
- •1.1 Принцип действия генератора переменного тока
- •1.2 Контактная система зажигания
- •1.3 Система управления стартером
- •2.1Датчик для измерения крутящего момента на валу двигателя
- •2.3 Блок-схема цифровой системы зажигания
- •3.1 Мостовая трёхфазная система выпрямления напряжения.
- •3 .2 Электрическая схема управления электростартером. Ст221(ваз).
- •3.3 Принцип действия узлов бесконтактных систем зажигания.
- •4.1 Реле-регулятор рр350. Конструкция и принцип действия.
- •4.2 Принцип действия двухобмоточного тягового реле
- •4. 3 Триггер в системах управления двигателем.
- •7.1Необслуживаемые и мало обслуживаемые аккумуляторные батареи.
- •7.2Технология обслуживания системы пуска.
- •7.3Датчики частоты вращения и положения коленчатого и распределительного валов
- •8.1Схема замещения аккумуляторной батареи и её основные параметры.
- •8.2 Методы диагностирования системы пуска.
- •Факторы, влияющие на емкость аккумуляторной батареи
- •9.2 Изменение давления в цилиндре двигателя в зависимости от момента зажигания
- •9.3 Микропроцессорная система зажигания
- •10.2 Внешняя характеристика акб
- •10.3Датчик на эффекте Холла
- •Система управления стартером.
- •Датчик частоты вращения двигателя
- •Физико-химические процессы в аккумуляторе
- •12.1 Регулирование напряжения в бортовой сети атс
- •12.2 Привод стартера.
- •12.3 Принцип действия классической системы зажигания
- •Механические характеристики стартерных электродвигателей
- •13.2 Регулирование угла опережения зажигания
- •14.2 Датчики расхода топлива в электронных систем.
- •14.3 Бесконтактная система зажигания
- •1 5.1 Цифровой датчик для измерения момента.
- •15.2 Принцип действия генераторов переменного тока.
- •15.3 Зависимость давления в цилиндрах двигателя от угла опережения.
- •17.1.Схема включения стартерного электродвигателя и его характеристики
- •17.2Принцип действия датчика частоты вращения двигателя
- •17.3 Управление системой впрыска по расходу воздуха
- •18.3 Микропроцессорная система зажигания
- •19.1 Привод стартеров
- •20.1 Принцип действия муфты свободного хода
- •20.2 Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания.
- •21.3 Прибор для измерения частоты вращения вала двс.
- •22.1 Транзисторные усилители в электр сист зажигания
- •24.1 Внешняя характеристика акб
- •24.2 Классическая система зажигания
- •24.3 Принцип действия стартера
- •25 Билет
- •25.1 Система освещения
- •25.2 Микропроцессорная система управления двс
- •25.3 Принцип действия триггера
12.1 Регулирование напряжения в бортовой сети атс
Регулятор напряжения предназначен для поддержания постоянной величины напряжения генератора при изменении скорости вращения ротора необходимо автоматически изменять величину магнитного потока, что достигается изменением силы тока в обмотке возбуждения.
Схема транзисторного усилителя. Ек=12В
Входная
статическая характеристика транзистора
– это зависимость тока базы от напряжения
между базой и эмиттером.
Резисторы R1 и R2 – это делитель напряжения. Он обеспечивает получение необходимого напряж. из подводимого.
Переходная характеристика – зависимость тока коллектора от тока базы.
При небольшом увеличении тока базы многократно увеличивается ток коллектора, это приводит к открытию транзистора.
Напряжение питания транзисторного усилителя=падению напряжения на RК+Uвых
Эталонной величиной в регуляторе напряжения явл. напряжение стабилизации стабилитрона Д1. Если напряжение на зажимах стабилитрона меньше напряжения стабилизации, то ток через него не протекает. Если напряжение достигает напряжения стабилизации (7-8В) происходит пробой стабилитрона, сила тока протекающая через него резко возрастает.
Регулятор напряжения включает:
1. измерительное устройство предназначенное для вырабатывания сигнала необходимого для срабатывания регулирующего устройства, т. е. закрытие выходных транзисторов Т2 и Т3 превыш. напряжение генератора выше 14,2В.
Измерительное устройство состоит из:
- стабилитрона Д1
- транзистора Т1
- делителя напряжения состоящего из 2-х плеч резисторов – R1 и R3 в одном плече, R5+Rт и R4 с последовательно включенным дросселем Др в другом плече. Сопротивление плеч резисторов выбраны такой величины, чтобы пробой стабилитрона происходил при напряжении на его зажимах 7-8В.
Др – дроссель служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения на измерительном устройстве.
Rт – резистор температурной компенсации, обеспеч. небольшое снижение напряжения генератора при превышении температуры окружающей среды и наоборот, повышение напряжения генератора при понижении температуры окруж. среды.
2. регулирующее устройство служит для усиления сигналов измерительного устройства и регулирования силы тока возбуждения генератора.
Состоит: - транзисторы Т2 иТ3; - диодов Д2 и Д3; - Дг – гасящий диод.
Дг включается параллельно цепи возбуждения генератора и параллельно транзистору Т3. Предназначен для защиты Т3 от от пробоя ЭДС самоиндукции, индуктируемой в обмотке возбуждения при снижении силы тока в ней в момент закрытия транзистора Т3.
Неисправности:
1) пробой выходного транзистора,
сопротивление эмиттер-коллектор=0,
напряжение на зажимах генератора
достигает большой величины; 2) тепловое
разрушение стабилитрона, при его
повреждении выход транзистора Т3 будет
закрыт поэтому напряжение генератора
будет 5 вольт.
12.2 Привод стартера.
Стартера
имеют привод, который осуществляется
специальным механизмом, называемый
тяговое реле. Тяговое
реле имеет хар-ку 12В релейную (не
линейную).
Д
ля
ВАЗ питание тягового реле – 25А, КАМАЗ
– 40А. Для обмотки возбуждения – 400А. При
подаче 12В в обмотку, якорь втягивается
в эл. магнит и перемещаясь воздействует
на рычаг, который перемещает шестерню
стартера для введения ее в зацепление
с маховиком. Кроме того в конце своего
хода якорь замыкает силовые контакты
и подает напряжение на обмотки якоря и
возбужд. стартерного электродвигателя.
Имеется обгонная муфта (муфта свободного
хода). При включении стартера крутящий
момент стартерного электродвигателя
передается наружной обойме (наружной
полумуфте) по средством роликов-шариков
на внутреннюю полумуфту, т.к. шарики
поджаты усилием пружины. В пространстве
где они заклинивают (соединение наружной
и внутренней полумуфты). При работе ДВС
внутренняя полумуфта становится ведущей,
т.к.
ДВС
>
вала
стартера. Возникает тангенциальная
составляющая центробежной силы,
действующей на шарики. Они противодействуют
усилию пружины, сжимают ее и шарик
становится свободным, тем самым вал ДВС
разъединяется с валом электродвигателя.
Механизм привода служит для соединения стартера с основным двигателем и разъединения их в начале работы основного двигателя.
Механизм привода состоит из электромагнитного тягового реле, муфты свободного хода и шестерни стартера.
Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения электрической цепи питания стартера от аккумуляторной батареи. Оно прикреплено с помощью двух винтов к верхней части передней крышки стартера. Реле имеет катушку с двумя обмотками: втягивающей и удерживающей. Во внутренней полости передней крышки стартера расположен привод, состоящий из шестерни, роликовой муфты свободного хода и направляющей втулки. С помощью привода, перемещающегося по шлицам вала, под действием усилия, передаваемого от тягового реле рычагом через буферную пружину привода, шестерня стартера зацепляется с венцом маховика, и крутящий момент передается от стартера к двигателю.