ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Indicador de bordo do desvio do ângulo do ZSK. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Automóvel. Ignição O dispositivo descrito acima destina-se a ser utilizado numa garagem, durante a reparação de um motor. No processo posterior de operação do carro, há um aumento gradual da folga no mecanismo de acionamento do disjuntor-distribuidor, desgaste de seu came e revestimento do contato móvel, erosão elétrica dos contatos, etc. no motor, eles geralmente se lembram do ângulo do ZSK. Sabe-se que a deterioração do desempenho do motor se torna perceptível quando o ângulo CSC ultrapassa ±5...7% de seu valor ideal. Este fato permite equipar o carro com um indicador simples que informa o motorista em tempo hábil sobre a aproximação do momento em que o ângulo do ZSK ultrapassa os limites estabelecidos. O esquema do indicador é mostrado na fig. 3. O dispositivo permite controlar o ângulo do ZSK na faixa de 30 a 60 graus, o que é suficiente para a maioria dos carros de passeio domésticos. Limites de ângulo específicos são definidos durante o processo de ajuste. Com as classificações das peças indicadas no diagrama, o ângulo corresponde a um valor de 55 ± 3 graus (para carros da família VAZ). Um modelador de pulso retangular é montado nos elementos DD1.1-DD1.3 e um dispositivo de limite de dois canais é montado nos resistores R3-R5 e nos elementos DD2.1-DD2.5. A cada abertura dos contatos do disjuntor, quedas positivas de tensão são alimentadas na entrada do elemento DD1.1, que é ligado pelo inversor. A duração do estado fechado dos contatos do disjuntor é igual à duração do pulso de alto nível na saída deste elemento. Depois de passar pelos elementos de buffer DD1.2 e DD1.3, os pulsos retangulares são alimentados ao divisor de tensão R3-R5, que inclui um capacitor integrador C5. Como os elementos do chip DD1 são alimentados por uma tensão estável (9 V), a amplitude dos pulsos é constante em qualquer modo de operação do motor. Uma tensão constante será formada no capacitor C5, proporcional ao ciclo de trabalho dos pulsos do chopper, ou seja, proporcional ao ângulo do ZSK. Ao escolher os valores dos resistores R4, R5, os níveis de tensão são definidos de acordo com os limites do ângulo controlado. O canal do dispositivo de limite que controla o limite inferior é montado nos inversores DD2.1-DD2.3 e o superior - DD2.4, DD2.5. As saídas de ambos os canais são carregadas com um LED comum de duas cores HL1. Para expandir a faixa de tensão controlada para baixo, o microcircuito DD2 é alimentado por um estabilizador DA2 de cinco volts. Os resistores R3-R5 são selecionados de modo que, no caso em que a tensão no capacitor C5 corresponda ao valor ideal do ângulo do ZSK, a entrada do inversor DD2.1 seja alta e a entrada do inversor DD2.4 estava baixo. As saídas dos canais serão baixas - o LED está desligado. Quando a tensão diminuir, o nível alto na entrada do inversor DD2.1 mudará para baixo, e na entrada do inversor DD2.4 permanecerá o mesmo. Portanto, a saída do inversor DD2.3 será nível 1 e a saída permanecerá zero - o indicador HL1 ficará verde. É fácil ver que o resultado do aumento da tensão acima do valor nominal será um brilho vermelho do indicador. A correspondência dos níveis de tensão com os códigos de entrada e saída dos canais e a cor do brilho dos indicadores são mostradas na tabela. Considere o procedimento para calcular os valores dos resistores R3-R5. O ângulo ZSK máximo (valor teórico, já que os contatos estão constantemente fechados, não há faíscas) para um motor de quatro cilindros é de 360 graus: 4 \u90d 9 graus. Tal ângulo corresponderia a uma tensão constante de 1.3 V na saída do shaper (na saída do elemento DDXNUMX). O ângulo ZSK mínimo (também teórico - os contatos estão constantemente abertos, não há faíscas) é igual a zero; a tensão na saída do modelador é próxima de zero. Isso permite que você tome os valores intermediários do ângulo iguais à tensão de saída correspondente multiplicada por dez: 9 V - 90 graus, 5 V - 50 graus, 1 V - 10 graus. Vamos calcular os valores do resistor para a zona de controle 52...58 graus. Os valores de tensão de 5,2 e 5,8 V correspondem aos limites da zona. A tensão limite Unop para os inversores do chip K561LN2 é UnfcTT / 2 = 2,5 V. Vamos definir a corrente mínima através do circuito dos resistores R3-R5 do divisor Un = 0,01 mA. Então Rtot = R3 + R4 + + R5 = Umin/Imin = 5,2/0,01 = 520 kOhm. Corrente máxima através do divisor lmax = Umax/Rtot = 5,8/520 = 0,0112 mA. Portanto R5 = Unop/lmax = 223 kOhm; R4 + R5 \u250d Unop / lmax \uXNUMXd XNUMX kOhm; R4 \u250d 223-27 \uXNUMXd XNUMX kOhm; R3 \u4d Rtotal - (R5 + R270) \uXNUMXd XNUMX kOhm. De acordo com os valores calculados, os valores mais próximos dos resistores divisores são selecionados. Da mesma forma, os valores do resistor são calculados para outros limites da zona de controle. Os microcircuitos correspondentes de outras séries podem funcionar no indicador - K564, K176, KR1561. Em vez dos gatilhos Schmitt no modelador de pulso, podem ser usados elementos do microcircuito K561LA7, K561LE5. Em vez dos estabilizadores 78L09, 78L05, os domésticos são adequados: KR1157EN9A, KR1157EN9B, KR1157EN901A, KR1157EN901B, KR1157EN902A, KR1157EN902B (DA1), KR1157EN5A, KR1157EN5B, KR1157EN501 1157A, KR501EN1157B, KR502EN1157A, KP502EH2B(DAXNUMX). O capacitor C5 deve ser selecionado com uma corrente de fuga mínima; é melhor usar um capacitor de tântalo K52-1, K52-9, etc. Sua capacitância não é crítica e pode estar na faixa de 5 ... 20 microfarads. Em vez do diodo KD522B, você pode usar qualquer uma das séries KD521, KD522. Substituiremos o LED KIPD45A-M por KIPD45V-M, KIPD41A-M, KIPD41B-M (vermelho-verde), KIPD45AZ-M, KIPD45BZ-M (vermelho-amarelo). Em casos extremos, você pode usar qualquer par de LEDs convencionais de diferentes cores de brilho, ligando-os em paralelo em direções opostas. Todas as partes do indicador, exceto o LED HL1, são montadas em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro com espessura de 1,5 mm. O desenho da placa é mostrado na fig. 4. Se os valores dos resistores R3-R5 forem escolhidos corretamente, o indicador de ajuste geralmente não requer. No entanto, a precisão do estabelecimento dos limites da zona de controle deve ser verificada. Isso exigirá como modelo qualquer medidor de ângulo CG (descrito na primeira parte deste artigo ou em publicações de periódicos [1-3]). Um dispositivo exemplar e um indicador são conectados ao disjuntor de um motor que pode ser reparado e, mudando gradualmente a largura da folga entre os contatos do disjuntor em uma direção e outra, os limites nos quais o indicador é acionado são marcados. Se for necessária correção, o resistor R3 é selecionado. Você pode verificar os limites da zona de controle do indicador usando um gerador 3H capaz de gerar pulsos retangulares com amplitude de 9 ... 20 V com um ciclo de trabalho ajustável. A placa acabada deve ser envernizada para protegê-la da umidade e colocada em uma caixa de proteção de metal. O LED é montado no painel de instrumentos em um orifício especialmente perfurado e a caixa com a placa é colocada atrás do painel. Autor: I.Potachin, Fokino, região de Bryansk Veja outros artigos seção Automóvel. Ignição. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Armadilha de ar para insetos
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