Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Бортовий індикатор відхилення кута ЗБК. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Автомобіль. Запалювання

Коментарі до статті Коментарі до статті

Описаний вище пристрій призначений для застосування в умовах гаража, при ремонті двигуна. У подальшому процесі експлуатації автомобіля відбувається поступове збільшення люфтів у механізмі приводу переривника-розподільника, зношування його кулачка і накладки рухомого контакту, електроерозія контактів та ін. І лише при появі збоїв у роботі двигуна зазвичай згадують про вугілля ЗСК.

Відомо, що погіршення характеристик двигуна стає помітним при догляді кута ЗСК за межі ±5...7 % від його оптимального значення. Цей факт дозволяє оснастити автомобіль простим індикатором, який своєчасно інформує водія про наближення моменту, коли кут ЗСК вийде за встановлені межі.

Схема індикатора зображено на рис. 3.

Бортовий індикатор відхилення кута ЗСК
(Натисніть для збільшення)

Прилад дозволяє контролювати кут ЗСК у межах від 30 до 60 град., що цілком достатньо більшості вітчизняних легкових автомобілів. Конкретні межі кута встановлюють у процесі налагодження. При зазначених на схемі номіналах деталей кут відповідає значенню 55 ±3 град (для автомобілів сімейства ВАЗ).

На елементах DD1.1-DD1.3 зібраний формувач прямокутних імпульсів, а на резисторах R3-R5 та елементах DD2.1-DD2.5 - двоканальний граничний пристрій. При кожному розмиканні контактів переривника плюсові перепади напруги надходять на вхід елемента DD1.1 включеного інвертором. Тривалість замкнутого стану контактів уривника дорівнює тривалості імпульсу високого рівня на виході цього елемента.

Пройшовши через буферні елементи DD1.2 та DD1.3, прямокутні імпульси надходять на дільник напруги R3-R5, до складу якого введений інтегруючий конденсатор С5. Оскільки елементи мікросхеми DD1 живляться стабільною напругою (9), амплітуда імпульсів постійна в будь-якому режимі роботи двигуна.

На конденсаторі С5 сформується постійна напруга, пропорційна шпаруватості імпульсів з переривника, тобто пропорційна куту ЗСК. Вибором номіналів резисторів R4, R5 встановлюють рівні напруги, що відповідають контрольованим межам кута.

Канал порогового пристрою, який контролює нижню межу, зібраний на інверторах DD2.1-DD2.3, а верхнього - DD2.4, DD2.5. Виходи обох каналів навантажені загальним двоколірним світлодіодом HL1. Для розширення інтервалу контрольованої напруги меншу сторону передбачено живлення мікросхеми DD2 від п'ятивольтного стабілізатора DA2.

Резистори R3-R5 підбирають такими, щоб у разі коли напруга на конденсаторі С5 відповідає оптимальному значенню кута ЗСК, на вході інвертора DD2.1 був високий рівень, а на вході інвертора DD2.4 - низький. На виходах каналів буде низький рівень – світлодіод, вимкнений.

При зменшенні напруги високий рівень на вході інвертора DD2.1 зміниться низьким, але в вході інвертора DD2.4 залишиться колишнім. Тому на виході інвертора DD2.3 буде рівень 1, а на виході залишиться нульовим – індикатор HL1 світитиме зеленим кольором.

Неважко бачити, що результатом збільшення напруги понад номінальне буде червоне свічення індикатора. Відповідність рівнів напруги вхідним і вихідним кодам каналів і кольору світіння індикаторів відображено в таблиці.

Бортовий індикатор відхилення кута ЗСК

Розглянемо порядок розрахунку номіналів резисторів R3-R5.

Максимальний кут ЗСК (теоретичне значення, тому що при цьому контакти постійно замкнуті, іскроутворення відсутня) для чотирициліндрового двигуна дорівнює 360 град.: 4 = 90 град. Такий кут відповідав би постійному напрузі 9 на виході формувача (на виході елемента DD1.3). Мінімальний кут ЗСК (також теоретичний – контакти постійно розімкнуті, іскроутворення немає) дорівнює нулю; напруга на виході формувача близько до нуля.

Це дозволяє прийняти проміжні значення кута рівними відповідному вихідному напрузі, помноженому на десять: 9 В - 90 град., 5 В - 50град., 1 В - 10 град. Розрахуємо номінали резисторів для зони контролю 52...58 град. Межам зони відповідають значення напруги 5,2 і 5,8 В. Порогова напруга Unop для інверторів мікросхеми К561ЛН2 дорівнює UnfcTT/2 = 2,5 В.

Задамося мінімальним струмом через ланцюг резисторів R3-R5 дільника Un = 0,01 мА. Тоді Rзаг = R3 + R4 + + R5 = Umin / Imin = 5,2 / 0,01 = 520 кОм. Максимальний струм через дільник lmax = Umax/Rзаг = 5,8/520 = 0,0112 мА.

Звідси R5 = Unop/lmax = 223 кОм;

R4 + R5 = Unop/lmax = 250 кОм;

R4 = 250-223 = 27 кОм;

R3 = Rобщ - (R4 + R5) = 270 кОм.

За розрахунковими значеннями підбирають найближчі номінали резисторів дільника. Так само розраховують номінали резисторів для інших меж зони контролю.

В індикаторі можуть працювати відповідні мікросхеми та інших серій – К564, К176, КР1561. Замість тригерів Шмітта у формувачі імпульсів можна застосувати елементи мікросхеми К561ЛА7, К561ЛЕ5. Замість стабілізаторів 78L09, 78L05 підійдуть вітчизняні: КР1157ЕН9А, КР1157ЕН9Б, КР1157ЕН901А, КР1157ЕН901Б, КР1157ЕН902А, КР1157ЕН902Б (DA1) 1157ЕН5А, КР1157ЕН5Б, КР1157ЕН501А, KP1157EH501B(DA1157).

Конденсатор С5 слід відібрати із мінімальним струмом витоку; найкраще використовувати танталовий конденсатор К52-1, К52-9 та ін. Ємність його не критична і може перебувати в межах 5...20 мкф.

Замість діода КД522Б можна використовувати будь-які серії КД521, КД522. Світлодіод КИПД45А-М замінимо на КИПД45В-М, КИПД41А-М, КИПД41Б-М (червоно-зелені), КИПД45АЗ-М, КИПД45БЗ-М (червоно-жовті). У крайньому випадку можна використовувати будь-яку пару звичайних світлодіодів різного кольору свічення, увімкнувши їх зустрічно паралельно.

Усі деталі індикатора, крім світлодіода HL1, змонтовані на друкованій платі із фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5 мм. Креслення плати представлено на рис. 4.

Бортовий індикатор відхилення кута ЗСК

Якщо номінали резисторів R3-R5 підібрані правильно, індикатор налагодження зазвичай не вимагає. Проте точність укладання кордонів зони контролю слід перевірити. Для цього потрібно як зразковий будь-який вимірювач кута ЗСК (або описаний у першій частині цієї статті, або в журнальних публікаціях [1-3]). Зразковий прилад та індикатор підключають до переривача справного двигуна і, поетапно змінюючи ширину зазору між контактами переривника в одну та в іншу сторони, відзначають межі, при яких спрацьовує індикатор. Якщо потрібна корекція, підбирають резистор R3.

Можна перевірити межі зони контролю індикатора за допомогою генератора 3Ч, здатного виробляти прямокутні імпульси амплітудою 9...20 з регульованою шпаруватістю.

Готову плату слід покрити лаком для захисту від вологи і помістити в металеву коробку, що екранує. Світлодіод зміцнюють на панелі приладів у спеціально просвердленому отворі, а коробку з платою розміщують за панеллю.

Автор: І.Потачин, м.Фокіно Брянської обл.

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

Дорожній рух може посилити алергію 20.12.2018

Нове дослідження американських вчених показало, що повітряні потоки від інтенсивного дорожнього руху можуть розсіювати насіння амброзії на десятки метрів від початкового місця розташування - це величезний імпульс у порівнянні зі звичайним 1-метровим радіусом переміщення насіння від батьківських рослин.

Дослідники організували польовий експеримент, щоб визначити, наскільки далеко насіння амброзії пролітає по жвавій дорозі з автомобілями, що швидко рухаються, в порівнянні з менш завантаженими дорогами. У кожному випробуванні вони поміщали 100 насінин, пофарбованих флуоресцентною фарбою, по краях доріг, де вони зазвичай падають, дозволяючи транспортним засобам, що рухаються, вирішувати їх долю. Потім вчені повернулися з ультрафіолетовими лампами, щоби відзначити нові позиції насіння.

Протягом 48 годин насіння перемістилося в нові місця. Більшість залишилася близькою до вихідного місця. Але повітряні потоки через інтенсивний рух перемістили деякі насіння на десятки метрів: у рекордному випадку ця відстань склала 71 метр - приблизно дві третини довжини американського футбольного поля. Навіть на дорогах з меншим рухом насіння було розкидане на відстані до 40 метрів.

Потім дослідники протягом двох років поспіль наносили на карту придорожні місця зростання амброзії, щоб зрозуміти, наскільки збільшилася кількість популяцій амброзії у напрямі руху транспорту. На другому році команда зареєструвала вдвічі більше саджанців у напрямку руху транспорту порівняно з протилежним напрямком, де вплив машин був майже нульовим.

Дослідження вперше пов'язує поширення алергічного виду рослини із характером дорожнього руху. Результати показують, що людям, які страждають на сезонну алергію, можна допомогти, якщо ретельно викошувати придорожні рослини. Але потрібний час для скошування настає незадовго до того, як насіння дозріє, інакше косарки будуть розпорошувати їх ще далі.

Інші цікаві новини:

▪ Розумна сковорідка Pantelligent

▪ Подібність тиранозавра та курки

▪ Мікроводорослі – джерело Омега-3

▪ Одержання енергії з вуглекислого газу

▪ Програмований контролер Allen-Bradley CompactLogix 1769

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Електрик у будинку. Добірка статей

▪ стаття З червоного рядка. Крилатий вислів

▪ статья Яка тварина теоретично безсмертна? Детальна відповідь

▪ стаття Заступник головного редактора. Посадова інструкція

▪ стаття Огляд неординарних систем охолодження та оригінальної комп'ютерної периферії. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Простий зарядний пристрій. 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