
- •Проектирование и расчет оптических систем фар головного освещения автомобилей и тракторов
- •1.Принцип действия, преимущества и недостатки системы электроснабжения с дополнительным выпрямителем.
- •2. Система электроснабжения с аналоговым регулятором напряжения, имеющим расширенные функциональные возможности
- •3. Система электроснабжения с цифровым регулятором напряжения, имеющим расширенные функциональные возможности
- •4. Условия осуществления начального самовозбуждения генератора без аккумуляторной батареи; критическая частота вращения ротора генератора для его начального возбуждения.
- •5. Характеристика холостого хода генератора с клювообразным ротором; влияние на неё начального намагничивания магнитной системы, конструктивных параметров и частоты вращения ротора генератора.
- •6. Токоскоростная характеристика генератора с клювообразным ротором; её характерные точки.
- •7. Факторы влияющие на токоскоростную характеристику генератора.
- •8. Схемы выпрямительных блоков автомобильных генераторов.
- •9. Расчет часовой отдачи автомобильного генератора.
- •10. Поверочный расчет баланса электроэнергии на автомобиле.
- •11. Характеристика холостого хода индукторного генератора, её характерные области.
- •12. Работа выпрямителя генератора в реальных условиях, её учет при инженерных расчетах генератора.
- •13. Форма фазного напряжения и работа выпрямителя индукторного генератора.
- •14. Назначение и основные требования к стартерным аккумуляторным батареям. Условия работы аккумуляторных батарей на транспортных средствах. Типы аккумуляторных батарей.
- •15. Основные электрические и технические характеристики свинцовых стартерных аккумуляторных батарей.
- •2.2. Технические характеристики свинцовых стартерных аккумуляторных батарей
- •16. Направление развития конструкций свинцовых стартерных аккумуляторных батарей
- •16. Вольт-амперные разрядные характеристики свинцовых стартерных аккумуляторных батарей и их расчет
- •1 7. Три этапа работы батарейной системы зажигания
- •18. Характеристики батарейной системы зажигания
- •19. Воспламенение рабочей смеси искровым разрядом. Пробивное напряжение.
- •20. Факторы, влияющие на величину пробивного напряжения. Закон Пашена
- •21. Система зажигания с магнитоэлектрическим датчиком
- •22. Система зажигания с регулируемым временем накопления энергии
- •23. Пусковые качества двс
- •24. Особенности работы электростартера на двигателе. Требования, предъявляемые к электростартерам. Классификация электростартеров.
- •25. Рабочие и механические характеристики электростартеров
- •27. Устройство современных систем зажигания. Модуль зажигания.
- •28. Светотехнические характеристики фар головного света освещения. Световой поток.
- •29. Основные светотехнические параметры световых приборов
- •30. Особенности конструкции фар головного освещения
- •31. Измерительный экран. Назначение контрольных точек и зон измерительного экрана. Фотометрирование фар головного освещения с европейской системой светораспределения.
- •Принцип устройства фар головного освещения.
- •36. Особенности конструкции и принцип формирования светового пучка фар головного освещения проекторного типа.
- •37. Газоразрядные лампы - «Ксеноновый» и «Би-Ксеноновый» свет.
- •38. Автомобильные светодиоды. Их Светотехнические и эксплуатационные характеристики. Особенности светораспределения автомобильных светодиодов.
- •40. Объясните принцип работы станка для автоматического наматывания обмоток якорей электромашин, представленного на рисунке.
- •42. Перечислите исходные данные для проектирования технологического процесса, порядок проектирования и документацию для оформления технологического процесса.
- •43. Объясните порядок расчёта основных параметров технологического процесса.
- •45. Перечислите способы измерения диаметра провода при намотке обмоток. Охарактеризуйте их преимущества и недостатки.
- •46. Перечислите основные операции технологического процесса изготовления печатных плат.
- •47. Охарактеризуйте основные операции процесса изготовления электронных изделий атэ методом гибридной технологии.
- •48. Объясните принцип работы оборудования для пайки «волной».
- •Каковы требования к стендовому и диагностическому оборудованию?
- •Какие особенности присущи тестерам (сканерам) для проверки электронных блоков управления?
- •Какова типовая рабочая программа мотор тестера?
- •52. Какие приборы применяют для измерения токсичности ог транспортных машин?
- •Какие приборы используют для проверки технического состояния акб?
- •Какие стенды и приборы применяют для проверки технического состояния генераторов, электростартеров и систем зажигания?
- •Какие приборы применяют для проверки и регулирования внешних световых приборов?
- •Какова структурная схема типового мотор тестера?
- •57. Краткая история развития систем управления двигателями. Классификация систем управления двигателями.
- •58. Состав, назначение, принцип действия и особенности компонентов современных систем управления бензиновыми двигателями.
- •59. Типичные режимы управления двигателем. Краткая характеристика основных режимов управления двигателем.
- •60. Синхронизация в системе управления двигателем. Типы систем и датчиков синхронизации.
- •61. Регистрация основных параметров управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала, расхода воздуха, абсолютного давления.
- •63. Регистрация сигнала датчика детонации. Управление моментом зажигания по детонации.
- •64. Управление составом смеси с обратной связью по содержанию кислорода в отработавших газах.
- •65. Управление частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу. Устройства управления подачей воздуха во впускную систему двигателя.
- •66. Понятие о бортовой диагностике. Диагностические режимы по obdii/eobd.
3. Система электроснабжения с цифровым регулятором напряжения, имеющим расширенные функциональные возможности
В настоящее время на современных автомобилях начали использоваться генераторные установки (генераторы со встроенными в них регуляторами напряжения), в которых регуляторы напряжения выполняются на цифровой базе и обладают расширенными функциональными возможностями.
Так, кроме выполнения основной функции- поддержания постоянным напряжения генератора, эти регуляторы напряжения за счёт усложнения их схемы решают следующие задачи:
- отключение цепи возбуждения генератора от аккумуляторной батареи при неработающем генераторе;
-сигнализация отказа генераторной установки;
-защита от короткого замыкания обмотки возбуждения генератора;
-уменьшение уровня напряжения генераторной установки при разгоне автомобиля (при этом электропотребители питает аккумуляторная батарея, а генератор перестает потреблять механическую энергию от двигателя, вся энергия последнего идет на разгон);
- уменьшение уровня напряжения генераторной установки в момент включения мощных электропотребителей (это позволяет избежать проскальзывания приводного ремня генератора и уменьшает его износ);
- защита обмотки возбуждения от перегрева;
- оптимизация режима заряда аккумуляторной батареи;
- уменьшение частоты вращения холостого хода двигателя внутреннего сгорания автомобиля с соответствующим уменьшением расхода топлива.
Рисунок 3.1. - Система электроснабжения с цифровым регулятором напряжения, имеющим расширенные функциональные возможности
В представленной системе электроснабжения регулятор напряжения выполнен на цифровой элементной базе по толстопленочной технологии гибридных интегральных схем.
Он состоит из интегральной микросхемы irvr101,усилительного каскада на полевом транзисторе, гасящего диода (на схеме защитного диода), пассивных элементов.
Связь бортового компьютера с регулятором осуществляется через интерфейс LIN.
Регулятор напряжения получает от бортового компьютера следующую информацию:
- уставку напряжения (требуемую величину напряжения генератора),
- скорость переключения транзистора,
-силу тока возбуждения,
- сигналы блокирования (запирания полевого транзистора),
- включение режима LRS – переключение электропотребителей на питание от аккумуляторной батареи при разгоне автомобиля.
В обратном направлении из регулятора в бортовой компьютер поступает информация:
- частота вращения ротора генератора,
- сила тока возбуждения или температура обмотки возбуждения,
-информация о неполадках с разделением по характеру неисправностей: механическая, электрическая, превышение температуры и т.д.
Работа регулятора напряжения
Регулятор напряжения включается в работу сигналом с бортового компьютера.
После включения он поддерживает величину относительного времени открытого состояния 18,75%.
При достижении напряжением фазы генератора 2 В, а частотой вращения ротора 1200 об./мин. происходит полное открытие полевого транзистор и начальное самовозбуждение генератора.
После этого регулятор поддерживает постоянным напряжение на выходе генератора на уровне задаваемом бортовым компьютером или, в случае отсутствия связи с компьютером, по уставке самого регулятора.
При окончании работы полевой транзистор запирается при уменьшении напряжения фазы генератора до 0,6 В , а частоты вращения ротора генератора до 600 об./мин.
В случае прерывания связи регулятора с бортовым компьютером регулятор способен выполнять почти все функции, которые он выполнял по сигналам бортового компьютера. Этим обеспечивается надежность работы системы.