Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Реле системи охолодження ВАЗ-2103...2108. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Автомобіль. Електронні пристрої

Коментарі до статті Коментарі до статті

Термобіметалічний датчик ТМ108, що використовується як реле включення електровентилятора в системі охолодження двигуна, дуже часто виходить з ладу. У спеку, в умовах інтенсивного міського руху електровентилятор працює майже безперервно. В результаті підгоряють контакти датчика увімкнення вентилятора, а відновити їх неможливо.

Реле системи охолодження ВАЗ-2103...2108

Після неодноразових замін цього датчика я виготовив електронне реле, де як датчик використовується "штатний" терморезистивний датчик температури ТМ106, за допомогою якого контролюється температура двигуна.

Схема цього реле температури працює безвідмовно багато років. Основним вузлом у ній є тригер Шмітта, зібраний на транзисторах VT1, VT2. Вхід тригера підключається до терморезистивного датчика R1 ТМ106. Резистором R2 встановлюється поріг спрацьовування реле за температури рідини 92...94°С. З колектора транзистора VT2 сигнал керування подається на електронний ключ на транзисторі VT3, який у свою чергу включає виконавче реле електровентилятора К1 M1 охолодження двигуна. Стабілітрон VD1 запобігає хибним спрацьовуванням реле при коливаннях бортової напруги живлення 12 В.

Монтажна плата встановлюється в корпусі старого реле типу PC-527, а транзистор VT3 встановлюють під гвинт на цей корпус для кращого охолодження.

Автор: П. Біляцький, Новосибірська обл., м. Бердськ; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Автомобіль. Електронні пристрої.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Сонячна система опинилася в центрі урагану темної матерії 13.11.2018

Астрономи з Університету Сарагоси, Королівського коледжу Лондона та Інституту астрономії у США вважають, що Сонячна система знаходиться прямо в середині так званого урагану темної матерії.

Темна матерія - гіпотетична форма матерії та одна з найбільших загадок Всесвіту. Темна матерія не випромінює електромагнітного випромінювання і безпосередньо не взаємодіє з ним - тому її важко (або навіть неможливо) виявити безпосередньо. Тому вчені радіють будь-яким непрямим доказам присутності темної матерії.

Цього разу астрономам за допомогою супутника Gaia вдалося виявити зірковий потік S1, у якому знаходиться 30 тисяч зірок. Колись ці зірки були частиною галактики, поглиненої Чумацьким шляхом. Потік цікавий тим, що його зірки обертаються у бік, протилежний до напрямку обертання Сонячної системи. Вчені припускають, що так відбувається тому, що разом із зірками в цьому потоці рухається темна матерія.

Розглянувши різні моделі щільності та розподілу темної матерії в потоці S1, вчені припустили, що існує ймовірність виявлення аксіонів – гіпотетичних частинок темної матерії, вони повинні бути в 500 мільйонів разів легшими за електрон. "Надлегкі частинки, які ми не можемо побачити, можуть бути перетворені на фотони, які ми зможемо виявити за наявності сильного магнітного поля", - зазначили вчені. Наразі це зробити не вдалося.

Інші цікаві новини:

▪ Їжа майбутнього

▪ Золотий диск 10 000 гігабайт

▪ Мікросхеми радіочастотних синтезаторів STW81101 та STW81102

▪ Тривимірний транзистор

▪ Вік людини визначать по крові

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Поради радіоаматорам. Добірка статей

▪ стаття Все тече. Все змінюється (рухається). Крилатий вислів

▪ стаття У яких хребетних кров безбарвна? Детальна відповідь

▪ стаття Артист цирку ілюзійного жанру Посадова інструкція

▪ стаття Простий універсальний пробник. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Транзистори польові 3П351 – КП364. 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