L’oscilloscope est le seul outil capable de valider l’intégrité des données du réseau. Un test de résistance (60 Ohms) ne peut pas voir un calculateur qui “bavarde” de manière corrompue (corrupted frames).
1. Réglages de l’Oscilloscope
Pour un CAN-High Speed (500 kbps) :
- Tension (Voltage) : 1V ou 2V par division sur les Canaux A et B. (Signal attendu : de 1.5V à 3.5V).
- Temps (Timebase) : 50µs (Microsecondes) ou 100µs par division pour voir la forme des bits. (10ms ou 20ms par div pour voir le trafic global).
- Déclenchement (Trigger) : Normal, sur le Canal A, niveau à environ 2.8V.
2. Branchement (Batterie Branchée, Contact Mis)
- Masse des sondes : Sur une excellente masse châssis, ou Pin 4 de l’OBD.
- Canal A (Bleu) : Sur CAN High (OBD Pin 6).
- Canal B (Rouge) : Sur CAN Low (OBD Pin 14).
3. Ce que vous devez voir (Le Signal Parfait)
- Au repos (Récessif) : CAN H et CAN L dorment exactement à 2.5V. C’est une ligne plate superposée.
- En émission (Dominant) :
- CAN H grimpe d’exactement 1 Volt (Il monte à 3.5V).
- CAN L chute d’exactement 1 Volt (Il descend à 1.5V).
- Effet Miroir : Les deux signaux DOIVENT être l’exact reflet l’un de l’autre.
4. Diagnostics des pannes courantes
- Le signal CAN H monte jusqu’à 12V : Court-circuit au positif (Short to battery). Un fil touche un 12V dénudé, tout le réseau plante.
- Les bords des créneaux sont très arrondis : Grosse résistance parasite dans le fil ou mauvaise masse d’un ECU qui déforme le signal (Capacitance élevée).
- Une des trames n’atteint pas 3.5V mais s’arrête à 3.0V : C’est un calculateur spécifique (sur les 15 présents) dont le “transceiver” interne (puce de communication) est en train de mourir.