Promedio de calificaciones del médico de cabecera

El paquete M1 GPA de MoTeC es una plataforma versátil y adaptable para operar motores de inyección de puerto. Este producto único se puede configurar en una amplia gama de complejidades, desde el control de un solo motor hasta un motor de cuatro levas y múltiples aceleradores. Los modos de sincronización del motor configurables se adaptan a la mayoría de los sistemas de transmisión de motor modernos.

Se incluyen varias características auxiliares comunes a los coches de carreras, como interruptores de conductor, control de detonación, pulverizadores de intercooler y bombas de refrigerante de caja de cambios. También es compatible con muchos sistemas que se encuentran en vehículos de carretera modificados y que pueden resultar útiles en un contexto de carreras, como el control del aire acondicionado.

Este paquete está disponible en toda la gama de ECU de inyección de puerto MoTeC M1 (M130, M150, M170 y M190). El producto proporciona mensajes CAN predefinidos para una integración completa con otros productos MoTeC, como grabadoras de pantalla, video, módulos de distribución de energía, expansores, señales de giro y más.

Características

  • Opera motores de inyección de puerto con 1 a 12 cilindros (M150 o M190) o de 1 a 8 cilindros (M130 o M170).
  • Modos de sincronización del motor configurables para muchos tipos de motores comunes. Consulte la sección Modos de rotación del motor para obtener detalles actuales.
  • El punto muerto superior configurable para cada cilindro permite motores con encendido impar.
  • El pin de salida de encendido configurable para cada cilindro permite sistemas de encendido por bobina sobre bujía o por chispa perdida y distribuidor.
  • Detonación integrada configurable para cada cilindro con hasta 4 sensores de detonación asignables (dependiendo del hardware) y frecuencias centrales seleccionables.
  • Control de árbol de levas configurable de 1 a 4 levas, más 1 árbol de levas conmutado.
  • Compatible con control lambda de doble banco; Requiere LTC opcional con sensor Bosch LSU4.9 o LTCN con sensor NTK.
  • Los ajustes físicos para el desplazamiento del motor, la densidad del combustible + masa molar, la relación estequiométrica y las características del inyector permiten un arranque simplificado del motor antes del ajuste.
  • Puesta a punto del motor rápida y sencilla utilizando el mapa de eficiencia del motor.
  • Modelado de la carga del motor en función de la presión y la temperatura del colector de admisión. Alternativamente, por ejemplo cuando se utilizan cuerpos de aceleración individuales, se puede utilizar la posición del acelerador.
  • Control de un inyector de puerto (pico y retención o saturado) por cilindro.
  • Calibraciones de sensores disponibles para muchos sensores automotrices comunes.
  • Compensación transitoria de combustible utilizando modelos de física de película de combustible.
  • Sistema nitroso con dos etapas de actuación y bombas de combustible adicionales, control de calentador de botellas y sensor de presión.
  • Funcionalidad de control de freno de transmisión ('bump') para un posicionamiento perfecto de los coches.
  • Compatibilidad de dispositivos MoTeC: ADR, E8XX, PDM, SLM, VCS
  • Pruebe la configuración de la mayoría de las salidas, incluidas las salidas de inyección y encendido, para facilitar la configuración.
  • Control de presión de la válvula de descarga del turbocompresor con sensor de presión y dos salidas PWM.
  • Control de refuerzo del turbocompresor configurable (utilizando una salida de solenoide normal e invertida).
  • Soporte de control de válvula bypass de turbocompresor.
  • Admite dos salidas de ventilador de refrigeración (controladas por PWM).
  • Soporte de aire acondicionado con control de salida conmutada.
  • Compensaciones de temperatura del refrigerante para límite de velocidad del motor, tiempo de encendido, mezcla de combustible y límite de impulso.
  • Salida de bomba de enfriamiento con control PWM.
  • Funcionalidad de bomba de refrigerante después del funcionamiento, opcionalmente con salida de bomba adicional.
  • Limitación de velocidad del motor con corte de encendido y/o corte de combustible.
  • Salida conmutada de la bomba de combustible.
  • Sensor de suministro de flujo de combustible y sensor de flujo de retorno de combustible.
  • Detección de la posición de la caja de cambios mediante sensor dual opcional o estimación de la velocidad del motor/velocidad de la rueda.
  • Control de temperatura y pulverización del intercooler.
  • Control de temperatura diferencial con sensor de temperatura dedicado y salida de bomba conmutada.
  • Cálculo de la temperatura de carga del motor, permite corregir la temperatura del aire de admisión (compensación por efecto de absorción de calor, etc.).
  • Distancia, tiempo y número de vuelta a través de BR2, GPS o entrada conmutada, con opciones de división y sector.
  • Sistema de cronometraje de carrera con tablas de compensación para compensación del tiempo de encendido, ajuste de la mezcla de combustible, límite de impulso y límite del acelerador.
  • Sistema de control de ralentí de circuito cerrado mediante encendido, accionamiento por cable o solenoide de ralentí.
  • Control de derivación inactiva con soporte de motor paso a paso.
  • Canal de carga promedio del motor con tablas para límite de velocidad del motor, compensación del tiempo de encendido, objetivo de mezcla de combustible, límite del turbo y límite del acelerador.
  • Soporte de aleta del colector de admisión (actuador con retroalimentación de posición de 2 bancos).
  • Soporte colector de admisión (actuador con retroalimentación de posición).
  • Arranque asistido del motor con volumen de combustible dedicado y compensación de ralentí durante el arranque del cigüeñal y el post-arranque.
  • Control de alternador de circuito cerrado.
  • Tiempo total de funcionamiento del motor para el registro de horas del motor.
  • Seguridad configurable para múltiples usuarios.
  • Ajuste del estado del freno mediante un interruptor o un sensor de presión.
  • Sistema de control de vacío de frenos con bomba conmutada dedicada.
  • Ajuste del estado del embrague mediante un interruptor, un sensor de posición o un sensor de presión.
  • Cálculo del deslizamiento del embrague.
  • Fuerza G interna de la ECU (aceleración): longitudinal, lateral, vertical
  • La ECU puede recibir un ID CAN definido para recibir datos de los dispositivos MoTeC. Admite 1 bus CAN (M130/M170) o 3 (M150/M190).
  • La ECU CAN transmite los canales más comunes utilizando los modelos CAN MoTeC estándar.
  • 8 interruptores de palanca configurables y 8 interruptores rotativos (con cable o entrada CAN) con cada una de las 9 posiciones asignables simultáneamente al interruptor de boxes, sincronización auxiliar, reinicio del tiempo de carrera, límite de velocidad del motor, traducción del pedal del acelerador, sincronización del encendido, orientación de la mezcla de combustible, límite de impulso.
  • Salida de tacómetro analógico con pin de salida y escala configurables.
  • Control servo del acelerador mediante cable y accionamiento por banco doble.
  • Sensor del pedal del acelerador con tabla de traducción.
  • Uso de un sensor de pedal del acelerador o de un sensor de posición del acelerador en el caso de un acelerador de cable.
  • Salida de bomba de transmisión con umbral de temperatura de transmisión y control de histéresis.
  • Medición de la velocidad del vehículo mediante sensores de velocidad de las ruedas, estimación o GPS.
  • Sistema de control de límite de velocidad del vehículo (basado en el acelerador DBW), que también se puede utilizar para limitar la velocidad del pozo.
  • Sistema de advertencia configurable con salida de luz y CAN.
  • Sistema de sincronización auxiliar con tablas para compensación de tiempo de encendido, compensación de volumen de combustible y objetivo de mezcla de combustible.
  • Admite inyección de combustible secuencial y por lotes.
  • Adquisición y grabación de GPS vía CAN o RS232.
  • Se agregaron 4 salidas auxiliares para control PWM de actuadores:
    • Tablas de ciclo de trabajo que utilizan el eje de rotación del motor y la presión del acelerador o del colector
    • Activación basada en la presión del colector de admisión o la posición del acelerador.
    • La salida auxiliar 1 incluye tablas para la compensación del tiempo de encendido, la compensación del volumen de combustible y el objetivo de la mezcla de combustible.
  • Canales opcionales para sensores adicionales a través de pin de entrada y/o mensaje CAN, incluidos:
    • Caudal másico, presión y temperatura de la caja de aire
    • Presión y temperatura ambiente
    • Presión de refuerzo
    • Presión de freno delantero y trasero
    • Interruptor de freno
    • Presión y posición del embrague
    • Interruptor de embrague
    • Presión y temperatura del refrigerante
    • Presión y temperatura del aceite del motor
    • Presión del cárter del motor
    • Banco de presión de escape 1 y banco 2
    • Temperatura de escape (EGT) a través del amplificador de termopar TCA, CAN genérico o E888 para colector, colector de los bancos 1 y 2 y cilindros 1 a 8 (M150/M190: 12)
    • Lambda de escape a través de LTC, LTCN o PLM al colector, colector del banco 1 y 2 y cilindros 1 a 8 (M150/M190: 12)
    • Presión y temperatura del combustible
    • Nivel del tanque de combustible
    • Temperatura del intercooler
    • Ángulo y presión de dirección
    • Presión y temperatura de la transmisión
    • Velocidad del turbocompresor
    • Temperatura de entrada/salida del turbocompresor
    • Posición de la válvula de descarga del turbocompresor
    • Fuerza G (aceleración): longitudinal, lateral, vertical
    • Sensores de velocidad de rueda delantera/trasera izquierda/derecha, con entrada cableada o CAN.

Modos de rotación del motor

A partir del sistema M1 1.4.00.0104

  • AMC 242 – Jeep Cherokee XJ/XI (1994-2000), Jeep Wrangler TJ
  • Aston Martin AJ37
  • BMW M62TU V8
  • BMW M54
  • BMW N55 – Motores BMW N55 y N52
  • BMW S1000RR modelo 2015
  • BMW S50 – BMW S50B32 (E36M3)
  • BMW S62 – BMW E36 M3 S52B32, BMW E46 M3 S64B32, BMW E39 M5 S62B50 NOTA: No probado; comuníquese con MoTeC antes de operar este motor
  • BMW S85 – BMW E60 M3 S85B50, BMW E90 M3 S65B40
  • Bosch 140 40 – General Motors LLT, Audi BXA / Lamborghini LP560, Mazda L3-VDT
  • Bosch 140 40 36M1 – Polaris RZR Pro R (2022)
  • Bosch 140 40 36M2 – Polaris Rebel (2021)
  • Alternativa Bosch 140 40
  • Bosch 60 120 180
  • Falta el árbol de levas uno de cuatro tiempos
  • Falta el árbol de levas dos de cuatro tiempos
  • Chrysler Pentastar
  • Chrysler SRT8 2005 – Chrysler 6.1l Hemi 2005-2010 (por ejemplo, Chrysler 300C SRT-8, Dodge Challenger SRT-8)
  • Chrysler SRT8 2011 – Chrysler “Apache” 6.4l Hemi con distribución variable 2011- (p. ej. Chrysler 300C SRT-8, Dodge Challenger SRT-8)
  • Corvette C4 ZR1 – GM LT5 (1990 – 1995)
  • Cigüeñal 12P15 de dos tiempos
  • Falta el cigüeñal uno, cuatro tiempos
  • Faltan dos tiempos en el cigüeñal uno
  • Falta cigüeñal dos de cuatro tiempos
  • Cigüeñal dos faltan dos tiempos
  • Serie B de Cummins: camiones Dodge Ram 2500, 3500, 4500 equipados con motores ISB (2003-), motores marinos Cummins QSB, motores todoterreno Cummins QSB
  • EJ20G personalizado: Subaru GC8 WRX y STi (EJ20G, EJ20K, EJ207, etc.) de MY95 a MY00 con piñón de cigüeñal MY01 (número de pieza 13021AA141)
  • Denso 270 90
  • Denso 270 90 Magnético
  • Esquiva la víbora
  • Dodge Viper año modelo 2008
  • Fiat TwinAir
  • Ford Cosworth Año Nuevo Chino
  • Coyote vado
  • Ford Coyote GEN3 – Ford Mustang GT (2018-)
  • Ford Cyclone – Ford F150 (2011-2016), Ford Expedition (2015-2016), motor armado Ford Racing M-6007-35T 3.5L V-6 Ecoboost
  • Sincronización Ford Duratec – Cámaras Duratec, EcoBoost, BA
  • Ford Falcon I6 – (Ford Falcon EA-ED)
  • Ford Nano – Ford Raptor (2017-), Ford GT (2017-)
  • Ford Navistar T444E – Ford Powerstroke 7.3L Diésel (1994-2003)
  • Ford Sigma TiVCT
  • Ford Windsor – con sensor 'PIP' en el distribuidor
  • Fórmula Renault V6
  • Gastech TX1
  • Gastech TX2
  • General Motors DMAX LMM – Motores diésel General Motors Duramax LMM 6.6L (finales de 2007 – principios de 2011) cuando el octavo dígito del número de VIN es 6.
  • General Motors LLR – Hummer H3 (2007 – 2010)
  • General Motors LN3 – (Holden Commadore VN-VT)
  • General Motors LS1 – (V8 de 3.ª generación)
  • General Motors LS7
  • Gibson ZA348
  • Sincronización de motocicletas Honda
  • Honda CBR250RR – Honda CBR250RR 2017
  • Honda F20C (Honda S2000)
  • Honda J32A (Acura TL y CL)
  • Honda J35A
  • Honda K20
  • Honda K20C1 – Civic Type R 2015+
  • Honda K24Z7
  • Honda L15B7 – Honda Civic (2016-)
  • Honda Marine BF250D
  • Honda S07A – Honda S660 Roadster (2015-).
  • Hyundai Gamma T GDI
  • Motor Hyundai Lambda II RS GDi (Hyundai Genesis V6)
  • Hyundai Lambda II T GDI – Kia Stinger (2016-)
  • Isuzu 4JK1
  • Kia G4TH
  • KTM SXF – KTM SX-F, Honda CRF250R, Suzuki RMZ250 (2016), Kawasaki KX250F (2013)
  • Lamborghini V10 – Modo experimental para Gallardo 5.0L con inyección en puerto 2003 – 2007
  • Lamborghini LP520
  • Mazda BP Z3 – MX5 NB (2001-2005)
  • Mazda L3 – Mazda L3 VVTi (p. ej. Mazda 3 SPorts SP23, Mazda 6), Ford Duratec 23EW iVCT (p. ej. Ford Fusion CD338)
  • Mazda MX5 2006: Mazda LF (familia MZR) en MX5 NC (2006-), Suzuki M16A VVT en Swift Sport (2012-)
  • Mazda RX8 – Mazda Renesis 13B-MSP
  • Mazda SkyActiv G – Mazda6 GJ 2012+, MX5 ND 2015+, Mazda3 BM 2014+, Mazda2 DJ 2014+
  • Mercedes M120 – 6,0 l V12 (S600 1992 – 2001)
  • Mercruiser 1075
  • Mitsubishi 4B11 – Lancer Evolution X
  • Mitsubishi 4G63T
  • Mitsubishi 6A12 – 6A12, 6A13, 6G74, 6G75
  • Mitsubishi Fuso 4P10 (también Agco Sisu Power 49G)
  • Mitsubishi Fuso 6M60 – 2015 Fuso TKG-FK61F
  • Cuatro tiempos con dientes múltiples
  • Dentado múltiple, dos tiempos
  • Nissan MR16DDT
  • Nissan MR20DD (Nissan Sentra 2010-)
  • Nissan RB26 – Nissan RB26 y otros motores de seis cilindros con gatillo de árbol de levas óptico de 360 grados
  • Nissan SR20 – Nissan SR20, CA18DET y otros motores de cuatro cilindros con disparador de árbol de levas óptico de 360 grados
  • Ranura ancha Nissan One: Nissan RB30 y otros motores con gatillo de levas óptico de 360 grados
  • Nissan VK50VE
  • Nissan VK56DE – Motor Nissan VK56DE y otros
  • Nissan VQ35 – Motor Nissan VQ35HR, motor Nissan VR38DETT utilizado en el R35 GTR 2007
  • Nissan VR30DDTT
  • Nissan YS23DDT
  • Peugeot PSA EW10 J4S – Peugeot 206 GTi y RC (2003-2007)
  • Moto de nieve Polaris RMK: dos tiempos, dos cilindros (2014- ), incluidas versiones turbo
  • Porsche 997: motor Porsche de inyección directa, Porsche GT2 2009 con motor de 3,6 litros (Variocam PLUS)
  • Soldado 1 – Soldado 6
  • PSA EP6DTS – Mini Cooper S Turbo (2007-2010) y Peugeot 207 RC/GTI (2006-2010)
  • Renault F4R – Clio Sport RS 3 (2005-2012)
  • Rotax BRP de 2 tiempos
  • Serie Rover K: Lotus Elise (1996-2001), Lotus Elise 111S (1999-2004)
  • Scania DC16
  • Scania SGL12A
  • Subaru EA82 – Subaru Leone (1984-1994), Subaru XT (1985-1991)
  • Subaru EJ207AVCS – Subaru EJ205, EJ207, EJ255, EJ257 desde el año modelo 2001 hasta el año modelo 2005
  • Subaru EJ20G – Subaru GC8 WRX y STi (EJ20G, EJ20K, EJ207, etc.) del año modelo 95 al modelo 00
  • Subaru EZ30 – EZ30D con AVCS dual
  • Subaru FA20D – Subaru EJ205, EJ207, etc. con AVCS dual (MY06-), Subaru FA20D para BRZ y FT86 (2012-)
  • Subaru FA20DIT – Subaru Forester 2014, WRX 2015
  • Suzuki K6A – Caterham 7 160, Suzuki Swift GT (2016 Indonesia)
  • Toyota 1FZ FE – Toyota Landcruiser
  • Toyota 1GD FTV
  • Toyota 1KD FTV
  • Toyota 1UZ-FE
  • Toyota 2GR-FE – Lotus Evora, 3GR-FE, etc., V6 con doble VVT-i.
  • Toyota 2JZ GE – Toyota 2JZ-GE de 6 cilindros con VVT (ejemplo Lexus IS300)
  • Toyota 2UR-GSE en Lexus RC-F año modelo 2015 (2014/09 -)
  • Toyota 2ZR: Lotus Elise (2012-), Lexus RC 300 (2015-)
  • Toyota 2ZZ – Toyota 2ZZ, 3GS y otros con VVT.
  • Volkswagen EA189
  • Volkswagen EA211 – Volkswagen Golf mk7 (2015-)
  • Volvo B4204T9
  • Volvo B5244S
  • Volvo D11C – Motor para camión D11C (plataforma FM450)
  • Yamaha FXSHO
  • Alternativa Bosch 140 40 – 36M1, 36M2
  • BMW M62TUB44
  • Cosworth AG2
  • Honda UTV 999cc – (Honda Talon (2016-2021), Honda Pioneer (2016-2021)
  • Synergy V8: basado en la S1000RR (2020-)
  • Rover/MG Serie K 1.4L sin sensor de sincronización.

Ejemplo de distribución de pines

Conector M150 A – 34 vías

Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 34 Position Keying 2 – MoTeC # 65067

AlfilerDesignaciónNombre completoPasador OEFunciónDescripción
A01AT5Entrada de temperatura analógica 5 1k de subida hasta SEN_5V_C 
A02AT6Entrada de temperatura analógica 6 1k de subida hasta SEN_5V_C 
Respuesta A03AV15Entrada de voltaje analógica 15   
A04AV16Entrada de voltaje analógica 16   
A05AV17Entrada de voltaje analógica 17   
A06IGN_LS9Ignición del lado bajo 9   
A07IGN_LS10Ignición del lado bajo 10   
A08IGN_LS11Ignición del lado bajo 11   
A09IGN_LS12Ignición del lado bajo 12   
Respuesta 10SEN_5V0_C1Sensor de 5,0 VC   
Respuesta 11LA_NB1Entrada estrecha lambda 1   
Respuesta 12LA_NB2Entrada estrecha Lambda 2   
Respuesta 13RITMO 3Entrada de detonación 3   
Respuesta 14RITMO 4Entrada de detonación 4   
Respuesta 15DIGITAL 2Entrada digital 2   
Respuesta 16DIG3Entrada digital 3   
Respuesta 17DIGITAL 4Entrada digital 4   
Respuesta 18SEN_5V0_C2Sensor de 5,0 VC   
A19SEN_5V0_B2Sensor 5.0VB   
Respuesta 20LinoAutobús LIN   
A21RS232_RXRecepción RS232   
RESPUESTA 22RS232_TXTransmisión RS232   
A23DIGITAL1Entrada digital 1   
A24BAT_NEG3Batería negativa   
A25BAT_NEG4Batería negativa   
A26SEN_0V_C1Sensor 0 V C   
A27SEN_0V_C2Sensor 0 V C   
A28CAN3_HIBus CAN 3 alto   
A29CAN3_LOBus CAN 3 bajo   
Respuesta 30CAN2_HIBus CAN 2 alto   
A31CAN2_LOBus CAN 2 bajo   
A32BAT_NEG5Batería negativa   
A33SEN_0V_B1Sensor 0 V B   
Respuesta 34SEN_0V_A1Sensor 0 V A   
Conector B M150 de 26 vías

Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 26 Position Keying 3 – MoTeC # 65068

AlfilerDesignaciónNombre completoPasador OEFunciónDescripción
B01FUERA_HB9Salida 9 del medio puente   
B02FUERA_HB10Salida 10 del medio puente   
B03UDIG8Entrada digital universal 8   
B04UDIG9Entrada digital universal 9  Interruptor de marcha del motor
B05UDIG10Entrada digital universal 10   
B06UDIG11Entrada digital universal 11   
B07UDIG12Entrada digital universal 12   
B08INJ_LS5Inyector de lado bajo 5   
B09INJ_LS3Inyector de lado bajo 3   
B10AV9Entrada de voltaje analógica 9   
B11AV10Entrada de voltaje analógica 10   
B12AV11Entrada de voltaje analógica 11   
B13BAT_POSBatería positiva  Voltaje de la batería de la ECU
B14Inyección_LS6Inyector de lado bajo 6   
B15INJ_LS4Inyector de lado bajo 4   
B16AV12Entrada de voltaje analógica 12   
B17AV13Entrada de voltaje analógica 13   
B18AV14Entrada de voltaje analógica 14   
B19BAT_POSBatería positiva  Voltaje de la batería de la ECU
B20FUERA_HB7Salida 7 del medio puente  Salida de la bomba de combustible
B21FUERA_HB8Salida 8 del medio puente   
B22INJ_PH9Inyector de retención de pico 9   
B23INJ_PH10Inyector de retención de pico 10   
B24INJ_PH11Inyector de retención de pico 11   
B25INJ_PH12Inyector de retención de pico 12   
B26SEN_5V0_ASensor de 5,0 VA   
Conector C M150 – 34 vías

Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044

AlfilerDesignaciónNombre completoPasador OEFunciónDescripción
C01FUERA_HB2Salida 2 del medio puente  Salida del motor del banco 1 del servo del acelerador
CO2SEN_5V0_ASensor de 5,0 VA   
C03IGN_LS1Ignición del lado bajo 1  Salida del cilindro 1 de encendido
C04IGN_LS2Encendido del lado bajo 2  Salida del cilindro 2 de encendido
C05IGN_LS3Ignición del lado bajo 3  Salida del cilindro de encendido 3
C06IGN_LS4Ignición del lado bajo 4  Salida del cilindro de encendido 4
C07IGN_LS5Ignición del lado bajo 5  Cilindro de encendido 5 salidas
C08IGN_LS6Ignición del lado bajo 6  Cilindro de encendido 6 salidas
C09SEN_5V0_BSensor 5.0VB   
C10BAT_NEG1Batería negativa   
C11BAT_NEG2Batería negativa   
C12IGN_LS7Ignición del lado bajo 7  Salida del cilindro de encendido 7
C13IGN_LS8Ignición del lado bajo 8  Cilindro de encendido 8 salidas
C14AV1Entrada de voltaje analógica 1  Banco de servoaceleración de 1 posición principal
C15AV2Entrada de voltaje analógica 2  Sensor de presión del colector de admisión
C16AV3Entrada de voltaje analógica 3  Seguimiento de la posición del banco 1 del servo del acelerador
C17AV4Entrada de voltaje analógica 4   
C18FUERA_HB1Salida 1 del medio puente  Salida del motor del banco 1 del servo del acelerador
C19INJ_PH1Inyector de retención de pico 1  Salida del cilindro de combustible 1
C20INJ_PH2Inyector de retención de pico 2  Salida del cilindro de combustible 2
C21INJ_PH3Inyector de retención de pico 3  Salida del cilindro de combustible 3
C22INJ_PH4Inyector de retención de pico 4  Salida del cilindro de combustible 4
C23INJ_LS1Inyector de lado bajo 1   
C24INJ_LS2Inyector de lado bajo 2   
C25AV5Entrada de voltaje analógica 5   
C26BAT_POSBatería positiva  Voltaje de la batería de la ECU
C27INJ_PH5Inyector de retención de pico 5  Salida del cilindro de combustible 5
C28INJ_PH6Inyector de retención de pico 6  Salida del cilindro de combustible 6
C29INJ_PH7Inyector de retención de pico 7  Salida del cilindro de combustible 7
C30INJ_PH8Inyector de retención de pico 8  Salida del cilindro de combustible 8
C31FUERA_HB3Salida 3 del medio puente  Banco de actuadores del árbol de levas de entrada y salida
C32FUERA_HB4Salida 4 del medio puente  Banco de actuadores de árbol de levas de entrada y salida
C33FUERA_HB5Salida 5 del medio puente  Salida del actuador del banco 1 del árbol de levas de escape
C34FUERA_HB6Salida 6 del medio puente  Salida del actuador del banco 2 del árbol de levas de escape
Conector M150 D — 26 vías

Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC # 65045

AlfilerDesignaciónNombre completoPasador OEFunciónDescripción
D01UDIG1Entrada digital universal 1  Sensor de velocidad del motor
D02UDIG2Entrada digital universal 2   
D03AT1Entrada de temperatura analógica 1 1k de subida hasta SEN_5V_ASensor de temperatura del colector de admisión
D04AT2Entrada de temperatura analógica 2 1k de subida hasta SEN_5V_ASensor de temperatura del refrigerante
D05AT3Entrada de temperatura analógica 3 1k Tire hacia arriba hasta SEN_5V_BSensor de temperatura del aceite del motor
D06AT4Entrada de temperatura analógica 4 1k Tire hacia arriba hasta SEN_5V_B 
D07RITMO 1Entrada de detonación 1  Sensor de detonación 1
D08UDIG3Entrada digital universal 3  Posición del banco 1 del árbol de levas de admisión
D09UDIG4Entrada digital universal 4  Posición del banco 1 del árbol de levas de escape
D10UDIG5Entrada digital universal 5  Banco de árboles de levas de admisión de 2 posiciones
D11UDIG6Entrada digital universal 6  Banco de árboles de levas de escape de 2 posiciones
D12Murciélago_bakBatería de respaldo   
D13RITMO 2Entrada de detonación 2  Sensor de detonación 1
D14UDIG7Entrada digital universal 7   
D15SEN_0V_ASensor 0 V A   
D16SEN_0V_BSensor 0 V B   
D17CAN1_HIBus CAN 1 alto   
D18CAN1_LOBus CAN 1 bajo   
D19SEN_6V3Sensor de 6,3 V   
D20AV6Entrada de voltaje analógica 6   
D21AV7Entrada de voltaje analógica 7  Sensor del pedal del acelerador principal
D22AV8Entrada de voltaje analógica 8  Seguimiento del sensor del pedal del acelerador
D23ETH_TX+Transmisión Ethernet+Ethernet verde/blanco  
D24ETH_TX-Transmisión Ethernet-Ethernet verde  
D25ETH_RX+Recepción Ethernet+Ethernet naranja/blanco  
D26ETH_RX-Recepción Ethernet-Ethernet  
Conector M130 A: 34 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044
AlfilerDesignaciónNombre completoEjemplo de uso
A01FUERA_HB2Salida 2 del medio puente 
A02SEN_5V0_ASensor de 5,0 VA 
Respuesta A03IGN_LS1Ignición del lado bajo 1Salidas de encendido de cilindros 1 y 4
A04IGN_LS2Encendido del lado bajo 2Cilindro de encendido 2 y 3 salidas
A05IGN_LS3Ignición del lado bajo 3 
A06IGN_LS4Ignición del lado bajo 4 
A07IGN_LS5Ignición del lado bajo 5 
A08IGN_LS6Ignición del lado bajo 6 
A09SEN_5V0_BSensor 5.0VB 
Respuesta 10BAT_NEG1Batería negativa 
Respuesta 11BAT_NEG2Batería negativa 
Respuesta 12IGN_LS7Ignición del lado bajo 7 
Respuesta 13IGN_LS8Ignición del lado bajo 8 
Respuesta 14AV1Entrada de voltaje analógica 1Banco de servoaceleración de 1 posición principal
Respuesta 15AV2Entrada de voltaje analógica 2Sensor de presión del colector de admisión
Respuesta 16AV3Entrada de voltaje analógica 3 
Respuesta 17AV4Entrada de voltaje analógica 4Sensor de flujo de masa de la caja de aire
Respuesta 18FUERA_HB1Salida 1 del medio puente 
A19INJ_PH1Inyector de retención de pico 1Salida del cilindro de combustible 1
Respuesta 20INJ_PH2Inyector de retención de pico 2Salida del cilindro de combustible 2
A21INJ_PH3Inyector de retención de pico 3Salida del cilindro de combustible 3
RESPUESTA 22INJ_PH4Inyector de retención de pico 4Salida del cilindro de combustible 4
A23INJ_LS1Inyector de lado bajo 1Salida de la bomba de combustible
A24INJ_LS2Inyector de lado bajo 2 
A25AV5Entrada de voltaje analógica 5 
A26BAT_POSBatería positivaVoltaje de la batería de la ECU
A27INJ_PH5Inyector de retención de pico 5 
A28INJ_PH6Inyector de retención de pico 6 
A29INJ_PH7Inyector de retención de pico 7 
Respuesta 30INJ_PH8Inyector de retención de pico 8 
A31FUERA_HB3Salida 3 del medio puente 
A32FUERA_HB4Salida 4 del medio puente 
A33FUERA_HB5Salida 5 del medio puenteSalida del tacómetro
Respuesta 34FUERA_HB6Salida 6 del medio puenteSalida del solenoide del actuador en ralentí normal
Conector B M130 de 26 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC # 65045
AlfilerDesignaciónNombre completoPasador OEFunciónEjemplo de uso
B01UDIG1Entrada digital universal 1  Velocidad del motor
B02UDIG2Entrada digital universal 2  Sincronización del motor
B03AT1Entrada de temperatura analógica 1 1k de subida hasta SEN_5V_A 
B04AT2Entrada de temperatura analógica 2 1k Tire hacia arriba hasta SEN_5V_BSensor de temperatura del refrigerante
B05AT3Entrada de temperatura analógica 3 1k de subida hasta SEN_5V_ASensor de temperatura del combustible
B06AT4Entrada de temperatura analógica 4 1k Tire hacia arriba hasta SEN_5V_BSensor de temperatura del colector de admisión
B07RITMO 1Entrada de detonación 1  Sensor de detonación 1
B08UDIG3Entrada digital universal 3  Sensor de velocidad de la rueda trasera
B09UDIG4Entrada digital universal 4   
B10UDIG5Entrada digital universal 5   
B11UDIG6Entrada digital universal 6   
B12Murciélago_bakBatería de respaldo   
B13RITMO 2Entrada de detonación 2   
B14UDIG7Entrada digital universal 7   
B15SEN_0V_ASensor 0 V A   
B16SEN_0V_BSensor 0 V B   
B17PUEDO_HIBus CAN 1 alto   
B18PUEDE_LOBus CAN 1 bajo   
B19SEN_6V3Sensor de 6,3 V   
B20AV6Entrada de voltaje analógica 6   
B21AV7Entrada de voltaje analógica 7   
B22AV8Entrada de voltaje analógica 8   
B23ETH_TX+Transmisión Ethernet+Ethernet verde/blanco  
B24ETH_TX-Transmisión Ethernet-Ethernet verde  
B25ETH_RX+Recepción Ethernet+Ethernet naranja/blanco  
B26ETH_RX-Recepción Ethernet-Ethernet naranja  

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