- Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ
- lednic606
- lednic606
- lednic606
- нордик301
- КОЛЕБАСС
- Проверка коммутатора лодочного мотора
- Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
- Решено Чем растворить герметик на коммутаторе лодочного мотора?
- Pentod
- Дымов Сергей
- Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
- Справочная информация
- Неисправности
- О прошивках
- Схемы аппаратуры
- Справочники
- Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
- Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
- Краткие сокращения
- Частые вопросы
- Полезные ссылки
- Ремонт коммутаторов лодочного мотора своими руками
- Классификация моторов
- Выбор производителя
- Система зажигания
- История[править | править код]
- Магнето[править | править код]
- Батарейное зажигание[править | править код]
- Принцип действия[править | править код]
- Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)[править | править код]
- Электронное зажигание[править | править код]
- [править | править код]
- [править | править код]
- Момент зажигания[править | править код]
- [править | править код]
- Датчик момента искрообразования[править | править код]
- Центробежный регулятор[править | править код]
- Вакуумный регулятор[править | править код]
- Катушка зажигания[править | править код]
- Распределитель зажигания[править | править код]
- Высоковольтные провода[править | править код]
- Свеча зажигания[править | править код]
- [править | править код]
Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ
lednic606
вице-адмирал
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
матрос
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
Живу далековато от цивилизации.Транспортные расходы обойдутся дороже.Значит никаких свежих идей нет?
lednic606
вице-адмирал
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
ЕМНИП транспортные расходы по закону оплачивает сервис. Причти новую интерпретацию «Закона о защите прав потребителей»
матрос
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
100 км на машине + 400 самолётом замотаешся потом судится.В сервисе всёравно скажут мужик ты что то нетак сделал уже есть опыт.
lednic606
вице-адмирал
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
нордик301
капитан 1-го ранга
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
**** Здорово ! В прошлом году бился с зажиганием » Салюта» парнишке , — помощнику и верному другу по рыбалке . , Что только не делал , какие только схемы не паял , так и не запустил ЭСЖ . Мало знаний , к сожалению по электронике , соответственно и по искрообразованию . ! Мотор 1969 года , контактный — вообще не хоженный ) . но искры нет . Потом прочитал , что старого образца маховики контактного не подходят для ЭСЖ и тормознулся ! Завтра же своего молодого друга и помощника озадачу на фото внутри . Компас имеется .. С уважением , Анатолий !
КОЛЕБАСС
капитан 1-го ранга
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
**** Здорово ! В прошлом году бился с зажиганием » Салюта» парнишке , — помощнику и верному другу по рыбалке . , Что только не делал , какие только схемы не паял , так и не запустил ЭСЖ . Мало знаний , к сожалению по электронике , соответственно и по искрообразованию . ! Мотор 1969 года , контактный — вообще не хоженный ) . но искры нет . Потом прочитал , что старого образца маховики контактного не подходят для ЭСЖ и тормознулся ! Завтра же своего молодого друга и помощника озадачу на фото внутри . Компас имеется .. С уважением , Анатолий !
Источник
Проверка коммутатора лодочного мотора
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Ремонт комутатора лодочного мотора. Часть 1.Подробнее
Как проверить коммутатор или CDI своими руками.Подробнее
Проблема с запуском лодочного мотора. Перестал запускаться двигатель? Ремонт лодочных моторов.Подробнее
⚙️🔩🔧 Не запускается лодочный мотор Hangkai 6. Пропала искраПодробнее
Замер сопротивления на катушках запуска HangkaiПодробнее
Проверка коммутатора на моторе.Подробнее
Ремонт цепи зажигания мотора Парсун Т15. Как проверить катушки и датчик холла.Подробнее
Пайка коммутатора зажигания на лодочный мотор.Подробнее
КИТАЙСКИЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯПодробнее
Зажигание. Новые решения для лодочных моторовПодробнее
Коммутатор для лодочного мотора.Yamaha и других 9,9-15 лс. Своими руками.Подробнее
Электронные зажигания для ПЛМ, давайте по порядку. Подробнее
Как проверить катушку зажиганияПодробнее
Проверка Катушки Зажигания и Виды Свечных Колпачков (Веломотор F-50 | F-80)Подробнее
Проверка катушки зажигания мотоблока. How to check the ignition coil motor cultivator.Подробнее
Проверка коммутатора для ПЛМ ДжонсонПодробнее
⚙️🔩🔧Устройство системы зажигания YAMAHA 9.9-15F(G). Возможные неисправности и причины.Подробнее
Источник
Решено Чем растворить герметик на коммутаторе лодочного мотора?
Pentod
Принесли в ремонт(фото прилагаю).До меня пробовали выковыривать-получается ЖЕСТЬ!
Масса похожа на плотный синий силикон.Походил по рынку,по строительным магазинам-смотрят на меня,как на дурака.Нету говорят такого средства,чтоб уже ставший силикон растворить
Нагуглил,что все-таки есть средства,например ссылка скрыта от гостей .Но не знаю силиконом-ли залито? и,какое средство выбрать(а потом-уж,где купить,что тоже немаловажно).
В общем,есть-ли у кого практический опыт?-помогите плиз
Дымов Сергей
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
- Прошивки ТВ (упорядоченные)
- Запросы прошивок для ТВ
- Прошивки для мониторов
- Запросы разных прошивок
- . и другие разделы
По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
- Схемы телевизоров (запросы)
- Схемы телевизоров (хранилище)
- Схемы мониторов (запросы)
- Различные схемы (запросы)
Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Сокращение | Краткое описание |
---|---|
LED | Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод) |
MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память |
eMMC | embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти |
LCD | Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран) |
SCL | Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
SDA | Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными |
ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
PCB | Printed Circuit Board — Печатная плата |
PWM | Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция |
SPI | Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса |
USB | Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина |
DMA | Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
AC | Alternating Current — Переменный ток |
DC | Direct Current — Постоянный ток |
FM | Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ) |
AFC | Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой |
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему Чем растворить герметик на коммутаторе лодочного мотора? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Источник
Ремонт коммутаторов лодочного мотора своими руками
Вот тогда я и решился взломать коммутатор своего мотора, чтобы Вот она: «секретная» схема блока CDI мотора Fisher BMS. Но это не очень правильная схема, как мне думается. Так как для нормальной работы тиристора 2Р4М резистор между его управляющим. Завтра же своего молодого друга и помощника озадачу на фото внутри . Схемы коммутаторов указанных тобой моторов есть?
Для любого рыболова важно иметь надувные лодки с мотором. Это универсальное средство, позволяющее мужчинам отдохнуть, наловить рыбы и просто расслабиться. Но с другой стороны – это оборудование позволяет найти на речке или озере тихие и укромные места, которые с берега были недоступны.
Читайте также:
- ловля рака на сейме
- перевозка надувной лодки на крыше багажника
- поплавок cralusso surf из чего сделания
- рыбацкая муфта какой длины
- снасти для ловли хищных рыб своими руками
- как ловить сигнал yota
- sprut воблеры в москве
- лодок пвх река каталог
- на что ловить жереха в апреле
- изменения в рыболовном законодательстве с 1 января 2020 фмс
- насосы для лодка из пвх с килем или без него
- горчичный порошок на рыбалку
Чтобы можно было быстро отправиться на большую глубину, рыболовы и путешественники используют моторы разного механизма и силы, которые цепляются как на надувную лодку, так и на пластиковую, металлическую и даже деревянную.
Классификация моторов
Самыми популярными считаются двигатели внутреннего сгорания. У них средний показатель производительности. Более тихими считаются водометные двигатели. Они работают на воде, подающейся в мотор под определенным давлением. Абсолютно бесшумными и мощными считаются электродвигатели, имеющие высокий уровень КПД.
Разделяют моторы для лодок также по назначению. Выделяют классические двигатели и вспомогательные. Первый вид применяется как основной источник хода. Они могут устанавливаться на одноместные лодки, а также на большие катера и яхты. А вспомогательный вариант подходит для крупного суда. Он нужен для лучшей маневренности при поворотах, швартовке. Иногда их можно использовать как классические приборы.
Также лодочные двигатели разделяют на два типа:
Первая форма более компактнее по объему. Оборудование простое в обслуживании и не прихотливо к качеству бензина. Из-за двухтактного рабочего цикла он имеет большую удельную мощность, нежели у четырех. Моторы с рабочим циклом в 4 такта имеют больший ресурс работоспособности и надежности. Они меньше влияют на окружающую среду и тише работают. Их разрешается эксплуатировать на холостом ходу, что уменьшает расход топлива.
Также классифицировать двигатели можно по мощности. В основном все приборы разделяются на: с мощностью до пяти лошадиных сил и больше десяти. Оптимальным вариантом считается именно первый, так как его могут эксплуатировать не только рыбаки, но и спасатели и прогулочные лодки. Но при такой мощности средняя скорость движения может быть приблизительно 10 км/час, что сопровождается шумностью и вибрациями. Если у мотора уже 6-8 л.с., то он может развивать скорость до 20 км/час, а с мощностью более десяти лошадиных сил лодка может двигаться около 30 км/час.
По системе управления бывает также два типа моторов:
- Румпельная. Регулировка движения происходит при помощи специального румпеля, газ регулируется ручкой двигателя.
- Дистанционная. Газ подается дистанционно, через пульт управления. Направление лодки меняется рычагом или рулевым колесом. Такая система управления становится на катера более 3,5 метров в длину.
Выбор производителя
Среди всех моторов есть как бюджетные варианты, так и дорогие, которые прослужат владельцу не один год. К надежным производителям, которые выпускают качественную продукцию, относится Yamaha, Tohatsu, Honda. Все они используют при изготовлении современные технологии, делающие двигатели мотора прочными и бесшумными.
В моделях этого бренда хорошее соотношение цены и качества. Простые в эксплуатации двигатели от Selva. Уверенно на рынок лодочных моторов входят и китайский производители. Например, фирма «Парсун», Sea-Pro, Sail и Hidea. Далеко не все компании известных брендов представляют качественные двигатели, служащие не одно десятилетие.
При выборе стоит учитывать такие показатели — мощность, размеры, длина дейдвуда, тип, источник энергии и способ управления. У каждого производителя имеются достоинства и недостатки в продукции.
Подбирая идеальную модель, стоит учитывать баланс между лодкой и мотором. Если на слишком легкое судно установить мощный механизм, то он вырвет транец и срок эксплуатации значительно снизится. В случае с чересчур низкой мощностью нос лодки может сильно подняться, что приведет к выпадению вещей и людей.
Система зажигания
Систе́ма зажига́ния — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрахдвигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью .
История[править | править код]
В первых двигателях (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) смесь топлива с воздухом воспламенялась в конце такта сжатия от раскалённой калильной головки — камеры, сообщающейся с камерой сгорания (синоним — калильная трубка). Перед запуском калильную головку надо было разогреть паяльной лампой, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива при работе двигателя. В настоящее время по такому принципу работают калильные двигатели, используемые в различных моделях (авиа-, авто-, судомодели). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.
Но по-настоящему на бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающим воздушный промежуток между электродами свечи зажигания.
магнето, батарейное зажигание с автомобильным аккумулятором и система зажигания без аккумулятора с использованием мотоциклетного генератора переменного тока.
Можно выделить: схемы без использования радиоэлектронных компонентов («классические») и электронные.
Схемы с электронным зажиганием разделяются на:
Магнето[править | править код]
Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого валабензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжениетрансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи зажигания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. прерыватель с параллельно подключеннымВ нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачокпроскакивает искра. Транзисторы или тиристоры открывается, ток поступает на высоковольтную катушку. Энергия дополнительно накапливается в конденсаторах или в катушках индуктивности, что повышает мощность искры.
аккумуляторная батарея не нужна. Магнето всегда готово к работе. Применяется в основном на малогабаритной технике — например, на бензопилах, газонокосилках, переносных бензогенераторах и др. Магнето также применялось на поршневых авиационных двигателях.
Батарейное зажигание[править | править код]
Второй, наиболее распространённой системой является батарейная система зажигания. В этом случае электропитание осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи, а когда двигатель работает — электроэнергию вырабатывает автомобильный генератор, подключенный параллельно аккумулятору.
Последовательно источникам тока подключен выключатель зажигания, прерыватель и первичная обмотка катушки зажигания с добавочным сопротивлением.
Катушка зажигания представляет собой импульсный трансформатор. Основная функция катушки зажигания — трансформирование низкого (12 вольт) напряжения в высоковольтный (десятки тысяч вольт) импульс, способный «пробить» искровой промежуток на свече.
Цепь высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель зажигания, высоковольтные провода и свечи зажигания.
Если двигатель одноцилиндровый — тогда высоковольтный распределитель отсутствует, он также не нужен на двухцилиндровых двигателях при применении двухискровых катушек зажигания. В последнее время ставится катушка на каждый цилиндр (что позволяет разместить катушку непосредственно на свече как наконечник и отказаться от высоковольтных проводов) или двухискровая катушка на пару цилиндров.
Принцип действия[править | править код]
Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции.
магнитное поле. Исчезающее магнитное поле индуктирует во вторичной обмотке высокое напряжение (около 20—25 киловольт). Распределитель поочерёдно подводит ток высокого напряжения к высоковольтным проводам и свечам зажигания, между электродами которых проскакивает искровой заряд, топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется.
Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Поэтому параллельноконденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф).
Последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку. При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируетсяреле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)[править | править код]
На лёгких мотоциклах (например, мотоциклы «Минск», «Восход»), мопедах и подвесных лодочных моторах устанавливаются генераторы переменного тока с самовозбуждением (или с вращающимся постоянным магнитом). Одна из статорных обмоток генерирует электроэнергию для свечи зажигания, остальные — для питания электрооборудования транспортного средства (фары, ходовые огнималомерного судна, освещение каюты). Статорная обмотка может быть совмещена с катушкой зажигания, а сам генератор — с узлом прерывателя. Аккумуляторная батарея на транспортном средстве не нужна (но на судне может присутствовать для освещения на стоянке, заряжается генератором на ходу, при работе лодочного мотора).
Электронное зажигание[править | править код]
коленчатого вала двигателя. После появления полупроводниковых элементов (тиристоров и транзисторов
Благодаря электронным компонентам напряжение в первичной обмотке может быть повышено, при запуске двигателя коммутатор может выдавать несколько импульсов подряд, облегчая воспламенение топливной смеси, водитель может со своего места легко регулировать момент зажигания.
Так, на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-53В СССР в продажу поступали блоки электронного зажигания («Ока», «Искра», «Искра-2» и др.), которые автолюбители самостоятельно устанавливали на свои «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи». Блок электронного зажигания мог быть легко отключен при его неисправности.
[править | править код]
(транзисторные) занимают доминирующее положение в технике. Принцип действия — при протекании электрического тока от внешнего источника через первичную обмотку катушки зажигания катушка запасает энергию в своём магнитном поле, при прекращении этого тока ЭДС самоиндукции генерирует в обмотках катушки мощный импульс, который снимается со вторичной (высоковольтной) обмотки, и подаётся на свечу. Напряжение импульса достигает 20—40 тысяч вольт без нагрузки. полупроводниковый прибор: биполярный или полевой транзистор.
[править | править код]
(они же «конденсаторные» или «тиристорные») появились в середине 1970-х годов в связи с появлением доступной элементной базы и возросшим интересом к роторно-поршневым двигателям. Конструктивно они практически аналогичны описанным выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, что вместо пропускания постоянного тока через первичную обмотку катушки к ней подключается конденсатор, заряженный до высокого напряжения (типично от 100 до 400 вольт). То есть обязательными элементами таких систем являются преобразователь напряжения того или иного типа, чья задача — зарядить накопительный конденсатор, и высоковольтный ключ, подключающий данный конденсатор к катушке. В качестве ключа, как правило, используются тиристоры. Недостатком данных систем является конструктивная сложность, и недостаточная длительность импульса в большинстве конструкций, достоинством — крутой фронт высоковольтного импульса, делающий систему менее чувствительной к забрызгиванию свечей зажигания, характерному для роторно-поршневых двигателей.
- Существуют также конструкции, объединяющие оба принципа, и имеющие их достоинства, но, как правило, это любительские или экспериментальные конструкции, отличающиеся высокой сложностью изготовления.
Момент зажигания[править | править код]
момент зажигания, — то есть время, в которое система поджигает искровым разрядом сжатую рабочую смесь. Определяется момент зажигания как положение коленвала двигателя в момент подачи импульса на свечу опережением относительно верхней мёртвой точки в градусах (типично от 1 градуса до 30).
Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре требуется некоторое время (скорость распространения фронта пламени около 20-30 м/с). Если поджигать смесь в положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), смесь будет сгорать уже на такте расширения и частично на выпуске и не обеспечит эффективного давления на поршень (попросту говоря, догоняя поршень, вылетит в выхлопную трубу). Поэтому (оптимальный) момент зажигания подбирают таким образом (опережают относительно ВМТ), чтобы максимальное давление сгоревших газов приходилось на ВМТ.
Оптимальный момент опережения зажигания зависит от скорости движения поршня (оборотов двигателя), степени обогащения/обеднения смеси и немного от фракционного состава топлива (влияет на скорость горения смеси). Для автоматического приведения момента зажигания к оптимальному применяются центробежный и вакуумный регуляторы или электронный блок управления.
Следует отметить, что на нагрузочных режимах в бензиновых двигателях при оптимальных (по скорости горения смеси) углах зажигания часто возникает детонация (взрывное горение смеси), поэтому, для её избежания, реальный угол опережения зажигания делают чуть меньше, до порога возникновения детонации (подводом начального угла опережения вручную, или электроникой блока управления — автоматически, в движении). В современных двигателях управляющая программа постоянно устанавливает угол зажигания немножко ранее, постоянно двигая зажигание в раннюю сторону, малыми шагами в доли градуса, а в момент появления критерия детонации программа сдвигает зажигание на несколько градусов в позднюю сторону, затем процесс повторяется. В результате система «ведёт» момент зажигания по грани детонации, что способствует получению максимальной отдачи от двигателя. С момента введения стандарта EURO-3 момент зажигания управляется раздельно для каждого цилиндра.
Как «позднее зажигание», так и «раннее зажигание» (относительно оптимального) приводит к падению мощности двигателя и снижению экономичности из-за снижения КПД, а также избыточному нагреву и нагрузкам на детали двигателя. «Раннее зажигание», кроме того, приводит к сильной детонации, особенно при резком нажатии на педаль газа. Регулировка опережения зажигания на автомобилях обычно заключается в выставлении наиболее раннего момента зажигания, ещё не приводящего к детонации при разгоне.
[править | править код]
Датчик момента искрообразования[править | править код]
В старых двигателях использовался вращающийся кулачок
датчиками ХоллаВ таком случае, для выдачи резкого фронта/спада напряжения на катушку необходима электронная схема, делающая это на основании сигнала с датчика. Электронная схема обычно исполнена в виде единого; зачастую — неремонтопригодного узла, известного в просторечии как «коммутатор».
На советских лодочных [4] и мотоциклетных [5] автомобилях — начиная с ВАЗ-2108катушке индуктивности датчика).
датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки и т. п.) и в зависимости от режима движения и работы двигателя.
Центробежный регулятор[править | править код]
Центробежный регулятор опережения зажигания
увеличивая опережение зажигания при увеличении оборотов).
Вакуумный регулятор[править | править код]
Вакуумный регулятор — устройство, изменяющее положение датчика относительно начального (а, значит, и момент зажигания) в зависимости от разрежения во впускном коллекторе, то есть от степени открытия дроссельных заслонок и оборотов двигателя. Обычно включает в себя шланг от узла прерывателя/датчика до карбюратора или впускного коллектора. увеличивая опережение зажигания при большом разрежении во впускном коллекторе (в этом случае смесь горит дольше, это режимы малых нагрузок при высоких оборотах двигателя).
Центробежный и вакуумный регуляторы позволяют добиться оптимального момента зажигания во всех режимах работы двигателя. В современных двигателях они уже не используются, — поскольку задача определения оптимального момента искрообразования переложена на микропроцессор (в электронном блоке управления, или контроллере), учитывающий в вычислениях также положение дросселей, обороты двигателя, сигналы датчика детонации и т. п.
На двигателях с электронными системами впрыска топлива функции центробежного и вакуумного регулятора выполняет программа блока управления двигателя.
Катушка зажигания[править | править код]
Катушка зажигания (часто называется «бобина») — импульсный трансформатор, преобразующий резкий фронт/спад напряжения от прерывателя/коммутатора в высоковольтный импульс. В одноцилиндровых двигателях (лодочные, мотоциклетные) используется по одной катушке на каждый цилиндр, соединённой со свечой высоковольтным проводом. В многоцилиндровых двигателях традиционно использовалась одна катушка и распределитель; однако в большинстве современных двигателей используется несколько катушек зажигания, либо объединённых в едином корпусе с электронными коммутаторами (т. н. Это в свою очередь вызвало подход систем с одной катушкой и высоковольтным распределителем к физическим пределам возможностей одной катушки: для создания мощного искрового разряда в катушке необходимо накопить большую энергию (порядка 50 мДж на разряд), значит, необходимо повышать индуктивность катушки. Повышение же индуктивности неизбежно увеличивает время накопления энергии в катушке. В случае многоцилиндровых двигателей это означало тупик. Нередко — в случае большеобъёмных двигателей или двигателей, работающих на обеднённых смесях, — используют двух- или многоточечный по́джиг для уменьшения фазы горения смеси или для повышения надёжности (авиадвигатели). В этом случае устанавливается либо два комплекта катушек зажигания и распределителей, либо используется схема с индивидуальными катушками (например, двигатели Honda серии LxxA). Также, в двигателях с чётным числом цилиндров часто применяется схема с двухискровой катушкой зажигания, содержащей выводы от обоих концов высоковольтной обмотки и соответственно питающей две свечи зажигания, находящихся в цилиндрах, циклы в которых сдвинуты друг относительно друга так, чтобы ненужная в данный момент искра попадала на такт выпуска или продувки. Преимущество: позволяет упростить схему зажигания; причём, в случае двухцилиндровых двигателей — кардинально. Двухискровые катушки зажигания применяются на автомобилях «Ока», мотоциклах «Днепр».
Распределитель зажигания[править | править код]
Распределитель зажигания (обиходное название — «трамблёр») — высоковольтный переключатель, бегунок которого получает вращение от распределительного вала двигателя, подключает катушку зажигания к нужной в данный момент свече. Обычно исполняется в одном корпусе и на одном валу с прерывателем/датчиком положения вала.
Вполне надёжен, но требует периодической чистки; также, трещины крышки часто приводят к неработоспособности двигателя, — особенно во влажную погоду. Бегунок имеет тенденцию к подгоранию.
В современных двигателях распределитель не используется, уступив место модулям зажигания, использующим отдельные катушки для отдельных групп свечей, или катушкам установленным непосредственно на свечи.
Высоковольтные провода[править | править код]
Высоковольтные провода соединяют катушку зажиганияраспределителяЕсли двигатель одноцилиндровый или применяется двухискровая катушка зажигания — тогда провод идёт от катушки непосредственно к свече. Высоковольтный провод — это многожильный провод, окружённый многослойной изоляцией, способной выдержать разность потенциалов до 40 киловольт. Характеризуются распределённым активным сопротивлением (порядка нескольких килоом на метр), либо так называемым «нулевым сопротивлением» (порядка нескольких ом на метр). В последнее время стала применяться изоляция из силикона, как более надёжная и долговечная. Также применяются экранированные провода (с металлической оплёткой), например, на автомобилях с радиостанциями для уменьшения радиопомех. На концах высоковольтных проводов находятся наконечники для подключения к катушке зажигания, крышке распределителя и свечам зажигания.
В некоторых современных автомобилях катушки зажигания устанавливаются непосредственно на свечи и высоковольтные провода не используются.
Свеча зажигания[править | править код]
Свеча зажиганияЧерез воздушный промежуток между центральным и боковым электродами проскакивает электрическая искра, воспламеняя топливовоздушную смесь. катушками на каждый цилиндр (или двумя магнето, как на авиационных поршневых двигателях). Две свечи на цилиндр применяются, исходя из соображений сокращения длины пробега фронта горения в цилиндре, что позволяет немного сдвинуть момент зажигания в раннюю сторону, и получить немного бо́льшую отдачу от двигателя.
[править | править код]
Все неисправности систем зажигания можно разделить на категории:
- Неправильная регулировка и/или неисправность центробежного и/или вакуумного регулятора опережения зажигания (при их наличии), в современных системах — неоптимальная программа электронного блока управления. На практике употребляются термины «раннее зажигание» и «позднее зажигание».
- Периодический пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах (в просторечии — перебои). сбегает).
- Полное отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах (соответственно двигатель троит или не заводится).
- Замасливание свечей (заливание бензином возникает при попытке запуска в мороз холодного двигателя на полностью закрытой воздушной заслонке («включенном подсосе»). Единственным способом ремонта является выкручивание свечи и очистка электродов от масла бумагой, тряпкой или щёткой, их нагревание, например, на электроплитке. В современных инжекторных автомобильных двигателях почти не возникает.
Наиболее часто выходящие из строя узлы:
- Свечи зажигания. На практике, их меняют превентивно, с некоторой периодичностью, заведомо меньшей, чем средний срок службы свечи до отказа.
- Высоковольтные провода — по причине старения изоляции, высокого передаваемого напряжения и постоянного механического воздействия (соединение неподвижной катушки зажигания и вибрирущего двигателя).
- Катушка (или модуль) зажигания — старение изоляции в обмотках. Замечен больший ресурс маслонаполненных катушек.
- Электронный коммутатор — по причине старения электронных компонентов.
- Прочие компоненты — как правило, рассчитаны на полный срок службы автомобиля и отказывают или в результате нарушения условий эксплуатации (температура, напряжение, загрязнение и т. п.), или по причине низкого качества изготовления. Сюда же относятся и проводка.
Источник