P2.2, 3.1_Glühkerzen, 3.2_OBD-System

Automobil-Diagnostiker, P2.2, 3.1_Glühkerzen, 3.2_OBD-System

Automobil-Diagnostiker, P2.2, 3.1_Glühkerzen, 3.2_OBD-System


C. S.
Diese Lernkarten behandeln Diagnosesysteme und Glühkerzen bei Verbrennungsmotoren, insbesondere OBD, Fehlererkennung und -behebung sowie die Funktionsweise und Unterschiede von Glühkerzen. Sie erklären Fehlercodes, Readiness-Code, Freeze Frame und MIL-Betriebszustände, gehen auf Prüfverfahren und Wartungsanforderungen ein und beschreiben Aufbau sowie Phasen moderner Glühkerzen. Mechaniker und Techniker profitieren davon, um Abgasuntersuchungen durchzuführen, Fehler zu analysieren und Motorprobleme gezielt zu lösen.
Flashcards
28
Students
0
Language
German
Category
Mechatronics
Level
Other
Created / Updated
29.07.2026 / 29.07.2026

Flashcards

Warum benötigt ein Dieselmotor eine Glühanlage?

  • Der Dieselmotor benötigt eine Brennraumtemperatur von etwa 350 °C zur Selbstzündung.
  • Reicht die Verdichtungswärme bei kalten Bedingungen nicht aus, erzeugt die Glühanlage zusätzliche Wärme und gewährleistet einen sicheren Kaltstart.

Welche Faktoren verschlechtern die Selbstzündung eines Dieselmotors?

  • tiefe Motor- und Ansauglufttemperatur
  • geringe Anlassdrehzahl
  • schlechte Kompression
  • grosse Wärmeverluste
  • schlechte Kraftstoffzerstäubung

Erklären Sie die fünf Glühphasen moderner Dieselmotoren.

  • Vorglühen – Glühkerze wird aufgeheizt.
  • Startbereitschaftsglühen – Temperatur bis zum Start halten.
  • Startglühen – Unterstützung während des Anlassens.
  • Nachglühen – bessere Verbrennung, weniger Weissrauch, ruhiger Leerlauf.
  • Zwischenglühen – Brennraum warm halten und DPF-Regeneration unterstützen.

Nennen Sie die Unterschiede zwischen metallischen und keramischen Glühkerzen.

  •  

Warum werden Glühkerzen phasenversetzt angesteuert?

  • Um hohe Stromspitzen zu vermeiden
  • die Bordnetzspannung zu stabilisieren
  • Generator sowie Batterie zu entlasten.

Welche Vorteile bietet eine Drucksensor-Glühkerze (PSG)?

  • Sie misst den Brennraumdruck direkt und liefert dem Motorsteuergerät Informationen zur Optimierung von Einspritzung, Verbrennung, Wirkungsgrad und Emissionen.

Warum dürfen keramische Glühkerzen nicht direkt mit 12 Volt geprüft werden?

  • Da sie nur für eine geringere Betriebsspannung ausgelegt sind, kann eine direkte Beaufschlagung mit 12 V die Glühkerze zerstören.
  • Die Prüfung erfolgt deshalb über die Stromaufnahme (Amperezange) oder mittels Diagnosesystem.

Welche Vorteile bringt das Nachglühen nach dem Motorstart?

  • vollständigerer Verbrennungsablauf
  • weniger Weissrauch
  • geringere HC-Emissionen
  • ruhigerer Motorlauf
  • stabilerer Leerlauf
  • bessere Voraussetzungen für die Abgasnachbehandlung (z. B. Partikelfilter)

Was sind Ursachen der Weissrauchbildung? 

  • Weissrauch entsteht beim Dieselmotor durch unverbrannten oder nur teilweise verbrannten Kraftstoff.
  • Ursache ist eine zu tiefe Brennraumtemperatur, wodurch der eingespritzte Diesel nicht vollständig verdampft und sich nicht vollständig selbst entzündet.
  • Häufige Ursachen sind ein kalter Motor, defekte Glühkerzen, ungenügende Kompression oder eine mangelhafte Kraftstoffzerstäubung.
  • Das Nachglühen verbessert die Verbrennung und reduziert dadurch die Weissrauchbildung.

Was ist die Aufgabe der On-Board-Diagnose (OBD)?

  • Erkennen elektrischer Fehler (Kurzschluss, Leitungsunterbruch usw.)
  • Erkennen funktioneller Fehler (z.B. Katalysatorwirkungsgrad)
  • Begrenzung der Schadstoffemissionen
  • Schutz des Katalysators
  • Speicherung von Fehlercodes
  • Einschalten der MIL
  • Bereitstellung von Diagnosedaten für die Werkstatt

Die OBD überwacht nicht nur Bauteile, sondern auch die Einhaltung der gesetzlichen Abgasgrenzwerte.

Erklären Sie den Unterschied zwischen OBD I, OBD II und EOBD.

  • OBD I
    • Einführung ab 1988 (USA)
    • Überwachung hauptsächlich elektrischer Fehler
    • Blinkcode-Diagnose
    • keine Standardisierung
  • OBD II
    • Einführung ab 1996
    • standardisierte Fehlercodes
    • standardisierte Diagnosebuchse
    • Freeze Frame
    • Readiness-Code
    • Scan-Tool statt Blinkcode
    • Überwachung der Emissionen
  • EOBD
    • Europäische Version der OBD II
    • an europäische Abgasgesetzgebung angepasst
    • teilweise weniger strenge Anforderungen (z.B. Tankleckdiagnose)

Welche Komponenten überwacht die OBD?

  • Elektrische Komponenten
    • Sensoren
    • Aktoren
    • Spannungsversorgung
    • Leitungen
  • Abgasrelevante Systeme
    • Lambdasonden
    • Katalysator
    • AGR
    • Tankentlüftung
    • Sekundärluftsystem
    • Kraftstoffsystem
    • Verbrennungsaussetzer
  • Interne Steuergeräte
    • Prozessor
    • RAM
    • Flash
    • CAN-Kommunikation

OBD überwacht sowohl elektrische Fehler als auch die Funktion kompletter Systeme. 

Welche Betriebszustände der MIL gibt es und was bedeuten sie?

  • MIL AUS
    • Kein emissionsrelevanter Fehler.
  • MIL dauerhaft EIN
    • Bestätigter Fehler.
    • Emissionsgrenzwert überschritten.
  • MIL blinkt
    • Katalysatorschädigende Verbrennungsaussetzer.
    • Fahrzeug möglichst nicht weiter belasten.

Blinkende MIL bedeutet nicht einfach "schwerer Fehler", sondern konkret Gefahr einer Katalysatorschädigung

Was versteht man unter einem Pending Code?

  • Ein Pending Code ist ein vermuteter Fehler, der erstmals erkannt wurde.
  • Eigenschaften:
    • noch keine MIL
    • wird erneut überprüft
    • verschwindet wieder, wenn der Fehler nicht erneut auftritt
    • wird bei erneutem Auftreten zum bestätigten Fehler

Wann wird aus einem Pending Code ein bestätigter Fehler?

  • Wenn der Fehler unter den vorgeschriebenen Bedingungen erneut erkannt wird.
  • Dann:
    • Confirmed Code
    • Fehler dauerhaft gespeichert
    • MIL wird aktiviert (sofern vorgeschrieben)

Wann wird ein Fehler automatisch gelöscht?

  • Die MIL erlischt nach mehreren fehlerfreien Fahrzyklen.
  • Der Fehlercode bleibt jedoch gespeichert.
  • Automatische Löschung:
    • ➡ nach 40 fehlerfreien Warmlaufzyklen

Erklären Sie den Unterschied zwischen Fahrzyklus und Warmlaufzyklus.

  • Fahrzyklus
    • Beginn:
      • Zündung EIN
      • Motorstart
    • Ende:
      • Zündung AUS
    • Währenddessen laufen sämtliche Diagnosen.
  • Warmlaufzyklus
    • Beginn:
      • Motorstart
    • Ende:
      • Kühlmitteltemperatur steigt von mindestens 22 °C auf über 70 °C.
    • Der Warmlaufzyklus dient hauptsächlich dem Löschen alter Fehler.

Was ist ein Freeze Frame?

  • Freeze Frame speichert die Betriebsbedingungen beim erstmaligen Auftreten eines Fehlers.
  • Beispiele:
    • Motordrehzahl
    • Last
    • Geschwindigkeit
    • Motortemperatur
    • Lambdaregelung
  • Damit kann der Fehler später besser nachvollzogen werden. 

Welche Diagnosemodi (Mode 1–9) sollten Sie sicher beherrschen?

 Was geschieht beim Löschen des Fehlerspeichers?

  • Es werden gelöscht:
    • Fehlercodes
    • Freeze Frame
    • Adaptionsinformationen (je nach Hersteller)
    • Readiness-Code
  • Danach müssen sämtliche Monitore erneut abgearbeitet werden.

Was ist der Readiness-Code?

  • Der Readiness-Code zeigt an, ob alle OBD-Monitore bereits durchgeführt wurden.
    • 0 = Diagnose abgeschlossen
    • 1 = Diagnose noch nicht abgeschlossen
  • Nach jeder Reparatur bzw. nach dem Löschen des Fehlerspeichers muss der Readiness-Code erneut aufgebaut werden.

Wie kann der Readiness-Code vollständig gesetzt werden?

  1. Hersteller-Fahrzyklus
  2. Normierter Fahrzyklus (NEFZ)
  3. Mehrere normale Fahrten
  4. Bei gewissen Fahrzeugen mittels Diagnosegerät

Je nach Hersteller werden unterschiedliche Betriebsbedingungen verlangt. 

Erklären Sie den Aufbau eines OBD-Fehlercodes am Beispiel P0130.

  • P = Powertrain (Antrieb)
  • 0 = SAE-genormter Fehler
  • 1 = Kraftstoff-/Luftsystem
  • 30 = konkreter Fehler
  • P0130 bedeutet:
    • Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 Fehlfunktion.
  • Weitere Buchstaben:
    • B = Body
    • C = Chassis
    • P = Powertrain
    • U = Kommunikation

Welche Pins des OBD-Steckers sind besonders wichtig?

  • Pin 4: Fahrzeugmasse
  • Pin 5: Signalmasse
  • Pin 6: CAN High
  • Pin 14: CAN Low
  • Pin 16: Batterie Plus

Warum wurde der WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) eingeführt?

  • Der NEFZ entsprach nicht mehr dem realen Fahrbetrieb.
    • Probleme des NEFZ:
      • geringe Beschleunigungen
      • tiefe Durchschnittsgeschwindigkeit
      • niedrige Höchstgeschwindigkeit
      • zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten
  • WLTP:
    • längerer Zyklus
    • höhere Geschwindigkeit
    • stärkere Beschleunigungen
    • realitätsnähere Verbrauchs- und Emissionswerte

Welche Voraussetzungen muss ein Fahrzeug für eine OBD-Abgaswartung erfüllen?

  • 16-polige Diagnoseschnittstelle (genormt)
  • OBD-II bzw. EOBD
  • Benziner mindestens Euro 3
  • Diesel mindestens Euro 4
  • Fehlerfreie MIL
  • keine emissionsrelevanten Fehler gespeichert

Welche Bauteile müssen bei einer OBD-Abgaswartung mindestens kontrolliert werden?

  • Benzinmotor:
    • Luftfilter
    • Auspuffanlage
    • Kurbelgehäuseentlüftung
    • Verdampfungssystem
    • MIL
    • OBD-Fehlerspeicher
  • Dieselmotor:
    • Luftfilter
    • Auspuffanlage
    • Kurbelgehäuseentlüftung
    • MIL
    • OBD-Fehlerspeicher

Emissionsrelevante Fehler müssen vor Abschluss der Wartung behoben werden. 

Mündliche Frage: Ein Kunde löscht den Fehlerspeicher unmittelbar vor der Motorfahrzeugkontrolle. Weshalb kann das problematisch sein?

  • Mit dem Löschen des Fehlerspeichers werden gleichzeitig zurückgesetzt:
    • Fehlercodes
    • Freeze-Frame-Daten
    • Readiness-Code
  • Dadurch sind die OBD-Monitore noch nicht vollständig durchgeführt. Das Fahrzeug gilt diagnostisch als nicht prüfbereit.
  • Erst nach dem vollständigen Durchlaufen der vorgeschriebenen Fahrzyklen ist der Readiness-Code wieder vollständig gesetzt und eine aussagekräftige OBD-Prüfung möglich. 

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