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Corretor de avanço de ignição. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Automóvel. Ignição

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Atualmente, muitos motoristas estão demonstrando crescente interesse em dispositivos eletrônicos de tempo de ignição (ECU) ou corretores de octanagem (OC), que permitem 5 ... a combustíveis de várias qualidades. As soluções de circuito existentes têm algumas desvantagens:

- o atraso é feito por um período de tempo fixo, que, em diferentes rotações do eixo do motor, corresponde a diferentes SPDs [1, 2];

- ao construir circuitos de atraso sem um SPD fixo, sua complexidade aumenta significativamente [3, 4, 5].

Diante do exposto, desenvolvemos um OC simples e eficaz, no qual o UOS permanece constante em qualquer rotação do eixo do motor. O diagrama de blocos de OK é mostrado na fig. 1. A base de seu trabalho é o fato de que o atraso da UOS é proporcional ao período de rotação do eixo. Uma sequência de pulsos, na qual, dentro de certos limites, é necessário atrasar a frente positiva, é formada por um chopper e alimentada na entrada do circuito.

Corretor de avanço de ignição
(clique para ampliar)

Neste caso, utiliza-se como valor de referência a duração da pausa, que é fixada através do gerador de frequência de referência G1 e do contador reversível CT, que, em nível baixo na entrada (±1), atua para aumentar a contagem (acumulação de informações), e se houver um nível alto na mesma entrada - diminuir (ler as informações acumuladas). No primeiro caso, o gerador G1 funciona e, no segundo, o gerador G2 (e G1 está bloqueado). A frequência G2 pode ser alterada. Se as frequências G1 e G2 forem iguais, o atraso do SPD é de 90°, portanto, para garantir um atraso de até 30°, é necessário que a frequência G2 seja três ou mais vezes maior que a frequência G1. Ao final da contagem, quando o contador tiver fornecido todas as informações acumuladas, é gerado um sinal em sua saída P, que define um nível alto na saída do flip-flop RS, bloqueia a operação do contador e é um sinal de saída atrasado. O circuito retorna ao seu estado original quando um nível baixo chega à sua entrada, o que zera o flip-flop RS, e o ciclo se repete.

Diagrama esquemático de OK e diagramas de sua operação são mostrados na Fig. 2 e Fig. 3, respectivamente. Na entrada do circuito, um filtro de baixa frequência é instalado nos elementos R3, C3, que, juntamente com as células DD1.1, DD1.4, contendo gatilhos Schmitt na entrada, elimina a influência do ressalto do contato do disjuntor no o funcionamento do circuito. O gerador G1 é montado em DD1.3, DD1.2, R7, C2 e, para evitar o transbordamento dos contadores DD2, DD3 em baixas rotações do motor, é ajustado para uma frequência de 1 kHz. O gerador G2 é montado em DD1.1, DD1.2, R4, R5, C1 e com a ajuda de um resistor variável R4 pode alterar sua frequência de 3 kHz a 90 kHz, o que fornece ajuste do UOZ de 30 ° C a 1°, respectivamente. Os contadores DD2, DD3 são conectados em cascata, o que aumentou sua capacidade total para 256 bits.

Corretor de avanço de ignição
Fig.2 (clique para ampliar)

Os contadores primeiro acumulam informações sobre a duração do estado fechado dos contatos do disjuntor e, depois de abertos, eles os leem. Quando os contadores são totalmente zerados, um pulso negativo de curta duração aparece no pino 7 de DD3, que, através de DD4.3, comuta o flip-flop RS montado em DD4.2, DD4.4. Na saída inversa do gatilho, é gerado um sinal de bloqueio do contador DD2 e, através de DD4.1, R6, VT, um sinal de atraso de saída.

Corretor de avanço de ignição

Detalhes:

O microcircuito K561TL1 pode ser substituído pelo K561 LA7, mas neste caso, após o filtro passa-baixa, é necessário instalar um gatilho Schmitt montado de acordo com qualquer esquema conhecido. Diodo Zener VD1 - qualquer para uma tensão de 5 ... 9 V. O transistor KT972 pode ser substituído por um par de KT3102, KT815 (KT817). Os capacitores C1, C2 devem ser selecionados do mesmo tipo ou com o mesmo TKE o mais próximo possível de zero. O mesmo se aplica aos resistores R5, R7. Em paralelo com cada microcircuito, é desejável instalar um capacitor de cerâmica com capacidade de 0,1 μF ao longo dos barramentos de força e, em paralelo com VD1, um capacitor eletrolítico de tântalo.

Fixação

Para configurar os geradores, deve-se instalar a sonda do frequencímetro no pino 4 do chip DD1. Depois disso, um nível lógico baixo deve ser aplicado à entrada do circuito e o resistor R7 deve ser selecionado para que a frequência do gerador seja de 1 kHz. Em seguida, coloque o controle deslizante do resistor R4 na posição inferior de acordo com o diagrama, aplique um nível lógico alto na entrada e selecione o resistor R5 para que o frequencímetro indique 90 kHz, o que corresponde a um atraso de 1 °.

Na posição superior do controle deslizante R4, a frequência do oscilador deve ser de cerca de 3 kHz, o que corresponde a um atraso SPD de 300. Se desejado, esse valor pode ser alterado para cima ou para baixo alterando o valor de R4. Depois disso, resta calibrar a escala do resistor R4, que está instalado no painel de controle. É desejável blindar os fios a ele.

Literatura

1. Kovalsky A., Frolov A. Prefixo corretor de octano. Rádio. - 1989.-№6.-C.31.
2. Sidorchuk V. Corretor eletrônico de octanas. Rádio. -1989. - Nº 6.-C.31
3. Corretor de ângulo Bespalov V. OZ. Rádio. - 1988. - Nº 5. - S. 17.
4. Arkhipov Yu. Controlador de tempo de ignição digital. Radio Yearbook.-M., 1991.-C129.
5. Corretor Romanchuk A. Octane em chips CMOS. Radioamador. -1994.-No.5.-C.25.

Autores: V. Petik, V. Chemeris, Energodar; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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