Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Máy đo góc ZSK đơn giản nhất. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ô tô. Đánh lửa

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Được biết, chỉ có thể đạt được các đặc tính công suất tối ưu của động cơ ô tô với hệ thống đánh lửa tiếp điểm truyền thống (ceteris paribus) trong trường hợp chọn đúng thời điểm đóng và do đó là trạng thái mở của các tiếp điểm của bộ ngắt hệ thống đánh lửa. Điều này rất quan trọng vì thời gian đóng thực sự xác định lượng năng lượng được lưu trữ bởi cuộn dây đánh lửa trong mỗi chu kỳ đánh lửa và thời gian mở xác định thời gian đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Với bộ đánh lửa điện tử, thời gian trạng thái được đặt không chính xác có thể dẫn đến trục trặc khi khởi động hệ thống đánh lửa.

Thật không may, hầu hết những người lái xe đều đánh giá thấp yếu tố nêu trên. Thông thường, khoảng cách giữa các tiếp điểm của bộ ngắt (cụ thể là thời gian của trạng thái đóng của các tiếp điểm phụ thuộc vào kích thước của khe hở) được đặt "bằng mắt", không sử dụng bất kỳ thiết bị nào. Rõ ràng là cách tiếp cận như vậy có thể dẫn đến giảm công suất và giảm hiệu quả của động cơ. Tạp chí đã nhiều lần đưa tin về các phương án giải quyết vấn đề quan trọng này. Tác giả của bài viết đưa ra một giải pháp khác cho nó.

Thời gian ở trạng thái đóng của các tiếp điểm (ZSK) của bộ ngắt thường được đánh giá bằng góc mà trục của bộ ngắt-phân phối của động cơ quay trong thời gian này. Góc quay được xác định thuận tiện thông qua giá trị trung bình của điện áp Ucp, được đo, ví dụ, tại các điểm tiếp xúc của bộ băm [1]. Điện áp này giảm tuyến tính khi góc tăng, do đó, việc đọc trên thang vôn kế phải được thực hiện theo hướng ngược lại, theo công thức (có giá trị trong trường hợp này đối với động cơ bốn xi-lanh):

αzsk (độ) = 90 (Uct-Ucp) / Uct (1).

Một mạch đo điện đơn giản hóa (được sử dụng trong máy kiểm tra tự động công nghiệp) được thể hiện trong hình.

Máy đo góc ZSK đơn giản nhất

Phương pháp được mô tả trong [1] để đo góc SC không yêu cầu hiệu chuẩn sơ bộ thiết bị khi bảo dưỡng bất kỳ phương tiện nào, nhưng có một nhược điểm đáng kể - cần phải có thang đo "đảo ngược" của thiết bị và số hóa sơ bộ của thiết bị. Trên thực tế, thiết bị đo góc trạng thái mở của các tiếp điểm.

Bạn có thể đo góc của ZSC và vôn kế DC thông thường, như được mô tả trong [2]. Trong trường hợp này, điện áp trung bình được đo ở các cực điện áp thấp của cuộn dây đánh lửa. Quá trình này được thực hiện theo hai bước - đầu tiên, khi động cơ đang chạy, đo điện áp Ub.s của mạng trên bo mạch, sau đó đo điện áp trung bình Ucp tại các đầu của cuộn dây đánh lửa. Khi đó góc của ZSK (tính bằng độ) đối với động cơ bốn xi-lanh sẽ bằng: αzsk=90Usr/Ub.s (2). Tỷ lệ của thiết bị này là thẳng và nó đo góc của ZSK.

Ưu điểm của phương pháp này là rõ ràng, nhưng nó có liên quan đến nhu cầu tính toán, tất nhiên, điều này là bất tiện trong hầu hết các trường hợp. Trong trường hợp đang được xem xét, không thể thực hiện mà không tính toán, bởi vì điện áp của mạng trên xe, ngay cả trên một ô tô, có thể thay đổi vì nhiều lý do, nhưng trên các ô tô khác nhau thì luôn khác nhau. Và điều này có nghĩa là về nguyên tắc, không thể có sự phân cấp liên tục của thang đo αzsk.

Tuy nhiên, có một cách để đo trực tiếp góc của ZSK bằng vôn kế DC (avometer) thông thường, phổ biến, thực hiện chức năng của bộ tích hợp.

Chúng ta hãy quay lại công thức (2) và viết lại nó ở một dạng hơi khác:

αssk=90nav/n6.s (3),

trong đó n6.s là số vạch chia của thang đo vôn kế mà mũi tên bị lệch khi đo U6.s và nav giống nhau khi đo (trên cùng một thang đo). Ta lấy n6.với giá trị không đổi. Trong trường hợp này, αзк=К.nср (4), trong đó К=90/n6.с=const.

Do đó, chúng ta thu được một phương trình tuyến tính với hệ số không đổi cho biết góc của ZSC rơi bao nhiêu độ trên một vạch chia của thang đo. Dễ dàng thấy rằng nếu K = 1, tức là nb.s được lấy bằng 90 đơn vị của thang đo, thì điều hướng sẽ phản ánh trực tiếp góc của ZSC theo độ:

αesc = 1ncp (5).

Trong thực tế, thường không bắt buộc phải đo góc của WSC trong phạm vi từ 90 đến độ lệch con trỏ tối đa. Việc chọn trên thang đo một phần giá trị góc cho phép (được khuyến nghị) là khá đủ và phần này có thể được tính toán và vẽ trước trên đó, với điều kiện là số nb.s sau đó sẽ không thay đổi đối với tất cả các phép đo. Giá trị tuyệt đối của pb.s có thể được lấy bởi bất kỳ ai, nhưng để giảm sai số đo lường, giá trị này nên được chọn ở cuối thang đo và tốt nhất là sao cho K là một số nguyên. Do đó, thang đo vôn kế, có 100 hoặc 5 vạch chia, rất thuận tiện, cho phép đọc trực tiếp góc ZSC theo (4), mặc dù (XNUMX) cho thấy có thể có nhiều tùy chọn thang đo.

Là một thiết bị để đo, bất kỳ vôn kế hoặc vôn kế DC làm sẵn nào cũng phù hợp, trong số các thiết bị khác, có dải phụ 0 ... 1 hoặc 0 ... 10 V. Kết nối thiết bị với mạch đang nghiên cứu thông qua một biến trở nối tiếp (biến trở); nó được tích hợp vào thân của vôn kế, đưa tay cầm vào một trong các bức tường bên hoặc được tạo thành một phần đính kèm riêng biệt.

Điện trở của một biến trở (tính bằng kiloohms) có thể được tính gần đúng bằng công thức:

R \ u1,5d 103- 6 (UXNUMX C-Unp) / Ip.o,

trong đó Unp là giới hạn của thang đo vôn kế được sử dụng, V; Ip.o - dòng tổng độ lệch của mũi tên, μA.

Quy trình đo góc WSC về cơ bản không khác so với quy trình được mô tả trong [2], nhưng có một thao tác mới. Khi đo điện áp Ubs bằng một biến trở bổ sung, hãy đặt kim vôn kế thành giá trị được chọn trước nbs (và điều này được thực hiện cho mỗi lần đo góc ZSK), sau đó bản thân góc được đo bằng cách đọc trực tiếp giá trị của nó trên thang đo.

Trong trường hợp chung nhất, thang đo của thiết bị, sau khi chọn giá trị, được hiệu chỉnh hoặc đánh dấu trong giới hạn yêu cầu theo công thức (4). Để tăng tính khách quan của phép đo, việc cài đặt nbs và đọc ncp nên được thực hiện ở tốc độ động cơ thấp ổn định.

Sai số khi đo góc của WSC chủ yếu phụ thuộc vào loại độ chính xác của thiết bị con trỏ được sử dụng và thường nằm trong khoảng 3 ... 5% (độ chính xác 2% được chỉ ra trong [0,3] là sai số). Điều này là khá đủ, vì các điều kiện kỹ thuật cho phép chênh lệch giá trị của góc này khá đáng kể (ví dụ: đối với động cơ Zhiguli là 52 ... 58 độ). Thực tế là không thể đặt góc của ZSK với sai số nhỏ hơn 2 ... 3 độ do phản ứng dữ dội của cơ chế động cơ.

Đối với những người đã lặp lại thiết bị được mô tả trong [2], tôi khuyên bạn nên nhập lại dải phụ 0 ... 1 V vào đó và tích hợp một điện trở thay đổi để đảm bảo rằng nbs được đặt gần cuối hoặc ở cuối thang đo. Khi tự chế tạo vôn kế, bạn có thể sử dụng microampe kế có dòng điện lệch hoàn toàn của kim từ 50 đến 500 μA và điện trở từ 200 đến 2000 ôm. Với một thang đo không thuận tiện về mặt chia độ, tôi khuyên bạn chỉ nên đánh dấu khu vực có các giá trị cần thiết (được phép) của góc ZSK trên đó và chỉ định các phần cực đoan là "Nhiều hơn" hoặc "Ít hơn". Ranh giới của ngành được xác định theo công thức (4) và nbs được chọn ở cuối thang đo. Trong trường hợp đơn giản nhất, các giá trị góc tính toán được ghi đơn giản trên bảng điều khiển phía trước của thiết bị.

Đối với một vôn kế, hai dải phụ là khá đủ: 0 ... 1 và 0 ... 15 V (hoặc 0 ... 20 V), và dải đầu tiên thường chỉ có thể được chỉ định để đo góc của vôn kế. Z, SK.

Thiết bị được mô tả cung cấp cài đặt góc ZSK của bộ ngắt hệ thống đánh lửa bằng pin với độ chính xác cần thiết, đã được tác giả xác minh trong thực tế. Nếu xe trang bị bộ đánh lửa điện tử thì phải tạm thời về hệ thống ắc quy để đặt góc.

Văn chương

  1. Zatulovsky M Thiết bị của một người lái xe. - Đài phát thanh, 1981, số 2, tr. 21, 22.
  2. Khukhtikov N. Một thiết bị đơn giản cho một người đam mê xe hơi. - Đài phát thanh, 1994, số 2, tr. 34, 35.

Tác giả: G. Karasev, St.Petersburg

Xem các bài viết khác razdela Ô tô. Đánh lửa.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ nhớ flash 32D V-NAND 3 lớp thế hệ II 06.06.2014

Samsung Electronics thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ nhớ flash V-NAND ba chiều (3D) đầu tiên trong ngành, bao gồm 32 lớp ô dọc (đây là thế hệ thứ hai của bộ nhớ flash V-NAND).

Bộ nhớ V-NAND 32D 3 lớp của Samsung (còn được gọi là Vertical NAND) yêu cầu công nghệ thiết kế cao hơn để xếp các mảng phần tử chồng lên nhau so với các mô-đun V-NAND 24 lớp được phát hành trước đây, nhưng nó cung cấp nhiều hiệu suất cao hơn, vì về nguyên tắc, Samsung có thể sử dụng cùng một phần cứng đã được sử dụng để sản xuất thế hệ bộ nhớ V-NAND đầu tiên.

Ngoài ra, Samsung gần đây đã tung ra một dòng SSD cao cấp dựa trên bộ nhớ flash V-NAND thế hệ thứ 2. Các ổ đĩa này có các dung lượng 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB. Sau khi phát hành ổ SSD 3D V-NAND cho các trung tâm dữ liệu vào năm ngoái, Samsung hiện đang mở rộng dòng sản phẩm SSD V-NAND để cung cấp các sản phẩm PC cao cấp, điều này sẽ cho phép công ty mở rộng cơ sở thị trường của mình.

Jung Hyun Joon, Phó Chủ tịch Điều hành, Bán hàng và Tiếp thị Giải pháp cho biết: “Chúng tôi đã làm cho 3D V-NAND dễ tiếp cận hơn bằng cách giới thiệu một dòng SSD V-NAND cũng có thể được sử dụng trong PC bên ngoài trung tâm dữ liệu. Samsung Electronics "Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các ổ SSD V-NAND mật độ cao, hiệu suất cao và chip V-NAND lõi cho các khách hàng CNTT trên toàn thế giới một cách nhất quán và kịp thời, nhằm thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng công nghệ 3D NAND trong thị trường."

Tin tức thú vị khác:

▪ Nitơ đen, chất tương tự của graphene

▪ Máy chiếu di động bỏ túi Philips GoPix 1

▪ Synchrotron trong một gói

▪ Đồng hồ trên dây đai thay vì bánh răng

▪ gỗ graphene

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Và sau đó một nhà phát minh (TRIZ) xuất hiện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Chúng tôi pskopskie. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Những con gypsies biển sống ở đâu và chúng làm gì? đáp án chi tiết

▪ bài báo Nấu ăn. Mô tả công việc

▪ bài viết Bộ điều chỉnh Triac có bảo vệ quá tải. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Quả táo thần. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024