Schema bloc a unui aprindere electronică

Bloc Circuit de aprindere electronică

Bucura-te-a respectat colegii de radio amatori. Mulți au fost de-a face cu un foarte simplu, și, prin urmare, nu sisteme de aprindere foarte fiabile în motociclete, motorete, motoare exterioare și produse similare ale secolului trecut. Am fost și eu motoretă. Iskra a dispărut atât de des și pentru atât de multe motive diferite, este foarte enervant. Probabil ați văzut în mod constant apar pe drumurile cu motor ventilatoarele fără o scânteie, care încearcă să înceapă o rulare de pe deal, cu împingător. În general, a fost necesar să vină cu sistemul său de aprindere. cerințe au fost următoarele:

  • Ar trebui să fie cât mai simplu posibil, dar nu în detrimentul funcționalității;
  • minim de modificări la amplasamentul instalației;
  • bezakkumulyatornoe alimentare;
  • îmbunătățirea fiabilității și a puterii scânteia.

Toate acestea, sau aproape toate, au fost puse în aplicare de mulți ani și a trecut testul. Am fost mulțumit și ar dori să propună un astfel de sistem pentru tine, care au fost motoarele din ultimul secol colecta. Dar motoarele de astăzi pot fi echipate cu acest sistem, în cazul în care site-ul a căzut în stare proastă, și să cumpere un nou scump. Nu te lăsa în jos!

Cu noul sistem de scânteii de aprindere electronică este majorat cu ordinea sa anterioară și nu veți vedea într-o zi însorită, după clearance-ul lumânări a crescut de la 0,5 la

1 mm și scânteie alb-albastru (pe un banc de încercare în laborator scanteia aprins hârtie chiar kipovskaya subțire). Orice lumânări de contaminare mici au devenit nesemnificative, din moment ce sistemul SCR. Fabrica a devenit o motoretă nu este ceva care o podea - un sfert de tură. Multe dintre vechea scânteie poate fi tras din „bin“ pentru a pune în lucrare.

Schema bloc a unui aprindere electronică

Acesta a fost eliminat pentru totdeauna „scuipă“ și decompresie radiatorului fault, deoarece tăcerea motorul poate fi acum un comutator sau un buton simplu. A fost dezactivat vreodată de întreținere-breaker - senzor inductiv configurat o dată, nu necesită întreținere.

Modul aprindere Scheme

Schema bloc a unui aprindere electronică

Montarea circuitului modulului

Schema bloc a unui aprindere electronică

placă de circuit imprimat pentru asamblare

Schema bloc a unui aprindere electronică

Schema bloc a unui aprindere electronică

Pentru un consum de curent redus a fost selectat KMOPovskaya cip KR561LE5 stabilizator și LED-uri. KR561LE5 lucrări pornind de la 3 V și cu un curent foarte mic (15 uA), ceea ce este important pentru acest sistem.

Elemente de Comparator pentru: DD1.1, DD1.2, R1, R2 servește pentru un răspuns clar la nivelul de tensiune în creștere după senzor de inducție și pentru a elimina răspunsul la zgomot. Puls formatorul rula pe elemente: DD1.3, DD1.4, R3, C1 este necesară pentru a forma lățimea pulsului dorită pentru buna funcționare a transformatorului de impulsuri, un tiristor ardere clară și toate aceleași aprovizionare circuitul de economii curente.

regulator de tensiune LED a fost ales din cauza foarte mici stabilizarea inițial de curent, ce altceva contribuie la sistemul de economisire a consumului de curent, dar, în același timp, se stabilizează în mod clar tensiunea pe cip la nivelul de 9 (1,5 într-un singur LED-uri) și încă mai servește ca o lumină suplimentară indicator prezență tensiune magnetit în circuit.

diode Zener VD13, VD14 servesc pentru a limita tensiunea și incluse în activitatea numai la viteze foarte mari ale motorului, în cazul în care economisirea de energie nu este foarte importantă. Este de dorit să eoliene bobine într-o astfel de magnetit încât acestea zener incluse numai în partea superioară, numai la cea mai înaltă tensiune (care nu este stabilită în ultima tensiune modificarea Zener, astfel încât nu a depășit niciodată 200 V). Două rezervoare: C4 și C5 pentru putere crescută scânteie, în principiu, sistemul poate lucra pe una.

Important! Diode VD10 (KD411AM) a fost selectat de caracteristicile pulsului, altele sunt foarte pelerin nu realizate în totalitate protecție împotriva funcției de ejecție inversă. În plus, se trece printr-o fluctuație de jumătate de undă inversă în bobina de aprindere, care mărește durata scânteii este aproape de două ori.

Mai mult, acest sistem sa dovedit nesolicitant la bobina de aprindere - care au fost plasate toate au fost pe o parte, și toți au lucrat perfect (la tensiuni diferite pentru diferite sistem de aprindere - Intrerupator, tranzistorul de comutare).

Rezistorul R6 pentru limitarea curentului tiristor și pentru blocarea clar. însura în funcție de tiristorului, astfel încât curentul prin ea nu poate depăși valoarea maximă pentru tiristor și, cel mai important, pentru a avea timp să fie blocat după capacitățile de descărcare tiristor C4 și C5.

Poduri VD11, VD12 sunt selectate pe puterea maximă de la bobine Magneto.

Bobine, containere pentru încărcarea de descărcare de înaltă tensiune, cele două (această soluție este, de asemenea, mult mai economic și eficient decât tensiunea de invertor). O astfel de soluție a venit deoarece bobine au diferite reactanță inductivă și reactances inductive depind de viteza de rotație a magneților, adică și de viteza de rotație a arborelui. Aceste bobine trebuie să conțină un număr diferit de spire, apoi la viteză mică va funcționa în principal, bobina cu un număr mare de spire, iar în mare, cu mici, deoarece creșterea tensiunii induse cu o creștere a vitezei va cădea pe creșterea reactanța inductivă a bobinei cu un număr mare de spire, și bobina cu tulpina câteva rotații crește mai repede decât reactanța sa inductivă. Astfel, toate compensează reciproc și tensiunea de încărcare la un anumit grad containere stabilizat.

Bobinaj pentru aprindere într-un moped „Verkhovyna-6“ rewound, astfel:

  1. măsurată inițial de tensiune pe ecranul osciloscopului cu această înfășurare. Este nevoie de osciloscopul pentru a determina mai precis o tensiune maximă de amplitudine a lungul înfășurării, deoarece înfășurarea aproape de maximă tensiune și scurtcircuitează întrerupător de circuit tester arată o anumită tensiune RMS prea mică. Dar, capacitatea va fi încărcat la o valoare maximă de tensiune de amplitudine, și chiar complet (fără elicopter) perioadă.
  2. după bobinare de lichidare, este necesar să se contoriza numărul de bobine sale.
  3. împărțind tensiunea maximă de vârf de lichidare pe numărul de bobine sale obține mai multe volți dă o tură (volți / rândul său).
  4. împărțind tensiunea necesară pentru schema noastră la primit (volți / turn) obține numărul de spire care trebuie să fie înfășurată pentru fiecare dintre tulpinile relevante.
  5. sfârșim și afișate pe blocul de borne. Lichidare de iluminat rămâne aceeași.

Folosit în detaliile schemei

Circuit KR561LE5 (elemente 2, OR); cheie parte integrantă a K1014KT1A MOSFET; tiristoare TS112-10-4; punți redresoare KTS405 (A, B, C, D), KTS407A; diode de comutare uscata 522 KD411AM (diodă foarte bun, sau alte lucrări încălzite mult mai rău); LED-uri sau alte AL307; condensatoarele C4, C5 - K73-17 / 250-400V, restul de orice tip; rezistențe MLT. Fișierele proiect sunt stivuite aici. Schema și descrierea - PNP.

articole similare