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

Spark bắt đầu chậm lắp ráp. 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

Xe máy nội địa nhẹ với động cơ xi-lanh đơn ("Minsk", "Voskhod", "Owl", "Courier") được trang bị máy phát điện xoay chiều và hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp xúc. Để đơn giản hóa thiết kế, thời điểm đánh lửa được đặt cố định, được tối ưu hóa cho tốc độ trục khuỷu trung bình (tốc độ quay - 2000 ... 2500 phút "1). Điều này dẫn đến một số hậu quả tiêu cực, trong đó có lẽ là khó chịu nhất và thậm chí nguy hiểm là lực giật mạnh ( Lực giật ngược ) của cần khởi động vào chân bạn khi khởi động. Lực giật ngược có thể rất đau và có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Nguyên nhân của hiện tượng được mô tả là do tia lửa đánh lửa xuất hiện quá sớm so với chế độ khởi động của động cơ (500 ... 600 phút "1). Việc đặt thời điểm đánh lửa nhỏ hơn sẽ loại bỏ hiện tượng giật ngược của cần khởi động và dễ dàng hơn để khởi động động cơ, nhưng sau đó nó sẽ không tăng tốc tốt, mất điện sẽ bốc khói và quá nóng.

Có thể loại bỏ hiện tượng giật ngược khi khởi động động cơ mà không làm giảm hoạt động của động cơ ở tốc độ cao bằng cách chỉ tạo độ trễ tia lửa khi khởi động. Với mục đích này, tôi đề xuất sử dụng một thiết bị đơn giản, mạch của thiết bị được hiển thị trong hình. Nó không yêu cầu bất kỳ sự thay đổi nào của máy phát điện và bộ phận đánh lửa, nhưng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Spark Start Delay Assembly

Bộ phận đánh lửa được kết nối với máy phát điện bằng ba dây sử dụng kết nối loại dao có thể tháo rời. Chữ "0" biểu thị dây từ cuộn dây máy phát, "D" - từ cảm biến xung đánh lửa cảm ứng, "M" - chung. Hình dạng của các xung cảm biến gần với hình chữ nhật. Sự sụt giảm tích cực của các xung này sẽ mở ra trinistor chuyển mạch của bộ phận đánh lửa, cùng với cuộn dây đánh lửa tạo thành các xung đánh lửa điện áp cao.

Khoảng thời gian của các xung cảm biến sao cho nếu trinistor được mở bằng sự sụt giảm âm của các xung tương tự, điều này cuối cùng sẽ tạo ra độ trễ tia lửa điện cần thiết. Nói cách khác, thời điểm đánh lửa sẽ giảm. Độ trễ đánh lửa kết quả là đủ để động cơ khởi động và chạy không tải dễ dàng.

Nguyên lý hoạt động của nút được mô tả bao gồm việc chuyển đổi xung thích hợp từ cảm biến đánh lửa. Biên độ của các xung cảm biến tỷ lệ thuận với tốc độ trục khuỷu và tần số xung bằng với tốc độ, do đó, mạch tích hợp R1C2 cung cấp khả năng chuẩn hóa hiệu quả biên độ tín hiệu cung cấp cho bộ chuyển đổi được lắp ráp trên chip DD1. Ngoài ra, mạch R1C2 triệt tiêu các xung ký sinh có biên độ nhỏ hơn xảy ra ở đầu ra của cảm biến khi tạm dừng giữa các công nhân do các tính năng thiết kế của máy phát. Nó cũng tạo thêm một khoảng thời gian trễ nhỏ (khoảng 1,7 ms).

Bộ kích hoạt Schmitt DD1.1 tạo ra các xung hình chữ nhật ở đầu ra với mức tăng giảm mạnh. Điện trở R3 bảo vệ bộ kích hoạt khỏi sự tăng điện áp từ cảm biến xung đánh lửa. Theo những thay đổi tích cực trong các xung kích hoạt Schmitt (nghĩa là theo sự phân rã của các xung cảm biến đánh lửa), mạch phân biệt C3R4 và biến tần kích hoạt DD1.2 tạo thành các xung âm ngắn (khoảng 25 μs). Thời lượng xung ngắn như vậy được chọn để giảm dòng điện trung bình mà nút tiêu thụ.

Các xung này, sau khi được đảo ngược và tăng cường bởi bốn bộ biến tần DD1.3-DD1.6 được kết nối song song, được đưa đến bộ phận đánh lửa thông qua điện trở hạn dòng R5 và các tiếp điểm của nút nhấn SB1. Khi nhả nút, tín hiệu từ cảm biến sẽ đến bộ phận đánh lửa, bỏ qua bộ phận trễ.

Nút này được cấp nguồn từ mạng trên bo mạch thông qua bộ chỉnh lưu diode nửa sóng VD1 và bộ ổn định tham số VD2R2. Tụ C1 và C4 được làm mịn.

Ngay trước khi khởi động động cơ, nút SB1 được nhấn và sau khi động cơ khởi động, nút này được nhả ra.

Do thiếu không gian trống trên xe máy, khi lựa chọn các bộ phận để sản xuất thiết bị, nên ưu tiên cho bộ phận nhỏ nhất. Tụ C2, C3 phải có độ ổn định nhiệt độ không kém hơn NZO. Nếu nó được cho là sử dụng các tụ điện nhập khẩu C2 và C3, thì chúng phải có chất điện môi không tệ hơn X7R. Không có yêu cầu chi tiết khác. Điốt Zener 1N4734A có thể được thay thế bằng KS156G. Nút SB1-KM1-1.

Chip MC14584 có thể được thay thế bằng CD4584 tương tự của nó; Các vi mạch MC14106 và CD4106 cũng phù hợp - sáu bộ kích hoạt Schmitt. Việc sử dụng các vi mạch trong nước KR1564TL2 và K561TL1 không bị loại trừ, nhưng trong trường hợp này, trước khi áp xung vào công tắc SB1, chúng phải được khuếch đại dòng điện. Để làm điều này, bạn sẽ phải lắp ráp một bộ theo dõi bộ phát đầu ra trên bóng bán dẫn KT315E (hoặc KT3102B).

Tôi đã lắp ráp bộ phận này trong một vỏ giắc cắm điện thoại thu nhỏ (có một đầu nối). Cài đặt - bản lề, dựa trên kết luận của vi mạch. Tôi đã tháo dây và điểm tiếp xúc khỏi ổ cắm, đồng thời sử dụng vít để cố định dây nịt đầu vào và đầu ra. Sau khi kiểm tra khả năng hoạt động, quá trình lắp đặt đã được lấp đầy bằng hợp chất epoxy. Bộ phận lắp ráp đã hoàn thành được đặt gần đầu nối của bộ phận đánh lửa.

Nút này được đặt thuận tiện nhất trên tay lái bên trái, dưới công tắc đèn, trên giá đỡ hình chữ L.

Nếu khi nhấn nút, động cơ đang chạy chỉ chạy không tải và dừng khi cố gắng thêm tốc độ, thì cần thay điện trở R1 bằng một điện trở khác có điện trở thấp hơn.

Kinh nghiệm vận hành của cụm trễ tia lửa đã cho thấy độ tin cậy tốt và loại bỏ hiện tượng giật lùi hiệu quả. Mặc dù thực tế là những cú sốc này vẫn chưa biến mất hoàn toàn (rõ ràng là có những trường hợp khác góp phần vào sự xuất hiện của chúng, chẳng hạn như hỗn hợp dễ cháy nạc), quá trình khởi động động cơ đã trở nên thoải mái hơn nhiều - thay vì những cú sốc mạnh và thường xuyên , đôi khi có những cú sốc khá mềm. Nhân tiện, điều này giúp bạn có thể đặt thời điểm đánh lửa sớm hơn so với khuyến nghị của nhà sản xuất ô tô, đồng thời tăng tốc độ và động lực tăng tốc đáng kể.

Tác giả: F. Kasatkin, St. Petersburg; Xuất bản: radioradar.net

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

Suối nước nóng của sao Hỏa 02.12.2012

Các đường nứt thủy nhiệt xung quanh miệng núi lửa trên Sao Hỏa có thể từng là môi trường sống của vi khuẩn. Một nghiên cứu chung mới của Đại học Leicester và Đại học Mở, được công bố tuần này trên tạp chí Earth and Planetary Science Letters, chứng minh rằng nước trên sao Hỏa đủ ấm để hỗ trợ sự sống. Nghiên cứu xác định rằng phạm vi nhiệt độ nước trên hành tinh là từ 50 đến 150 độ C. Các vi sinh vật trên Trái đất có thể sống trong nước như vậy, chẳng hạn như trong các suối nước nóng núi lửa ở Công viên Yellowstone.

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học dựa trên một nghiên cứu chi tiết về các thiên thạch từ sao Hỏa bằng kính hiển vi cực mạnh tại Khoa Vật lý và Thiên văn của Đại học Leicester. Tiếp theo là nghiên cứu về mô hình máy tính được thực hiện tại Đại học Mở.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ John Bridges cho biết: Trái đất có các thiên thạch từ sao Hỏa, thú vị nhất trong số đó là đá nakhlite - được đặt tên theo một thiên thạch sao Hỏa được tìm thấy gần thành phố Nakhla của Ai Cập. Và những khoáng chất này được hình thành do tác động của nước gần bề mặt sao Hỏa ".

Tiến sĩ Bridges và nhóm của ông đã nghiên cứu chi tiết về Nakhlite. Chỉ có tám trong số chúng được biết đến, và tất cả chúng, mặc dù nhỏ, nhưng có sự khác biệt đáng kể về thành phần khoáng chất. Thiên thạch Lafayette cung cấp cho các nhà khoa học nhiều thông tin nhất - sự lựa chọn đầy đủ và thông tin nhất về các khoáng chất được tìm thấy trong các hốc của nó. Nghiên cứu cẩn thận cho thấy rằng vật liệu sớm nhất hình thành dọc theo các bức tường của "tĩnh mạch" thiên thạch là sắt cacbonat. Nó hình thành trong nước được làm giàu CO2 ở nhiệt độ khoảng 150 độ. Khi nước nguội đến 50, thì các khoáng sét bắt đầu hình thành, chúng chuyển từ dạng tinh thể sang pha vô định hình và có thành phần tương tự như đất sét.

Bằng cách kết hợp dữ liệu từ cả hai trường đại học, các nhà nghiên cứu đã xác định được đặc tính của nước trên sao Hỏa. Ban đầu, nó ở khoảng 150 độ và chứa carbon dioxide, tạo thành cacbonat, sau đó được làm lạnh đến 50, tạo thành đất sét. Mặc dù thực tế là đất sét cũng được phát hiện bởi các quỹ đạo trên bề mặt Hành tinh Đỏ, nhưng độ phân giải không gian của hình ảnh không đủ để đưa ra kết luận chắc chắn. Cho đến khi các nhà khoa học nghiên cứu chi tiết về nakhlite, người ta vẫn chưa biết rằng cacbonat hình thành đầu tiên, và chỉ sau chúng là đất sét khi nước nguội đi.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bàn phím nhận dạng cử chỉ

▪ Quản lý robot hình người qua mạng 5G

▪ Cảm biến cho nhà thông minh Mi Human Sensor 2

▪ Giấc ngủ tăng gấp đôi hiệu quả ghi nhớ

▪ Ánh sáng cứng cho máy tính lượng tử

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 Hội thảo tại nhà. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Nội thất đồng quê. Lời khuyên cho chủ nhà

▪ bài viết Có nhiệt kế nào không có thủy ngân? đáp án chi tiết

▪ bài viết Hiện đại hóa động cơ MMVZ-3115. phương tiện cá nhân

▪ bài viết Máy nhẹ bên chip KR1533IR22. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Nhà máy điện gió cho nhà kính. 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