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

Hệ thống đánh lửa cho xe Samara

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

Những hỏng hóc khá thường xuyên của công tắc điện tử 36.3734 trong hệ thống đánh lửa làm giảm độ tin cậy hoạt động của xe VAZ-2108, VAZ-2109. Để cải thiện quá trình đánh lửa của hỗn hợp dễ cháy trong động cơ của các loại xe này, khe hở tia lửa trong bugi phát sáng đã được tăng lên và tăng điện áp đầu ra cao áp do hệ thống đánh lửa phát triển. Do xung động trong mạch cuộn sơ cấp của cuộn đánh lửa lên tới 400 V, có trường hợp làm hỏng công tắc bóng bán dẫn đầu ra của công tắc. Ngoài ra, nó chỉ ra là một con chip bị lỗi. Kết quả là, việc sửa chữa công tắc trở nên không thể tiếp cận được đối với nhiều người lái xe.

Thiết bị được mô tả bên dưới được thiết kế để thay thế một công tắc 36.3734 bị lỗi. Nó có thể hoạt động cùng với bộ phân phối cảm biến không tiếp xúc được lắp đặt trên động cơ của những chiếc xe này. Trong trường hợp này, khe hở của phích cắm phát sáng nên giảm tải, điều này sẽ giảm tải cho cách điện của phích cắm, dây dẫn cao áp và bộ phân phối. Sự giảm khoảng cách tia lửa điện được bù đắp bằng sự gia tăng năng lượng và thời gian phóng tia lửa điện, và khoảng cách này bị phá vỡ hai lần trong một chu kỳ phát tia lửa điện.

Thiết bị dựa trên khối được mô tả trong [1], trong đó mạch của nguồn phát xung được thay đổi và các phần tử được đưa vào để đảm bảo hoạt động của khối từ cảm biến không tiếp xúc 40.3706. Để kiểm tra khả năng hoạt động của cảm biến, khối và phích cắm phát sáng, cũng như để thuận tiện cho việc điều chỉnh, một trình mô phỏng cảm biến đã được giới thiệu. Mạch chặn chống trộm được cung cấp.

Bộ phận đánh lửa bao gồm một bộ rung đơn (VT1, VT2), một bộ khuếch đại dòng điện (VT3), một phím đầu ra (VT4) và một phím bit (VS1). Đầu nối XI kết nối thiết bị với mạng trên xe, cuộn dây đánh lửa T2 và cảm biến (không hiển thị trong sơ đồ). Việc chỉ định các tiếp điểm và dây dẫn giống như ký hiệu của hệ thống đánh lửa được thay thế [2]. SA1 - công tắc chống trộm.

Khi chìa khóa được chuyển sang vị trí "Bật đánh lửa", nguồn điện được cung cấp cho thiết bị từ mạng trên bo mạch thông qua chân 4 của đầu nối X1. Điện áp đến cảm biến không tiếp xúc được cung cấp qua bộ ổn định bộ lọc R4C1VD1. Trong nguồn xung kích hoạt, được thực hiện theo mạch rung đơn, bóng bán dẫn VT1 mở, và VT2 đóng. Tụ điện cài đặt thời gian C 4 được sạc qua các điện trở R8, R9 và điểm nối cực phát của bóng bán dẫn VT1 đến điện áp được giới hạn bởi diode zener VD3. Nếu điện trở của mạch ra của cảm biến cao thì tụ C1 của mạch khởi động một pha được nạp điện qua các điện trở R3-R1 đến hiệu điện thế trên tụ CXNUMX.

Tại thời điểm phát tia lửa điện, điện trở ra của cảm biến giảm mạnh nên tụ điện C2 phóng điện dọc theo mạch: điện trở R1 - các tiếp điểm thường đóng của nút SB6 - chân 3 của đầu nối - cảm biến - chân 3 - điện trở RXNUMX.

Hệ thống đánh lửa cho xe Samara
(bấm vào để phóng to)

Một xung âm từ điện trở R3 được đưa đến điểm nối cực phát của bóng bán dẫn VT1 thông qua diode VD2 và đóng nó, và bóng bán dẫn VT2 mở ra. Tụ C4 được sạc lại thông qua diode VD4 và các điện trở R10, R5, R6. Do đó, bộ rung đơn tạo ra một xung dương với khoảng thời gian 2,3 ... 2,5 ms. Hoạt động của nút này được mô tả chi tiết trong [1].

Bằng cách thay đổi điện trở của mạch R5R6, có thể điều chỉnh thời gian của xung phát một lần và theo đó, thời gian tích lũy năng lượng trong cuộn đánh lửa T2 trên một phạm vi rộng. Điện trở R10 giới hạn dòng điện trong mạch phóng điện của tụ điện thời điểm C4. Sự ra đời của điện trở R9 làm giảm khoảng thời gian xung được tạo ra bởi bộ rung đơn ở tần số phát tia lửa điện cao. Điều này dẫn đến hạn chế của dòng điện tối đa mà thiết bị tiêu thụ ở mức khoảng 5 A (về các đặc tính khác, khối tương tự như mô tả trong [1]).

Trong trường hợp cảm biến ở trạng thái mà điện trở đầu ra của nó thấp, thiết bị sẽ tạo ra tia lửa mỗi khi nhấn nút SB1 và ​​mỗi lần nhả.

Việc đóng các tiếp điểm của công tắc chống trộm SA1 sẽ làm cho diode zener VD3 bị ngắt mạch VD5R11. Trong trường hợp này, khoảng thời gian xung được tạo ra bởi bộ rung đơn sẽ giảm xuống còn 0,8 ms, điều này sẽ làm giảm mạnh năng lượng tia lửa và vi phạm khởi động động cơ.

Điện trở của biến trở R11 càng thấp thì tia lửa càng yếu.

Thiết bị được lắp ráp tốt nhất trong một hộp từ một công tắc 36.3734 bị lỗi, công tắc này đã chứa đầu nối X1. Nếu trường hợp chọn thiết kế khác, thì để kết nối thiết bị, cần sử dụng đầu nối phích cắm ShR, và các dây dẫn từ chân 1 và 4 phải có tiết diện ít nhất là 1,5 mm2 và chiều dài tối thiểu. Để cải thiện khả năng làm mát, đi-ốt VD10 và bóng bán dẫn VT4 được gắn vào vỏ thiết bị (đi-ốt thông qua một miếng đệm mica). Một bộ mô phỏng nút cảm biến SB1 cũng được lắp trên vỏ máy.

Tụ C1 trong khối - K53-1A; C2, SZ, C5-K10-7B; C4-K73-9 hoặc K73-17; C7 - K52-1. Điện trở R5 - SPZ-6a. Diode Zener VD1 có thể được thay thế bằng bất kỳ diode nào khác có điện áp ổn định 12 ... 14 V, VD3-on KS168A. Điốt KD522A có thể được thay thế bằng KD521, D223, D220 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào. Nút SB1 - KM1-1, công tắc SA1-MT1-1 hoặc bất kỳ nút nào khác.

Đặc tính cuộn dây của máy biến áp cách ly T1 được quy định trong [1]. Thiết bị không quan trọng đối với các thông số của mạch từ và số vòng của máy biến áp này. Nó có thể được thay thế bằng một máy biến áp xung do nhà máy sản xuất, ví dụ, I-58, I-48, MIT-3, MIT-9. Các cuộn dây của máy biến áp phải được nối đúng theo sơ đồ.

Cuộn dây đánh lửa T2 - B114 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào, trước đây đã được chuyển đổi như mô tả trong [1].

Việc điều chỉnh được thực hiện với các xung kích hoạt đơn lẻ từ nút SB1, như được mô tả trong [1]. Cần nhớ rằng với sự gia tăng tần số phát tia lửa điện, điện áp trung bình trên tụ lưu trữ C6 giảm và mức tối đa vẫn gần 100 V - đây không phải là dấu hiệu của sự cố thiết bị.

Vì khoảng thời gian phóng tia lửa điện đạt 4,8 ms, để truyền năng lượng đầy đủ hơn đến bugi và giảm sự cháy tấm phân phối trên thanh trượt bộ phân phối đánh lửa, cần phải kéo dài thời gian kết thúc làm việc của nó. Làm thế nào để làm điều này có thể được tìm thấy trong [4]. Thanh trượt được chuyển đổi hoạt động tốt trong hệ thống đánh lửa ban đầu.

Cuộn dây đánh lửa B114 được sử dụng trong thiết bị có điện trở của cuộn thứ cấp cao (khoảng 20 kOhm), do đó, điện trở triệt nhiễu trên thanh trượt có thể được loại bỏ bằng cách đóng nó bằng một dây nhảy có đường kính 0,25 ... 0,4 mm .

Khe hở tia lửa được khuyến nghị trong bugi là 0,5 ... 0,6 mm.

Văn chương

1. Bespalov V. Khối đánh lửa điện tử.- Đài phát thanh, 1987, số 1, tr. 25-27.
2. Cheplanov V., Pustelnikov O. Hệ thống đánh lửa VAZ-2108: trục trặc và loại bỏ chúng - Phía sau tay lái, 1987, Số 6, tr. 28, 29.
3. Bespalov V. Sự tham vấn của chúng tôi.- Đài phát thanh, 1987, số 8, tr. 62.
4. Sinelnikov A. X. Điện tử trong xe hơi, - M .: Vô tuyến và liên lạc, 1985; Với. 32.

Tác giả: V. Bespalov, Kemerovo; Xuất bản: cxem.net

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

Hệ thống quét XNUMXD 10.04.2013

Các chuyên gia từ Đại học Heriot-Watt Scotland đã tạo ra một hệ thống quét ban đầu cho phép bạn tạo mô hình ba chiều của một vật thể nằm ở khoảng cách gần 1 km. Đây không phải là về một hình ảnh âm thanh nổi, mà là về một mô hình ba chiều, ba chiều, độ phân giải cao, có thể "xoắn" và nhìn từ các góc độ khác nhau. Cho đến nay, chỉ có thể tạo ra một mô hình như vậy sau khi chụp một vật thể từ các góc độ khác nhau, nhưng công nghệ thời gian bay (ToF) mới cho phép bạn làm điều này từ khoảng cách xa và trên thực tế, từ một điểm.

Công nghệ ToF hiện đang được sử dụng rộng rãi cho thị giác máy. Tại Đại học Heriot-Watt, nó đã được thiết kế lại một cách sáng tạo và tạo ra một thiết bị "tầm xa" để chụp ảnh thể tích. Bản chất của công nghệ này như sau: một chùm tia laser hồng ngoại công suất thấp nhanh chóng quét một vật thể, từng pixel một, ghi lại thời gian bay qua lại của các photon. Hệ thống này có độ phân giải từng milimet, vì nó được trang bị một cảm biến có khả năng thu các photon riêng lẻ.

Máy quét mới đặc biệt tốt nếu bạn cần phát hiện các đối tượng ẩn đằng sau một số loại "đống hỗn loạn" của các đối tượng, ví dụ như tán lá của cây cối. Tuy nhiên, trong khi anh ta không thể chụp được một bức ảnh chi tiết về khuôn mặt người - trong những bức ảnh, nó trông giống như một điểm tối. Điều này là do thực tế là ở bước sóng dài mà khuôn mặt con người không phản chiếu một số lượng đủ lớn các photon. Tuy nhiên, khả năng phản xạ của da có thể thay đổi trong các trường hợp khác nhau, ví dụ, có thể phân biệt da khô với da đổ mồ hôi. Ngoài ra, máy quét mới cũng dễ dàng phân biệt ma-nơ-canh với người sống.

Hiện tại, các nhà phát triển đang có kế hoạch tăng tốc độ của hệ thống quét: cho đến nay, một hình ảnh độ phân giải cao có thể thu được chỉ trong 5-6 phút, mặc dù về mặt lý thuyết, điều này có thể được thực hiện chỉ trong vài giây. Sự chậm trễ hiện tại là do quá trình xử lý hình ảnh trên máy tính quá chậm.

Nó được lên kế hoạch sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD) tốc độ cao và một máy tính mạnh hơn. Theo các nhà nghiên cứu, điều này sẽ giảm thời gian xử lý hình ảnh xuống còn 1 phút. Về lâu dài, các bộ xử lý chuyên dụng sẽ được sử dụng để hoàn thành công việc nhanh hơn. Ngoài ra, các nhà phát triển dự kiến ​​sẽ tăng phạm vi quét lên 10 km và giảm kích thước của thiết bị.

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

Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống trong Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Vật liệu điện

▪ Tạp chí radioamator (lưu trữ hàng năm)

▪ книга Измерительные спусковые устройства. Титов В.В., 1964

▪ bài viết Bộ trưởng-tư bản. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Lối sống và phòng chống bệnh tật. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài viết Đầu dò với chỉ báo âm thanh. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bộ sưu tập Lưu trữ sơ đồ và hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho điện thoại di động Siemens

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