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

Đèn LED nhấp nháy ô tô. 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

Người ta biết tầm quan trọng của việc thiết lập thời điểm đánh lửa tối ưu của hỗn hợp dễ cháy trong xi lanh của động cơ xăng để đảm bảo công suất, hiệu suất tối đa và điều kiện nhiệt độ chính xác. Thực hiện công việc này mà không có dụng cụ cần có kinh nghiệm, tốn nhiều thời gian và độ chính xác khi lắp đặt có thể không cao.

Một chiếc kính hoạt nghiệm đơn giản sẽ cho phép bạn thiết lập thời điểm đánh lửa một cách nhanh chóng, chính xác và ít rắc rối nhất.

Bộ phát ánh sáng trong các thiết bị hoạt nghiệm do nhà máy sản xuất là một đèn flash không có quán tính, cung cấp những tia sáng chói đến mức có thể đặt thời điểm đánh lửa ngay cả trong điều kiện ánh sáng bên ngoài cao. Thật không may, tuổi thọ của đèn flash rất ngắn và việc mua một chiếc mới đúng loại là điều không dễ dàng.

Với sự xuất hiện trên thị trường đèn LED nội địa có cường độ sáng hơn 2000 mcd (để so sánh, đèn LED dòng AL307-M có cùng dòng điện có giá trị của thông số này là 10... 16 mcd), nó đã có thể sử dụng chúng trong các thiết bị hoạt nghiệm nghiệp dư. Thiết kế được mô tả bên dưới sử dụng nhóm chín đèn LED KIPD21P-K màu đỏ. Nguyên mẫu của thiết bị này là một thiết bị được đăng trên tạp chí "Đài phát thanh, Truyền hình, Điện tử" của Bulgaria, 1988, số 8, tr. 37.

Hoạt động của đèn nhấp nháy dựa trên cái gọi là hiệu ứng hoạt nghiệm. Bản chất của nó như sau: nếu bạn chiếu sáng một vật thể đang chuyển động trong bóng tối bằng một tia sáng rất ngắn, nó sẽ trông như thể bất động “đóng băng” ở vị trí mà đèn flash bắt được. Ví dụ: bằng cách chiếu sáng một bánh xe đang quay có đèn nhấp nháy theo sau với tần số bằng tần số quay của nó, bạn có thể “dừng” bánh xe một cách trực quan, điều này rất dễ nhận thấy bằng vị trí của bất kỳ dấu nào trên đó.

Để cài đặt thời điểm đánh lửa, hãy khởi động động cơ ở tốc độ không tải và chiếu sáng các dấu cài đặt đặc biệt bằng đèn nhấp nháy. Một trong số chúng - có thể di chuyển được - nằm trên trục khuỷu (trên bánh đà hoặc trên puli dẫn động máy phát điện), và cái còn lại nằm trên vỏ động cơ. Các đèn flash được đồng bộ hóa với thời điểm hình thành mới trong bugi của xi lanh đầu tiên, nơi một cảm biến nhấp nháy điện dung được gắn vào dây điện áp cao của nó.

Trong ánh sáng của đèn flash, cả hai dấu sẽ hiển thị và nếu chúng đối diện hoàn toàn với nhau thì thời điểm đánh lửa là tối ưu, nhưng nếu dấu di chuyển bị dịch chuyển, vị trí của nhà phân phối-nhà phân phối sẽ được điều chỉnh cho đến khi các dấu trùng khớp. Nếu ô tô được trang bị bộ điều chỉnh chỉ số octan điện tử, các điểm sẽ được khớp bằng núm điều chỉnh tương ứng. Bạn có thể đọc về cách chuẩn bị động cơ cho hoạt động này trong cuốn sách “Thiết bị điện của ô tô” (Sách tham khảo), ed. Chizhkova Yu.P. - M.: Vận tải. 1993.

Thiết bị được cấp nguồn từ mạng trên xe. Diode VD1 (xem sơ đồ trong Hình 1) bảo vệ đèn nhấp nháy khỏi sự thay đổi sai cực của điện áp nguồn.

Đèn LED xe hơi

Cảm biến điện dung của thiết bị là một chiếc kẹp cá sấu thông thường, được gắn vào dây cao áp của bugi đánh lửa đầu tiên của động cơ. Một xung điện áp từ cảm biến đi qua mạch C1R1R2. được cung cấp cho đầu vào đồng hồ của bộ kích hoạt DD1.1, được bật bằng thiết bị một lần.

Trước khi xung đến, một lần bắn ở trạng thái ban đầu, đầu ra trực tiếp của bộ kích hoạt ở mức thấp và đầu ra nghịch đảo ở mức cao. Tụ điện C3 được tích điện (cộng với phía đầu ra nghịch đảo), nó được tích điện qua điện trở R3.

Một xung mức cao sẽ kích hoạt thiết bị kích hoạt một lần, trong khi bộ kích hoạt chuyển mạch và tụ điện bắt đầu sạc lại qua cùng điện trở R3 từ đầu ra trực tiếp của bộ kích hoạt. Sau khoảng 15 ms, tụ điện sẽ tích điện đủ để flip-flop lại chuyển sang trạng thái XNUMX ở đầu vào R.

Do đó, thiết bị một lần phản ứng với một chuỗi xung từ cảm biến điện dung bằng cách tạo ra một chuỗi đồng bộ các xung hình chữ nhật mức cao với khoảng thời gian không đổi khoảng 15 ms. Thời lượng của các xung được xác định bởi xếp hạng của mạch R3C3. Các dao động tích cực của trình tự này sẽ kích hoạt phát bắn một lần thứ hai, được lắp ráp theo cùng một mạch trên bộ kích hoạt DD1.2.

Thời lượng xung của bộ rung đơn thứ hai lên tới 1,5 ms. Lúc này, các bóng bán dẫn VT1 - VT3 tạo thành công tắc điện tử, mở và tạo ra các xung dòng điện mạnh - 1...9 A - chạy qua nhóm đèn LED HL0,7 - HL0,8.

Dòng điện này vượt quá đáng kể giá trị định mức của dòng điện một chiều xung tối đa cho phép (100 mA) được thiết lập cho đèn LED. Tuy nhiên, do thời lượng của các xung ngắn và chu kỳ hoạt động của chúng ở chế độ bình thường ít nhất là 15 nên hiện tượng quá nhiệt và hỏng đèn LED không được ghi nhận. Độ sáng của đèn flash, được cung cấp bởi một nhóm chín đèn LED, khá đủ để làm việc với đèn nhấp nháy ngay cả vào ban ngày.

Để xác minh độ tin cậy của thiết bị, việc chạy điện điều khiển bộ phát ánh sáng được thực hiện ở dòng xung 1 A trong một giờ. Tất cả các đèn LED đều vượt qua các bài kiểm tra và không phát hiện thấy hiện tượng quá nhiệt. Lưu ý rằng thông thường thời gian sử dụng thiết bị không quá năm phút.

Người ta đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng thời lượng của đèn flash phải nằm trong khoảng 0.5...0.8 ms. Với thời gian ngắn hơn, cảm giác thiếu sáng khi chiếu sáng các vết mờ sẽ tăng lên và với thời gian dài hơn, độ mờ của chúng sẽ tăng lên. Thời lượng cần thiết có thể được lựa chọn dễ dàng một cách trực quan khi làm việc với đèn nhấp nháy bằng điện trở cắt R4. được bao gồm trong mạch thời gian R4C4 của lần chụp thứ hai.

Mục đích của bộ rung đơn đầu tiên là bảo vệ đèn LED khỏi bị hỏng khi tốc độ động cơ của trục khuỷu vô tình tăng lên khi sử dụng đèn nhấp nháy. Thông thường, thời điểm đánh lửa được đặt ở tốc độ động cơ gần với tốc độ không tải. Nếu tần số phát sáng tăng lên, chu kỳ hoạt động của đèn flash sẽ bắt đầu giảm (vì thời lượng của chúng là cố định). Nếu tần số phát ra tia lửa điện cao, nhiệt sinh ra trong đèn LED có thể trở nên quá lớn, dẫn đến hỏng đèn.

Khoảng thời gian của các xung của bộ điều chỉnh đơn thứ nhất được chọn sao cho khi tốc độ quay của trục khuỷu đạt khoảng 2000 vòng / phút, chu kỳ làm việc của các xung đầu ra của bộ điều chỉnh đơn này tiến tới 1. Khi tần số đầu vào tăng thêm, hoạt động của bộ kích hoạt DD1 không còn đồng bộ hóa với nó và bộ rung đơn bắt đầu tạo ra các xung có thời lượng và tần số ngẫu nhiên. Tần số phản hồi trung bình của thiết bị bắn một lần thứ hai ở chế độ này thấp hơn đáng kể so với giới hạn nguy hiểm.

Điện trở R9 góp phần đóng hoàn toàn bóng bán dẫn mạnh mẽ VT3 khi tạm dừng giữa các lần nhấp nháy. Bóng bán dẫn này phải được chọn với điện áp bão hòa bộ thu-bộ phát tối thiểu, khi đó việc cung cấp độ sáng đèn flash cần thiết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu độ sáng vẫn không đủ, bạn có thể thử lắp ráp một công tắc bóng bán dẫn đầu ra theo mạch như trong Hình. 2. Nhân tiện, trong trường hợp này, dòng thu của bóng bán dẫn VT1 và VT2 sẽ được giới hạn ở mức an toàn.

Đèn LED xe hơi

Điện trở R6-R8 giới hạn dòng điện qua đèn LED. Tụ điện C2 triệt tiêu các xung điện áp trong mạch nguồn của thiết bị, điều này có thể gây ra trục trặc cho bộ kích hoạt. Điện trở R5 giới hạn dòng cơ sở của bóng bán dẫn VT1.

Chip K561TM2 có thể được thay thế bằng K176TM2. cũng như trên 564TM2, có tính đến các đặc điểm của vỏ của nó. Thay vì diode KD209A, KD208A là phù hợp. nhưng kết quả tốt nhất sẽ mang lại cho điốt KD226A, KD213A-KD213G, KD2997V, KD2999V, vì chúng có độ sụt điện áp chuyển tiếp thấp hơn. Điện trở được điều chỉnh là SPZ-196 hoặc SP5-1. Tụ điện - KM-5, K73-9 hoặc các loại khác; C1 phải chịu được điện áp lên tới 200 V.

Các bóng bán dẫn KT315B có thể được thay thế bằng bất kỳ dòng KT3102 nào. KT342 và KT815A - bất kỳ dòng KT815, KT817 nào.

Dây dẫn từ cảm biến đến thiết bị không được quá dài và phải được che chắn vì độ nhạy của thiết bị rất cao. Công tắc SA1 - bất kỳ ô tô nào hoặc công tắc bật tắt TV2-1.

Thuận tiện nhất là lắp ráp đèn nhấp nháy trong hộp nhựa từ đèn pin. Các đèn LED được gắn trên một đĩa dày 1 mm làm bằng sợi thủy tinh lá, gần nhau và đĩa được gắn vào vị trí của đèn pin. Tay cầm của điện trở R4 có thể được đặt trên một trong các thành của vỏ gần công tắc nguồn SA1.

Một thiết bị được lắp ráp chính xác không cần điều chỉnh. Bạn chỉ cần đặt độ sáng tối ưu của ánh sáng và độ rõ của các dấu quan sát được bằng điện trở R4.

Tác giả: P.Belyatsky, Berdsk, vùng Novosibirsk.

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

Công nghệ tạo ảnh selfie khớp nhân tạo 10.06.2020

Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đã công bố một đơn xin cấp bằng sáng chế mới của Apple. Nó mô tả công nghệ tạo ảnh selfie nhóm bằng một thuật toán đặc biệt kết hợp ảnh của những người có thể ở các vùng khác nhau trên thế giới thành một bức ảnh chung duy nhất.

Để tạo ảnh tự sướng nhóm nhân tạo, phần mềm đặc biệt được sử dụng để bạn có thể hợp tác với bạn bè. Mỗi người trong số những người tham gia trên thiết bị Apple của họ sẽ cần phải tạo "bản thân" của riêng họ và thuật toán sẽ kết hợp tất cả các bức ảnh tự chụp thành một bức ảnh, để kết quả trông giống như một bức ảnh chụp chung bình thường.

Mô tả của đơn xin cấp bằng sáng chế cho biết rằng người dùng sẽ có thể thay đổi vị trí của họ trên ảnh tự chụp chung được tạo và mỗi người tham gia sẽ có thể lưu bản sao của riêng mình về bức ảnh đó.

Tin tức thú vị khác:

▪ Kết nối TE Bộ tiếp điểm IHVA150 và IHVA200 DC

▪ Kính thông minh Tobii Glasses 2

▪ Nhận dạng một người bằng mạch máu

▪ Chipset thu nhỏ cho máy ảnh di động

▪ Bo mạch chủ A88W 3D FM2 + Hi-Fi cho bộ xử lý AMD

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 Nhà, làm vườn, sở thích. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo của cuộc sống quá khứ những đặc điểm trung bình nhất. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Enzyme là gì? đáp án chi tiết

▪ bài Ngỗng hành vàng. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Hướng dẫn điện tử. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Hai bộ chuyển đổi VHF. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

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