basegfx drawinglayer cppu cppuhelper sal comphelper tl salhelper vcl svt utl

    Инструменты

    Доступно несколько инструментов для проверки файлов WMF/EMF/EMF+, которые являются двоичными форматы. Вот некоторые из них:

    • mso-dumper: Читает и выгружает различные двоичные форматы от Microsoft, включая WMF/EMF/EMF+. Выход находится в собственный формат XML. Можно использовать emf-dump.py и wmf-dump.py.
    • RE-lab (ранее OLEToy): чтение, дамп и модифицирует несколько бинарных форматов от Microsoft, включая WMF/EMF/EMF+, а также другие компании.
    • Средство создания отчетов диагностики EMF+
    • Limerest: новый графический инструмент на основе на OLEToy для работы с различными бинарными форматами

    Сопутствующее программное обеспечение

    • libemf
    • libwmf

    Ссылки

    Документация для форматов WMF/EMF/EMF+ доступна на веб-сайте Microsoft:

    • [MS-WMF]: формат метафайла Windows
    • [MS-EMF]: расширенный формат метафайла
    • [MS-EMFPLUS]: расширенный формат метафайла плюс расширения

    Неисправность электронного стояночного тормоза BMW

    Сертифицированный механик ByHila ASE Обновлено:

    Вы получаете желтое предупреждение на приборной панели «Отказ стояночного тормоза»? Если ваши электронные стояночные тормоза BMW не работают, в большинстве случаев проблема заключается в приводе стояночного тормоза BMW (также называемом модулем EMF).

    Модуль устанавливается на багажнике, когда не горит желтый индикатор PARK. Эта проблема также затрагивает Rolls-Royce Phantom 2002–2008 годов выпуска.

    Симптомы

    • Неисправность стояночного тормоза BMW
    • Постоянно горит желтый индикатор PARK.
    • Код ошибки 600D или 600E в EEPROM DATA
    • Лампа стояночного тормоза не гаснет, даже когда автомобиль движется.
    • Невозможно отключить автоматический тормоз
    • Оранжевый стоп-сигнал горит при запуске автомобиля.
    • Ручное отключение стояночного тормоза не работает.

    Эти симптомы характерны для многих моделей BMW, оснащенных электронным стояночным тормозом. В том числе 5-серия, 7-серия, Z4, X5, i3; шасси, такие как E70, E65, F10, E66.

    Как переустановить стояночный тормоз BMW

    Сначала попробуйте программный сброс стояночного тормоза BMW.

    1. Нажмите и удерживайте педаль парковки.
    2. Включите зажигание.
    3. Нажмите и удерживайте кнопку отрезного тормоза (P) в течение пяти секунд.

    Если это не сработает, сбросьте модуль стояночного тормоза одним из этих способов.

    Снимите предохранитель стояночного тормоза

    Снимите предохранитель стояночного тормоза не менее чем на пять минут. Предохранитель стояночного тормоза находится в блоке предохранителей в багажнике. В вашей таблице предохранителей он будет помечен как P. Обычно это предохранители с номерами 10, 9.4 и 129, но это может быть любой предохранитель. Проверьте таблицу предохранителей.

    Отключение аккумулятора

    В качестве альтернативы можно отсоединить отрицательную клемму аккумулятора не менее чем на 15 минут.

    При отключении аккумулятора регистрировать аккумулятор не нужно. Тем не менее, может потребоваться сброс настроек памяти комфорта, таких как предустановки радио, положения памяти сидений и т. д.

    Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, следующим шагом будет считывание кодов неисправностей модуля электронной парковки. Обычный сканер OBD2 не позволит вам считывать коды неисправностей, связанные со стояночным тормозом.

    Вам нужен сканер BMW для считывания стояночного тормоза / электромеханического модуля. Считайте коды модулей ABS и DSC или выполните полное сканирование системы.

    Общие проблемы

    Привод стояночного тормоза является наиболее распространенной проблемой, которая вызывает желтый индикатор BMW PARK.

    • Проблема с программным обеспечением — Проблемы с стояночным тормозом BMW в некоторых случаях можно устранить, выполнив обновление программного обеспечения у дилера.
    • Ослабленный разъем – Осмотрите разъем привода модуля стояночного тормоза. Корродированный провод может вызвать периодические ошибки стояночного тормоза.
    • Слабый аккумулятор — Слабый аккумулятор может помешать срабатыванию стояночного тормоза. Скорее всего, у вас возникнут другие проблемы с электричеством, если ваш BMW не держит заряд. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить аккумулятор BMW.
    • Привод стояночного тормоза – Шестерня внутри привода стояночного тормоза может сломаться. Распространенная проблема на BMW с электронными тормозами приводит к тому, что желтый индикатор PARK остается включенным.

    Привод стояночного тормоза может выйти из строя и является одной из наиболее распространенных поломок. Шестерня внутри привода стояночного тормоза, которая включает и выключает стояночные тормоза, может сломаться.

    Устранить проблему стояночного тормоза BMW можно самостоятельно. Вы можете открыть свой старый привод стояночного тормоза и установить модернизированный привод стояночного тормоза BMW примерно за два часа.

    Вы можете обратиться к дилеру или автомеханику для устранения проблемы со стояночным тормозом BMW. У дилера BMW ремонт электронного привода стояночного тормоза стоит более 700 долларов.

    Сообщения о неисправности стояночного тормоза BMW iDrive

    • Неисправность стояночного тормоза. Чтобы припарковаться, включите коробку передач  , положение 9.0040 P. При необходимости выполнить  аварийное  отключение стояночного тормоза.
    • Неисправность стояночного тормоза Обслуживание Сейчас Посетите дилера BMW для проверки.
    • PARKING FAULT ERROR
    • Неисправность стояночного тормоза Обратитесь в сервисный центр BMW.
    • Неисправность стояночного тормоза. Задействовать поз. П для парка. Если требуется Используйте эмердж. Отпускание стояночного тормоза. Эмердж. Тормозная функция, ок.
    • Доступен только диапазон передачи D. P включается автоматически при выключении двигателя.

    Часто задаваемые вопросы

    Я проверил шестерню внутри модуля стояночного тормоза, она не повреждена; что может быть не так?

    • Если проблема не в редукторе, проверьте питание двигателя парковочного модуля. Проблема может заключаться в блоке АБС, расположенном в моторном отсеке со стороны пассажира. Для дальнейшего устранения этой проблемы мы рекомендуем считать коды неисправностей с модуля DSC.

    Почему мой сканер OBD2 не показывает код неисправности стояночного тормоза?

    • Многие владельцы BMW пытаются считывать неисправности стояночного тормоза с помощью обычных сканеров OBD2. Эти базовые сканеры могут считывать только коды блока управления двигателем. Коды неисправности стояночного тормоза не сохраняются в ECU. Они хранятся в модуле EMF. Чтобы прочитать коды стояночного тормоза BMW, вам понадобится специальный сканер BMW.

    Где находится блок стояночного тормоза BMW ?

    • В багажнике. Поднимите ковер в багажнике. Парковочный модуль находится спереди, за задним сиденьем. Он расположен под багажником, в некоторых моделях рядом с задним дифференциалом.

    Нужно ли программировать парковочный модуль BMW?

    • Нет.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *