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

Rơle gạt nước điện tử cho Zhiguli. 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. Các thiết bị điện tử

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Cho đến nay, xe Zhiguli vẫn là "xe ngoại" phổ biến nhất đã chạy trên đường của chúng ta trong nhiều năm. Đặc biệt là rất nhiều mẫu xe "bà già" VAZ 2101-2107.

Trong 30 năm của tôi, "deuce" của tôi đã thay đổi nhiều hơn một chủ sở hữu. Nhiều linh kiện, phụ tùng đã bị thay thế. Nếu điều này có thể hiểu được từ phần cứng, thì lỗi lặp đi lặp lại của rơle gạt nước PC514, bộ điều chỉnh rơle PP380 đã yêu cầu họ từ chối dịch vụ của mình.

Một phân tích về tài liệu phát thanh nghiệp dư trong 20 năm qua đã chỉ ra xu hướng thay thế rơle PC514 bằng các thiết bị điện tử. Lúc đầu, nó là bộ đa năng bóng bán dẫn. Một rơle điện từ hoặc một bóng bán dẫn mạnh được sử dụng làm tải ở một trong các nhánh. Sau đó, họ bắt đầu sử dụng thyristor làm chìa khóa.

Mạch rơ le gạt nước đơn giản nhất [1] chứa một thyristor KU201 và một bóng bán dẫn công suất thấp. Khoảng thời gian tạm dừng trong chu kỳ gạt nước phụ thuộc vào thời gian xả của tụ định thời và nó có thể được điều chỉnh. Điều này là tốt, vì nhu cầu như vậy xuất hiện khi cường độ mưa hoặc tuyết thay đổi. Nhưng thực tế là mạch đơn giản nhất này rất quan trọng đối với các tham số của thyristor và đòi hỏi sự lựa chọn tỉ mỉ của nhiều phần tử chắc chắn là không tốt.

Việc thêm một bóng bán dẫn khác [2] sẽ loại bỏ việc lựa chọn các phần tử.

Mạch rơle gạt nước điện tử được đề xuất (Hình 1) là mạch phức tạp nhất đối với một số yếu tố, nhưng có độ tin cậy hoạt động cao hơn và có thể cung cấp khả năng hãm động cơ. Không cần thay đổi sơ đồ tiêu chuẩn của thiết bị điện của ô tô [3].

Bản thân mạch rơle cần gạt nước, được đánh dấu trong Hình 1 bằng đường chấm gạch ngang, được gắn trên bảng mạch in (Hình 2 và 3) làm bằng sợi thủy tinh và được đặt trong hộp của rơle RS514 cần tháo rời. Đầu cắm XR1 cùng với các dây kết nối cũng là của rơ le PC514.

Rơ le gạt nước điện tử cho Zhiguli
(bấm vào để phóng to)

Rơ le gạt nước điện tử cho Zhiguli

Thiết bị hoạt động như sau. Công tắc phím kép thông thường Các chế độ vận hành của cần gạt nước SB1 có ba vị trí: "0" - cần gạt nước tắt; I - chế độ hoạt động theo chu kỳ (có tạm dừng); II - hoạt động liên tục của gạt nước. Ở vị trí II, nguồn (+12 V) được cung cấp trực tiếp cho cuộn dây của mô tơ gạt nước kính chắn gió M1 thông qua tiếp điểm của đầu nối XR2. Trong trường hợp này, công tắc giới hạn SB2 không ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Ở vị trí I của công tắc chế độ SB1, điện áp +12 V được đặt vào chân 3 của mạch rơle điện tử. Trạng thái này của SB1 được thể hiện trong hình vẽ.

Vì tại thời điểm ban đầu, tụ điện C1 được phóng điện, không có điện áp ở đế của bóng bán dẫn VT1 so với bộ phát của nó và VT1 bị khóa. Trong trường hợp này, bóng bán dẫn VT2 được mở khóa bằng dòng điện cơ sở thông qua điện trở R5 và cuộn dây động cơ M1. Theo đó, thyristor VS1 được mở khóa, nhận điện thế dương trên điện cực điều khiển thông qua điện trở R7. Thyristor ngay lập tức chuyển sang trạng thái dẫn điện và "ghi nhớ" nó. +4 V được cấp cho cuộn dây động cơ thông qua đầu 12 của mạch rơle điện tử và cần gạt nước bắt đầu di chuyển chổi.

Công tắc giới hạn SB2 chuyển mạch gần như đồng thời. Trong trường hợp này, thyristor VS1 bị đoản mạch bởi các tiếp điểm "int-C" (đầu nối XR2) của nó và chuyển sang trạng thái không dẫn điện, nhưng điện áp cung cấp cho động cơ không dừng lại. Mở khóa bóng bán dẫn VT6 thông qua điện trở R3, cung cấp khả năng sạc nhanh cho điện áp nguồn của tụ điện C1 thông qua điện trở R4, mở khóa bóng bán dẫn VT1 thông qua điện trở R3. Điều này dẫn đến việc khóa bóng bán dẫn VT2. Sau khi bàn chải thực hiện một hành trình kép và đưa chúng trở lại vị trí ban đầu, trạng thái của công tắc giới hạn SB2 thay đổi, các tiếp điểm "int-C" mở và "int-F" đóng. Động cơ M1 dừng vì thyristor VS1 ở trạng thái không dẫn điện. VT3 bị khóa. Quá trình hình thành tạm dừng trong chu trình gạt nước bắt đầu.

Tụ điện C1 được xả qua các điện trở R1, R2, R3 và mối nối cơ sở của bóng bán dẫn VT1. Thời gian xả (tạm dừng) có thể được điều chỉnh từ 0,5 đến 20 bằng chiết áp R1. Việc giảm điện tích của C1 dẫn đến việc khóa bóng bán dẫn VT1. Theo đó, bóng bán dẫn VT2 và thyristor VS1 được mở khóa. Động cơ được cấp nguồn thông qua thyristor VS1 và sau một khoảng thời gian rất ngắn, nguồn được cấp bởi công tắc giới hạn SB2. Quá trình chuyển động của bàn chải được lặp lại.

Tụ điện C2 làm giảm sự phát tia lửa điện của các tiếp điểm SB2 của công tắc giới hạn và cản trở hoạt động của rơle gạt nước trong xe. Giá trị của nó không quan trọng, nó có thể giảm đi 10 lần.

Điốt VD2 bảo vệ. Nó có thể được thay thế bằng KD105, KD221, KD208, KD209 và các loại tương tự. Là VS1, bạn có thể sử dụng thyristor KU202 với bất kỳ chữ cái nào. Việc sử dụng KU201 là có thể, nhưng độ tin cậy của hoạt động sẽ thấp hơn. Bảng mạch in cho phép sử dụng thyristor trong vỏ nhựa như KU202N-1 hoặc T106-10. Trong trường hợp này, bảng mạch in có thể được rút ngắn 15 mm. Bạn có thể tăng thời gian tạm dừng tối đa nếu muốn. Để làm được điều này, chỉ cần tăng điện trở của chiết áp R1 hoặc điện dung của tụ điện C1 theo tỷ lệ là đủ. Bây giờ một vài lời về phanh năng động của động cơ. Thực tế là cơ cấu điều khiển cần gạt nước của xe Zhiguli có tổn thất ma sát nhỏ. Nếu để dừng động cơ, chỉ sử dụng quá trình khử năng lượng của động cơ ở vị trí cực đoan ban đầu của chổi than, thì theo quán tính, rôto động cơ sẽ quay thêm một chút và chổi than sẽ tiến thêm 3-5 mm. Về nguyên tắc, điều này không tạo ra bất kỳ sự bất tiện cụ thể nào cho người lái xe, nhưng nhược điểm này rất dễ loại bỏ. Trong thiết kế tiêu chuẩn với rơle PC514, các tiếp điểm "int-F" của công tắc hành trình được sử dụng cho mục đích này, công tắc này trong quá trình tạm dừng đã làm chập mạch cuộn dây của động cơ đã hết điện.

Trong mạch đề xuất của rơle điện tử để hãm động cơ, chỉ cần lắp một điện trở R9 là đủ. Giá trị của nó là không quan trọng từ 4,7 đến 10 ohms. Trên thực tế, một công suất nhỏ bị tiêu tán trên điện trở, do dòng điện chạy qua nó trong quá trình hoạt động bình thường của rơle chỉ chảy trong thời gian ngắn, nhưng không thể loại trừ tình trạng khẩn cấp của cần gạt nước, chẳng hạn như "dính" các tiếp điểm "int-F" của công tắc giới hạn. Do đó, nên sử dụng loại điện trở mạnh PEV-10.

Như đã đề cập trước đó, việc sử dụng rơle gạt nước điện tử không yêu cầu thay đổi sơ đồ nối dây tiêu chuẩn của xe Zhiguli. Rơle PC514 bị lỗi phải được tháo rời, dây nịt bốn dây có phích cắm đầu nối phải được hàn ra khỏi nó. Màu sắc của dây và kết nối của chúng với phích cắm được hiển thị trong Hình.4.

Rơ le gạt nước điện tử cho Zhiguli

Nếu phanh động không được sử dụng và điều này khá hợp lý để đơn giản hóa thiết kế, thì phần cuối của dây không sử dụng phải được cách điện.

Các dây của dây nịt được hàn vào bảng rơle điện tử và bản thân bảng được đặt trong hộp PC514 và được đóng bằng nắp đáy cách điện theo kích thước của bảng. Chiết áp R1 được đặt ở bất kỳ vị trí nào thuận tiện cho người lái trên bảng điều khiển của ô tô, chẳng hạn như gần công tắc chế độ gạt nước.

Hơn năm bản sao của rơle gạt mưa điện tử đã được sản xuất và lắp đặt trên ô tô. Việc lựa chọn các yếu tố đã không được thực hiện. Tất cả các trình điều khiển lưu ý một loạt các khoảng thời gian tạm dừng. Hoạt động của mô tơ gạt nước đã trở nên ổn định hơn.

Tóm lại, cần lưu ý rằng rơle điện tử được đề xuất là giải pháp công nghệ đơn giản nhất cho vấn đề, do đó, các mạch rơle kỹ thuật số được tìm thấy trong tài liệu không được coi là phức tạp một cách vô lý, đặc biệt là vì giá trị chính xác của khoảng dừng cũng như độ ổn định của nó không cần thiết cho người lái.

Văn chương

  1. Bornovolokov E.P., Frolov, V.V. Mạch vô tuyến nghiệp dư - K.: Kỹ thuật, 1979.
  2. Radio, tivi, điện tử. Bulgari - 1979.- Số 11.
  3. Litvinenko V.V. Thiết bị điện của ô tô "VAZ" // Zarulem. - 1997.- S.108-109.

Tác giả: E.L. Yakovlev, Uzhgorod

Xem các bài viết khác razdela Ô tô. Các thiết bị điện tử.

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 chuyển đổi DC / DC NSD-10 và NSD-15 để gắn bo mạch 23.07.2007

Mean Well thông báo bắt đầu sản xuất bộ chuyển đổi DC / DC gắn trên PCB mô-đun mới NSD-10 và NSD-15 với công suất lần lượt là 10W và 15W. Các sản phẩm mới là sự mở rộng công suất thấp hơn của dòng bộ chuyển đổi DC / DC phổ biến và được thiết kế cho thị trường đang phát triển cho các ứng dụng điện phân tán.

Các sản phẩm của dòng sản phẩm mới có kích thước và sơ đồ chân giống hệt với các sản phẩm tiền nhiệm ASD-10H và ASD-15H, nhưng chúng có đặc điểm là tăng hiệu suất, tính kinh tế và một số chức năng bổ sung. Điện áp đầu vào của bộ chuyển đổi mới là 12V và 48V, phạm vi điện áp đầu ra mà người dùng có thể lựa chọn bao gồm 3,3V; 5 V; 9V (trừ NSD-15); 12V; 15 V; + 5V; +12 V; +15 V. Cách ly giữa đầu vào và đầu ra là 1500 V DC.

Các tính năng khác của sản phẩm mới bao gồm tắt / mở từ xa, đoản mạch, bảo vệ quá áp và quá tải. Các mô hình 15W cũng có điều chỉnh điện áp đầu ra từ xa để tăng tính linh hoạt trong thiết kế.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bộ khuếch đại Class D với công suất đầu ra 240W và độ méo 0,1%

▪ Robot nhím để khám phá vệ tinh và tiểu hành tinh

▪ Bộ chuyển đổi video bên ngoài Hộp chơi game Aorus RTX 3080 của Gigabyte

▪ Tòa nhà chọc trời - trang trại năng lượng mặt trời

▪ Nước hoa lynx

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 Thợ điện trong nhà. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết trong tiết mục của mình. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Nhà văn nào mắc chứng hoang tưởng mà sau này hóa ra là hợp lý? đáp án chi tiết

▪ Điều hành viên. Mô tả công việc

▪ bài báo Anten 144 MHz. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Đường không tan. tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:




Nhận xét về bài viết:

Vasily
Các bóng bán dẫn VT1-VT2 được dán nhãn không chính xác trong sơ đồ. KT3107 hay KT361 đều đúng.


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