Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Прилад для встановлення кута випередження запалювання. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Автомобіль. Запалювання

Коментарі до статті Коментарі до статті

Прилад для встановлення кута випередження запалюванняТочна установка моменту запалювання горючої суміші в циліндрах двигуна автомобіля - процес копіткий, що вимагає певного навички та великих витрат часу. Прилад, що описується нижче, дозволяє швидко і легко виконати цю операцію в будь-яких умовах.

Дія приладу ґрунтується на використанні стробоскопічного ефекту. Якщо миттєвими спалахами світла, синхронізованими з імпульсами високої напруги на запальній свічці першого циліндра, висвітлювати настановні мітки на обід маховика і корпусі працюючого двигуна, то рухлива мітка візуально здаватиметься нерухомою. Якщо кут випередження виставлений неправильно, то по взаємному розташуванню міток легко визначити, в який бік і скільки необхідно повернути планку регулятора кута випередження запалювання.

Схему приладу зображено на рис. 1. Джерелом світла у приладі служить імпульсна фотолампа H1. Прилад живиться від акумуляторної батареї (напругою 12, з корпусом з'єднаний мінусовий висновок) автомобіля, двигун якого регулюють. Напруга живлення, необхідне для роботи лампи (близько 250), дає перетворювач на транзисторах V1 і V2 і трансформаторі Т1 і випрямляч на діодній збірці V3. Палящий імпульс знімається зі свічки першого циліндра через обмежувальні резистори R4-R6.

Прилад для встановлення кута випередження запалювання
Рис. 1

Трансформатор намотаний на магнітопроводі Ш 16Х20. Обмотки / і /// намотують одночасно два проводи ПЕВ-2 0,5, число витків-21. Таким же чином намотують і обмотку // (7 витків дроту ПЕВ-2 0,15), причому початок однієї напівобмотки потрібно з'єднати з кінцем іншої-це з'єднання служитиме відведенням. Обмотка IV містить 500 витків дроту ПЕВ-2 0,2. Конденсатори С2 і С3-паперові на робочу напругу не менше 400 В. Транзистори V1 та V2 бажано підібрати близькими за параметрами. Резистор R1 дротяний, інші-МЛТ.

Конструктивно прилад складається з двох вузлів: освітлювача та перехідника. Зовнішній вигляд освітлювача показано у заголовку статті. Він виконаний у вигляді пістолета. У футлярі розміщені всі деталі приладу, крім резисторів R4-R6. Підставою, на якій встановлені деталі освітлювача, є металева фігурна пластина, розташована у футлярі вертикально. Розміщення деталей на пластині показано на рис. 2. Спереду розміщено рефлектор з імпульсною лампою (використаний без переробки від фотоспалаху "Промінь-70"). Кнопка S1 приладу змонтована у ручці. Футляр склеєний із листового пластику.

Прилад для встановлення кута випередження запалювання
Рис. 2. Вид на монтаж освітлювача: 1 – розсіювач.
2 - рефлектор з імпульсною лампою; 3 - накопичувальні конденсатори,
4 – тепловідведення, дюралюміній. 5 - транзистори; 6 - електролітичні.
конденсатор К50-6, 7 - монтажна плата, склотекотоліт,
8 - діодне складання КЦ402І, 9 - пластина-основа, дюралюміній.
10 – трансформатор. 11 - резистор МЛТ-23,6

Пристрій перехідника показано на рис. 3. У корпусі 3, виточеному у вигляді трубки з твердого теплостійкого ізоляційного матеріалу (текстоліту, гетинаксу), змонтовані резистори R4-R6. Провід, що з'єднує перехідник з освітлювачем, має бути з ізоляцією, розрахованою на напругу не менше ніж 15 кВ.

Прилад для встановлення кута випередження запалювання

У радіальному отворі корпусу перехідника змонтований сталевий стрижень 4, що закінчується з нижнього (по рис. 3) кінця пружинним затискачем для фіксації на виведенні запальної свічки двигуна, а з верхнього - різьбовим наконечником 2, аналогічним формою виведення свічки.

Правильно зібраний прилад налагодження не вимагає. Працюють із приладом у наступному порядку. Зі свічки першого циліндра (при зупиненому двигуні). знімають контактний ковпак, надягають на її виведення перехідник. приладу та на перехідник надягають ковпак свічки. Подають живлення на прилад (вилку шнура живлення приладу включають до розетки бортової мережі автомобіля). На кожусі маховика знімають кришку оглядового вікна та запускають двигун. Натискають на кнопку включення приладу і спрямовують його на маховик. Якщо мітки на маховику та корпусі двигуна не збігаються, зміщують планку регулятора кута випередження запалення до збігу міток. Потім двигун зупиняють та відключають прилад.

Автор: В.Руденко, м. Москва; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Автомобіль. Запалювання.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

У мозку знайшли музичний відділ 26.12.2015

Ми легко відрізняємо музику на слух від мови або, наприклад, від звуку кроків. Але чи це означає, що в нашому мозку є спеціальні ділянки, налаштовані саме на звуки музики, чи музичні зони насправді поєднують кілька функцій, і розпізнавання музики - лише одна з них? Нейробіологи з Массачусетського технологічного інституту стверджують, що вірно перше – у слуховій корі справді є нейрони, призначені для музичної інформації.

В експерименті брали участь 10 людей, які слухали різні речі: і музику, і мова, і телефонні дзвінки, і шум автомобіля, що проїжджає, і т. д. Мозок слухача сканували в магнітно-резонансному томографі, який взагалі-то не дозволяє розрізняти досить невеликі групи клітин. Межа функціональної МРТ - сотні тисяч чи мільйони нейронів, і якщо, наприклад, відмінності в активності відбуваються у двох розташованих поруч клітинних кластерах, у кожному з яких по 500 тисяч нейронів, то фМРТ це побачить, а от якщо там буде по 10 тисяч, або по тисячі клітин, то вже ні, ці зони зіллються в одну, нехай навіть їхня активність сильно відрізнятиметься.

Тим не менш, цього разу дослідникам вдалося вийти зі становища за допомогою вдосконаленої обробки даних від фМРТ, що дозволило розрізнити порівняно невеликі (десятки тисяч) групи нейронів. В результаті в слуховій корі знайшли шість груп клітин, для яких була характерна звукова спеціалізація, тобто вони переважно реагували на звуки певного роду або певну характеристику звуку. Одна з груп виявилася музичною, інша - мовленнєвою, інші відстежували загальні акустичні параметри (висота та частота).

Кора мозку, що відповідає за сприйняття звуків, за функціями дуже неоднорідна, і автори роботи особливо підкреслюють, що мовні та музичні групи нейронів не перетиналися з первинною слуховою корою, тоді як решта чотирьох знайдених нейронних кластерів з нею перекривалися. Первинна слухова кора - перша "інстанція", в яку надходить сигнал від рецепторів у внутрішньому вусі. Тут аналізуються найзагальніші акустичні ознаки, самі частота і висота, і тому, очевидно, нейрони, що спеціалізуються на таких параметрах, включаються на перших стадіях інформаційної обробки звуку.

А ось щоб визначити звук як мовний чи музичний, потрібна складніша, абстрактніша робота. Необхідно підкреслити, що тут йдеться саме про звуки музики та мови, і, наприклад, для змістовного аналізу сказаного в корі є інші відділи, так само як і емоції, які ми відчуваємо від улюбленої пісні, можна побачити у спеціальних емоційних центрах. І музична нейронна група, яку вдалося визначити, швидше за все, працює в найтіснішій зв'язці з емоційними та когнітивними центрами, так що спеціалізована відповідь саме на музику виникає в ній навіть як результат сигналів, що прийшли від інших "департаментів".

Надалі дослідники хочуть дізнатися, чи є в знайденій групі клітин ще більш детальна спеціалізація, тобто чи існують там нейрони мелодії, ритму і т.д.

Інші цікаві новини:

▪ Індивідуальний маяк для порятунку потерпілого

▪ Швидкі поїзди - не найкращі

▪ Захисна каска з доповненою реальністю

▪ Відбитки пальців, що світяться

▪ Геймерські OLED-телевізори від LG

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Шпигунські штучки. Добірка статей

▪ стаття Луцій Корнелій Сулла. Знамениті афоризми

▪ статья Які міста світу входять до першої десятки найдощливіших? Детальна відповідь

▪ стаття Сонячне випромінювання. Поради туристу

▪ стаття Вимірник короткозамкнених витків. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Найпростіший ЧС-приймач. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024